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模型三十六 砾岩型金铀矿床找矿模型

一、概述

砾岩型金铀矿,又称兰德式金铀矿床,矿体呈层状产于太古宙地层不整合面之上的古元古代地层的底砾岩中。在相当长一段时间内,该类矿床的金产量占世界总产量的40%~50%。代表性矿床有南非的维特瓦特斯兰德(Witwatersrand)、加纳的塔库瓦(Tarkwa)、巴西的雅科比纳(Jacobina)和加拿大的埃里奥特湖(ElliotLake)等。

砾岩型金铀矿床主要分布在南非、加纳、巴西、加拿大、澳大利亚等国(图1),全球已发现的和正在进行勘查的区域有30多个,绝大部分产在前寒武纪地盾内。该类矿床的成矿作用及地质特征基本相似,但其规模及主要矿种存在较大差异。例如,加纳塔库瓦超大型金矿以金为主,几乎不产铀,其金的资源量为420t、品位1.3×10-6;巴西雅科比纳大型矿床以金为主,铀规模较小;加拿大埃里奥特湖大型铀矿以铀为主,资源量为U432×104t、Th35×104t和(REE+Y)18×104t;而南非维特瓦特斯兰德则同时产有大量的金和铀。据统计,整个兰德盆地的金资源量为10.9×104t,平均品位为7.2g/t;铀金属的储量约为59.3×104t。N.Fox等(2002)曾将这些矿床视为是兰德式金铀矿床的各种端员矿床。本书以南非的维特瓦特斯兰德盆地的金铀矿床为例,来阐明砾岩型金铀矿床找矿模型。

图1 世界主要砾岩型金铀矿床分布示意图(引自R.W.Hutchinson,1990,修改)

二、地质特征

南非维特瓦特斯兰德金铀矿(简称兰德金铀矿)位于南非约翰内斯堡以南至韦尔科姆(Welkom)之间,泛指产于维特瓦特斯兰德沉积盆地(以下简称兰德盆地)内的所有金铀矿床,被认为是一大型Au、U成矿省,在世界黄金开采历史上有着举足轻重的地位。据估算,兰德金铀矿未开采的黄金资源量还有38877t,相当于世界1999年黄金资源量的35%。该矿床是目前世界上开采深度最大的矿床(大于3.5km)。

1.区域地质背景

(1)地层

兰德盆地主要地层分为四部分,从下往上依次是:花岗岩-绿岩基底、多米宁群(Dominion Group)、维特瓦特斯兰德超群(Witwatersrand Supergroup)、芬特斯多普超群(Ventersdorp Superg-roup)和德兰士瓦层系(Transvaal Sequence)(图2)。

图2 南非兰德盆地的地层柱状图及构造事件(引自G.N.Phillips等,2000)

多米宁群地层呈不整合覆盖在由中太古代花岗岩 - 绿岩地体组成的基底之上,主要由镁铁质玄武岩、火山碎屑岩和少量石英岩组成,厚度约为 2700m,在盆地的西部保存较好。它同时又与上覆的维特瓦特斯兰德超群地层呈不整合接触。

维特瓦特斯兰德超群由下部的西兰德群 ( 最大厚度约 4500m) 和上部的中兰德群 ( 厚度约2900m) 沉积岩系组成。西兰德群地层主要以砂岩、杂砂岩、磁性页岩和泥质板岩为主,根据砂岩与页岩的比例不同,又可将其细分为奥斯皮塔尔山、戈弗诺门塔和杰比斯顿 3 个组; 中兰德群地层主要由冲积相砂岩、砾岩和少量页岩组成,包括约翰内斯堡和特夫方丹两个亚群。金矿化主要在维特瓦特斯兰德超群上部岩层 ( 中兰德群) 中产出。

芬特斯多普超群主要由基性和酸性火山岩以及沉积岩组成。火山岩以玄武岩 - 安山岩为主,长英质火山岩次之。沉积岩有砾岩、石英岩、角砾岩、页岩和少量凝灰岩。其上为 26. 4 亿 ~20. 6 亿年的德兰士瓦系岩石所覆盖,局部为 19 亿 ~17 亿年的瓦特内格 ( Waterberg) 群和 2. 8 亿 ~1. 5 亿年的卡路 ( Karoo) 超群的岩石所覆盖。德兰士瓦系超群的最大厚度为 3500m,主要由碳酸盐岩、条带状含铁砂岩和少量页岩和砂岩组成。

沉积地层的厚度从盆地周边到中心变化很大,是区域盆地不整合作用及局部构造杂岩体共同作用的结果。整个兰德盆地被许多岩墙和岩床穿切,其面积至少占盆地岩石的 5% ~10%。

( 2) 构造演化

兰德盆地位于南非卡普瓦尔 ( Kaapvaal) 克拉通内,盆地主体呈不规则卵圆形,SW - NE 向长350km,北西 - 南东向长 200km,总面积为 52000km2。目前,兰德盆地出露的岩层呈凹向东南的弧状分布,弧形轴为北西走向的区域性隆起。

研究表明,兰德盆地曾为弧后前陆盆地环境,其演化可能与古 - 中太古代的卡普瓦尔克拉通核部的增生事件有关,经历了多次区域性收缩和拉伸运动和多期热事件 ( 图 2) 。

兰德盆地在多米宁群地层遭受断裂作用之后,发生了大规模的热沉降,使西兰德地区接受浅海沉积,形成西兰德群底部地层。到西兰德晚期,一系列的挤压作用使盆地沉积环境发生了改变,由浅海沉积变为主动大陆边缘的碎屑沉积。古水流资料表明,多米宁群和西兰德群的硅质碎屑沉积岩的源区均在北面和东北面。这是一个大陆边缘的古斜坡。这个古斜坡一直持续到中兰德群早期,古斜坡沿着西缘和西南缘往东和北东倾斜,沿着北缘和西北缘往南东和南面倾斜。古斜坡方向的这种变化,加上沿剖面向上陆相沉积物的增加,表明沉积环境由大陆边缘的浅海沉积渐变为大陆盆地沉积。图 3 示出中兰德群沉积和保存的主要构造。

克勒普利维尔斯贝格 ( Klipriviersberg) 火山作用喷出的拉斑玄武质溢流玄武岩,终止了维特瓦特斯兰德超群的沉积。随着普拉特贝格 ( Platberg) 地堑的发育,克勒普利维尔斯贝格群和维特瓦特斯兰德超群均被一系列的断裂切割,这种地质特征在盆地的西部最为突出。在普拉特贝格侧向断层位移和褶皱冲断层的作用下,部分与维特瓦特斯兰德超群同生的挤压构造被活化。

普拉特贝格沉积作用之后,兰德盆地受到了各种构造和岩浆事件的影响。例如,2054Ma 左右,受布什维尔德火成岩的侵入,维特瓦特斯兰德超群局部发生了变质作用; 2025Ma 左右,盆地在弗里得堡 ( Vredefort) 穹窿作用下发生了变形作用。

2. 矿田地质特征

( 1) 矿田及主要矿层分布

兰德盆地已发现了 100 多个金矿床,部分矿床伴生有铀矿,集中分布在埃文德尔 ( Evander) 、东兰德 ( East Rand) 、中兰德 ( Central Rand) 、西兰德 ( West Rand) 、卡尔顿维尔 ( Carletonville) 、克莱克斯多普 ( Klerksdorp) 、韦尔科姆 ( Welkon) 等 7 个金矿田中 ( 表 1,图 4) 。

埃文德尔、东兰德、中兰德、西兰德、卡尔顿维尔等 5 个矿田分布在兰德盆地北部边缘带上,构成了一个长 100 多千米的矿带,其中有 50 多千米属于中兰德金矿田。中兰德矿田向南东东方向延伸,与东兰德矿田相连接。西兰德矿田规模较小,已经采空的含金矿层都产在中兰德群岩层中,含铀矿层较少,多位于多米宁群底部。克莱克斯多普和韦尔科姆金矿田分布在盆地的西部,构造比较简单,发现了一些倾斜产出的矿层,如 Ventersdorp Contact Reef ( VC 矿层) 、Kloof、Middelvlei、Carbon Leader及 Vaal 等矿层。这两个矿田的矿层开采深度已达 3. 5km。目前,开采的和业已开采的含金矿层总数多达 20 层,其中 8 ~10 层为主要含矿层,它们在盆地的岩石剖面中都占据一定的位置,并且延伸到几个矿田中。卡尔顿维尔和韦尔科姆矿田规模最大,矿层分布复杂,各层岩石的成分和厚度不同,其中西 Basal 矿层规模最大。

图 3 南非中兰德群沉积层和保存的主要构造简图( 引自 H. E. Frimmel 等,2002)

表 1 南非兰德盆地主要金矿田 ( 体) 的金、铀资源量

资料来源: P. Laznicka,2006

据统计,铀兰德金铀矿中有 98%的 Au、U 产在中兰德群之中或之上的 Black 矿层和 VC 矿层里。中兰德群不整合在西兰德群上面,盆地中部厚度最大,为 2900m,往盆地边缘逐步变薄。中兰德群中存在一系列沉积旋回,每一个沉积旋回都由位于侵蚀面之上的河流相粗粒硅质碎屑岩和页岩、泥岩组成。中兰德群发育许多重要的含矿层,不过它们在不同的金矿田有不同的名称 ( 图 4) 。Black 矿层是近于水平的黑色片岩岩层,最大厚度达 500m,产在德兰士瓦碳酸盐岩系的底部。在矿层范围内,岩石片理化,其中有些地段见有小褶皱,它们整体上隶属于次整合的片理。Black 矿层总的矿物成分与主要产在中兰德群中的含矿层的矿物成分没有什么不同。除了炭物质强烈发育外,矿层 Os 和 Ir 的含量增高。炭物质分散在岩石中,在 “小卵石”石英 ( 沿微裂隙) 和胶结物中异常富集。Ventersdorp接触矿层分布面积最大,在盆地西部总面积超过 500km2,并且矿层的形态、厚度和内部组构变化不定。这种变化与不整合面的形态及构造变动有关。例如,卡尔顿维尔矿田中 Ventersdorp 接触矿层,厚度约 70 ~100cm,具有灰白色石英质的细小卵石,其中有少量黑色、暗灰色石英质小卵石。

图4 南非兰德盆地主要含矿层在各个金矿田地层剖面中的位置(寻

总的来看,每个金矿田都发育有 4 个以上含矿层,但均有一个主产矿层 ( 图 4) ,如埃文德金矿田有 Kimberley 矿层、兰德金矿田有 Main Reef ( 主矿层) 、卡尔顿维尔金矿田有 Carbon Leader 矿层、克莱克斯多普金矿田有 Vaal 矿层、韦尔科姆金矿田有 Basal 矿层。大多数情况下,铀是作为副产品生产的。其中,西兰德矿田、克莱克斯多普矿田和韦尔科姆矿田中的铀品位最高,但铀资源最大的矿田是克莱克斯多普和西兰德,其次是卡尔顿维尔矿田,再次是东兰德和韦尔科姆矿田。

( 2) 矿层的产出部位与沉积环境

兰德盆地中的所有金矿体都有一个重要特点,即产在重要的呈不整合的砾岩层 ( 矿层) 中,通常由分选良好的中砾砂屑岩组成。该特征也是砾岩型金铀矿床的一个共同特征。

通常大规模的砾岩层位于沉积层序的底部,直接上覆在基底不整合面上,或者作为沉积序列中一个岩层产出。产有这种砾岩层的沉积序列包括砂岩、页岩、碳酸盐岩和火山熔岩 ( 图 5) 。大多数砾岩层产在一系列的裂谷中或发育于断层地堑形成的盆地中。这种 “古砂矿”矿化包括加拿大的埃里奥特湖的铀矿化,巴西的雅科比纳 Au、U 矿化,南非的多米宁 Au、U 矿层和 Pongola 金矿化等。少数砾岩层产在沉积建造内,但在中兰德群中发育的矿层都由这种砾岩层组成,并产有大量的 Au 和 U。这种砾岩常以低角度不整合产在富含石英的砂岩、砾岩、页岩和玄武岩熔岩的层序中。

图 5 兰德式金铀矿床成矿带中石英砾岩的沉积环境示意图( 引自 P. Laznicka,2006)

从沉积环境来看,含矿砾岩层产于距源区较近的部位,而含炭层则产于盆地中心位置。从金和铀的分布来看,金产于上游水动力和能量较高的部位,所以金往往产于砾岩中,而铀产在含砾石英砂岩中。沉积旋回间的不整合面具有重要意义,几乎所有可开发矿层均产于不整合面上或其附近。底部剥蚀面的几何特征、沉积物的粒度以及特殊岩相,清楚地反映了各种沉积环境,包括从近源冲积扇(如Eldorado组中的EA矿层)到阶地状河流沉积(如VC矿层)、辫状平原,直至辫状三角洲。例如,含矿体的透镜状沉积层反映的是河流相的砂坝和河床的几何特征,指示出了单向的古水流方向;厚度较大的矿体代表了反复的洪水期和枯水期更替形成的河流砾岩和石英碎屑岩沉积层序。

(3)含Au、U矿层的基本特征

该类矿床中的矿化通常分成两种:一种是砾岩层,主要呈线状分布在冲积扇的顶部或中部,厚度变化大,一般在1~5m。金赋存于砾石胶结物中,其品位变化较大,可达6~500g/t,平均为10~15g/t。另一种是薄层状含炭质层,它是含少量小砾石的砂质层,产于冲积扇底部或边缘,一般只有几毫米至几厘米厚,含有藻类化石,含炭质高,Au品位较均匀,最高可达100g/t,平均10~15g/t。另外,还有含黄铁矿石英岩,其中金、铀和黄铁矿产于交错层砂岩的前积层中,产于不整合面上的石英岩和页岩中。

图 6 南非西兰德金矿田 Carbon Leader 层中典型 “矿层包”特征示意图( 引自 P. Laznicka,2006)

( 4) 主要矿石矿物和金铀赋存形式

在维特瓦特斯兰德盆地的矿床中有 70 ~100 种矿物。主要的矿石矿物有黄铁矿,自然金,磁黄铁矿,黄铜矿,As、Co 和 Ni 的硫化物,自然银,晶质铀矿,钛铀矿,方铅矿,铬铁矿,锆石,钛铁矿。脉石矿物有: 石英、绢云母、绿泥石、叶蜡石、硬绿泥石、黑云母。含炭物质的矿物占有特殊的地位,其中最重要的是沥青铀钍矿。在炭质矿物中很少有高含量的钍。金属矿物中最主要的是黄铁矿,据估计其在矿层中的平均含量为 3% ~10%。在 Black 矿层中,黄铁矿含量超过 20%。最常见的矿石构造是细脉状和角砾状。黄铁矿细脉常发育在周围的片岩中。在有些地方,石英小卵石中黄铁矿聚集成块状。

自然金、晶质铀矿和黄铁矿在空间上与真正的外源碎屑矿物 ( 如磨蚀的锆石和铬铁矿颗粒) 共生,它们产在相互交错的前积层、底积层和层序组的界面上,在剥蚀面上尤为集中。厚度超过 1m 的砾岩单元含有多重粒级层,每个粒级层都有外源矿物,集中在底部剥蚀面上。碎屑颗粒的数量与侵蚀的数量成正比,所以最大的富集形成于不整合面上。岩相取样研究表明,剥蚀面优先被矿化,其平均含 Au 38 ×10- 6,Zr 410 ×10- 6,U 1750 ×10- 6,Cr 0. 03% 。Au 和 U 之间有很好的相关性。U 和 Zr 之间及 Au 和 Zr 之间相关性虽小,但是也有一定程度相关。

显微镜下可见,金在致密黄铁矿和石英中呈包体形式出现,并与一些黄铁矿、黄铁矿的多型变种、磁黄铁矿和炭物质组合在一起。金与由致密黄铁矿分裂而形成的板状黄铁矿关系密切。Venters-dorp 接触矿层中金与黄铁矿共生,在 Carbon Leader 和 Vaal 矿层的薄片中常见有金与沥青共生。在这些矿层中还见到明金析出体,它们富集在炭物质的细脉中,或者富集在炭物质聚集体中,这些聚集体产于矿层下接触带的薄层里,具有柱状构造。

三、矿床成因和找矿标志

1. 矿床成因

自维特瓦特斯兰德金铀矿发现之后,它的成因一直存在争议,至今尚未取得一致认识。

最早,大部分人认为兰德矿层是砂岩沉积成因,金和沥青铀矿都是作为碎屑组分搬运到盆地内的。金矿田为河流冲积扇或冲积扇三角洲环境,而矿层中的成矿物质则来源于盆地西北部的太古宙花岗 - 绿岩带的风化作用。Au、U 分别来自区内基性 - 超基性火山岩和花岗岩的侵蚀作用。此外,区内的条带状含铁层也是金的重要来源。

到 20 世纪 80 年代以后,随着矿床研究的不断深入,人们发现许多矿床特征和地质现象很难用砾岩型砂金矿床成因进行解释,于是提出了热液改造砂砾岩金矿床成因、后生或变质热液交代成因、同生热液沉积型金矿床成因等热液模型。在热液模型中,金被认为是通过埋藏后的热液或变质流体带入盆地的。

目前为多数人所接受的,或者说是可以较好解释诸多现象的成因有两种,一种是热液成因,另一种是改造型的砂矿成因。表 2 列出了支持维特瓦特斯兰德金铀矿热液成因和改造型砂矿成因的主要论据。

表 2 南非兰德金铀矿的热液成因和改造型砂矿成因的主要论据

续表

资料来源: H. E. Frimmel 等,2002

2. 找矿标志

尽管兰德金铀矿是世界上最大的金矿,且其成因尚存争议,但实践证明兰德式金矿并非独一无二,在世界其他地方均有发现该类矿床的潜力,以下列出了这类矿床勘查时需注意的一些标志或准则。

( 1) 盆地找矿标志

几乎所有的砾岩型金矿都无一例外地产于古沉积盆地或古剥蚀面的砾岩及相关粗碎屑岩层序中,所以古盆地的选择及特征分析是寻找该类矿床进行战略选区的关键。

作为勘查靶区的盆地,应具备以下一个或多个特征,每个特征均可转化为判断标志:

1) 盆地须在稳定的克拉通上形成和保存。

2) 盆地形成时代必须是太古宙,因为矿床的形成须早于红层沉积 ( 一旦形成了氧化大气层,矿床就很难再形成) 。

3) 盆地沉积物来自发育有矿化的活动边缘地体或富金花岗岩 - 绿岩地体的侵蚀作用。

4) 盆地形成过程中或成岩 / 变质作用演化中,要有炭物质的生成。

5) 具有活跃的远场挤压,垂向应力小时,有利于水平的流体流动,同时局部位移要很小 ( 微弱应变) ,以利于形成变形载体和流体通道。

6) 层组内发育有不整合,这是形成构造通道和早期硅化或提供富集机制所必需的。

( 2) 地层构造标志

1) 不整合面和含矿砾岩层———几乎所有可开发的矿层均产在不整合面的砾岩层中或离不整合面不远的地方; 大部分自然金富集在 “矿层”底部,主要富集在下盘接触面附近。查明是否存在合适的含矿砾岩层,是成功勘查的必要前提。在新勘查区时,应先围绕盆地边缘开展,那里的剧烈挤压或隆升作用有利于不整合面的形成。

2) 炭质指示层———炭质指示层一般是位于石英岩、粗砂岩或砾岩中的富炭条纹 ( 层) ,或是产在这些岩石中的一种炭质混合物。炭质指示层中的金以细脉、斑点和不规则颗粒出现,铂族金属含量高。

3) 古坡度和古水流方向———古坡度是河流形式的敏感标志,也是构造上升和下降的标志。古坡度可根据河道形式、槽状交错层理、中砾和重矿物的颗粒大小梯度,以及出现在角度不整合下的地层出露来判断。古水流资料可揭示出容矿岩石的分布,并可根据沉积层中的交错层测得古水流方向。

4) 盆地中要有能使流体从中下地壳运移到近水平的容矿岩层中的有利构造。这种构造可通过分析盆地中可能的金矿化地层和寻找渗透性好的容矿岩石以及与兰德金矿相类似的蚀变矿物组合来判断。

( 3) 地球物理找矿标志

1) 磁性页岩层,通常富含磁铁矿和绿泥石。地层研究表明,绝大多数含矿地层都产在磁性页岩之上,可用磁法和重力测量来确定隐伏的含磁铁矿页岩单元,这是非常有用的地层和地球物理标志层。因为上维特瓦特斯兰德地层的平均密度与上覆芬特斯多普镁铁质熔岩的平均密度存在 0. 16g/cm3的差异,所以采用磁测配合重力测量,较好地圈出了上维特瓦特斯兰德地层埋深较浅的地段。1937年该方法组合应用于兰德盆地的自由邦矿田,取得了巨大成功。此后,在该矿田发现了 9 个相邻的金矿山。埃文德尔矿田也是在经过先后两次磁测后,打钻发现的。

2) 镁铁质熔岩与石英岩之间明显的声阻抗差异,三维地震测量有助于实际矿化层的确定。

3) 地震、重力和航磁测量 3 种数据的综合运用可确定具有明显物性差异 ( 密度和波速) 的相对缓倾斜的地层,如在兰德金矿中芬特斯多普熔岩或 Black 矿层页岩的接触面上可探测到明显的反射界面,深部的页岩、熔岩与石英岩层之间也构成一组明显的反射面,所以这些技术可作识别深部矿化层的有用手段。

( 4) 地球化学找矿标志

1) 具有 Au、PGE 及 U、Th 等放射性元素异常。

2) 金的富集与硫化物关系密切,砾岩中高含量的金与磁黄铁矿有关,石英岩中则与黄铁矿有关,表现为 Au - S - Fe - As 元素组合。铀的富集与炭质、钛关系密切,表现为 U - C - Ti 元素组合。

3) 在矿带范围内,矿物中 pH、Eh、温度、压力和硫活度诸参数,存在着一种或数种参数分带性。

4) Au 和 U 之间存在很好的相关性,U 和 Zr 之间及 Au 与 Zr 之间相关性较小,但有一定关联。

5) 磁铁矿、铬铁矿、钛铁矿和锆石等重矿物含量高,一般矿化区的重矿物含量是无矿化区的2 ~ 5 倍。

( 唐金荣)

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李宁是中国家喻户晓的“体操王子”李宁先生在1990年创立的体育用品品牌。经过二十多年的探索,李宁公司已逐步成为代表中国的、国际领先的运动品牌。李宁公司采取多品牌业务发展的策略,在聚焦自有核心李宁品牌的同时,还i)与Aigle International S.A成立合资经营,并获授予专营权在中国生产、推广、分销及销售法国AIGLE(艾高)品牌户外运动用品。

6、红双喜DHS

1959年,容国团为中国获得第一个世界冠军——第25届世界乒乓球锦标赛(世乒赛)的男单冠军,同年,北京获得第26届世乒赛的举办权。“中国举办的国际赛事上使用中国器材”,成为中国人的梦想。同年,全套符合国际标准的乒乓赛事器材包括球台、球、裁判器械在上海设计成样,并获得国际乒乓球联合会的认证和批准。

7、凯胜Kason

石狮凯胜体育用品有限公司(KASON)创立于1991年,品牌名称源自于为夺取锦标,奋勇拼搏的运动精神,寓意着中国羽毛球健儿,将挥着凯胜的球拍,凯歌高奏,战无不胜。在羽毛球拍品牌排行里拥有一定的排名,受到许多羽毛球爱好者的喜爱。2009年由李宁集团收购,成为李宁旗下专业羽毛球品牌。

8、圣斯顿羽毛球拍

圣斯顿羽毛球拍,对它有了解的人都知道了,它是英国一家老牌的运动器械品牌,该品牌成立于1918年,距今已经有着百年的发展历史了,但是它进入中国的时间较短,它在2012年的时候,才正式进入中国市场,但是凭借着优秀的质量,获得了中国消费者很高的评价

9、SOTX索牌

深圳市索德士体育用品有限公司成立于2002年,是经营羽毛球世界知名运动品牌--SOTX索牌全系列羽毛球装备及相关服务的公司。主要经营项目涵盖:羽毛球拍、球鞋、服装等全系列产品的研发、生产、销售和羽毛球培训等。SOTX索牌作为世界著名“羽拍专家”,以科技与创新著称,始终不懈地追求运动和科技的完美结合,旨在为世界高消费者提供彰显运动智慧的产品和专业尊贵的品牌服务。

10、Decathlon迪卡侬

迪卡侬羽毛球拍,它是全球专业从事体育用品生产和销售的品牌,该品牌成立于1976年的法国,目前它是是目前欧洲排名第一的运动品牌,在欧美地区有着非常高的知名度,在羽毛球拍品牌排名中,它进入中国市场的时间较晚,但是却凭借着物美价廉、质优,很快的获得了中国消费者的认可。

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