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■ BACK ■ 8.まとめ 北薩地域,山ケ野鉱床周辺には山ケ野変質帯及び安良岳南部変質帯の2カ所の変質帯が確認でき,両変質帯は金を含む200℃付近の中性熱水の活動域の最上部まで削剥されている.山ケ野変質帯では優勢な金鉱化帯の最上部が露出しているが,安良岳南部変質帯では山ケ野変質帯と同程度の優勢な金鉱化帯の存在は確認出来ないことが明らかとなった. 2つの変質帯の性質の違いを利用して,岩石の王水溶解による化学分析結果と熱水変質に起因する鉱物組成変化を用いた探査指標の開発を試みた.山ケ野鉱床周辺では熱水変質作用の進行とともにAu, Ag, As, Sb, Kが増加し,斜長石の変質に伴いNa, Ca, Srが減少していることが特徴的に認められる.この傾向を応用した元素比K/Na比,As/Sr比マッピングは,鉱化作用や変質鉱物分布情報を併せ持った探査指標として利用できることを示した. 一方,これらの元素比が有効に機能するためには,1)鉱床・変質帯削剥レベルの把握が必要不可欠で,2)鉱床や変質帯の母岩の化学組成における不均質性を出来る限り取り除く必要がある.また,I帯やII帯の変質帯が地表に分布するような,削剥があまり進んでいない地域における探査については,低温変質帯中でも濃度の高いSbなども併用したSb/Srといった元素比の適用を考える必要があるだろう. 山ケ野鉱床周辺の変質帯中に認められた熱水性粘土鉱物等は多くの熱水鉱床や周辺の熱水変質岩で普遍的に認められる.今回紹介した王水溶解による化学組成分析では,熱水性鉱物や硫化鉱物が選択的に溶解するため,変質に起因する岩石組成変化を鋭敏に抽出できる利点を持っている.熱水鉱床の地化学異常を抽出する方法として簡便,迅速,安価である点からも斑岩銅鉱床などの熱水性鉱床探査へと応用が期待できると考えられる. 謝 辞 本稿の寄稿にあたり,有益な助言を頂いた井澤英二博士,森下祐一博士,渡辺寧博士,須藤定久博士,中山健氏には厚く御礼申し上げます.石油天然ガス・金属鉱物資源機構には貴重な内部資料・データの提供を快く承諾して頂きました.鹿児島県関係市町村及び関係営林署,住友金属鉱山株式会社菱刈鉱山探査課及び三井金属鉱業株式会社の皆様には調査の遂行に際し終始様々なご協力を頂き,ここに深甚な感謝の意を表します. 文 献 Berger, B. R. and Eimon, P.I. (1983): Conceptual models of epithermal precious metal deposits. In: Cameron Volume on Unconventional Mineral Deposits, ed. Shanks, W.C. Soc. Mining Engineers of AIME, 191-205. Chao, T.T. (1984): Use of partial dissolution techniques in geochemical exploration. Geochemical Exploration 20, 101-135. Corbett, G. and Leach, T.M. (1998): Southwest pacific rim gold-copper systems: Structure, alteration, and mineralization. Society of Economic Geologist Special Publication 6, 237 p. Feebrey, C. A., Hishida, H., Yoshioka, K., and Nakayama, K. (1998): Geopyhsical expression of low sulphidation epithermal Au-Ag deposits and exploration implications-examples from the Hokusatsu region. Resource Geology, V. 48 p. 75-86. 林正雄・山崎達雄(1979): 全岩X線粉末データの1表示法(演旨).日本地質学会西日本支部会報, ,69,16-16. Henley, R. W. (1984): Hydrolysis reaction in hydrothermal fluids. In Fluid-mineral Equilibria in Hydrothermal Systems (Robertson, J. M., Ed), Review in Economic Geology, v.1, 65-82. 茨城謙三・鈴木良一(1990):菱刈鉱山鉱床母岩の熱水変質について. 鉱山地質, v.40, p. 97−106. Izawa, E., Urashima, Y., Ibaragi, K., Suzuki, R., Yokoyama, T., Kawasaki, Koga, A. and Taguchi, S.(1990): The Hisikari Gold Deposit : High Grade - Epithermal Veins in Quaternary Volcanics of Southern Kyushu, Japan., Jornal of Geochemical Exploration, v.36, p. 1 - 56. Lepeltier, C. (1969): A simplified statistical treatment of geochemical data by graphical representation. Economic Geology, v. 64, p. 538-550. 松尾千歳・浦島幸世(1995): 山ケ野金山. 地質ニュース, v. 489, p. 62-65. Meldruma, S. J., Aquinoa, R. S., Gonzalesa, R. I., Burkea, R. J., Suyadia, A., Iriantoa B. and Clarkeb, D. S. (1994) The Batu Hijau porphyry copper-gold deposit, Sumbawa Island, Indonesia Geochem. Explor., 50, 203-220. 宮久三千年(1970):鹿児島県山ヶ野・王ノ山地区の金銀鉱床 調査報告書,鹿児島県地下資源開発促進協会.40 p. Murakami, H. and Nakano, T (1999) Hydrothermal alteration of limestone and mineral exploration of Zn-Pb skarn deposits in the Sako-nishi area of the Kamioka mine, central Japan.., Resource Geol., 49, 259-280. Murakami,H. and Feebrey, C. A.(2001): Geology and Geophysical expression of the Ymagano low-sulfidation epithermal Au-Ag deposit, southwest Kyushu, Japan. Society of Economic geologist gidebook series, v. 34, p. 31-47. 大津秀夫・窪田亮・松田陽一 (1984): 地化学データの頻度分布分割法. 鉱山地質, v. 34, p. 51-56. 資源・素材学会(1989):日本金山誌,第1編 九州.144 p. 通商産業省・資源エネルギー庁(1992): 平成3年度広域地質構造調査報告書 構造解析総合調査,261 p. 通商産業省資源エネルギー庁(2000):平成11年度広域地質構造調査報告書「北薩・串木野地域」 104 p. 浦島幸世・上野 隆正・宮内 信重・山下 正道(1990): 山ヶ野,赤石,春日,および,鹿篭鉱床のトジ金(粗粒金)を含む鉱石.浦島幸世教授退官記念論集,地球のめぐみ,1-15.(浦島幸世教授退官記念会,鹿児島) 山本憲史・大塚裕之(1995): 鹿児島県薩摩郡永野・東郷地域の鮮新−更新統の層序ならびに永野層の花粉化石群集について.鹿児島大学理学部紀要(地学・生物学),28,153-179.(鹿児島大学理学部) ■ BACK ■ MURAKAMI Hiroyasu (2004) : Elemental ratio as an indicator for geochemical exploration: Application for the Yamagano Low sulfidation epithermal Au-Ag deposit |