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矿床学资料
斑岩型矿床
过去称为“细脉浸染型”矿床。
主要特点
矿床规模大;
埋藏浅,易于开采;
矿床常呈带状分布;
矿石品位较低,但矿化分布均匀;
矿石成分简单,易选;
可供综合利用的矿产多,如Cu、Mo、W、Sn、Zn、Pb、Au、Ag、Se、Te、Re等。
①在时间、空间、成因上矿床均于斑状结构的中酸性浅成或超浅成的小侵入体(斑岩)有关。
②矿床受区域断裂-构造带控制,常成带状分布。
③矿体围岩的岩性对成矿有一定的影响。
④围岩蚀变很发育,常具明显的水平和垂直分带现象
斑岩铜矿床的成因认识
1.成矿温度(从高温到低温的过程)
斑岩蚀变的开始温度为:
600-700℃;
金属硫化物的形成温度:
350-250℃→更低。
矿床形成的深度(中深~浅成)
斑岩与火山岩有成因联系;
矿化系统实际上跨在火山环境与侵入环境之间的分界线上下,顶部为成层火山岩,底部为侵入岩株。
成矿物质来源(Cu、Mo等)
深部+浅部。
斑岩型铜矿床与板块俯冲作用有关。
富含金属组分和封存了海水的洋底沉积物随洋壳板块俯冲于大陆板块边缘之下时发生部分熔融形成富含成矿物质和挥发组分的钙碱性岩浆。
当此种岩浆侵位于俯冲带上方大陆边缘地壳浅部时快速冷凝结晶而形成斑状中酸性次火山岩体。
随后,深部岩浆房中析出的含矿流体迅速上升至次火山岩体的上部,并因减压沸腾形成细脉浸染状矿化或发生隐爆形成角砾岩筒。
在有化学性质活泼的围岩时也可形成矽卡岩型矿化。
岩浆和气液流体的上升可引发地下水的对流循环,使围岩中的矿质及硫活化和参与成矿。
矽卡岩成矿作用
接触渗滤交代作用:
由气水溶液沿着被交代岩石的裂隙系统渗滤而引起的交代作用。
接触扩散交代作用:
通常发生在矿脉两旁的围岩中或者两种物理化学性质不同的岩石接触带中。
成矿过程
矽卡岩期:
形成的主要矿物是以岛状和链状的无水硅酸盐为主,一般称为干矽卡岩阶段。
①早期矽卡岩阶段
②晚期矽卡岩阶段
③氧化物阶段
石英硫化物期:
SiO2独立地形成大量的石英,并有典型的热液矿物出现(绿泥石、方解石等)。
大量金属硫化物形成。
④早期硫化物阶段
⑤晚期硫化物阶段
矿床成因
成矿物质来源
成矿物质的来源随着成矿阶段的发展是有变化的。
早期来自彼此接触的两类岩石,主要形成硅酸盐类矿物。
晚期则有热液带来的不同来源的物质加入。
岩浆岩、矽卡岩、矿体三者是同一岩浆-围岩系统演化过程的不同阶段的产物。
成矿介质性质
早期高温条件下,表现为超临界流体的交代作用。
晚期温度较低的条件下,则以水为主的热液作用较为明显。
矽卡岩型铜矿床
地质构造背景
构造位置
主要分布于不同地质时期的大陆边缘弧、大陆边缘与隆起相邻的坳陷带、断陷盆地,也见于岛弧,受隆坳构造和深大断裂控制。
成矿环境
矿床形成于中、浅成侵入体与碳酸盐岩、钙质火山岩等化学性质活泼的围岩接触带及其附近。
与成矿有关的岩体主要是钙碱性石英闪长岩及石英二长岩、花岗闪长岩,也见于闪长岩及花岗岩,一般碱质偏高(多富K2O),规模多属中、小型。
成矿深度一般在1-4.5km,矽卡岩化及矿化的温度一般在500-200ºC,铜的主要矿化温度在400-200ºC。
成矿时代
应与区域板块俯冲引起的大陆边缘弧或岛弧发育及大陆边缘活化时代相一致,我国东部的矿床多为侏罗至白垩纪。
共生矿床
矽卡岩型铁矿、矽卡岩型钼矿、矽卡岩型锡矿、矽卡岩型铅锌矿、斑岩型铜(钼)矿床、硅灰石矿床等。
矿床特征
矿体特征
矿体呈似层状、脉状、凸镜状、囊状、不规则状产于接触带的矽卡岩中,主要受接触带、断裂及层间破碎带、俘虏体等构造控制,与围岩多呈渐变关系。
矿石矿物组合
矿石矿物以黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿、斑铜矿、磁黄铁矿为主,因矿床而异可见辉钼矿、锡石、闪锌矿、方铅矿等。
脉石矿物为矽卡岩矿物组合,因矿床和矽卡岩类型而不同。
矿石结构构造
多见交代结构、交代残余结构、他形-半自形粒状结构、包含结构,以浸染状、斑杂状、致密块状构造为主,次为条带状、角砾状等构造。
围岩蚀变
矽卡岩化普遍,且常具有一定的分带性,分带情况因矽卡岩类型而异。
由内接触带向外一般为:
钙矽卡岩型:
辉石斜长石带→石榴石带→透辉石带→硅灰石带。
镁矽卡岩型:
斜长石带→透辉石(石榴石)带、镁橄榄石带。
矿床规模
大小不一,可构成中、大型矿床,一般多为富矿,而且常伴生多种有用金属组分。
矿床成因
主要与板块俯冲作用引起的中-酸性岩浆侵入活动有关,虽不排除部分矿床的铜来自岩体的围岩,它们可能在岩浆侵入和热液的作用下参与成矿,但大多数矿床的成矿物质是岩浆热液带入的。
岩体富钾及钾化蚀变作用有利于铜进入热液。
当岩体侵位于中、浅部位的碳酸盐岩等有利围岩时,岩浆期后气液向岩体的顶部及边部集中,在早期高温阶段流体通过双交代或渗滤交代作用形成干矽卡岩;其后因温度降低沿接触带上升的接近临界状态的流体与围岩(包括干矽卡岩)交代形成湿矽卡岩矿物组合及磁铁矿;在更晚的氧化物及石英硫化物阶段热也在矽卡岩及磁铁矿化带中进一步交代形成锡石、辉钼矿及铜、铅、锌的硫化物。
岩浆热液矿床
由岩浆结晶分异过程中分出的气水溶液所形成的矿床。
岩浆热液矿床的形成条件
矿床与岩浆岩的关系:
密切的时间、空间和成因联系
时间上:
矿床形成于地质构造演化的某一构造-岩浆期;
空间上:
矿床与岩浆岩分布在同一构造单元之中;
成因上:
矿床与侵入体之间存在着地球化学的亲缘性(成矿专属性)。
矿床与构造的关系
受侵入体的原生构造、接触带构造和断裂、褶皱等构造的控制。
矿床与围岩的关系
影响充填与交代成矿作用。
卡林型金矿床的矿床成因
成矿流体为地下热卤水,是大气降水下渗、增温和溶解了地层中的成矿物质形成的。
成矿热卤水上升至不纯碳酸盐岩及含炭细碎屑岩时,通过交代作用而成矿。
就成矿热液和成矿物质而言可与侵入体无关,但是深部有岩浆活动则可能有利于成矿流体的热对流循环。
风化矿床的成矿作用
残积及坡积砂矿床
原生矿床或岩石遭受风化作用,其未被分解的重砂矿物或岩石碎屑,残留在原地或沿斜坡堆积而形成的矿床。
残留在原地者为残积砂矿床(Eluvialdeposits)。
由于剥蚀作用和重力作用沿山坡移动,并在山坡上堆积者为坡积砂矿床(Colluvialdeposits)。
矿物特点
具棱角或保留原有矿物的外形;
无分选或分选差,无明显层理。
主要的残积及坡积砂矿床
砂金矿床、砂锡矿床、铌钽砂矿床
沉积矿床
砂矿床
地表的碎屑物质在机械沉积分异作用下,产生有用物质的富集而形成的矿床。
重砂矿物的来源
三大类岩石中的副矿物、原生矿床
重砂矿物的特性
化学性质稳定、物理性质坚固、比重大
搬运介质条件
流水(河流、湖水、海水、波浪)、风、冰川
地貌条件
高山区:
剥蚀强,搬运强,分选差,不利于形成砂矿;
平原区:
剥蚀弱,水动力弱,被搬运的多为细粒碎屑物,同样不利于砂矿的形成;
低山丘陵的河谷区和海滨湖滨区:
对砂矿的形成最为有利
蒸发沉积矿
水盆地中某些溶解度较大的无机盐类,通过蒸发作用产生各种有用盐类矿物的沉淀、富集而形成的矿床。
主要是K、Na、Mg、Ca的氯化物、硫酸盐、碳酸盐、重碳酸盐以及它们的复盐、硼酸盐、硝酸盐等,故又称盐类矿床。
包括固体蒸发盐矿床与液态卤水矿床。
可分为海相与陆相两类矿床;
海相碳酸盐岩系:
碳酸盐岩、石膏、硬石膏岩、石盐岩和钾盐岩。
陆相红色碎屑岩系:
红色砂泥岩中含盐类沉积,含盐段多为灰色、黑色的粉砂质泥岩和各类盐层互层。
矿体呈层状、似层状产出。
但在后期构造运动影响下可产生复杂的变形;
具明显的沉积韵律,即从碳酸盐、石膏或硬石膏、石盐到钾盐的沉积韵律;
成盐盆地演化大体是由于蒸发强烈,盆地水体变浅缩小,盐类物质依次沉淀,最后盆地干涸,盐层被风砂掩埋。
→→封闭盆地中不同岩相多呈同心环状(牛眼式)分布,半封闭盆地中岩相呈不对称(泪滴式)分布。
蒸发沉积矿床的形成条件
⑴气候条件
成盐时代与地壳运动的关系:
每一次地壳运动的末期都有一个干旱时期,从而指示世界上的主要成盐时期是泥盆纪、二叠纪和第三纪。
⑵地质构造和地貌条件
成盐盆地是一个长期构造凹陷地区,可以是海湾或内陆不泄湖泊。
其共同点是封闭或半封闭的条件。
干旱地区的潮上带(萨巴哈型含膏岩系),成矿作用为毛细管蒸发过程中的充填交代作用。
⑶岩相和岩性条件
咸化泻湖相的白云岩-石灰岩-泥灰岩系,简称碳酸盐岩相;
海相或内陆盐湖相的红色碎屑岩系;
⑷保存条件
正常沉积的硬石膏层、碳酸盐和泥质物;盐层沉积之后的风成砂覆盖层。
胶体化学沉积矿床
胶体溶液在有利于胶体粒子(1-100nm)聚沉的条件下,发生胶体聚沉作用所形成的一类沉积矿床。
特点
矿体的赋存位置主要是沉积间断面之上的海侵岩系的底部(铝土矿床)、下部(Al、Fe矿床)、中部(Fe、Mn矿床)和上部(Mn矿床);
矿床常产于一定地质时代的沉积岩系和火山沉积岩系内,层位稳定,产状和沉积岩层一致;
矿体呈层状或凸镜状,沿海湾边缘或湖盆边缘展布;
矿石成分主要为金属氧化物、氢氧化物、碳酸盐和硅酸盐等,常具鲕状、豆状和肾状构造,显示胶体结构特征;
矿床规模大,分布普遍。
形成条件
⑴成矿物质来源
陆源物质、火山喷出物、海解物
⑵地质构造条件
地壳的升降运动引起海侵、海退的变化,稳定的海岸线对矿质的平稳持续沉积有利(平衡补偿性沉积作用);
矿床产出的地质构造位置:
地台边缘或陆缘海盆地。
⑶气候和地貌条件
热带-温带气候
潮湿和干旱季节分明的亚热带有利于红土风化作用,使Fe、Mn富集在红土风化壳中,为沉积Fe、Mn矿床准备了物质条件;
持续的潮湿气候有利于铝土矿的形成;
植物的大量生长一方面提供扩胶剂,另一方面减少机械碎屑物,减弱沉积过程中的掺和作用。
水盆地汇水范围内的成年期地貌发展阶段
准平原地形有利于进行比较彻底的风化作用,使Fe、Mn、Al的氧化物组份残留下来;
水动力小,携带碎屑物质的能力减弱,掺合作用弱。
⑷物理化学条件
影响成矿物质的聚沉,对不同矿物相的形成有控制作用。
海相沉积Mn矿床的成矿模式
锰源:
古陆、海底火山及热液
沉积机理
潮坪浅水氧化环境中通过凝胶作用及藻类吸附和吸收作用沉积富集,形成氧化锰矿。
深部还原水体中的Mn上升到氧化-还原界面附近和pH升高时则以含锰碳酸盐的形式沉积成矿。
沉积期间大陆准平原化、锰质来源丰富和陆原碎屑的掺合、稀释作用弱是成矿的重要条件
硅藻土矿床
生活在海洋和湖泊中的硅藻虫和放射虫等生物,吸收水中的SiO2组成躯体。
当死亡后,有机部分腐烂,硅质介壳则保留下来形成硅藻淤泥,再经过成岩作用则形成硅藻土矿床。
环境
广而浅的盆地:
光合作用带可直达水底,即有利于浮游种及底栖种等不同种属硅藻土的生长繁殖。
高纬度及洋流上升区:
海水富含硅藻生长所需的P、N等营养物质。
盆地及周边的中-基性火山岩及火山碎屑物质化学性质活泼,当其沉积于盆地之后在水的作用下发生水解反应释放出丰富的可溶性SiO2及P、K等营养物质,有利于硅藻的大量繁殖。
沉积
藻类死亡沉积后分解残留下化学性质稳定的藻壳。
陆源粗碎屑供给较少时则搀和作用较弱,有利于藻壳沉积富集。
成岩
松散的藻壳沉积后未经强烈的压实和胶结等成岩作用,使硅藻土体重轻、孔隙度大、比表面积大、渗透性强的优良性能得以保存。
变质矿床
变质铁矿床
铁、硅等成矿物质与海底火山活动有关。
火山活动的间歇期:
火山气液活动频繁,一是上升途中淋滤出大量的硅铁物质,二是使喷发区海底水体转变为富含Cl-、SO42-、CO22-离子的酸性、还原性水体,使硅铁物质保持溶解状态和富铁基性火山物质的海解作用,从中汲取铁、硅等成矿物质。
富成矿物质的深部海水随海水对流循环上升至陆架浅海环境时,海水PH值、Eh值上升硅、铁以玉髓、菱铁矿、铁硅酸盐、磁铁矿及赤铁矿等形式沉积成矿。
由于季节性的变化和铁质与硅质沉积分异作用形成富铁的、富硅的和泥质的韵律型条带状构造。
在后期变质过程中矿体及矿石矿物发生了重结晶、重组合和强烈的变形。
石墨矿床
成矿过程
沉积阶段:
较稳定的浅海及泻湖环境中沉积了富含有机质的泥(页)岩、粉砂质泥岩、泥灰岩及碳酸盐岩;
区域变质阶段:
中、高级变质过程中有机碳发生重结晶作用形成石墨,原岩中的碳酸盐也可发生重组合及碳氧化物的还原作用形成石墨。
混合岩化阶段:
部分矿体可能遭受破坏,但部分矿体可发生石墨的重结晶作用,使石墨片度增大,质量提高。
环太平洋成矿带(Pacificrimmetallogenicbelt):
即环绕太平洋的中、新生代构造-岩浆成矿带。
在构造上属于岛弧型或安第斯型板块俯冲带。
它自南美洲南端起,沿美洲西海岸,经白令海峡转亚洲东部及东南部延长4万多公里,规模十分巨大。
整个成矿带又分为内、外两带。
内带:
属新生代成矿带,在美洲西海岸沿滨海断裂发育,主产铜、金矿床;在亚洲东部沿岛弧分布,主要发育与第三纪的火山岩有关的块状硫化物(Cu、Zn等)及Au、Ag矿床;沿断裂带有基性、超基性岩有关的Cr、Ni、Pt矿床。
外带:
位于大陆部分,属中生代成矿带,主产W、Sn、Mo、Bi、Pb、Zn、Sb、Hg、Cu、Ag、Fe等矿产,在我国还可进一步分出3个亚带:
钨锡亚带,从赣南→粤北→滇东,有东钨西锡的特点;汞锑亚带,湘、黔交界;铅锌亚带,与钨锡亚带交叉及部分重叠。
岩浆矿床
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。
这类矿床是在正岩浆期形成的,也称正岩浆矿床(Orthomagmaticoredeposits)。
爆发成矿作用与岩浆爆发矿床
岩浆爆发矿床是指那些经过岩浆的结晶分异作用或熔离作用后,喷发至近地表所形成的矿床。
金伯利岩中的金刚石矿床
结晶分异成矿作用与岩浆分结矿床
岩浆结晶分异作用
岩浆矿物按矿物结晶顺序进行结晶,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
由岩浆结晶分异作用形成的矿床。
岩浆分结矿床的类型
早期岩浆分结矿床
晚期岩浆分结矿床
basaltmagma玄武岩浆layeroforemineral金属矿层layerofotherminerals其他矿层pegmatite伟晶岩granite花岗岩disseminatedore侵染矿hydrothermalfluid水热流体
热液接触交代矿床(矽卡岩矿床)
主要是在中酸性-中基性侵入岩类与碳酸盐类岩石的接触带上或其附近,由于含矿气水溶液进行交代作用而形成的矿床。
一般具有典型矽卡岩矿物组合,矿体与矽卡岩在空间上、时间上和成因上有密切联系。
玢岩铁矿
指在陆相安山质火山岩分布区,与辉石闪长玢岩-次火山岩或火山-侵入岩体有空间、时间以及成因上联系的一组以铁为主的矿床。
矿床具有晚期岩浆、高温气液交代、接触交代、中低温热液交代–充填及火山沉积等一系列成矿作用特点。
矿床实例
宁芜火山岩区铁矿
①矿化类型
岩体中心浸染状和细脉状矿化;
晚期岩浆-高温气液交代矿床(陶林式)
岩体顶部及边部的脉状、网脉状、角砾状矿化;
伟晶高温气液交代-充填矿床(凹山式)
岩体与安山岩、凝灰岩的接触带上的块状及脉状矿化;
接触交代-充填矿床(梅山式)
岩体与前火山岩系沉积岩的接触带及沉积岩中的块状、角砾状、脉状、网脉状矿化;
接触交代-充填矿床(凤凰山式)
矿浆充填矿床(姑山式)
伟晶高温气液交代-充填矿床(凹山式)
岩体附近火山岩中的脉状矿化。
中低温热液充填型(龙虎山式)
火山-沉积型(龙旗山式)
②矿体形态
角砾岩体及角砾岩筒状矿体;
位于岩体上部、顶部及接触带周围,系岩体冷凝退缩崩塌、隐爆而成。
钟状构造中的钟状、环状和半环状矿体;
冷凝壳下局部虚脱塌陷形成。
岩体顶部及邻近围岩中的裂隙和脉状矿体;
岩体原生裂隙构造控制的似层状矿体的浸染状矿化。
③围岩蚀变
按形成时间,可分为3期
早期蚀变以钠长石化、钠柱石化、透辉石化、石榴子石化最为发育,又称类矽卡岩化;
中期蚀变以阳起石化、绿帘石化、绿泥石化、金云母化和碳酸盐化为特征,称类青磐岩化;
晚期蚀变有黄铁矿化、水云母化、高岭土化和碳酸盐等。
按空间分布,自下而上可分三个带
下部浅色蚀变带:
以岩体边部钠长石化为主;
接触带附近深色蚀变带:
以方柱石化、透辉石化、石榴石化、绿帘石化、阳起石化为主;
上部浅色蚀变带:
远离接触带火山岩中以硬石膏化、硅化、泥化、黄铁矿化、次生石英岩化为主。
玢岩铁矿的成因分析
玢岩铁矿的早期矿化伴随强烈的钠柱石化、钠长石化,并以透辉石+磷灰石+磁铁矿组合出现,显示了Fe的富集与Na、Cl、P等矿化剂有关,即Fe可能以Na3(FeCl6)、Na3[Fe3(PO4)3]等形式迁移富集。
陶林式:
岩体冷却过程中的气液交代作用。
凹山式:
高温气液使岩体及附近围岩发生隐蔽爆破等作用,并伴随气液的充填作用。
岩浆在富碱和富P的条件下发生的不混溶作用形成“富含Fe矿质的熔浆”。
姑山式:
充填作用。
细碧角斑岩建造中的含铜黄铁矿型矿床
矿床成因
在扩张洋脊裂谷环境中玄武质岩浆活动频繁。
洋底向下循环的海水接受了深部岩浆及熔岩的热能温度升高、化学活动性增强,并且不断溶解镁铁质熔岩中的铁、铜、硫等成矿物质而转变为成矿流体。
当此种成矿流体沿平行洋脊轴的正断层及转换断层上升到浅部时因减压卸载而形成网脉状、浸染状矿化和蚀变带。
当其冲出海底时即产生海底热液喷流场形成块状硫化物矿体。
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