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绿松石

湖北、陕西、河南等

孔雀石

广东、湖北等

石英质型

玛瑙

陕西、内蒙、辽宁等

欧泊

陕西

沉积矿床

古代沉积型

菊花石

陕西、湖南等

石灰岩

江苏、云南等

密腊黄玉

新疆、山东、湖南等

现代沉积型

陨石

广东、广西、海南等

生物矿床

珊瑚

台湾、南沙

琥珀

辽宁、河南等

煤玉

辽宁、山西、贵州等

变质成因

接触变质矿床

镁质矽卡岩型

软玉

新疆、青海、江苏等

锰质矽卡岩型

京粉翠

北京、四川等

区域变质矿床

岫岩

混合岩化矿床

花岗岩(混合岩)

全国各地

动力变质矿床

翡翠

缅甸

4.1.1内生成因矿床

内生成因矿床是指与岩浆活动相关地质作用密切相关矿床类型。

岩浆是起源于地下深处成分复杂的熔融体,其中含量最多的是Fe、Ca、Na、K、Mg、Al等的硅酸盐熔体,其含量约占岩浆的90%,其次为挥发组分,主要是H2O、CO2、H2S、Cl、F、B及其化合物,它们在高温下以气体状态存在,其含量占岩浆总量的8-9%。

含量最少的是各种微量元素,总共约占岩浆的1-2%。

不同地区、不同时期和不同成因的岩浆,成分常有差异。

岩浆活动的演化大致可分为下列几个阶段:

1、岩浆作用阶段

当岩浆在地下逐渐冷却时,首先结晶析出的是含量大、结晶温度高的矿物,如橄榄石、辉石、角闪石、长石、云母及石英等,这些矿物组成各种侵入岩。

由于化学成分不同,侵入岩又可分为超基性岩、基性岩、中性岩和酸性岩等几大类,每类侵入岩的矿物组合明显不同。

在岩浆作用阶段形成的矿床称为岩浆矿床,典型的岩浆玉石矿床有花岗岩矿床、水草翠玉矿床和独山玉矿床等。

2、伟晶岩浆作用阶段

随着岩浆作用中硅酸盐大量析出,岩浆中的挥发组分相对增加,如果有适当的外部条件,使挥发性组分不致迅速逸出,即可形成富含挥发组分的所谓的“伟晶岩浆”。

岩浆在这种特殊的条件下形成矿物或岩石的作用称为伟晶作用。

伟晶作用往往在岩体顶部或围岩的裂隙中进行,其矿物集合体称为伟晶岩。

在伟晶岩作用阶段形成的矿床称为伟晶岩矿床,典型的伟晶岩浆玉石矿床有丁香紫玉矿床、水晶矿床等。

3、火山作用阶段

地下深处的岩浆直接喷溢到地表后迅速冷凝的地质作用,称火山作用。

火山作用是岩浆演化的一种特殊方式,而不是岩浆活动的最晚阶段。

火山作用形成各种火山岩,从超基性、基性到中性、酸性、碱性都有。

其主要矿物组与相应的各类岩浆岩基本一致。

由火山作用形成的矿床称为火山矿床,典型的火山成因玉石矿床有梅花玉矿床、桃花玉矿床、爪子玉矿床、金星玉矿床和羊肝石矿床等。

4.1.2外生成因矿床

外生成因矿床主要与风化作用、沉积作用和生物作用相关。

1、风化作用

是在常温、常压下进行的,包括物理风化和化学风化两种类型。

物理风化只把矿物破碎而不形成新矿物;

化学风化作用则使矿物破坏,其组分转入溶液或改造为新矿物。

由风化作用形成的矿床称为风化矿床,典型的风化成因(包括风化淋滤成因)玉石矿床有风棱石矿床、绿松石矿床、欧泊矿床、孔雀石矿床等。

2、沉积作用

风化作用形成的产物(包括机械破碎物和化学溶液)都将被流水搬运,当流水的营力发生变化,就将在适当的地方(河、湖、海等)发生沉积作用。

由沉积作用形成的矿床称为沉积矿床,典型的沉积成因玉石矿床有太湖石矿床、翡翠仔料矿床、山流水矿床、和田玉仔料矿床、山流水矿床等。

3、生物作用

生物作用形成的矿床与生物活动直接或间接相关,所形成的玉石矿床较为广泛,典型的生物玉石矿床有珊瑚、煤玉矿床、琥珀矿床、生物化石等。

4.1.3变质成因矿床

按照引起变质的地质条件和主导因素,以及所产生的岩石和矿物的不同,可将变质作用分为接触变质、区域变质、动力变质和混合岩化等四种类型。

1、接触变质作用

发生在火成岩体与围岩之间的接触带上,并主要由温度和挥发性物质所引起的变质作用称为接触变质作用。

接触变质所需的温度较高,一般为300-800℃,有时可达1000℃;

所需的静压力较低,仅在108Pa-3×

108Pa之间。

由接触变质作用形成的矿床称为接触变质矿床,这种类型的玉石矿床典型的有软玉矿床、京粉翠矿床等。

2、区域变质作用

在广大的区域范围内,已经形成的岩石因受区域构造变动产生的高温、高压以及化学活动性流体等多因素影响而引起的变质作用称为区域变质作用。

区域变质作用影响的范围可达到数万km2,影响深度可达20km。

温度200-800℃,压力108Pa-14×

108Pa。

在区域变质作用中形成的矿床称为区域变质矿床,这种类型的玉石矿床典型的有软玉矿床、岫玉矿床等。

3、混合岩化作用

在区域变质作用的基础上,由于深部上升的流体或由于岩石部分熔融所产生的“混浆”,与不同类型的原岩经过一系列相互作用,如渗透、注入、交代、结晶和重熔等,而形成新的岩石地质作用称为混合岩化作用,由混合岩化作用形成的矿床称混合岩化矿床,这种类型的玉石矿床典型的有花岗岩(混合岩)矿床、观赏石矿床等。

4、动力变质作用

其形成与地壳发生断裂有关,因此往往出现在断裂带两侧。

在地壳的上层,表现为岩石的破碎,形成构造角砾岩等,在地壳的较深层位,因具备较高温度和静压力等条件,能发生矿物的塑性变形、重结晶以及出现新矿物,形成糜棱岩等。

由动力变质作用形成的矿床称为动力变质矿床,这种类型的玉石矿床典型的有翡翠矿床、观赏石矿床等。

4.2软玉矿床

4.2.1主要产地

1、我国的软玉矿床产地

新疆和田、且末等地区过去一直是我国软玉矿床的著名产地。

此外,据中国古籍资料记载,软玉的产地还有陕西蓝田(《证类本草》)、四川汶川县(《后汉书·

郡国志四》)、江苏溧水县(《钦定大清一统志》)等。

近十多年来,软玉矿床的发现又有较大突破,新发现的软玉矿床产地有青海昆仑山、台湾花莲、四川龙溪、江苏小梅岭、辽宁岫岩等,其它如福建、江西也有软玉矿床的新发现(李玉加等,2003;

廖宗廷等,2003)。

2、国外产地

国外产软玉矿床的国家较多,重要的产出国有俄罗斯、澳大利亚、加拿大、新西兰、印度、意大利等。

以俄罗斯软玉的质量最好,产量也较大,并已较大规模进入我国市场。

4.2.2我国主要产地的软玉矿床

1、新疆软玉矿床

我国软玉矿床最著名的是新疆和田及周围邻近地区。

“万方乐奏有于田”、“天下美玉出和田”……,光彩照人的和田玉远在7000多年前即被当时先民发现、利用,并传入我国中原地区。

和田玉作为友谊的桥梁和团结的象征照耀着历史长河,周穆王亲自到昆仑山采玉,西王母曾三赴中原献玉,这些都是有文字记载的历史事实,历史考证表明,远在丝绸之路以前,在中原到西北边陲之间就存在玉石之路,“玉门关”就是玉石之路上的一个重要的驿站。

自玉门关往西,玉石之路分为南北两条,北路由和田经莎车、喀什、库车、吐鲁番、哈密到玉门关,南路则由和田到且末、若羌、楼兰到玉门关。

玉石之路直到清朝还异常繁忙,仅公元1762-1790年,清朝曾先后多次在莎车开采玉料、玉册达800片,玉印材料50方,重3万kg以上(宋建中,1996)。

现存北京故宫的“大禹治水玉山子”,采自新疆的密尔岱山,这块重达万余公斤的玉石沿玉石之路,是几百匹马、几千人用了数年时间才最终运抵京城的。

和田玉分布于塔里木盆地之南的昆仑山─阿尔金山地区,和田玉成矿带断续绵延长达1100多km,在高山之上分布着和田玉的原生矿床及矿点(图4-2-1)。

1.前寒武系;

2.古生界;

3.中新生界;

4.中酸性侵入岩;

5.和田玉原生矿床;

6.断裂带

图4-2-1和田玉原生矿床分布略图(据唐延龄等,1994)

(1)昆仑山产区:

是中国软玉的主要产地,东起且末,西至塔什库尔干,在长达1200km的昆仑山麓以及相关各条河流的河床中,已发现软玉矿体和矿点20多处,但整个昆仑山产的软玉矿的可分为三个矿区。

和田-于田矿区:

该矿区产有白玉、青玉和青白玉。

主要矿体有四处,皮山县二处,和田一处,于田县一处,该矿区所产的软玉质量较高。

且末矿区:

该矿区也主要产白玉、青玉和青白玉,质量同和田-于田矿区。

主要矿床已知有三处,均分布于且末县境内。

莎车-塔什库尔干矿区:

所产软玉以青玉为主,也有少量白玉。

矿床主要分布在莎车县和北塔什库尔干县内。

该矿区是我国古代采玉的重要场所,大块玉料大都产于该矿区。

(2)天山产区:

该区产的软玉为碧玉,因具体产地在玛纳斯县境内,故又有“玛纳斯碧玉”之称。

(3)阿尔金山产区:

产于阿尔金山地区的软玉今天称为“金山玉”,该产区所产的软玉除少量青玉外,主要是碧玉,特征与天山产区的软玉极为相似。

南疆地区不少河流中还产出和田玉的仔玉,其中最著名的要属喀拉喀什河和玉龙喀什河。

古代所产的和田玉大都是这两条河所产的仔玉,但至今为止,其具体的矿床数和产量均无法统计,也无史料记载,即使像清朝那样由皇家垄断和田玉开采的朝代,由于民间私采禁不胜禁,也无法确知其产量。

唐延龄等(1994)估计从夏到清朝和田玉仔料的总产量为9968吨,平均年产量约2.5吨。

这一数据比现代仔玉最低收购数3.5吨少了1吨,考虑到现代广泛得多的开采活动,上述估计有一定的合理性。

从南疆地区所采的软玉原生矿而言,目前已知的原生软玉矿床有18处。

和田玉原生矿床和世界上其他软玉一样,具有规模小,变化大的特点,矿体规模一般长几米到几十米,宽几十厘米到几米,大都在一米以内,矿体延伸变化也大,一般单个矿体延伸只有几米到十几米,在矿化带延伸方向上可出现数个矿体,因此,这对探明和田玉的储量十分不利,另一方面,和田玉原生矿床多处在交通不便的崇山峻岭地区,这也给探明其储量带来极大困难,应用矿床类比法和地质推断法,唐延龄等(1994)对分布在昆仑山和阿尔金山地区的和田玉资源量按以下三大类型进行了预测:

①已采矿山的保有资源量:

共10处,保有资源量估计在3万吨以上;

②未采矿山资源量:

共有6处,预计资源量在1.3-4万吨之间;

③可能发现矿山的资源量:

在昆仑山-阿尔金山和田玉成矿带上,大约每50-150km有一个成玉地段,每个地段上有矿化带或矿床3-4个。

据地质成矿条件分析,预计有10多处成矿地段,305-500个玉矿,预计资源量为14-21万吨。

从上述预测来看,新疆软玉(和田玉)有较大的找矿前景,但由于交通不便,地质研究程度较低,加之矿体小而分散等因素,欲将和田玉的资源量变成可供开发的资源量,尚需作长期不懈的努力。

2、青海软玉矿床

20世纪90年代初,经牧民报矿,在青海省格尔木市东昆仑山玉女峰附近三岔口地区发现了软玉矿床,并随之得到了开发利用。

90年代末至本世纪初,开采量曾一度维持在数十吨/年,在一定程度上缓解了国内市场日益增长的对软玉需求的矛盾。

值得关注的是,新近沿东昆仑山脉的三岔口—小灶河一线又陆续发现了不少软玉矿点(图4-2-2)。

东昆仑地区极有可能是一极具潜力、储量巨大的软玉成矿带。

通过Magellan320型GPS对东昆仑三岔口软玉矿进行了精确定位,矿区位于东经94º

22.125,北纬35º

54.627附近,北距格尔木市南73.4km,海拔4250m。

矿区开采的垂向高差约50m。

野外观察发现,三岔口矿区的软玉主要呈两种产状产出:

(1)产于火成岩与碳酸盐岩接触部位。

从火成岩体—青玉—白玉—碳酸盐岩围岩可见明显的渐变接触关系(图4-2-2A)。

沿断层往往可见软玉呈透镜体状或片状产出。

(2)呈顺层状产于碳酸盐岩夹层中,并且多位于平缓褶皱的核部,与围岩呈突变接触关系(图4-2-2B)。

矿体规模不大,厚度一般不超过50cm。

A

B

图4-2-2三岔口两种产状软玉与围岩的接触关系

3、岫岩软玉

辽宁岫岩软玉利用具有悠久的历史,据傅仁义(2003)根据对海城仙人洞古人类遗址中出土的打击痕迹玉石片的分析,认为该玉制品就属于岫岩软玉,该玉制品产于旧石器时代晚期地层,遗址的绝对年龄测定是距今20000-30000年,红山文化中的玉器大都用岫岩软玉制成(金生辉等,2003;

智喜君,2002)。

4、其他产地的软玉矿床

除新疆、青海、辽宁外,我国软玉矿床重要的产地还有四川汶川县、石棉县、台湾花莲县等,这些产地的软玉矿床特征见表4-2-1。

表4-2-1中国部分软玉矿床的特征

产地

主要地质特征

玉的质量

开采情况

四川省汶川县

产于志留系碳酸盐中,矿体分布于中厚层状透闪石化大理岩内。

矿化带长98m,厚5m,矿体长0.2~1m。

为绿色,还有黄色及黄绿色,多裂纹。

部分可显猫眼效应。

开采石棉时顺便开采

四川省石棉县

产在蛇纹岩中有酸性岩脉贯入的部位,软玉矿体主要产于两者间的接触带上

浅色碧玉

西藏日喀则、拉孜、隆葛

产在超基性岩的蛇纹岩中,破碎带发育

碧绿色软玉

1949年曾开采

台湾花莲县

产在蛇纹岩与围岩接触带上,矿体为透镜状,长1至数m,厚一般小于1m。

黄及绿色玉,部分可显猫眼效应

开采很盛

4.2.3软玉矿床的成因

由于对软玉矿床学的研究明显不足,因此,至今为止,对软玉成玉机理和具体过程的认识尚比较肤浅。

综合前人的研究,一般认为,软玉主要有下列三种成因。

1、碳酸盐岩与中酸性岩浆岩的接触变质成因

这类软玉矿床主要产于花岗岩、花岗闪长岩与大理岩(主要是镁质大理岩)的接触带中,往往产于偏大理岩一边,受次一级裂隙控制,这种软玉矿床可归属于层控镁质矽卡岩型矿床,典型的例子有中国新疆和田玉矿床、俄罗斯季姆山软玉矿床、加拿大软玉矿床等。

2、超基性岩的交代成因

按其产状特征又可进一步分成下列三种类型:

(1)产在超基性岩与其它岩石接触带的软玉矿床:

这类软玉矿床产于接触带附近的透闪石蛇纹岩中,或超基性岩与围岩接触带的玄武岩捕虏裂隙中,或超基性岩与绿泥石透闪石基性火山碎屑岩的接触带中。

对于这类矿床的成因,一种观点认为,是接触交代热液矿床,即软玉是超基性岩浆同化吸收玄武岩及其它中、基性岩中的SiO2、CaO、Al2O3等而形成;

另一种观点认为,软玉是动力变质热液交代的产物,即在区域变质过程中,矿物质在特定条件下受外力作用,透闪石交代蛇纹石和透辉石而形成的。

这类软玉矿床的典型例子有加拿大科迪勒拉山脉的软玉矿床、新西兰的软玉矿床等和我国岫岩软玉矿床(段体玉等,2002;

王时麒等,2002)等。

(2)产在剪裂隙蛇纹岩或块状蛇纹岩中的软玉矿床:

这类软玉矿床主要分布于美国加里福尼亚州Marin县,有多种产状。

其成因现仍无准确说法,一般认为是从蛇纹石析离的成矿热液沿剪切带以脉状的形式沉积充填形成的。

(3)产在蛇纹岩与辉长岩接触带中的软玉矿床:

这种产状也是优质软玉的主要来源之一,其成因主要归结于蛇纹石与辉长岩的接触交代作用。

典型的例子有台湾软玉矿床、意大利软玉矿床、德国软玉矿床等。

3、变质成因

这类矿床主要产在元古代片麻岩、白云质大理岩蚀变-退化变质组合及华力西期中级变质的绿泥石-黑云母片岩、石榴片岩带中的透闪片岩和白云质大理岩强烈剪切挤压破碎带中,与透闪石石棉、方解石块体及伊利石脉共生,前者如澳大利亚的Cowell软玉矿床,后者如我国四川省龙溪软玉矿床。

值得指出的是:

分布于青海昆仑山三岔口的软玉矿床,前人一直认为属于花岗岩、花岗闪长岩与大理岩的接触交代矿床,但经我们近几年多次赴现场的考察和室内分析研究,岩浆属于基性辉长岩,其化学成分见表4-2-2。

而并非前面所述的花岗岩或花岗闪长。

表4-2-2东昆仑三岔口火成岩的化学成分(%)

样品号

KL-001

KL-002

KL-003

KL-004

KL-005

KL-006

KL-007

KL-008

KL-009

KL-010

KL-011

KL-012

Na2O

3.57

3.68

3.46

1.63

4.03

1.59

3.11

3.53

3.54

3.55

2.11

3.45

MgO

8.19

7.61

7.89

6.87

7.16

8.22

7.75

7.79

7.67

7.44

6.59

7.6

Al2O3

13.93

14.11

13.85

13.68

11.78

14.57

13.67

13.55

13.65

13.88

12.56

13.5

SiO2

51.62

51.84

51.47

48.27

55.29

46.33

50.39

52

52.38

52.36

50.98

52.43

P2O5

0.5

0.48

0.49

0.45

0.44

0.46

0.47

K2O

1.09

0.57

2.86

0.63

0.79

2.26

2.4

2.24

2.16

0.04

2.19

CaO

8.51

9.16

7.92

17.59

9.78

13.36

9.86

8.05

8.53

8.77

17.64

8.82

TiO2

1.16

1.13

1.01

1.14

1.087

1.07

MnO

0.14

0.13

0.07

0.1

0.12

0.11

0.06

Fe2O3

2.9

3.16

3.8

5.54

3.35

6.2

4.67

3.74

3.51

3.26

5.09

FeO

5.7

5.4

5.1

2.32

4.05

3.52

3.75

4.95

5

1.95

4.75

CO2

0.18

H2O+

2.42

2.49

1.53

1.27

1.17

1.77

1.55

1.81

1.6

1.03

1.5

注:

测试单位为湖北省地质实验研究所武汉综合岩矿测试中心

同时,我们也对采自矿区的围岩样品进行了地球化学分析,发现矿区围岩主要为由Ca、Mg质碳酸盐岩(表4-2-3),Ca/Mg介于2.17~2.53之间,属白云岩化石灰岩。

与新疆和田软玉矿区的碳酸盐岩围岩(Ca/Mg为1.72)相比,Ca含量过高而Mg含量低。

与纯透闪石(Ca/Mg为0.66)相比,围岩中的Mg严重不足。

表4-2-3东昆仑三岔口围岩、软玉及火成岩体常量(%)元素含量数据表

编号

Al

Ca

Fe3+

Fe2+

FeT

K

Mg

Mn

Na

P

Ti

备注

1

0

26.45

0.10

12.05

0.01

围岩(未蚀变)

2

23.49

0.13

10.84

3

22.64

0.09

8.97

注:

样品测试单位为同济大学海洋地质国家重点实验室;

“—”代表未测

由于成矿母岩的性质不同,成矿的物理条件也存在明显差异(如温度较高等),导致青海软玉与新疆软玉相比,存在显著的差别。

因此,青海昆仑山软玉是一种独立的矿床成因类型。

从矿体与围岩的渐变接触关系来看,软玉的形成与两侧的碳酸盐岩及火成岩体密切相关。

白云岩提供了软玉成矿所需的Ca、Mg,而火成岩则提供了Si等成矿物质。

然而断层带附近的碳酸盐岩夹层中软玉与围岩的突变接触则又表明软玉可能是一种含透闪石成分较高的流体,在温度或压力骤降的情况下迅速沉淀结晶而成。

两种产状软玉在地理位置上的伴生,以及岩石矿物学指纹上表现出的极高的一致性,表明两者在成因上也有着密切的联系。

通过分析研究,对于该地区软玉的成因的一种可能的解释是:

受晚古生代东昆仑大陆边缘构造演化的影响,三岔口地区形成一系列断裂构造,岩浆作用发育。

岩浆作用后期形成大量富硅热液,从围岩中交代出Ca、Mg等物质并发生一系列水—岩反应,最终形成含透闪石成分较高的流体。

位于岩体与围岩接触部位的软玉即可能于此时形成。

同时,高角度逆冲断层作为阀门促进了成矿流体压力由超静岩压力到静水压力的周期性波动,断层的活动是发生在流体压力超过静岩负载的地段[26-27],受断层的活动以及俯冲带构造挤压的影响,使碳酸盐岩层发生褶皱,并促使层间滑脱形成裂隙,这将导致与断裂带另一侧压力库连通的成矿流体突然排泄。

由于成矿流体内压力骤降,透闪石溶解度迅速降低而沉淀结晶。

位于碳酸盐岩层间并与围岩呈突变接触的软玉即可能于此时形成。

然而,透闪石等成矿物质的沉淀和成矿流体自身的封闭又导致了流体压力的积蓄和周期性的重复。

当断层再次活动,流体将第二次排泄并充填裂隙。

这部分裂隙既可能发生在围岩中,也可能发生在先期形成的软玉中。

因此,当又一次完整的成矿流体运移和成矿物质结晶沉淀过程结束,在软玉的微裂隙中就可能充填有第二期流体沉淀结晶的物质。

由于两期流体在化学性质以及温度压力等外部条件上可能存在着差异,它们的表观物理性质也有着明显的不同。

这就合理地解释了为何三岔口软玉中往往出现与整块软玉极不协调的细长的“水线”。

总之,东昆仑三岔口软玉的成矿母岩、成矿温度、压力等条件上的差异,使得三岔口软玉表现出一些与众不同的玉石学特征,例如普遍带有青灰色调、透明度较高、软玉水线广泛出现等。

同时,对软玉矿床开展进一步的深入研究,揭示软玉矿床的成因机制,不仅是解决目前我国软玉资源日渐匮乏的紧迫形势所需,也是揭示软玉的产地特征、进行软玉鉴别以及软玉质量科学评价的基础。

4.3翡翠矿床

4.3.1产地

翡翠产于与我国云南省德宏、保山毗邻的缅甸。

但据历史记载,有“翡翠产于云南永昌府”之说,这是由于当时的翡翠产地宝井,即今天的缅甸猛拱(又叫抹谷或Mogok)曾属云南永昌府孟密宣抚司管辖之故,而永昌即为今天的保山市。

另据(清)檀华《滇西虞衡志》卷二记载:

“玉出南金沙江,江昔为腾越(今云南腾冲)所属,距州二千余里,中多玉,夷人采之,撇出江岸各成堆,粗矿外扬,大小如鹅卵石状,不知其中有玉,亦或玉之美恶

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