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《ch熱液礦床》ppt課件-文庫吧

2024-12-22 13:38 本頁面


【正文】 h值下降,使稀土元素和稀有元素的絡合物失去穩(wěn)定性而逐漸交代成礦,自下而上依次發(fā)生稀土元素的礦化、 NbZr、 TaBe等元素的礦化。到達巖體頂部的酸性熱液交代花崗巖及部分頂部圍巖形成云英巖化帶,并發(fā)生 BeTa、 WSn的礦化。 至于鎂質(zhì)超基性巖的石棉、滑石及菱鎂礦等礦床的成礦熱液可能比較復雜,一般不是基性、超基性巖漿的熱液,而是在成巖后的漫長地質(zhì)時期中受包括地下水熱液、侵入巖漿熱液交代形成的。 巖漿氣液充填交代礦床: a、概念: 指除巖漿自變質(zhì)礦床外,產(chǎn)于巖體內(nèi)外接觸帶及其附近主要由巖漿熱液以充填及交代作用形成的熱液礦床。這是最常見的侵入巖漿熱液礦床類型。 b、成礦作用模式 BH魯緬采夫認為,巖漿侵入以后隨溫度降低首先從巖體的頂部及邊部開始冷凝結晶(見圖 83)。先行結晶的巖漿巖殼起到了巖漿氣液的屏蔽作用,使殼下以 H2O為主的含礦揮發(fā)組分不斷積聚,水分壓不斷升高(降低巖漿結晶溫度)導致結晶作用中斷。當斷裂等構造切穿上部巖殼時含礦熱液上升并且經(jīng)充填、交代作用成礦,同時也可能有部分巖漿上升形成巖脈。由于揮發(fā)組分被釋放水分壓降低,巖漿結晶溫度升高,于是開始了第二次巖漿結晶 → 含礦揮發(fā)組分匯聚 → 構造破裂 → 充填交代成礦。如此往復形成多期多階段成礦。 侵入巖漿充填交代礦床類型很多,高溫、中溫及低溫熱液礦床均可形成,但最常見的還是以高、中溫熱熱礦床為主,如鎢、錫、鉬、銅、鉛鋅等礦床。 地下水熱液礦床 (一)概念:由地下水熱液形成的礦床。 (二)礦床特征: 礦床多產(chǎn)于沉積巖區(qū),礦田(床)范圍內(nèi)沒有侵入體或巖體與成礦無關。 礦床受地層、巖相、巖性控制明顯。 礦體多呈似層狀、凸鏡狀及脈狀產(chǎn)于特定的地層層位,常沿一定的巖性層、層理、層間構造及斷裂、裂隙分布。 礦石的礦物成分簡單,有用礦物種類較少。 成礦溫度多屬中、低溫。圍巖蝕變較弱,多見硅化、白云石化、粘土化、重晶石化、退色化等。 H2O的氫氧同位素值接近大氣降水線, δ34S多為高負值或高正值,顯示硫?qū)俜菐r漿成因。 (三)重要的礦床類型: 砂(頁)巖型銅(鉛鋅、鈾)礦床; 卡林型金礦床; 碳酸鹽巖中的脈狀鉛鋅礦床(密西西比河谷型); 以沉積巖為容巖的噴氣沉積( sedex)型鉛鋅礦床; 砂(頁)巖型銅礦床: a、工業(yè)意義:常可構成大型、特大型礦床,礦石品位高,多伴有 Pb、 Zn、 Ag、 Co、 U(占世界銅儲量的 30%)。按含礦巖相可分為海相砂(頁)巖型銅礦和陸相砂巖型銅礦兩種類型,前者工業(yè)意義巨大,如(贊比亞) Roan Antelope(頁巖型)礦床、 Mufulira(砂巖型 )礦床、(扎伊爾) Kamoto、(俄)烏多坎、(德)曼斯費爾德。我國同類礦床多屬后者,如(云南)郝家河、六苴砂巖銅礦床。 b、 有利的大地構造環(huán)境 : 海相砂頁巖型銅礦產(chǎn)于被動大陸邊緣及邊緣凹陷;陸相砂巖型銅礦產(chǎn)于大陸板塊內(nèi)部的裂谷、(斷陷)山間盆地。 c、 含礦巖系特征 : 海相砂(頁)巖型銅礦的含礦巖系為海侵巖系,自下而上依次為紅色三角洲相礫巖、砂巖、粉砂巖、淺海相(黑色)頁巖、白云巖。砂巖型銅礦產(chǎn)于巖系下部的砂巖相(部分產(chǎn)于礫巖相),頁巖型銅礦產(chǎn)于中部(黑色)頁巖相;陸相砂巖型礦床的含礦巖系為河流沖積相及湖相紅色碎屑巖系,礦體產(chǎn)于分選較好的砂巖相。巖系上部??梢娬舭l(fā)巖系,紅層之下常為含煤巖系。 d、 礦床特征 : 此類礦床的砂巖型礦體位于紅(紫)色巖石(層)與灰色巖石(層)的過渡帶上。礦體呈層狀、似層狀、凸鏡狀順層產(chǎn)出(界線可穿層理,也可見脈狀者)。圍巖蝕變有退色化、白云石化、粘土化、重晶石化等。礦石中主要金屬礦物為輝銅礦、斑銅礦、黃銅礦和黃鐵礦,多呈浸染狀分布于主巖中。從灰色層邊部向內(nèi)部常依次出現(xiàn)輝銅礦帶、斑銅礦帶、黃銅礦帶和黃鐵礦帶的規(guī)律性分帶。 (見圖 85) e、 成因及成礦機理 此類礦床的成因觀點較多,大致可分為同沉積成因、沉積成巖成因、地下水熱液成因等。 對于海相砂(頁)巖型銅礦,同沉積觀點認為來自風化源區(qū)的成礦元素進入缺氧環(huán)境后以硫化物的形式沉積成礦。該模式解釋頁巖型銅礦較有說服力。(見圖 86) 但是砂巖型礦體產(chǎn)于滲透性好(分選好)的碎屑巖層中,而且紅色與淺色巖石界線、礦體界線常有穿層現(xiàn)象以及礦體內(nèi)部的分帶特征顯示其形成于成巖期或成巖以后。我國的地質(zhì)工作者用如下模式解釋砂巖型銅礦的成因:(見圖 87)來自風化源區(qū)的銅等成礦元素與碎屑物質(zhì)一起沉積形成紅色碎屑巖系;沉積物中的有機質(zhì)分解產(chǎn)生的(包括下伏煤系中上升的)富甲烷及硫化氫的還原性氣液向滲透性好的沉積層聚集、運移,同時還原其中的三價鐵而發(fā)生退色化形成黃鐵礦;沉積物粒間(包括來自上覆蒸發(fā)巖系的)富氯化鈉的鹵水使沉積物中的銅等元素活化,當其運移至以被還原的滲透層時交代黃鐵礦而形成礦體,并且因同交代程度不同而產(chǎn)生有規(guī)律的礦物分帶。 卡林型金礦床 卡林型金礦是金礦床的一個重要類型,國內(nèi)外已知礦床如(貴州)板其、丫它、(湖南)石峽、(寧夏)中衛(wèi)、(四川)東北寨、(美)卡林、金坑。 a、地質(zhì)構造背景 卡林型金礦有利成礦大地構造環(huán)境是大陸板塊的蓋層沉積區(qū)和島弧(地槽褶皺帶)晚期階段沉積巖系發(fā)育區(qū)。含礦巖系為含炭質(zhì)或泥質(zhì)的條帶狀或角礫狀的不純碳酸鹽巖、含炭質(zhì)粉砂巖、泥質(zhì)巖及凝灰?guī)r等,顯示其形成于相對缺氧的環(huán)境。礦床形成于較淺的部位,與地下熱鹵水有關,成礦溫度一般屬中、低溫。 b、礦床特征 卡林型金礦的礦體 特征 常見平行圍巖層理的板狀、似層狀、凸鏡狀礦體和(或)斜交圍巖層理的脈狀和筒狀礦體。礦體與圍巖呈漸變關系。 礦石金屬礦物常見微粒自然金、黃鐵礦、白鐵礦、雄黃、雌黃、毒砂、辰砂、輝銻礦,還可見少量閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦。脈石礦物常見螢石、重晶石、石英、方解石、水云母、高嶺石等。 礦石結構構造主要是呈自形及半自形結構、交代結構,浸染狀、角礫狀構造。自然金呈極微細的顆粒分布于蝕變巖中,常被硫化物包裹或被炭質(zhì)及水云母等礦物吸附。 常見的圍巖蝕變是硅化(似碧玉巖)、高嶺土化、碳酸鹽化、白鐵礦化、毒砂化。 c、礦床成因 此類型礦床的成礦流體為地下熱鹵水,是大氣降水下滲、增溫和溶解了地層中的成礦物質(zhì)形成的。(圖 88)巖漿活動和高角度張性斷裂帶有助于為驅(qū)動熱鹵水循環(huán)提供熱能和通道。在成礦熱鹵水上升至不純碳酸鹽巖及含炭細碎屑巖時,通過交代作用而成礦。就成礦熱液和成礦物質(zhì)而言可與侵入體無關,但是深部有巖漿活動則可能有利于成礦流體的熱對流循環(huán)。 碳酸鹽巖型鉛鋅礦床 此類礦床成礦時代多見于古生代及中生代,礦床規(guī)模較大,常伴生同類型的黃鐵礦礦床、沉積菱鐵礦礦床、重晶石 螢石 閃鋅礦礦床等。已知礦床如(廣東)凡口、(廣西)泗頂、(美)密蘇里的 Viburnum、田納西的 MascottJefferson、(加拿大) Robb Lake、(波蘭) Upper Silesia。 ( 1) 地質(zhì)構造背景 有利于形成此類礦床的大地構造環(huán)境是穩(wěn)定的大陸板塊、大陸邊緣坳陷、裂谷。含礦巖系為以淺海相碳酸巖鹽為主,可夾有砂巖、頁巖及礫巖的沉積建造。碳酸鹽巖包括生物礁相、潮坪相灰?guī)r、白云巖、礁角礫巖及崩塌角礫巖等。礦床形成于主巖成巖之后,與低溫含礦鹵水活動有關,成礦溫度一般在 70200186。C之間。 ( 2) 礦床特征 此類礦床的礦體多為不規(guī)則狀、似層狀、凸鏡狀產(chǎn)于白云巖中,產(chǎn)出部位多為碎屑沉積盆地的邊緣、沉積基底突起部位、砂巖尖滅部位、巖屑堆積層及其尖滅部位、生物礁、斷裂擴容部位、不整合面及其附近的巖溶崩塌角礫巖。 礦石的主要金屬礦有方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、白鐵礦、(黃銅礦)等。常見脈石礦物為白云石、方解石、菱鐵礦、重晶石、螢石、膠狀二氧化硅等。 礦石多具交代結構、粒狀結構、草莓狀結構及
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