合工大矿床学复习资料Word文档格式.docx
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(5)由于成矿地质条件的多样性和复杂性,先由的某些理论和观点尚待进一步城市和完善。
5、矿床学的研究任务
(1)研究矿石的物质成份、结构构造及其在矿体中的分布和变化,并了解矿石的形成条件,确定矿产的质量和加工工艺性质;
(2)测定矿体的形状、大小、产状及其与围岩的关系,查明矿床的规模,产出位置和开采条件;
(3)研究矿床与地层、构造、岩石及岩浆作用、沉积作用、变质作用、生物活动、气候、地貌等因素的关系,查明它们对成矿的控制作用;
(4)研究矿床形成的物理、化学、生物等作用和演化过程,阐明矿床的成因;
(5)研究矿床所在的区域大地构造、地球化学和地球物理特征及其对矿床分布的控制作用;
研究矿床的形成和分布与地壳发展演化的关系,阐明矿床的时、空分布规律。
作业:
矿产资源的作用
第2章有关矿床的基本概念
1、同生矿床,后生矿床,叠生矿床。
(1)同生矿床(syngeneticoredeposit):
是指矿体和围岩是在同一地质作用过程中,同时或近于同时形成的,如沉积矿床和岩浆分结矿床等。
(2)后生矿床(epigeneticoredeposit):
指矿体的形成明显地晚于围岩的一类矿床,矿体和围岩是由不同地质作用和在不同时间形成的,如热液脉型矿床。
(3)叠生矿床(polygeneticoredeposit):
在先期形成的矿床上又叠加了后期形成的矿床。
2、矿体的形态有那些?
3、矿体产状包括那些内容?
矿体的产状是指矿体产出的空间位置和地质环境,包括五个方面内容:
矿体的空间位置
矿体的埋藏情况
矿体与岩浆岩的空间关系
矿体与围岩层理、片理的关系
矿体与地质构造的空间关系。
褶皱、断裂、节理等
4、矿脉;
矿脉是产在各种岩石裂隙中的板状矿体,属典型的后生矿床,可分为层状矿脉和切割矿脉。
矿脉规模大者长达千米,一般几十米—几百米,厚几十厘米—几米或十米—几十米,延伸几十米—-几百米,少数可达千米以上。
5、隐伏矿与露天矿;
露天矿:
矿体大部分出露地表,或其产出经浅剥离后可以开采的矿体。
隐伏矿(盲矿体):
完全隐伏的矿体
6、围岩和母岩;
围岩:
指矿体周围的岩石。
母岩:
在矿床形成过程中,提供主要成矿物质的岩石
7、矿石和脉石;
矿石:
矿石是从矿体中开采出来的,从中可提取有用组分(元素、化合物或矿物)的矿物集合体。
矿石由矿石矿物和脉石矿物两部分组成。
脉石(gangue):
矿床中与矿石相伴随的无用固体物质。
8、矿石矿物和脉石矿物;
矿石矿物:
在矿床中有经济价值的矿物
脉石矿物:
在矿床中无经济价值的矿物
9、矿石品位、边界品位及工业品位的概念及应用。
矿石品位:
矿石中有用组分的单位含量,不同的矿种用不同的表示方法
边界品位:
划分矿与非矿界限的最低品位
最低工业品位:
指在当前能供开采和利用矿段或矿体的最低平均品位,只有>
此值,才能计算工业储量,随经济技术条件与需求而变化。
10、矿石品位的表示方法有那些?
1)、元素含量重量百分比:
大多数金属矿床的表示法,如铁:
50%的铁矿。
2)、氧化物重量百分比:
如铬铁矿中的Cr2O3,磷矿中的P2O5及WO3、V2O5等。
3)、有用矿物或化合物重量百分比:
主要为大多数非金属矿床,如钾盐、明矾石、盐矿(NaCL12%)等。
4)、g/T、克拉/T:
贵金属及宝石:
贵金属矿石的品位一般以克/吨表示,g/T、mg/T、如Au、Re等;
原生金刚石矿石的品位的克拉/吨(1克拉=0.2g)表示。
5)、g/m3:
砂矿:
品位一般以克/立方米或公斤/立方米。
11、如何评价矿床的工业价值。
(1)矿床本身的特征和性质:
矿体的储量;
矿石的质量(品位及有益、有害组分含量);
矿石综合利用价值;
矿床开采、选矿、冶炼的工艺技术条件;
矿体的产状;
非金属矿有用矿物的物理、化学性质及工艺技术特点。
(2)国民经济和国防建设的需求,即宏观经济条件;
(3)矿区的经济因素:
交通运输条件、动力资源、水文地质及工程地质条件、劳动力条件及供给来源等。
12、矿石的结构和构造各表示矿石的哪些特征?
研究它们有何意义?
矿石的结构(OreTexture):
是指矿石中矿物颗粒的特点,即矿物颗粒的形态、大小及其空间相互的结合关系等所反映的形态特征。
矿石的构造(OreStructure):
是指组成矿石的矿物集合体的特点,即矿物集合体的形态,相对大小及其空间相互的结合关系等所反映的形态特征。
意义:
①是矿床的形成的物理化学环境,阐述卡矿床的形成作用和形成过程具有重要意义,主要为论证矿床的成因提供重要信息。
②了解矿床的次生变化。
13、矿石的有益组分和有害组分。
有益组分:
矿石里除主要有用组分外,还常伴生有一些有用的组分,称这些可以回收的伴生组分、或者能改善产品性能的组分统称为有益组分。
如,铜矿石中伴生的Ni。
有害组分:
矿石中的杂质元素,对矿石的质量有很大影响,称这些杂质元素为有害元素。
如铁矿石中的S和P。
14、一般影响矿石品级的因素有哪些?
即矿石质量的等级:
主要依据矿石的品位及有益和有害组分的含量。
非金属矿石则主要依据矿石或矿物的工艺技术特性以及不同用途的加工方法。
第3章成矿作用总论
1.简述成矿作用及其类型。
成矿作用:
是在地球的演化过程中,使分散在地壳和上地幔中的化学元素,在一定的地质环境中相对富集而形成矿床的作用。
按性质和能量来源分类:
(1)内生成矿作用(Endogenetic-):
地球内部热能的影响导致形成矿床的各种地质作用-依赖于熔体和含矿气水热液的作用。
热能来源:
放射性元素的蜕变热;
地幔及岩浆的热能;
在地球重力场中物质调整过程中的释放的能;
物质的转化能。
特点——①地壳不同深度、压力、构造条件、温度形成;
②成矿物质来源——既有上地幔也有地壳。
分类:
岩浆、伟晶、热液、接触交代成矿作用。
(2)外生成矿作用(Exogenetic-):
主要是指在太阳能、其次在生物能和化学能的影响下,在岩石圈上部、水圈、大气圈和生物圈的相互作用过程中,导致在地壳表层形成矿床的各种地质作用。
特点:
①温压条件比较低②发生于岩石圈表层。
类型:
①风化成矿作用②沉积成矿作用(3)变质成矿作用(metamorphogenetic-):
变质成矿作用实质上是一种内生成矿作用。
是在特定的地质和物理化学条件下,使由内生作用或外生作用形成的岩石和矿床产生成分或结构构造的变化,并导致成矿物质的迁移和富集,这就是变质成矿作用。
根据地质环境,变质成矿作用可分为三类:
接触变质成矿作用、区域变质成矿作用、混合岩化成矿作用
2.克拉克值和浓度克拉克值。
克拉克值:
元素在地壳中的丰度值。
浓度克拉克值:
是指一个地质体中某元素的平均含量与其在地壳中平均含量的比值,即地质
体中某元素的丰度与其克拉克值的比值(丰度/克拉克值)。
3.何谓浓集系数?
浓集系数(concentrationcoefficient)是将矿石中某金属的最低可采品位除以它的克拉克值所得的比值。
用以表示此金属在地壳中相对集中的程度。
浓集系数不是一个固定不变的数值,随最低可采品位的变化而变化。
4.元素的丰度与成矿有和关系?
地质体中元素的丰度与成矿的关系大致表现如下:
(1)地质体中元素的丰度与成矿往往有密切的相关性,即元素丰度高的地质体具有这些高丰度元素成矿的物质基础,易于成矿。
从地壳、地幔等最大地质单元到局部地质体中这一规律均有体现,例如,地壳中克拉克值大的元素易成矿、易成规模大的矿床。
以Fe为例,Fe的克拉克值很大,所以铁的矿床类型很多,而且储量常可达-7数亿吨至百亿吨以上;
Au的克拉克值很低(4x10),虽然也可形成矿床,大储量达百吨以上者极为少见。
如前所述,Cr、Ni、Co、PGE等元素在超基性岩中的丰度最大,所以这些元素最易在幔源的基性-超基性岩中成矿;
Li、Be、Nb、Ta、W、Sn等元素在酸性岩中的丰度最大,因而上述元素矿床的形成常与花岗岩有关。
相反,Li、Be、Nb、Ta、W、Sn等元素的矿床一般不会产于丰度很低的基性、超基性岩中,而原生铬铁矿矿床一般仅产于丰度高的超基性岩中。
(2)地质体与成矿的关系并不完全取决于其中元素的丰度,还与其他因素有关。
例如,Sb的克拉克值为0.00006可形成10万吨以上的大矿床;
相反,Ga的克拉克值为0.0018却很少形成独立的矿床,这是由元素的地球化学特性决定的,一些元素易于富集成矿(如Au、Sb等),而(如Ga等)分散元素则不易富集成矿。
另外还与元素在地质体中的赋存状态有关,如果某种元素在地质体中不易活化迁移和再富集,则该元素虽有较高的丰度但还是不易成矿。
5.成矿元素在不同岩石中的分布有何规律性?
同种成矿元素在不同类型岩石中的丰度差异很大,一些元素在一些岩石中丰度较大,而另一些岩石中则可能很小。
如Cr、Ni、Mg、Fe、Co、PGE等元素在超基性岩中的丰度最大;
V、Ti、Cu、Zn、Sb、Mo等元素在基性岩中的丰度最大;
U、Th、Li、Be、Nb、Ta、W、Sn、Pb等元素在酸性岩中的丰度最大;
S、B、C、Hg、Sn、Mo、Pb、W、Cu、Zn等元素在沉积岩中的丰度也很大。
6.评述矿床成因分类。
矿床成因分类的原则:
完整的矿床成因分类应包括上述四个因素,其中成矿作用是矿床或因分类的主要依据,同时应适当考虑地质环境,并尽可能反映成矿物质来源。
一级分类与几种主要地质作用相对应,分为内生矿床、外生矿床、变质矿床和叠生矿床四大类;
二级分类按照一定地质环境下的主要成矿作用系列来划分,如岩浆矿床、热液矿床等等;
三级分类根据各类矿床形成的复杂性和成矿方式的多样性来划分。
矿床的成因分类反映人类对矿床成因和成矿过程的认识程度,也是人类对矿床研究成果的高度概括;
正确制定矿床成因分类对了解成矿作用的本质,指导生产实践都有重要意义。
第4章岩浆矿床
1.岩浆成矿作用类型;
岩浆矿床:
由各类岩浆在地壳深处,经过岩浆作用(如分异作用和结晶作用等),使分散在岩浆中的成矿物质聚集而形成的矿床。
按岩石类型分类:
与基性-超基性岩有关的矿床;
与长英质岩石有关的矿床;
按成因分类:
岩浆分结矿床、岩浆熔离矿床、岩浆爆发矿床、岩浆喷溢矿床
2.结晶分异成矿作用及岩浆分结矿床;
岩浆结晶分异作用:
在岩浆冷凝过程中,各种组分按其晶格能,键性及生成热降低的方向依次结晶并在重力和动力影响下发生分异和聚集形成各种不同的矿石和岩石,这种作用叫做(岩浆的)结晶分异作用。
由结晶分异作用形成的矿床,叫做岩浆分结矿床(分凝矿床)
3.岩浆熔离成矿作用与岩浆熔离矿床;
岩浆熔离作用:
亦称液态分离作用,是指在较高温度下的一种均匀的岩浆熔融体,当温度和压力下降时,分离成两种或两种以上不混集的熔融体的作用。
岩浆熔离矿床:
由岩浆熔离作用形成的矿床。
典型代表为产于基性岩中的铜镍硫化物矿床。
4.何谓岩浆分结矿床?
如何区分早期岩浆矿床和晚期岩浆矿床?
由结晶分异作用形成的矿床,叫做岩浆分结矿床
特点
早期岩浆矿床
晚期
概念
在岩浆冷凝结晶过程中,有用矿物较早地从岩浆中结晶出来(早于或与硅酸盐矿物同时晶出)并富集所形成矿床。
在岩浆冷凝结晶过程中,由于挥发份的影响,有用组分在岩浆冷凝的晚期结晶富集所形成的矿床。
伴生脉石矿物
超基性岩。
纯橄榄岩、斜方辉橄岩
基性岩。
矿石矿物
尖晶石、铬铁矿
钒钛磁铁矿
矿床类型
超基性岩中的铬铁矿、铂和铂族金属矿床
基性岩中的钒钛磁铁矿床
成矿作用方式
重力分异作用、流动分异作用
压滤作用
矿体产状
岩体底部与边部
大多位于底部
矿体形态
似层状、透镜状为主,少数槽状与瘤状
层状,似层状,分布广,厚度稳定
与围岩界限
不明显,一般为渐变过渡关系,矿体边界以品味圈定
无明显界限
结构
矿石——自形晶结构
脉石——较矿石差
矿石——它形粒状
脉石——先结晶,晶型较好
构造
侵染状,致密块状在矿体中部与底部偶尔出现
海绵陨铁结构
5.何谓岩浆熔离矿床?
常见相关矿种有哪些?
矿床有何特征?
岩浆熔离作用是由于温度、压力等条件的变化,一种均一的岩浆分为互不混溶的两种或两种以上融体的作用。
熔离矿床是经岩浆熔离作用使有用组分富集而形成的矿床。
熔离矿床有与基性-超基性杂岩体有关的铜镍及PGE硫化物矿床,与中性岩体及碱性杂岩体有关的磁铁矿-磷灰石矿床
矿床特征:
a、未经压滤作用的矿体多产于岩体底部及边部特定的岩相带中,可见上悬矿体。
矿体多呈似层状、层状、凸镜状,与围岩呈渐变关系,可伴有蚀变。
矿石多见海绵陨铁结构,浸染状、稠密浸染状、豆状等构造,块状者少。
深部熔离形成的底部矿体也呈层状及似层状,但常可形成块状构造的矿
b、贯入矿体,产于岩体内部及岩体围岩中,多呈脉状及凸镜状沿断裂及裂隙分布。
矿体与围岩为突变关系,可见蚀变,矿石多为块状构造。
6.贯入矿体是如何形成的?
有何鉴定特征?
常可见于哪些类型的矿床中?
岩浆房内部原地熔离成矿时,矿浆可经压滤作用形成沿裂隙的贯入矿体;
鉴定特征:
产于岩体内、外部,受断裂裂隙系统控制,呈脉状、透镜状,与围岩呈截然接触;
常见矿床:
岩浆熔离矿床
7.火成堆积作用及其意义。
也叫重力分异作用,在重力作用及岩浆对流作用影响下,岩浆早期结晶出来的矿物按其比重大小发生分异,重者下沉,轻者上浮,不同比重的矿物产生垂直分带并形成有用矿物的富集带。
意义:
①含矿元素富集
②形成有利的结构构造
③矿物分异
8.金伯利岩及其岩浆来源。
金伯利岩(Kimberlite)是一种富含钙碱性和挥发组分的超基性次火山岩,因最早发现于南非的金伯利,故称之为金伯利岩。
SiO2比橄榄岩类低,一般33%左右,K2O>
Na2O,H2O和CO2含量高。
金伯利岩的形成过程:
i岩浆的深部结晶分异阶段:
ii岩浆的上升阶段:
iii爆发源形成阶段:
iv岩浆爆发阶段:
9.试述金刚石矿床形成条件及矿床特点。
形成条件:
温压条件、断裂、盖层、岩浆岩条件
矿床特点:
a.高温(1200-18000C),高压(60-70Kb)即地下200-300Km;
b.存在超壳型深大断裂,且导通性好,次级断裂不发育,且为盲断裂(不直接通地表)。
c.在断裂上存在2-3Km厚的盖层。
d.金伯利岩浆。
10.科马提岩。
科马提岩:
由基性和超基性火山岩和部分侵入岩组成,其化学成份高镁(MgO高达35%,一般20-30%),钛、锰和Na/K,具枕状构造和特征的鬣刺结构,为太古代早期绿岩带的主要组成部分。
11.举例说明岩浆成因铬铁矿的类型及矿床地质特点。
(1)岩体主要产于造山带(地槽褶皱带)中,时代主要为显生宙。
(2)岩体受构造控制明显,常呈带分布,岩体形态复杂多样,与围岩的产状常不整合。
(3)岩体有岩相分带,但多数不发育火成堆积构造,层状构造和韵律性不明显,但岩体内部常见线理、叶理和流层理(构造影响而致)。
(4)岩石类型主要为超基性岩,基性岩一般不发育。
岩石化学特征为富Mg质的超铁-镁质岩石。
(5)矿体主要赋存于纯橄岩和斜辉辉橄岩中,其形态复杂多变,有透镜状、脉状、束状、串珠状、瘤状等,有时呈似层状(与层状者区别在于连续性差),矿体规模变化大,小如拳头,大者达数千万吨,矿体呈群出现,其分布常有方向性,常与围岩中的线理或流层理方向一致。
(6)矿石的成份、结构比较复杂,常见变形、变质组构,品位变化大。
(7)矿石化学成份特点:
高铬富铝,铁相对亦高。
12.岩浆挥发组分及同化作用对岩浆成矿有何影响?
1)挥发组分会影响有用矿物形成的类型和结晶时间;
2)岩浆同化作用:
a、可能会增加岩浆中的有用组分;
b、可能会增加挥发组分的含量;
c、改变岩浆主要组分的含量。
13.岩浆矿床的概念及其特点。
概念:
岩浆矿床是由各类岩浆在地壳深处,经过岩浆作用(如分异作用和结晶作用等),使分散在岩浆中的成矿物质聚集而形成的矿床。
时间、空间、界限、成分、物理化学条件、
①时间上,成矿作用和成岩作用基本上是同时进行的,少数岩浆矿床的成矿作用可以延续到较晚时间,但大体上不超出总的岩浆活动期。
②空间上,矿床与岩浆体基本上共生,即矿体一般都产于母岩体内,少数情况下,矿体可离开母岩,进入邻迫的围岩中,但距离不会太大。
③界线上,浸染状矿体与母岩一般呈渐变或迅速过渡关系;
贯入式矿体与围岩的界线是清晰和截然的。
围岩蚀变一般不发育,但自蚀变作用较普通。
④成份上,矿石的矿物组成和母岩的矿物组成基本相同,仅矿石中有用组分相对富集。
如纯橄榄岩中,铬尖晶为含量一般小于1%,作为副矿物出现,当后者富集到15%时(Cr2O3>
10%),即构成铬铁矿矿床。
⑤物理化学条件,岩浆矿床的成矿温度较高,达1200-1500℃,其中,硫化物矿床的形成温度较低,在1100-15000C之间;
成矿压力(或温度)变化范围大,多数为地下几—几十公里,少数(如金刚石矿床)在地表下一、二百公里以下开始形成。
14.何谓岩浆成矿专属性?
铬铁矿、钒钛磁铁矿、铜镍硫化物及金刚石等矿床各产于何种大地构造环境?
相关岩体及岩性有何特征?
一定的成矿作用及其产物(矿床)与一定的地质作用及其产物(地质体)的专属关系。
习惯上多用于一定的岩浆岩(见火成岩)类型及其相关的成矿作用﹐即岩浆岩成矿专属性。
1)板块缝合带与蛇绿岩套有关的镁质超基性岩体:
此类岩体中常产(阿尔卑斯型)铬铁矿矿床。
岩体和矿床实际形成于大洋板块的增生边界(洋脊裂谷),成岩成矿后随大洋板块迁移至板块俯冲消减边界,最终残留于板块碰撞形成的缝合带中。
含矿岩体多由纯橄岩、辉橄岩、辉岩等岩相组成,一般缺少基性岩相。
岩石化学特征:
MgO>30%,m/f>6,TiO2<0.2%,ΣREE低。
2)层状基性-超基性侵入体:
此种侵入体岩体多被认为与地幔热点和大陆裂谷有关,一般岩体规模较大,分异良好,具火成堆积构造,常与铬铁矿矿床、PGE矿床、钒钛磁铁矿矿床有关。
如南非的布什维尔德岩体。
我国已发现的层状岩体超基性岩相多不发育,含钒钛磁铁矿岩体的岩石化学常具如下特征:
MgO<8%、m/f<3、TiO2>2、ΣREE高>100ppm、LREE强烈富集。
3)基性-超基性杂岩体:
此类岩体的形成多与大陆裂谷或大陆边缘深断裂有关,常构成Cu-Ni及PGE硫化物矿床的母岩。
成矿岩体一般规模较小,多次侵位,分异较好。
常见岩相组合类型有橄榄岩-辉石岩-辉长岩-闪长岩,辉石岩-辉长岩,苏长岩-辉长岩,橄长岩-辉长岩等。
含矿岩体及岩石化学一般具如下特征:
MgO=8-30%,m/f=2-6,TiO2=0.2-2.5%,ΣREE较低,一般<50ppm、LREE轻度富集,Ni亏损。
4)金伯利岩(kimberlite)及钾镁煌斑岩(lamproite):
此类岩体与克拉通部位的深大断裂有关.一般认为,前者多产于板块克拉通内部,而后者多产于克拉通边缘.金伯利岩主要由橄榄石,金云母,镁铝榴石,含镁钛铁矿等高镁铝矿物斑晶及岩石角砾和玻璃基质组成,一般被认为是幔源二辉橄榄岩,方辉橄榄岩,榴辉岩或交代橄榄岩崩解的产物;
钾镁煌斑岩主要由镁橄榄石,钛质钾质透闪石,钛质贫铝金云母,贫铝贫钠透辉石,白榴石,透长石等富钾钛贫铝钠斑晶矿物组合,一般认为是地幔楔交代幔源岩崩解的产物.此两种岩石是目前金刚石矿床已知的成矿母岩,因此是形成原生金刚石矿床的先决条件。
5)超基性岩-碱性岩-碳酸岩杂岩体:
此类岩体常为从超基性岩浆、碱性岩浆直至碳酸岩岩浆大致沿同一通道一次侵入形成不同侵入岩相成同心环状分布的岩株。
此类岩体常伴生磷灰石-磁铁矿矿床、Nb-Ta及REE矿床。
15.试述岩浆矿床的形成条件。
前两者主导
①岩浆岩条件;
<
1>
岩浆成分:
是岩浆矿床形成的首要条件,岩浆是成矿物质的主要来源和载体,岩浆岩是成矿母岩。
不同成份的岩浆形成不同类型的矿床,构成岩浆岩的成矿专属性,基性一起基性岩与Cr、Ni、Co、Pt、V、Ti有关(表),而酸性岩与Li、Be、Nb、Ta、W、Sn有关,岩浆岩和矿床之间具空间和成因联系。
2>
结晶分异程度:
结晶分异程度越高,越有利于成矿;
结晶分异过程中,环境越稳定,越有利于大矿床的形成。
3>
岩浆粘度:
岩浆粘度大,不易于元素的迁移和富集,故岩浆矿床多与基性一起基性岩有关
②大地构造条件;
对侵入体的类型、分布及岩石化学特征等方面具重要影响,从而影响成矿。
地台区,巨大的层状超基性--基性杂岩体与铬铁矿、Cu-Ni硫化物及V-Ti磁性矿床有关,矿床规模巨大。
地台区深断裂带中的中小型侵入体和碱性岩体,其中,金伯利岩与金刚石矿床有关。
地槽区,早期,挤压运动期,隆起期
③挥发份作用;
见题13
④同化作用;
岩浆在形成和向上运移过程中,往往会熔化或溶解一些外来物质(如围岩碎块),从而使岩浆成份发生改变,叫同化作用。
⑤岩浆的多期多次侵入作用。
岩浆活动次数越多,对成矿越有利。
矿化主要与复式岩体的晚期岩相关系密切。
温度、压力。
1200-1700,深度变化大,几公里到几十公里
第5章伟晶岩矿床
1.伟晶岩矿床的形成条件?
主要矿产?
伟晶岩(Pegmatite):
伟晶岩是一种矿物颗粒结晶粗大,具一定内部构造特征,常呈不规则岩墙、岩脉或凸镜体状的地质体。
伟晶岩矿床:
当伟晶岩中有用组分富集并达到工业要求时,则成为伟晶岩矿床。
主要矿产:
①某些稀有、稀土元素的主要来源:
Li、Be、Nb、Ta、Rb、Cs、Zr、Hf、Ce、Y等②非金属矿产:
长石、石英、云母。
③宝石:
水晶、黄玉、电气石、绿柱石。
①物理化学条件;
温度:
伟晶岩形成时的温度变化范围大,总的在7000C―1500C。
结晶温度随时间降低
压力:
开始:
800―500Mpa;
结束:
200-100Mpa。
深度:
要求一定深度,一般在3
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