A closer look at the relative timing and nature of gold mineralization of the BIF-associated Tiriganiaq deposit, Meliadine district, Rankin Inlet greenstone belt, Nunavut.
Notice bibliographique
Résumé
La transcription des symboles et des caractères spéciaux utilisés dans la version originale de ce résumé n’a pas été possible en raison de limitations techniques. La version correcte de ce résumé peut être lue en PDF. Le district aurifère de Meliadine est situé dans la ceinture de roches vertes archéennes polydéformées (environ 2660 Ma) de Rankin Inlet, au Nunavut. Le district comprend de nombreux gisements et zones aurifères d'intérêt qui sont spatialement associés à la faille Pyke et à des failles subsidiaires. Il s'agit notamment du gisement Tiriganiaq, actuellement en production, qui se trouve dans les turbidites dans le toit structural de la faille Lower, une structure est-ouest associée à la faille Pyke. Les "séries filoniennes" 1150 et 1250 du gisement de Tiriganiaq forment une série de zones minéralisées aux géométries complexes. De nouvelles relations sur le terrain démontrent que la minéralisation aurifère dans les filons 1150 et 1250 est contrôlée par d'étroites zones de cisaillement D2B inverses, à pendage nord, localisées dans un grauwacke à chlorite. Ces zones de cisaillement recoupent la foliation S2A légèrement plus abrupte, transposée et inclinée vers le nord, qui est de plan axial aux plis F2A transposés et serrés. Cette étude a également révélé l'importance des veines de quartz ± ankérite d'extension D2B, minéralisées, horizontales et à faible pendage vers le sud. Ces veines et les zones de remplacement des sulfures qui leur sont associées se développent de préférence dans des intervalles de formation de fer rubanée (FFR) au faciès d'oxyde-silicate et FFR pélitiques mineurs transposés et fortement plissés par les plis F2A. Les FFR au faciès oxyde-silicate et pélitique sont relativement enrichies en Au par rapport aux lithologies de grauwacke à chlorite et de mudstone laminé, ce qui signifie qu'elles ont agi comme piège chimique et structural pour la minéralisation aurifère. Dans l'ensemble, les altérations à séricite, ankérite idioblastique, quartz et chlorite sont présentes dans les lithologies sédimentaires clastiques (grauwacke à chlorite, mudstone stratifié et certaines parties de la FFR pélitique), tandis que la FFR à oxyde-silicate et certaines parties de la FFR pélitique comprennent un assemblage d'altération dominant à quartz ± chlorite ± ankérite ± sulfures. L'or a été introduit au plus tôt au cours de la déformation D2A, au plus tard au cours de la déformation syn- à tardi-D2B, et après le pic du métamorphisme. Le plissement et la formation de veines sont associés à la principale phase de déformation dans le secteur à l’étude, qui correspond à la deuxième phase (D2) de la déformation régionale. La déformation D2 du gisement de Tiriganiaq peut être subdivisée en deux phases principales continues: la première phase (D2A), est associée à un raccourcissement orienté nord-est‒sud-ouest et à un plissement F2A ; et la seconde phase (D2B), qui est associée à un raccourcissement nord-sud, à un plissement supplémentaire (F2B), ainsi qu'à un cisaillement inverse et à la formation de veines (veines d'extension à faible pendage sud et veines de cisaillement à pendage modéré vers le nord). Ces zones présentent certaines des teneurs en or les plus élevées du gisement Tiriganiaq et soulignent ainsi l'importance des successions de FFR transposées, cisaillées et plissées. Les plis F2A, plongent vers l'ouest et forment des zones à haute teneur contrôlées par la structure et la lithologie. Le gisement de Tiriganiaq présente des caractéristiques communes à d'autres gisements aurifères de classe mondiale encaissés par des FFR ou associés à des FFR, tels que Lupin, Meadowbank, Amaruq et Homestake (États-Unis), notamment le contrôle lithologique exercé par les FFR au faciès silicate ± oxyde sur l'or et les zones de forte déformation. L'exploration de minéralisations aurifères similaires dans la ceinture de roches vertes de Rankin Inlet devrait se concentrer sur les zones de charnières de plis des successions de FFR épaissies par la tectonique et fortement plissées, recoupées par des structures secondaires et/ou des zones de forte déformation. The symbols and special characters used in the original abstract could not be transcribed due to technical problems. Please use the PDF version to read the abstract. The Meliadine gold district is hosted within the Archean (ca. 2660 Ma) poly-deformed Rankin Inlet greenstone belt in Nunavut. The district comprises numerous gold deposits and prospects that are spatially associated with the Pyke Fault and its splays. This includes the currently producing Tiriganiaq deposit, which is hosted within the turbidite-dominated structural hanging wall of the Lower Fault, a west-trending splay of the Pyke Fault. The 1150 and 1250 “lode series” within the Tiriganiaq deposit are a series of ore zones with complex geometries. New field relationships demonstrate gold mineralization in the 1150 and 1250 lodes are controlled by narrow, north-dipping, D2B reverse-dextral shear zones localized within chloritic greywacke. These shear zones overprint the slightly steeper, transposed north dipping S2A foliation that is axial planar to transposed tight F2A folds. This study has also revealed the importance of horizontal to shallowly south-dipping ore-bearing D2B extensional quartz ± ankerite veins. These veins and their associated sulphide replacement zones are preferentially developed in transposed tightly F2A folded oxide-silicate facies BIF and minor pelitic BIF intervals. The oxide-silicate and pelitic BIF lithologies are relatively enriched in gold compared to the chloritic greywacke and the laminated mudstone lithologies signifying they acted as a chemical and structural trap for gold mineralization. Overall, sericite, idioblastic ankerite, quartz, and chlorite alteration are widespread in the clastic sedimentary lithologies (chloritic greywacke, laminated mudstone, and portions of the pelitic BIF) whereas the oxide-silicate BIF and portions of the pelitic BIF comprise a dominant quartz ± chlorite ± ankerite ± sulphides alteration assemblage. Gold was introduced earliest during D2A deformation, latest syn- to- late D2B deformation, and post-peak metamorphism. Folding and veining are associated with the main phase of deformation in the deposit area, which corresponds to the second phase (D2) of regional deformation. The D2 deformation at the Tiriganiaq deposit can be further subdivided into two main protracted phases: the first phase (D2A), which is associated with northeast-southwest-oriented shortening and F2A folding; and the second phase (D2B), which is associated with north-south shortening, further folding (F2B), and reverse shearing and veining (shallowly south-dipping extension veins and moderately north-dipping shear veins). These zones provide some of the highest gold grades within the Tiriganiaq deposit and thus highlight the importance of transposed west-plunging sheared and F2A folded BIF successions forming structurally and lithologically controlled high-grade zones. The Tiriganiaq deposit shows features common with other world-class BIF-hosted/associated gold deposits such as Lupin, Meadowbank, Amaruq, and Homestake (USA), notably the lithological control of silicate ± oxide facies BIF on gold and strong deformation zones. Exploration for similar gold mineralization within the Rankin Inlet greenstone belt should focus on areas with hinge zones of tectonically thickened tightly folded BIF successions, intersected by secondary structures and/or high-strain zones are highly prospective.
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| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
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