Geology, alteration, mineralization, geochemistry, and interpretation of IP/RS data of Bot-e-Gaz prospect area, Khorasan Razavi province

Abstract

Bot-e-Gaz prospect area is located 34 km north of Torbate-e-Jam, Khorasan Razavi Province. Geology of the area includes diorite, granodiorite, and syenogranite intrusinos that intruded in metamorphic rocks. Magnetic susceptibility of intrusive rocks is <5× 10-5 SI and belong to ilmenite series (reduced type). These intrusive rocks are metaluminous to peraluminous and vary from medium potassium calk-alkaline to shoshonite series. Four types of alterations were identified, which includes propylitic, sericitic, silicification, and carbonation – silicification. Mineralization is vein-type with NW-SE direction and N60E slope, which formed on the boundary of hornblende biotite granodiorite with metamorphosed sandstone and inside this metamorphosed unit. The hypogene minerals are galena, sphalerite, quartz, calcite, as well as minor chalcopyrite and pyrite. Anomalies of Pb (up to 9% ppm), Zn (up to 2.5% ppm), Cu (up to 7039 ppm), Ag (up to 226 ppm), Sb (up to 334 ppm), and As (up to 533ppm) are present in lithogechemical analysis, which are related to the vein-type mineralization. IP/RS studies was done in nine profiles perpendicular to the sulfide mineralization zone using  Dipole- Dipole method, which showed two main anomalous zone. The first anomalous zone with NW-SE trend is well coincided with old tunnel and previous working. Mineralization and geochemistry studies indicate development of sulfide minerals in this portion of the area. The second anomalous zone exists in northeastern part of the district as relatively small area. Mineralization extent to the north and northeast of the area and is limited to the southeast, which is related to the fault on the area. Mineral assemblages, form of mineralization, alteration type and their distribution, geochemical anomaly of Pb and Zn ± Cu, and higher content of Sb relative to Bi associated with Galena indicate that mineralization is low temperature epithermal.

Keywords


[1] بهروزی ا.، و همکاران.،″ نقشه زمین شناسی 1:250000 تربت‌جام″، سازمان زمین شناسی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی شمال-شرق کشور(1993).

[2] علوی نائینی م.، ″نقشه زمین شناسی 1:100000 تربت جام″، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی شمال-شرق کشور(1385).

[3] قلیچ‌خانی م.، ملکزاده شفارودی آ.، و حیدریان‌شهری م.‌ر.، ″زمین‌شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی وژئوشیمی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال‌شرق تربت‌جام″، سومین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه چمران اهواز (1390).

[4] خزاعی‌فریک م.، ملکزاده شفارودی آ.، و حیدریان‌شهری م.ر.، ″زمین‌شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی وژئوشیمی منطقه اکتشافی تاریک‌دره، شمال‌شرق تربت‌جام″، سومین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه چمران اهواز(1390).

[5] رمضانی ف.، کریم‌پور م.‌ح.، ملکزاده شفارودی، آ.، ″زمین‌شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی وژئوشیمی زیر‌سطحی اکتشافی تاریک‌دره، شمال‌شرق تربت‌جام″، سومین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه چمران اهواز(1390).

[6] گندمکار ا.ح.، ملکزاده شفارودی آ.، و حیدریان‌شهری، م،‌ر.، ″آلتراسیون، کانی‌سازی وژئوشیمی منطقه اکتشافی بوته‌گز، شمال‌شرق تربت‌جام″، سومین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه چمران اهواز(1390).

[7] مهندسین مشاوره زرناب اکتشاف.، ″گزارش نهایی اکتشاف نیمه‌تفصیلی طلا و تنگستن تاریک‌دره″، سازمان صنایع و معادن استان خراسان‌رضوی،(1385)، 129 ص.

[8] مهندسین مشاوره زرناب اکتشاف.، ″بررسی‌های ژئوفیزیکی به روش IP/RSدر منطقه انبورتا-بوته‌گز″، سازمان صنایع و معادن استان خراسان‌رضوی، (1390).

[9] مهندسین مشاوره پیوند معدن‌آرا.، ″اکتشاف تفصیلی در منطقه انبورتا-بوته‌گز″، سازمان صنایع و معادن استان خراسان‌رضوی،(1387).

[10] افشارحرب علی.، ″زمین شناسی کپه‌داغ″، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور(1373)، 275ص.

[11] Ishihara S., ″The granitoid series and mineralization, Economic Geology″, 75 th Anniv, 75(1981) 458-484.

[12] Middlemost E. A. K., ″Naming materials in the magma/igneous rock system″, Earth-Sciences Reviews 37(1985) 215–224.

[13] Shand S. J., ″Eruptive Rocks, Their Genesis, Composition, Classification, and Their Relation to Ore-Deposits with a Chapter on Meteorite″, New York: Wiley J., & Sons (1943).

[14] Peccerillo A., Taylor S.R., ″Geochemistry of Eocene calc-alkalin volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern turkey″, Contributions to Mineralogy and Petrology, 58(1976) 63-81.

[15] Karen P., Barry B., ″The geophysical response of the tusker gold deposite, Lake Victoria gold fields″, Tanzania, (2005).

[16] Esdale D.,J., Pridmore, D. F., Coggen, J. H., Muir, P. M., Williams, P. K., Fritz, F.P., ″Olympic Dam deposite- Geophysical case history″, 5th ASEG Conference, (1987) 47-49.

[17] Rajagopalan S., Haydon S.J, ″The Benambra volcanic hosted massive sulphide deposits, Geological Survey of Victorya report 119″, Australian Society of Exploration geophysicists special publication No 11(1999).

[18] Guo W., Dentith M., Zhao.Y., ″Geophysical exploration in the Xi-Cheng lead-zinc orefield, Gansu Province, China″, Exploration Geophysics Vol: 31, (2000) 243-247.

[19] Dentith M., Stuart R., ″Sediment-hosted stratiform copper deposits inthe Adelaide Geosyncline, South Australia: Geophysical responses of mineralisation and themineralised environment″, Geophysical Signatures of South Australian Mineral Deposits, (2002)169-195.

[20] Busuttil S., Law S., ″The geophysics of the Kalkaroo prospect, Olary Domain, South Australia″, Geophysical Signatures of South Australian Mineral Deposits, (2001)121-126.

[21]White R.M.S., Collins S., Denne R., Hee R., Brown P., ″A new survey design for 3D IP modelling at Copper hill″, Exploration Geophysics,Vol: 32, (2001)152-155.

[22]Malakhov A.A., ″Bismuth and antimony in galenas and indicators of some conditions of ore formation″, Geochemistry International 7, (1968)1055-1068.