成矿温度
矽卡岩型矿床的形成条件
矽卡岩型矿床的形成条件(一)物理化学条件1.形成温度矽卡岩型矿床的形成温度范围由900~200℃左右,为气化至热液阶段的产物,是一类特殊的热液矿床。
据实验所知:典型的矽卡岩矿物组合形成温度在900~500℃之间,金属氧化物的形成温度一般在600~350℃之间,而金属硫化物的形成温度大致在450~200℃之间。
2.形成压力与深度接触交代过程中,CaCO3分解生成CaO+CO2,这对形成矽卡岩具有重要意义,如:CaCO3+MgCO3+2SiO2→CaMgSi2O6(透辉石)+2CO2如果接触交代作用的形成部位过深,所处压力过大,上式中的CO2就难以从CaCO3中分出,从而不利于矽卡岩的形成。
据Einaudi等(1981)对130个研究较好的矽卡岩型矿床的统计,其形成压力为3×107~3×108Pa。
因此,矽卡岩型矿床可形成于从浅成到中深成的环境。
3.其他物理化学条件除温度、压力外,成矿热液的氧逸度、pH值、二氧化碳逸度和硫逸度等也是影响矽卡岩矿物成分、矿物组合特征和制约矿床形成过程的重要参数,例如,在高氧逸度条件下形成的矽卡岩型钨矿床中含钼较高,而在低氧逸度条件下形成矽卡岩型钨矿床中含锡较高。
(二)岩浆岩条件由于矽卡岩型矿床是岩浆气水热液交代围岩的结果,所以岩浆岩的成分、形成深度、形态、规模等对矽卡岩型矿床的形成有决定性的影响。
有关的侵入岩类主要为中酸性岩浆岩,按岩性又可分为2个系列:(1)钙碱性系列:花岗岩-花岗闪长岩-石英闪长岩-闪长岩;(2)碱性系列:碱性正长岩-花岗正长岩-石英二长岩-二长岩。
侵入岩的类型对矽卡岩型矿床具明显的成矿专属性,铁矿床往往和石英闪长岩、闪长岩有关;铜矿床、铅锌矿床大多和花岗闪长岩、石英二长岩有关,钨、锡、钼矿床主要和花岗岩类有关。
和矽卡岩型矿床有关的侵入体大多属于中深成相到中浅成相,岩石常具细粒结构和斑状结构,斜长石斑晶中有时可见到环带结构,角闪石中有时有辉石残余及反应边结构。
矿物鉴定:矿物的形成条件
③矿物的交代关系矿物的交代关系:
矿物的交代作用首先沿颗粒的边缘或裂隙 进行,被交代的矿物形成较早。
矿物的自形程度
返 回
2.矿物世代
在一个矿床中,同种矿物在形成时间上的先后关 系。与一定的成矿阶段相对应。
矿物世代
3.矿物的共生组合
矿物的标型特征一般主要表现在矿物的晶 形、物理性质、次要化学成分的种类和含 量以及矿物的精细结构等方面。
通常一种矿物只要具有某一方面的标型特征 时,就可作为该矿物的成因标志。
例如,产于花岗伟晶岩、锡石石英脉及锡石硫化物矿床中的 锡石(SnO2),其晶体形态、物理性质以及次要成分的种
类和含量都可作为不同成因的锡石的标型特征。
共生矿物
返回
4.矿物的伴生
不同成因或不同成矿阶段的各种矿物共同 出现在同一空间范围内的现象。
辉铋矿与铋华伴生
三、矿物的共生及伴生组合
1.矿物的生成顺序
矿物的生成顺序自然界地质体中的各种矿物在形成 时间上的先后关系。 确定矿物生成顺序的标志:
①矿物的空间位置关系空间位置关系: 地质体中心部位的矿物形成晚。 当一矿物穿插或包围或充填其他矿物时,被穿插
或被包围或被充填的矿物生成较早。
矿物的空间位置关系
②矿物的自形程度矿物的自形程度:
在岩浆和热液作用过程中,通常是温度和组 分浓度起主要作用;
在区域变质作用中,温度和压力起主导作用,
在外生作用中,pቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ值和Eh值对矿物的形成 则具有重要的意义。
二、反映矿物形成条件的标志
(一)矿物的标型特征
标型特征:是指不同地质时期和不同地质 作用条件下,形成的同一种矿物,在其成 分、结构、晶形和物理性质等方面存在有 一定的差异,若此种差异可作为成因标志 者,就称为标型特征。
成矿温度
依据不同的分类原则可将矿床划分为不同的成因类型,较通用的分类如下:(一)成矿xx分类:依据矿床形成时成矿位置距地表的深度将热液矿床分为表成、浅成、中深成和深成矿床。
表成及浅成矿床的矿体延深小,向下多急剧尖灭;矿化元素垂直分带不明显,矿石成分复杂,多阶段矿石常叠加在一起,高、中、低温矿物组合常混在一起;矿化程度及矿石品位的分布多不均匀。
中深和深成矿床的矿体常延深较大,不同元素及矿物组合垂向分带明显;矿石成分简单,品位较均匀,矿石结构较粗。
(二)成矿温度分类:依据矿床的形成温度常将热液矿床分为高温热液矿床、中温热液矿床和低温热液矿床。
1、高温热液矿床:高温热液矿床具有如下特征:a、成矿温度:>300oCb、矿石的矿物组合:常为黑钨矿、锡石、辉钼矿、辉铋矿、磁黄铁矿、磁铁矿、镜铁矿、绿柱石、锂云母、黄玉、铌(钽)铁矿、萤石等矿物某些矿物。
c、围岩蚀变:常见钾长石化、钠长石化、云英岩化、电气石化、硅(石英)化等。
2、中温热液矿床:中温热液矿床具有如下特征:a、成矿温度:200—300oC。
b、矿石的矿物组合:常为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等。
c、围岩蚀变:常见绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、硅(石英)化等。
3、低温热液矿床:低温热液矿床具有如下特征:a、成矿温度:<200oC。
b、矿石的矿物组合:常为辉锑矿、辉铜矿、辰砂、雄黄、雌黄、金银的硒化物及碲化物等。
c、围岩蚀变:常见高岭石化、白云石化、明矾石化、玉髓化及蛋白石化。
(三)形成环境及热液来源分类:依据矿床的形成环境和热液来源将热液矿床分为侵入岩浆热液矿床、地下水热液矿床、火山热液矿床和变质热液矿床。
2矿床的埋藏要素一般指埋藏的深浅。
浙江八面山新型萤石矿床成矿温度(续)
7 8 9 1 O 1l
V —L V —L V —L V—L V —L
5 ×2 8 ×4 5 ×4 9 ×2 1 ×4 4
15 1 0 25 l 2 8
l 60 1 35 l 33 l 44 1 40
2 :细粒矿物 组 ,以粒度细( 种 一般0 0 ~0 1mm) .2 .5 、
自形程 度低 ( 自形 粒状 、短 柱状 ) 特 征 ,主要为 半 为 石 英 、 次为 萤石 ;粗粒 矿 物 组 ,以粒 度粗 ( 一般 > 0 6 m) 自形程 度高( 自形一 自形粒状 、短柱状 ) .r 、 a 半 为特征 ,主要为石英、次为 萤石 。整个矿石 以细粒矿 物为主 ,粗粒 矿物呈 细脉状和不规则团块状产 出 ,局 部可见粗 粒矿物被 细粒 矿物交代 成港湾状 。
过程 中 ,降温后升温过程 中气相多在O o C以上(0 9 1.、 2 . 、5 . ℃) 0 6 4 3 出现 。据 1  ̄ 实测数据 的统计计算 , 3-
温度 最高1 8 6 ℃,最低 1 3 2 ℃,平均 12 4 ̄ C,反 映了萤
石 形成时 的温度。 由于包裹体 内不含固相 ,所以,测 试 结 果基 本反 映 了第 3 次成 矿过 程 中介 质 的温 度情
3
4 5 6
V —L
V —L V —L V L
9×5
7 ×4 5X2 7× 3
1 O
l5 25 l 0
1 42
1 5l 1 48 l 29
不等粒 石英质 块状 矿石 ,矿 物成 分主要 为石 英
( 7 、次为 萤 石( O 、少 量 泥质 ( %) 5 %) 4 %) 3 。矿 物有
三山岛蚀变岩型金矿床与含金石英大脉的产出特征及形成机制
三山岛蚀变岩型金矿床与含金石英大脉的产出特征及形成机制三山岛位于中国河南省的南部,是一个重要的金矿产区之一。
该地区的金矿床主要由蚀变岩型金矿床和含金石英大脉组成。
这些金矿床的形成机制是多元的,涉及到地质、地球化学、矿物学等多个方面。
蚀变岩型金矿床是三山岛主要的金矿床类型之一。
这种类型的金矿床通常形成于花岗岩或斑岩蚀变带中。
这种蚀变是由于热液流经岩层时,通过氧化、硫化和碳化等化学反应导致的。
其中,硫反应是最常见的。
这些化学反应在时间和空间上都是非常复杂的,因此蚀变区的矿化程度也是非常不均匀的。
蚀变岩型金矿床的特点是矿脉经常延伸到较大深度,并在深处形成富集带。
这里的金矿通常出现在破碎带中,靠近侵入体边缘。
矿脉往往是细小的、含量不高的石英矿脉。
在破碎带中,金矿往往与绿帘石、方解石、矽卡岩石、绿泥石等矿物共生,并且常常含有硫化物。
这些岩石和矿物的存在表明了金矿的形成与热液作用有关。
含金石英大脉是三山岛另一重要的金矿类型。
这些大脉通常由石英和黄铁矿构成,其中还含有一定的脉石。
这些大脉的特点是规模较大、含量较高,通常展现出较高的连续性和均质性。
这些含金石英大脉的产出形式是断层控制型,其形成与断裂作用有关。
通常来说,这些石英矿脉在盆地向下沉积的过程中形成,是由于断层活动导致断层空间扩大,而石英蚀变和矿化则是在氧化还原环境下进行的。
三山岛的金矿床形成机制十分复杂,但总的来说,它们是由于不同的地质和地球化学过程共同作用导致的。
蚀变岩型金矿床的形成与热液作用有关,而含金石英大脉则与断层作用有关。
这些金矿床的特点是多样的,但它们的产出对于该地区的经济发展具有十分重要的意义。
同时,也为我们更好地了解地球的演化历史提供了有益的信息。
为了更好地分析三山岛金矿床的情况,我们需要列出相关数据。
以下是部分相关数据:- 三山岛目前已知的金矿床数量为40余处,其中露天采矿和地下采矿占比约为1:7。
- 三山岛金矿资源储量约为500吨,是中国重要的金矿产区之一。
热液矿床概述
2、矿化阶段
3
第六章 热液矿床概述
二、热液成分与性质
1、 H2O ① 是含矿溶液的主要组分,是矿物搬运矿质的介质; ② 是弱电解质,可部分电离出H+和OH-,使溶液中的物质发生 水解,形成化合物沉淀出来。
SnF4+2H2O=SnO2↓+4HF ③ 另外,H+和OH-增加可影响溶液物质变化,主要是酸碱性 (pH值)。
第六章 热液矿床概述
第二节 成矿物质的来源
一、介质的来源
1、岩浆热液(包括侵入岩浆热液和火山热液)
岩浆热液是岩浆中所含的水及其他挥发组分在岩浆上侵和冷凝 结晶过程中,由于温度、压力和成分的变化与其所溶解的化学 成分一起被析出形成的。
2、变质热液
变质热液是岩石在变质过程中随变质温度和压力不断增加依次 释放出来的粒间水、矿物的结晶水和结构水溶解了成矿物质形 成的。
4
第六章 热液矿床概述
二、热液成分与性质
2、S 含矿溶液中硫的多少与H2S的解离有关,H2S的解离形式与温度 有关。 ①高温热液阶段 T>400℃,将分解为H2和S2分子。T>1500℃,将全部分解为 H2+S2分子,随着温度降低,又结合成H2S。 300~400℃,H2S以中性分子形式存在,不参与化学反应,因 此很少有硫化物出现。 ②中温阶段(300~200℃) 随着温度的下降,H2S在水中的溶解 度增大,同时将发生电离作用。 ③低温热液阶段(<200℃) 位于地表浅处,氧气较充足,溶液 中的硫往往氧化高价硫,形成一些硫酸盐矿物(重晶石、石膏5、 天青石、明矾石等)。
【国家自然科学基金】_成矿温度_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140729
沃溪 1 107 德兴铜厂 汤家坪 1 108 微量和稀土元素 永平铜矿 1 109 形成模式 水热实验 1 110 希勒库都克 水溶液包裹体 1 111 岩浆热液叠加改造 构造背景 1 112 山东昌乐 构造演化 1 113 小兴安岭 木落稀土矿床 1 114 大陆碰撞 朝山金矿床 1 115 大别造山带 朝山金矿 1 116 多粘芽孢杆菌 新元古 1 117 壳幔叠加改造成矿 斑岩铜矿 1 118 增量生长 斑岩钼矿 1 119 地质意义 成矿深度 1 120 地质学 成矿流体演化 1 121 土门萤石-钼矿床 成矿模型 1 122 土屋 成矿条件 1 123 喷流沉积系统 成矿机理 1 124 喷流沉积 悬浮热液柱 1 125 变形变质 徐家山锑矿床 1 126 双泉金矿 延边 1 127 卡拉麦里金矿带 岩石成因 1 128 南泥湖斑岩型钼钨矿床 岩石圈伸展 1 129 单斜辉石巨晶 山东玲珑金矿床 1 130 十四万金矿床 层状矿体 1 131 北澳mount isa盆地 小秦岭金矿田 1 132 北山地区 小伊诺盖沟金矿 1 133 动力学背景 寨凹钼矿床 1 134 分配系数 寨上金矿床 1 135 分配 富p过铝质岩浆体系 1 136 准噶尔北部 富co2和h2流体包裹体 1 137 冈底斯 安徽铜陵%5文为国家自然科学基金(编号49873016)和高等学校博士点研究基金(编号20070284011)联合 1 138 内蒙古 存在的问题 1 139 共生矿物 天河石 1 140 侵位机制 大磨曲家 1 141 东秦岭钼矿带 大湖金-钼矿床 1 142 东五家子金矿床 大吉山钨矿 1 143 与侵入岩有关的钼矿床 壳幔混合 1 144 srxrf分析 均一温度 1 145 sedex矿床 均一法 1 146 o同位素 围岩蚀变 1 147 h-o同位素 四川冕宁 1 148 fes2晶须 喷流沉积系统 1 149 c同位素 含气量 1 150 337铀矿床 同位素 1 151 210矿区 合成铁闪锌矿 1 卡林型金矿 1 北祁连山 1 勘查模型 1 动力学 1 加压浸出 1 减压沸腾 1 准噶尔-岽天山地区 1 冷冻方式 1
云南大湾微细浸染型金矿流体包裹体研究
云南大湾微细浸染型金矿流体包裹体研究通过对大湾微细浸染型金矿床石英矿物中流体包裹体的研究发现,流体包裹体均一温度分布于160℃~380℃之间,主要集中于260℃~280℃,成矿流体的盐度w(NaCl)分布于5.80~12.85wt%;成矿流体密度分布于0.84~0.92g/cm3;成矿压力分布于140~270MPa之间,平均222MPa;由压力与深度的关系估算出成矿深度为0.6~1.0km,平均0.8km。
通过流体包裹体的气、液相成分分析得出成矿流体来源可能主要为大气降水,并且有变质热液的参与。
标签:大湾;微细浸染;流体包裹体引言微细浸染型金矿床为我国主要金矿床类型之一,具有较大的找矿潜力、良好的成矿远景和重要的经济价值[1]。
云南大湾微细浸染型金矿床位于滇、黔、桂“金三角”构造带,是滇东南金成矿带重要组成部分[2]。
但是本矿床以往地质工作投入较少,尤其缺乏成矿流体性质方面的研究。
本次对大湾金矿床进行系统的流体包裹体特征研究,并探讨矿床成矿流体的来源及形成机制。
1 地质概况云南大湾微细浸染型金矿床位于广南-富宁成矿带(图1)内,大地构造位于扬子地台西南缘与华南加里东褶皱系接合部位[3]。
区内出露地层主要有奥陶系、泥盆系、二叠系、三叠系等地层。
区内构造主要由压性断裂和东西向褶曲构成。
区域内岩浆活动频繁,以NWW向构造为主导,总体可分为海西—印支期和印支期—燕山期两期。
区内矿体主要呈透镜状分布于泥盆系下统坡脚组中段黑色含炭质泥岩夹基性火山岩透镜体以及印支期的辉绿岩中,共圈定17个矿体,进行了资源量估算的有9个,其中主矿体2个。
1.元古界-震旦系(Pt-Z);2.古生界(Pz);3.花岗岩岩体;4.偏碱性超基性侵入岩;5.石英斑岩;6.花岗斑岩;7.花岗岩体代号;8.金矿区(床);9.隐伏深断裂;10.研究区位置。
图1 滇黔桂地区地质略图(据杨科佑等,1992)2 流体包裹体特征2.1 流体包裹体类型大湾金矿流体包裹体主要出现在石英脉中,以原生包裹体为主,根据流体包裹体化学成分及室温下的状态,将区内包裹体分为三类:L型:液体包裹体(图2-a、b),室温下为两相(L■+V■)包裹体,加热后均一为液相。
黄铁矿的成矿温度
黄铁矿的成矿温度
黄铁矿成矿温度是指形成黄铁矿矿床所需的温度条件。
黄铁矿是一种重要的铁矿石,广泛应用于钢铁工业和其他领域。
黄铁矿的成矿温度与矿床成因有关,主要分为热液和沉积两种类型。
热液型黄铁矿矿床的成矿温度较高,一般在300℃以上。
这种矿床是由热液在地下流动时,与岩石反应产生的。
热液是一种在地壳深部形成的高温高压流体,具有很强的物质溶解能力,可以将地下的金属元素溶解并携带到较浅的地表。
沉积型黄铁矿矿床的成矿温度较低,一般在100℃左右。
这种矿床是由海水或湖水中的含铁沉积物在地质作用下形成的。
在海底或湖底,富含铁的沉积物经过一系列的变质和成岩作用,逐渐形成黄铁矿矿床。
综上所述,黄铁矿的成矿温度与其成矿类型息息相关。
热液型黄铁矿矿床的成矿温度较高,沉积型黄铁矿矿床的成矿温度较低。
对于不同类型的矿床,需要选择不同的采矿方法和技术。
- 1 -。
新疆巴里坤索尔巴斯陶金矿床成矿流体特征及矿床成因
新疆巴里坤索尔巴斯陶金矿床成矿流体特征及矿床成因新疆巴里坤索尔巴斯陶金矿床是中国西部的一个重要金银矿床,位于塔里木盆地北缘的昆仑山腹地,瘦西北山区的东端,矿区始发于昆仑山北端、南至阿克苏江,地理位置得天独厚,具有丰富的矿产资源。
本文将介绍该矿床成矿流体特征及矿床成因。
一、成矿流体特征(一)物质组成巴里坤索尔巴斯陶金矿床的成矿流体主要为岩浆热液,矿床主要矿物为金、银、铜、铅、锌等金属的硫化物和氧化物。
传统认为,成矿流体主要由地幔岩浆和火山喷发物中的水、氢、氧、氧化碳、氮、硫等元素组成。
研究发现,巴里坤索尔巴斯陶金矿床的成矿流体中主要化学组成为Na-K-Ca-Cl-H2O、SO2和HS-,其中的氨和铁的组成较低。
(二)形成温度成矿流体形成温度是指流体加热后达到的一定温度。
巴里坤索尔巴斯陶金矿床的成矿温度在300℃至350℃左右,最低温度为220℃。
该矿床存在交代作用与串添加作用,成矿流体具有高盐度、高稳定性、中性到碱性,特别是成矿元素有很强的还原性,这些特征与岩浆热液成矿有关。
(三)成矿物质研究发现,巴里坤索尔巴斯陶金矿床的成矿流体中主要成矿元素为金、银、铜、铅、锌等,成矿物质主要有硫化物和氧化物等。
硫化物有黄铜、辉锑金银矿、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿等。
氧化物有红铁矿、磁铁矿等。
二、矿床成因巴里坤索尔巴斯陶金矿床的成因主要是岩浆热液成矿。
成因分为两个阶段,即岩浆侵位型和岩浆爆发型成矿。
岩浆侵位形成矿床往往伴随着多孔爆发或深部断裂活动,成因流体为温度较低的岩浆热液。
岩浆爆发形成矿床往往由于 Volgtang火山喷发和断裂活动引起,成因流体温度较高。
该地区构造运动剧烈,经历了三期构造事件。
控制巴里坤索尔巴斯陶金矿床形成的主要构造作用是逆冲断裂和逆冲褶皱。
在构造作用下,成矿流体得以加速流动,从而形成大型金银矿床。
总之,新疆巴里坤索尔巴斯陶金矿床是一种岩浆热液金银矿床,地质过程复杂,成矿流体物质组成具有高盐度、高稳定性、中性到碱性等特征。
[讲解]热液成矿作用及其矿石
热液成矿作用及其矿石(一)概述高温热液成矿作用系指成矿温度约在500~300℃范围内的成矿作用,它们成矿深度大多在4.5~1.5km左右,系深成和中深成矿床,少数可形成于1km左右的深度,构成所谓高温浅成矿床。
矿体产于或直接与其有关的岩浆岩岩体内部,或其附近的外接触带围岩中(主要为非碳酸盐类岩石),矿体分布距岩浆岩岩体很少超过1~1.5km。
由于高温热液矿床形成深度较深,压力较大,因而围岩的破碎方式以压扭性裂隙为主,角砾化破碎现象不发育,气化高温热液活动性强,细小裂隙均能进入,成矿物质的沉淀系通过通过充填裂隙和空隙的方式成矿,即成矿方式以充填为主。
同时由于深处开口裂隙不发育,地下水流动困难,温度变化不大,降温极其缓慢,所以矿物结晶速度慢,能生成粗大完好的晶体。
(二)本类矿床的基本特点:1、矿物共生组合是典型的高温矿物构成。
矿物成分主要为氧化物,含氧盐类,其次为硫化物。
典型的高温矿石矿物有磁铁矿、锡石、白钨矿、黑钨矿、辉钼矿、辉铋矿、磁黄铁矿、毒砂、赤铁矿和自然金等。
脉石矿物有石英、长石、锂云母、角闪石和石榴石等。
由于温度高,挥发组分起作用,有较多含挥发组分的矿物,如电气石、黄玉、白云母、金云母、绿柱石、磷灰石和萤石等。
2、由于成矿温度高,矿液中富含挥发组分,因此,在成矿过程中使围岩发生强烈的蚀变特别发育为本类矿床特征之一,典型的高温热液蚀变主要有云英岩化、黄玉化、电气石化、钠长石化、阳起石化、钠闪石化等。
3、成矿方式以充填作用为主。
矿体形状多呈脉状、管状,有的沿层面呈扁豆状、似层状。
矿石构造有块状、浸染状和对称带状。
矿石结构对为粗粒结构,如在石英脉中的黑钨矿矿晶体一般长几厘米到十几厘米,个别晶体长可达40cm。
(三)主要矿石实例高温热液矿床的矿产种类较多,一般为中小型,也有大型(如黑钨矿矿床)。
常见的矿产有钨、锡、钼、铋、铁、金、铍、锂、铌、钽、稀土元素、砷、水晶、石墨和宝石。
限于篇幅,仅介绍如下两种:黑钨矿矿石(含锡石矿石)大多数产于黑云母花岗岩类小侵入体的上部边缘及其附近非钙质的围岩中。
伟晶岩矿床的形成条件及成矿作用
伟晶岩矿床的形成条件及成矿作⽤伟晶岩矿床的形成条件及成矿作⽤⼀、伟晶岩矿床的形成条件(⼀)形成温度和压⼒(深度)1. 温度近年来,通过对伟晶岩中斜长⽯、正长⽯、⿊云母、⽯榴⼦⽯、⽩云母及⽓液包裹体进⾏的测试,取得了不少数据。
根据这些数据,边缘带细晶岩的形成温度为1000℃左右;中间带的细粒、中粗粒及块体的形成温度为800~500℃;晶洞矿物的形成温度可降⾄160℃或更低;各种交代矿物(钠长⽯化、⽩云母化、云英岩化、锂云母化、⽯榴⽯化等)的形成温度为500~200℃。
由此可见,伟晶岩形成温度的范围较⼤,约为1000~160℃之间,其主体部分则约形成于700~200℃之间,稀有⾦属矿化主要发⽣于500~300℃之间。
在伟晶岩形成过程中,从边缘到中⼼,矿物的形成温度是逐渐降低的。
2. 压⼒伟晶岩形成时的压⼒,根据Б.施马京的实验资料,开始时可能达到800~500Mpa,结束时降⾄200~100Mpa。
绝⼤部分伟晶岩形成深度均较⼤,特别是花岗伟晶岩,即它们在相当⼤的压⼒条件下形成的。
理论和实践都证实,花岗伟晶岩产于3~9km,有的可能更深些。
在⼩于3km深度范围内,除形成极少数含稀有⾦属矿化的似伟晶岩(块状长⽯-⽯英脉)外,⼀般没有典型的伟晶岩形成。
这是因为只有在相当⼤的压⼒下,挥发性组分才能保留在岩浆中,形成伟晶岩,否则,这些挥发性组分在超临界温度下发⽣沸腾、⽓化和外逸,不利于伟晶岩形成。
另外,较⼤的深度可使热量散失缓慢,从⽽有利于体系长时间结晶作⽤进⾏。
证明伟晶岩形成深度很⼤的地质资料很多:①伟晶岩均出露于那些在地质历史上经受过长期强烈上升或剥蚀的地区;②与伟晶岩伴⽣的往往是⾓闪岩相,甚⾄是⿇粒岩相变质岩;③与伟晶岩有关的花岗岩均属深成岩相;④伟晶岩形成时代⼤多较⽼,多属古⽣代或前古⽣代,中⽣代伟晶岩多不典型;⑤伟晶岩地区⼀般不伴⽣同时代的⾓砾岩。
这些现象均可说明伟晶岩形成深度很⼤的特征。
按伟晶岩矿床的形成深度可以分出4个伟晶岩相:(1)较⼩深度的⽔晶伟晶岩相,深度为1.5~3km;(2)中等深度的稀有⾦属伟晶岩相,深度为3.5~7km;(3)较⼤深度的云母伟晶岩相,深度从7~8km到10~11km;(4)极深的陶瓷原料伟晶岩相,形成深度超过10~11km。
海南岛抱伦金矿毒砂的成分特征及成矿温度
Keywords:gold occurrence; metallogenic temperature;arsenopyrite; electron probe; Baolun golddeposit
低温热液矿床
低温热液矿床低温热液矿床是指形成温度低于200℃的各种热液矿床,形成深度大多在2km至地表范围内。
矿体主要受各种断裂系统、角砾岩筒、层间破碎带等构造控制。
矿体形态复杂多样,由充填作用形成的矿体主要呈各种脉状、透镜状和似层状等。
由交代形成的矿体主要呈囊状、似层状和层状浸染体等。
围岩蚀变有高岭土化、明矾石化、硅化、绢云母化、青磐岩化、碳酸盐化、重晶石化、石膏化等。
矿石常由一系列的低温矿物组成,金属矿物有辰砂、辉锑矿、雌黄,雄黄、自然金、自然银、自然铜、黝铜矿、黄铜矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉银矿、白铁矿等。
非金属矿物有石英、冰长石、萤石、重晶石、明矾石、高岭石、沸石以及碳酸盐类矿物等。
矿石结构一般具细粒结构、胶状结构等,矿石构造包括脉状、条带状、浸染状、角砾状、皮壳状、梳状、环状及晶洞构造等。
据研究,低温热液矿床的热液来源比较复杂,不完全是与岩浆活动有关。
近年来对碳、氢、氧、硫等稳定同位素地球化学的研究,表明携带成矿物质的热液主要来自循环的大气水热液。
低温热液矿床主要包括浅成低温热液型贵金属矿床、卡林型金矿床、密西西比河谷型铅、锌矿床以及似层状汞、锑矿床等4大类。
一、浅成低温热液型贵金属矿床浅成低温热液型矿床(epithermal deposits)最初被定义为形成深度小于1km和温度低于200℃的一类矿床。
但现在这个概念的内涵已经发生了变化,目前主要特指产于陆相火山岩系中或相邻岩石中,绝大多数情况下成矿温度小于150℃,极少数情况下可达300℃,矿床的形成深度主要集中在地表到地下1km,个别情况下可达2km。
成矿流体主要为大气降水与岩浆水的混合热液(多数以大气降水为主)的一类金、银(多金属)矿床。
形成于拉张构造动力学背景条件下,与中温热液脉型金矿形成的挤压背景条件存在显著区别。
该类矿床工业意义很大,包含许多世界级的超大型金银矿床,并伴生有较多的铜、铅、锌等金属。
(一)浅成低温热液型矿床的分类浅成低温热液型矿床是最近三十多年来在找矿和矿床学研究方面不断取得重要进展的一类矿床。
黄铁矿的成矿温度
黄铁矿的成矿温度
黄铁矿是一种重要的金属矿物,其成矿温度是指黄铁矿形成的地质环境中的温度条件。
黄铁矿的成矿温度通常在250℃以上,但也有一些特殊情况下,温度可能会更低。
黄铁矿的形成通常需要高温高压的环境,例如在火山喷发或岩浆活动中。
在这些环境下,温度可以达到几百度甚至上千度。
因此,黄铁矿的成矿温度通常都在250℃以上。
但是,在一些特殊情况下,黄铁矿的成矿温度可能会更低。
例如在海底热液喷口附近,由于水温较高,黄铁矿可以在较低的温度下形成。
此外,在含有大量有机物的沉积物中,由于微生物的作用,可以促进黄铁矿的形成,这种情况下的成矿温度也相对较低。
总之,黄铁矿的成矿温度与其形成的地质环境密切相关,通常在250℃以上,但在特殊情况下也可能会较低。
对于黄铁矿的勘探和开采,了解其成矿温度具有重要的意义。
- 1 -。
多角铅锌矿成矿温度拟定
2.16
295
锌矿
③
-1.13
-3.12
1.99
319
④
-0.96
-3.35
2.39
267
可以看出,多角铅锌矿中硫同位素温度计计算温度值变 化范围在 267℃ ~319℃之间,均值 292.5℃,其变化幅度不 大。通过将所计算的温度与方解石包裹体测温值(283℃)进 行对比 ( 表 3),计算温度较包裹体测温数据要大一点。实际 上,多角铅锌矿闪锌矿矿石薄片镜下鉴定及化学分析都表 明,闪锌矿矿石含有一定量的铁,表明其成矿温度较一般闪 锌矿床要高,伴生矿物方解石包裹体温度较计算温度低属正 常,也反映出本文采用的地质温度计计算结果是可信的。
1 研究区区域地质概况 研究区位于哀牢山成矿代南段,该区域矿产资源丰富,
出露有许多矿床。其中哈播富碱侵入体为区内最大的侵入岩 体,在其周边还分布有许多不同大小的矿床,例如哈播金矿、 沙普金矿、哈埂金矿、舍俄金矿、阿东铅锌矿以及多脚铅锌 矿等,其中哈播金矿床的规模是最大的,但也只是中小型。 虽然规模不大,但是研究区的成矿潜力还是比较大的。 1.1 矿区地层
不同的矿物对,代入数据先求出δ34SSph-Gal的值,再通过地 质温度计公式计算得到每一组矿物对的温度T,再根据温度 转换公式:T=273.15+t,换算出如下表2所示的摄氏温度。
矿床
多角铅 锌矿
表 1 多脚铅锌矿床硫同位素组成特征
样号
单矿物 δ34S(CDT‰) 均值(CDT‰)
DJ-01 方铅矿
-3.35
DJ-02 DJ-03
方铅矿 闪锌矿
-3.12 -1.13
-2.14
DJ-04 闪锌矿
-0.96
表 2 方铅矿和闪锌矿 34S 分馏温度计算结果
热液矿床的划分和成矿温度的判断
世上无难事,只要肯攀登
上海明工重型设备有限公司
上海明工重型设备有限公司始建于1956 年(原上海大明铁工厂),是一家出口企业。
公司以生产大、中型系列矿山机械、冶金机械、建材设备为主,集研发、生产、销售为一体的股份制企业。
70 年代,公司参加了我国首次运载火箭研制工作,攻克了钢铝合金的焊接难关,试制成功火箭燃料箱,获得上海市重大科技进步一等奖,周恩来总理曾高度赞扬:“大明、大明,大名鼎鼎”。
2005 年,为配合市政建设,公司在上海嘉定马陆高科技园区置地50 余亩,新建厂房18000 平方米,资产1.5 亿,员工400 多人,拥有专业技术人员70 多人,中、高级工程师20 多人的专业技术队伍,拥有一支训练有素的铆工和焊工队伍。
公司注重基础管理,建有企业管理网络,工作现场实现定置管理,物流实现ABC 管理,公司内部实行计算机信息化,生产技术进行微机管理,产品开发工艺采用CAD、CAPP 技术,公司不断坚持新产品研发和研制,投入技改资金,完善产品开发,满足用户的不同需求。
公司将继续高举“实业报国、振兴中华民族经济”的旗帜,将一如既往地发挥长期的技术优势,在设备精良、设计能力高强、生产队伍宏大的前提下,实现与国际水准接轨,竭诚与四海宾朋携手再创辉煌、共同托起中华民族工业的太阳。
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依据不同的分类原则可将矿床划分为不同的成因类型,较通用的分类如下:
(一)成矿深度分类:依据矿床形成时成矿位置距地表的深度将热液矿床分为表成、浅成、中深成和深成矿床。
表成及浅成矿床的矿体延深小,向下多急剧尖灭;矿化元素垂直分带不明显,矿石成分复杂,多阶段矿石常叠加在一起,高、中、低温矿物组合常混在一起;矿化程度及矿石品位的分布多不均匀。
中深和深成矿床的矿体常延深较大,不同元素及矿物组合垂向分带明显;矿石成分简单,品位较均匀,矿石结构较粗。
(二)成矿温度分类:
依据矿床的形成温度常将热液矿床分为高温热液矿床、中温热液矿床和低温热液矿床。
1、高温热液矿床:高温热液矿床具有如下特征:
a、成矿温度:>300oC
b、矿石的矿物组合:常为黑钨矿、锡石、辉钼矿、辉铋矿、磁黄铁矿、磁铁矿、镜铁矿、绿柱石、锂云母、黄玉、铌(钽)铁矿、萤石等矿物某些矿物。
c、围岩蚀变:常见钾长石化、钠长石化、云英岩化、电气石化、硅(石英)化等。
2、中温热液矿床:中温热液矿床具有如下特征:
a、成矿温度:200—300oC。
b、矿石的矿物组合:常为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等。
c、围岩蚀变:常见绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、硅(石英)化等。
3、低温热液矿床:低温热液矿床具有如下特征:
a、成矿温度:<200oC。
b、矿石的矿物组合:常为辉锑矿、辉铜矿、辰砂、雄黄、雌黄、金银的硒化物及碲化物等。
c、围岩蚀变:常见高岭石化、白云石化、明矾石化、玉髓化及蛋白石化。
(三)形成环境及热液来源分类:依据矿床的形成环境和热液来源将热液矿床分为侵入岩浆热液矿床、地下水热液矿床、火山热液矿床和变质热液矿床。
2 矿床的埋藏要素一般指埋藏的深浅。