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△边界品位:

用来划分矿与非矿界限的最低品位

△工业品位:

能被开采利用的矿体的最低平均品位

矿石品级:

主要根据矿石品位及有益和有害组份的含量确定的矿石等级

矿床的成因类型:

按矿床的形成作用和成因划分的矿床类型

矿床的工业类型:

能作为某种矿产的主要来源,在工业上起重要作用的矿床类型

丰度:

元素在某一地质体中的平均百分含量

◇克拉克值:

元素在地壳中的平均百分含量

◇浓度克拉克值:

某元素的丰度与克拉克值之比

浓度系数:

工业品位与某元素的克拉克值之比

成矿作用:

使分散在地壳和上地幔中的元素,在一定的地质环境中相对富集而成矿的作用

同化/混染作用:

岩浆在就位和运移过程中熔化或溶解围岩物质,使岩浆成分发生变化,这种作用叫同化作用,而不完全的同化作用叫混染作用

结晶分异作用:

岩浆中的矿物按顺序结晶,并在重力和动力影响下发生分异和聚集的过程

☆岩浆分结矿床:

岩浆通过结晶分异作用使有用组分富集而形成的矿床

岩浆爆发矿床:

在深部结晶出来的有用组分,经爆发作用带到近地表或在爆发过程中形成的矿床

岩浆喷溢矿床:

在深部分异出来的有用组分,经喷溢作用带到地表或在地表附近形成的矿床

海绵陨铁结构:

岩浆晚期结晶的矿石矿物呈他形晶充填在早期自形程度较高的硅酸盐矿物颗粒间形成的结构

☆气水热液:

在一定深度下,具有一定温度和压力的气态和液态的溶液

青磐岩化:

指安山岩、英安岩、玄武岩及部分流纹岩,在中低温热液作用下,特别是热液中S、CO2和H2O等作用下发生的一种蚀变作用

矿化期:

指一个较长的成矿作用过程。

由于成矿地质条件和物化条件显著变化而划分出不同矿化期

矿化阶段:

在矿化期中划分出来的较短的成矿作用过程。

根据矿石及矿脉胶结和穿插关系划分

矿物生成顺序:

在同一矿化阶段中不同矿物结晶的先后顺序

矽卡岩化:

热液与围岩相互作用产生的主要由石榴石、辉石、角闪石等Ca、Fe、Mg、Al硅酸盐矿物组成的蚀变,形成矽卡岩

云英岩化:

一种重要的高温气水热液蚀变作用,主要发生于花岗岩类中

蚀变作用:

岩石在气水热液作用下,发生一系列旧矿物被新的更稳定的矿物所替代的交代作用

☆矿床分带:

矿床中的不同矿物、不同组分或不同矿石建造在空间上作有规律的带状分布

喷流沉积型矿床(Sedex型矿床):

在细碎屑岩为主的沉积岩中成层产出、以发育块状,具条带层纹状富硫化物矿石为特征的一类矿床

密西西比河谷型铅锌矿床(MVT型矿床):

产于碳酸盐岩中,具有显著后生特征的一类铅锌矿床,因在美国密西西比河流域有典型发育而得名

卡林型金矿床:

指容矿岩石为沉积岩,金及载金矿物呈侵染状分布,且颗粒极其细小的矿床

☆火山成因块状硫化物矿床(VMS矿床):

一系列与海底喷溢、喷气、热液活动有关,主要以块状硫化物为主的矿床

砂岩型铜矿床(SST型矿床):

以砂岩、页岩等沉积岩为容矿岩石的层状铜矿床

砂岩型铀矿:

以砂岩为储层的铀矿床

黑色页岩型多金属矿:

容矿岩石为炭质或沥青质黑色页岩的多元素金属矿床

复成热液矿床:

由不同期次、不同成因的含矿热液复合叠加形成的矿床

☆斑岩铜矿:

指产于陆相火山盆地经次火山岩浆热液成矿作用形成的一类铜矿床。

矿石具细脉侵染型特征,又称细脉侵染型铜矿床

★玢岩铁矿:

指产于陆相火山岩分布区,与安山质、玄武质岩浆的火山活动有关的一组铁矿床

☆古砂矿床:

新第三纪以前形成的砂矿床

◇宣龙式铁矿:

产于中元古界长城系串岭沟组底部的沉积铁矿床,以宣龙庞家堡为代表

BIF:

条带状铁建造,产于前寒武纪地盾区和地台区的沉积变质铁矿

火山建造:

在一定的大地构造单元和发展阶段,在地壳浅表部形成的一套火山岩组合

铁帽:

在氧化带的表部,铁和锰的硫化物和碳酸盐很容易被氧化形成氧化物和氢氧化物,它们和难溶物质如粘土、砂砾等残留地表,形成铁帽

☆受变质矿床:

原本已是矿床,后来受变质作用的改造,通常使原岩的矿物成分和构造发生不同程度的变化,但有用组分的含量一般变化不大,称为受变质矿床

☆变成矿床:

原来是一些岩石,或是含某一有用组分的矿石,经受变质作用后,使之成为矿石,或成为具有另一种工艺技术特性的矿石,将这类矿床叫做变成矿床

叠生矿床:

在先期形成矿床的基础上,又叠加了后期发生的成矿作用,形成具有双重成因的矿床,又称叠加改造矿床

△导矿构造:

矿液从深部地段进入矿田范围的通道

△配矿构造:

矿液从导矿构造出来后,向成矿地段方向运移的通道

△容矿构造:

使矿体定位,并决定其形态、大小、产状,有时决定其内部结构的构造

△运矿构造:

导矿构造和配矿构造不易区分时,把两者统称为运矿构造

矿田构造:

在矿田范围内,控制矿床形成和分布的地质构造因素的总和

矿床构造:

控制矿体的形态、产状和分布状况的地质构造因素的总和

1绪论

◇我国矿产资源特点

①资源总量较大,但人均占有量不足②矿产种类齐全,但结构不尽理想

③单一矿种少,伴生矿种多④贫矿多,富矿少

⑤中小型矿床多,大型超大型矿床少⑥矿产资源分布不均衡

◇矿床研究的一般方法

①野外地质调查(区域地质、矿区地质、矿床地质)

②实验室研究(矿物结构及物性、常微量元素与稀土元素、流体包裹体、同位素、有机地球化学、古地磁)

③模拟实验(成岩-成矿实验、热力学计算、计算机模拟)

④综合研究(编制综合图件、资料综合分析、综合地质报告)

△矿体的产状要素

矿体产状:

矿体产出的空间位置和地质环境

产状要素:

①走向、倾向、倾角(脉状、柱状、透镜状等矿体还需测量倾伏角和侧伏角)

②埋藏情况(是露天矿还是隐伏矿)

③与岩体的关系(产于岩体内还是岩体外的围岩中,还是接触带)

④与沉积岩的关系(与层理、片理呈整合关系还是穿切关系)

⑤与构造的关系(产于构造中的什么部位)

影响工业品位的因素

①矿床规模(规模大可降低)

②矿石综合利用可能性(伴生有益组分可降低)

③矿石工艺技术条件(易冶炼可降低)

元素的地球化学分类

V.M戈尔德施密特分类:

亲铁元素;

亲硫元素;

亲石元素;

亲气元素;

亲生物元素。

A.H.查瓦里茨基分类:

氢族;

惰性气体族;

稀有元素族;

放射性元素族;

岩浆射气元素族;

造岩元素族;

亲硫元素族;

重卤素族;

半金属和金属矿化剂族;

铂族元素族;

铁族元素。

元素聚合成矿石矿物的方式

⑴结晶作用

①岩浆结晶作用(冷凝结晶);

②凝华作用(气体凝华结晶);

③蒸发作用(蒸发浓缩结晶)

⑵化学作用

①化合作用(相互反应);

②胶体化学作用(吸附元素);

③生物化学作用(生物对元素的聚集)

⑶交代作用

⑷离子交换及类质同象置换作用

成矿作用分类

使分散在地壳中的元素发生富集而成矿的地质作用

⑴内生成矿作用:

主要由地球内部热能的影响导致成矿的地质作用

①岩浆成矿作用;

②伟晶成矿作用;

③接触交代成矿作用;

④热液成矿作用

⑵外生成矿作用:

主要在太阳能影响下,在岩石圈、水圈、气圈和生物圈的相互作用过程中,导致在地壳表层成矿的地质作用

①风化成矿作用;

②沉积成矿作用

⑶变质成矿作用:

在内生作用或外生作用中形成的岩石或矿石,由于地质环境改变,如经过深埋或其它热动力事件而使之成矿的地质作用。

实质上也属于内生成矿作用

①接触变质成矿作用;

②区域变质成矿作用;

③混合岩化成矿作用

⑷叠生成矿作用:

在早期形成的矿床或含矿建造基础上,又有后期成矿作用的叠加,即是一种复合成矿作用。

◇矿床的成因分类

⑴内生矿床

①岩浆矿床(岩浆分结矿床、岩浆熔离矿床、岩浆爆发矿床)

②伟晶岩矿床

③接触交代(矽卡岩)矿床

④热液矿床(岩浆气液矿床、非岩浆热液矿床)

⑤火山成因矿床(火山岩浆矿床、火山-次火山气液矿床、火山-沉积矿床)

⑵外生矿床

⑥风化矿床

⑦沉积矿床(机械沉积矿床、蒸发沉积矿床、胶体化学沉积矿床、生物化学沉积矿床)

⑧可燃有机矿床

⑶变质矿床

⑨接触变质矿床

⑩区域变质矿床

⑪混合岩化矿床

⑷叠生矿床

⑫层控矿床

2岩浆矿床

◇岩浆矿床的定义和特征

定义:

由各类岩浆在地壳深处,经过分异作用和结晶作用,使分散在岩浆中的成矿物质聚集而形成的矿床

特征:

⑴成矿作用与成岩作用基本同时进行

⑵矿体主要产在岩浆岩母岩体内

⑶侵染状矿体与母岩呈渐变或迅速过渡关系,贯入式矿体则具明显的界线

⑷围岩蚀变一般不发育,但自变质较普遍

⑸矿石的矿物组成与母岩的矿物组成基本相同,仅矿石中矿石矿物相对富集

⑹成矿温压变化范围较大,多数岩浆矿床成矿温度达1500-1200℃,形成深度在地下几到几十公里

◇岩浆矿床的形成条件

⑴岩浆岩条件:

首要条件。

岩浆是成矿物质的来源和载体,而岩浆岩即是成矿母岩。

因此原始岩浆的性质,含有用组份的多少,对能否形成矿床有着重要的影响。

⑵大地构造条件:

对基性-超基性侵入体的类型、分布和岩石化学特征等方面都有重要影响。

⑶同化作用(围岩条件):

岩浆在就位和运移过程中可熔化或溶解围岩的物质,使岩浆成分改变,这种作用叫同化作用,而不完全的同化作用叫混染作用。

由于同化混染作用从围岩中吸收了某些组分,可影响岩浆的分异成矿过程

⑷挥发组份作用:

氢族和岩浆射气元素族对岩浆的分异、同化作用及某些成矿元素的迁移与富集有重要影响

⑸岩浆的多期次侵入作用:

岩浆矿床的母岩大多是多期多次形成的杂岩体,表明在构造环境中的控制和影响下,岩浆的起源和演化经历了比较复杂的过程

★岩浆岩的成矿专属性特征

⑴超基性岩体:

超镁铁岩体常与铬铁矿有关,单斜橄榄岩常与铜-镍硫化物矿床有关

⑵超基性-基性杂岩:

纯橄榄岩-辉长岩组合常与铬铁矿有关,单斜辉石岩-辉长岩组合常与铜-镍硫化物矿床有关

⑶基性岩体:

辉长岩-苏长岩组合常与铜-镍硫化物矿床有关,辉长岩-斜长岩及单独的斜长岩组合常与钒钛磁铁矿有关

⑷金伯利岩:

常与金刚石矿床有关

⑸霞石正长岩、碳酸岩体:

常与霞石-烧绿石-稀土元素矿床有关

⑹花岗岩:

常与稀有、稀土元素矿床有关

☆对比早期岩浆矿床和晚期岩浆矿床

⑴早期岩浆矿床:

指岩浆冷凝过程中,有用物质较早地从岩浆中结晶和富集所形成的矿床

①矿床主要产于富镁质超基性岩(母岩),属同生矿床。

②矿体形态呈透镜状、似层状、少数为矿瘤和矿巢,主要产于岩体底部或边部;

矿体与母岩的界线呈渐变过渡。

③矿石具浸染状构造,自形晶-半自形晶结构、包含结构(矿石矿物先结晶,硅酸盐矿物将其包围);

④矿石矿物成分与母岩成分相同,但同质不同量;

⑤主要矿产:

铬铁矿(南非的布什维尔德矿床Bushveld)、铂和铂族元素等。

⑵晚期岩浆矿床:

在地壳深部岩浆冷凝结晶的晚期阶段,因挥发组份含量增大使有用矿物比硅酸盐矿物较晚地从熔浆中结晶、聚集而形成的矿床。

①矿床产于可能富镁、富铁的基性(辉长岩、斜长岩)、超基性岩(橄榄岩),属同生矿床。

②矿体呈层状、似层状(岩体下部)、凸镜状(岩体和围岩的裂隙中),少数呈脉状贯入到就近围岩中;

矿体与围岩界线呈渐变和突变关系。

③矿石组构:

矿石具浸染状、条带状、致密块状、斑点状、豆状构造,半自形-它形晶结构为主及海绵陨铁结构(硅酸盐矿物先结晶,矿石矿物充填其粒间或胶结硅酸盐矿物)。

斑点状:

呈星散状分布的矿石矿物集合体的粒径较大形成的斑点(5-10mm)

④矿石组份:

矿石的矿物成分与母岩成分相同,但同质不同量。

⑤有时易出现围岩蚀变,如绿泥石化、黑云母化和碳酸盐化等(因存在矿化剂)。

⑥主要矿产:

钒钛磁铁矿(四川攀枝花-分异型、河北大庙铁矿-贯入型)、铬铁矿(如西藏罗布莎)

◇岩浆熔离作用和岩浆熔离矿床特征

岩浆熔离作用:

较高温度下的一种均匀的岩浆熔融体,当温压下降时分离成两种或两种以上不混熔的熔融体的作用

★岩浆熔离矿床:

地壳深处均匀的岩浆在冷凝过程中,有用组份以液相形式从硅酸盐岩浆中分离出来,并富集形成的矿床

⑴矿床产于富铁的基性、超基性岩(母岩)

⑵矿体:

底部和上悬矿体呈似层状、透镜状,与围岩界线过渡。

贯入型矿体呈筒状、凸镜状,与围岩界线清楚。

⑶矿石组构:

矿石具豆状、浸染状、珠滴状和致密块状构造,海绵陨铁结构、固溶体分离结构(exsolution)(结状、滴状等结构)和它形晶结构,晚期可见交代结构;

乳滴状结构。

⑷矿石组份:

矿石中有用矿物以硫化物为主如磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿等;

脉石矿物主要有橄榄石、辉石等。

⑸围岩蚀变:

蛇纹石化、绿泥石化、透闪石化等,局部碳酸盐化;

⑹主要矿产:

铜、镍、铂族元素矿产(如甘肃金川)

金伯利岩结晶分异作用

⑴当金伯利岩浆在地下深处进行正常的结晶分异作用,往往开始晶出橄榄石,少量镁铝榴石、金刚石等

⑵当岩浆沿断裂上升,并和碳质围岩发生一定程度的混染时,更促进了金刚石晶体的生长

⑶当岩浆不断上升,达到近地表浅出时,橄榄石大量晶出,挥发份大量增加,内压力不断增加

⑷当上敷围岩盖层已无力抵挡岩浆的冲力时,岩浆便开始了猛烈喷发。

这是岩浆随挥发份把以晶出的金刚石、橄榄石等矿物和围岩捕掳体一起,带入已形成的空洞和裂隙中,有些甚至溢出地表

岩浆矿床的主要类型

⑴按成矿作用分类

①岩浆分结矿床

A早期岩浆矿床:

如铬铁矿矿床

B晚期岩浆矿床:

如钒钛磁铁矿矿床

②岩浆熔离矿床:

如铜镍硫化物矿床,

③岩浆爆发矿床:

如金刚石矿床

④岩浆喷溢矿床:

如科马提岩中的硫化镍矿床

⑵按岩浆岩类划分

①镁质超基性岩中的铬(铂)矿床:

如西藏罗布莎铬铁矿矿床

②镁质基性岩中的含钒钛磁铁矿矿床:

如四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床

③镁铁质基性--超基性岩中的铜镍(铂)硫化物矿床:

如甘肃金川铜镍硫化物矿床

④金伯利岩中的金刚石矿床:

如非洲南部金伯利岩中的金刚石矿床

3伟晶岩矿床

△伟晶岩矿床的定义和特征

☆定义:

伟晶岩是一种颗粒结晶粗大的,具有一定内部构造特征的,常呈不规则岩墙、岩脉或凸镜状的地质体。

当伟晶岩中的有用组分富集达到工业要求时,即成为伟晶岩矿床

特点:

⑴化学成分极其复杂,除O、Si、Al等主要造岩元素外,还富集Li、Be、Cs等稀有和放射性元素,W、Sn、Mo、Cl、F等金属和挥发性组分也较富集,总计达40余种。

⑵矿物成分也极为丰富,除石英、白云母、黑云母、斜长石等主要造岩矿物外,还有锂云母、锂辉石、绿柱石、烧绿石、方钍石等稀有和放射性矿物,以及独居石、褐帘石等稀土元素矿物和锡石、黑钨矿、萤石等

⑶结构既有结晶结构,还有交代结构。

结晶结构是早期由岩浆结晶而成,按石英、长石、云母的粒度可以细分为细粒结构(粒径<1cm)、粗粒结构(粒径1-10cm)、巨晶结构(粒径>10cm);

当石英和微斜长石共结连生时还可以形成文象结构。

交代结构是伟晶岩形成晚期,由热液交代早期结晶矿物而形成

☆⑷带状构造非常明显。

由边缘向中心一般可以分为:

①边缘带:

主要由细粒长石和石英组成,厚度不大,仅为几厘米。

形态不规则,分布不连续

②外侧带:

矿物颗粒较粗,主要由文象花岗岩和粗粒长石、石英、云母组成,厚度比边缘带大

③中间带:

矿物颗粒更粗大,主要由巨晶结构的长石、石英和云母组成,呈块状构造,是稀有金属矿化发育的地段。

厚度一般较前两带大

④内核:

矿物颗粒特别粗大,主要由石英、石英-长石或石英-锂辉石组成

⑸伟晶岩体的形态复杂,大多呈脉状。

产状多样,有的沿围岩层理或片理贯入,产状与围岩一致;

有的沿构造裂隙贯入,与围岩呈切割关系;

伟晶岩的倾角随构造裂隙而异,大多呈陡立状。

规模差别很大,很少单独产出,而是成群、成带出现并形成范围较大的伟晶岩区

伟晶岩矿床的形成条件

⑴物理化学条件

①温度:

—变化范围较大,主要在600200℃;

从边缘带到内核的形成温度降低;

不同矿种的伟晶岩形成温度有所不同,一般云母伟晶岩形成温度较低,而稀有金属伟晶岩则较高

②压力和深度:

—开始时可能达到800500MPa,结束时降到200100Mpa;

形成深度较大,否则挥发组分的逸失不利于成矿

⑵岩浆岩条件:

与伟晶岩矿床有关的侵入体,可以从超基性的橄榄岩类,一直到酸性的花岗岩类,但绝大多数是花岗岩类岩石

⑶地质构造条件:

伟晶岩带主要分布于构造活动带。

伟晶岩成群出现的地段,构成伟晶岩矿田,并受次一级的构造控制,如背斜轴部、花岗岩体与变质岩的接触带、不同时代地层接触带等。

而伟晶岩脉则受更次一级的构造控制,如羽状裂隙、断层、围岩的层面、劈理、片理、侵入体顶部的裂隙等。

⑷围岩条件:

围岩岩性以区域变质岩石为主,如片岩、片麻岩以及混合岩,少数为基性超基性岩;

围岩的物理性质对伟晶岩的形态、规模和结晶作用的完善程度有一定影响,一般未遭受片理化或弱片理化的岩石易形成不同形状的裂隙,有利于形成产状陡立的伟晶岩脉;

另外,围岩的化学成分对伟晶岩的成分也有较大的影响。

伟晶岩矿床的成因

主要有两种观点:

⑴残余岩浆的结晶作用:

岩浆结晶作用的末期形成富含挥发分的“残余岩浆”或“伟晶岩熔体”,在相对封闭和高温高压的条件下,通过缓慢的冷却结晶和分异而形成具有完好带状构造的伟晶岩。

⑵残余气体溶液的重结晶作用和交代作用:

任何岩浆在冷凝结晶后,都会残留下“残余的气体溶液”,富含挥发分和硅酸盐组分。

它们在封闭的条件下作用于早期形成的矿物,使之发生重结晶,形成粗粒结构的伟晶岩;

后由于挥发分的不断聚集,在开放条件下发生进一步的交代作用,形成伟晶岩矿床。

△伟晶岩矿床的主要类型

按有用元素或矿物划分

⑴稀有金属伟晶岩矿床(如新疆阿尔泰含稀有金属花岗伟晶岩矿床)

⑵稀土元素伟晶岩矿床

⑶白云母伟晶岩矿床(如内蒙土贵乌拉白云母伟晶岩矿床)

⑷含水晶的伟晶岩矿床

⑸长石伟晶岩矿床

4气水热液矿床概论

◇气水热液来源

⑴岩浆热液:

指与岩浆处于平衡或从岩浆中分出的气水溶液。

⑵变质热液:

通过变质作用从受变质的围岩中析出后汇集而成的热水溶液。

⑶地下水热液:

天水沿裂隙下渗形成的地下水由于向下渗到数公里甚至10km以上时因深部环流作用升温而形成的的热水溶液

⑷海水热液:

海水沿着深大断裂向下渗透因地下热能所形成的热水溶液。

◇气水热液成分

⑴最主要的组份——H2O

⑵基本组份——Na、K、Ca、Mg、Sr、Ba、Al、Si及Cl-、F-、SO42-等

⑶溶解气体——H2S、CO2、O2、HCl等

⑷成矿元素及微量元素类

◇气水热液运移的原因

⑴由于渗流作用引起热液运移

⑵由于压力差引起热液运移

⑶由于深部热源作用引起热液运移

⑷由于冷却中的岩浆释放出所溶解的流体引起热液运移

◇气水热液运移通道

⑴原生孔隙:

岩石中原有的晶间及粒间孔隙、原生节理、层间孔隙

⑵次生裂隙

①构造孔隙:

构造作用产生的断裂、节理、劈理和片理等

②热液产生的孔隙:

热液的压裂、隐爆、溶蚀和交代等作用产生的孔隙

气水热液中成矿元素搬运形式

⑴以硫化物形式搬运;

⑵以卤化物形式搬运;

⑶以络合物形式搬运;

⑷以胶体溶液形式搬运

气水热液中成矿元素沉淀的条件

⑴温度降低;

⑵压力降低;

⑶pH值变化;

⑷氧化-还原反应;

⑸不同性质热液的混合

☆气水热液矿床的成矿方式及相应的矿床特征

⑴充填作用:

含矿的热液在化学性质稳定的围岩中运移时,主要因温度、压力的变化,使矿质在容矿构造(如空洞或裂隙)中发生沉淀的过程。

形成充填矿床。

矿床特征

①矿体形态决定于容矿构造裂隙的形态,往往呈脉状、界线清晰;

②矿石往往具有特殊构造:

对称条带构造、梳状构造、晶簇(洞)构造、角砾状构造;

③矿脉中矿物晶体的生长具单向发育的特点——由脉壁向中心生长;

④充填作用形成的矿脉无明显的围岩蚀变。

⑵交代作用:

含矿气水热液在运移时与围岩发生化学反应,使成矿物质发生交换的过程。

形成交代矿床。

①矿体形态不规则,外形锯齿状,与围岩界线不清楚,通常呈渐变接触;

常有呈岛状、悬挂状未被交代的围岩残留体。

常见交代残余的围岩

②矿石交代结构、交代残余结构构造普遍,矿石往往保存原岩矿石的结构构造。

③某些交代形成的矿物具完整的晶体,新矿物往往呈现被交代矿物的假象。

④通常具明显的围岩蚀变。

交代作用类型及影响因素

类型:

⑴渗滤交代作用:

流动着的含矿气水热液依靠压力差直接与围岩发生的交代作用。

⑵扩散交代作用:

含矿气水热液通过围岩中的粒间溶液(离子或分子间)依靠浓度差发生的交代作用。

因素:

组分活动性和浓度;

温度和压力;

围岩性质和构造

★围岩蚀变在热液矿床研究中的意义

☆围岩蚀变:

是指矿体周围的岩石在气水热液作用下发生一系列旧矿物被新矿物替代的交代作用,使围岩的结构构造和矿物成分发生变化的现象。

影响围岩蚀变的因素:

①热液的性质和成分;

②围岩的性质和成分;

③温度;

④压力等

意义:

⑴有利于发展成矿理论。

根据围岩蚀变在化学成分,矿物成分上的变化,来了解成矿时的物化条件、成矿热液性质及其变化、矿物沉淀原因、分布规律等,从而解决矿床的成因,丰富并发展成矿理论。

⑵有利于找矿。

蚀变围岩是重要的找矿标志。

它不仅可以指出地面上的矿体形状和位置,而且还可以指示地下盲矿体的存在。

同时还可进一步根据蚀变岩石的组成矿物、分布范围和强度,预测矿产的种类、赋存的位置及富集程度。

5接触交代矿床

◇接触交代(矽卡岩)矿床的定义和特征

◇接触交代作用:

岩浆期后热液在岩体与围岩接触带及其附近发生的交代作用

☆接触交代矿床:

在中酸性-中基性侵入体与碳酸盐类岩石或其它含钙镁质岩石的接触带或其附近,通过含矿气水热液的交代作用而使有用组份沉淀、聚集而形成的矿床。

因含有大量矽卡岩矿物,且矿石与矽卡岩在空间上也与具有一定联系、在成因上相近,故又称矽卡岩矿床

1矿体多产于外接触带的蚀变碳酸盐岩(矽卡岩)中,一般产在距接触面一、二百米范围内

2矿体形状复杂,连续性差,常为似层状、凸镜状、脉状、柱状等

3矿体一般为中等规模,厚10-30m,沿走向长200-500m

4矿石物质成分复杂,非金属矿物主要有石榴石、辉石及其他钙、铁、镁、铝的硅酸盐矿物,金属矿物以氧化物和硫化物为主

5矿石结构多为粗粒结构,构造为块状构造、侵染状构造、条带状构造等

6矿床常具有分带性,一般在靠近岩浆岩一侧形成内矽卡岩,主要由磁铁矿、磁铁矿、石榴石、辉石等较高温矿物组成;

靠近围岩一侧形成外矽卡岩,主要由石榴石、辉石、角闪石、绿泥石等高-中温矿物组成;

在距接触带较远的围岩中,温度降低,广泛发育有石英、方解石等

☆接触

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