(完整版)岩石蚀变的概念、种类和相关特征
野外常见围岩蚀变
围岩蚀变后颜色变浅,由深色变为浅色 围岩蚀变后出现新的颜色,如黄色、绿色等 围岩蚀变后颜色不均匀,出现斑点、条纹等 围岩蚀变后颜色变化与矿物成分有关,如铁、锰等元素含量增加会导致颜色变深
围岩蚀变会导致岩石结构变得松散、多孔,影响其稳定性。 蚀变过程中,岩石中的矿物成分会发生变化,导致其物理性质和化学性质的变化。 蚀变过程中,岩石的层理、裂隙等结构特征会发生变化,影响其工程性质。 蚀变过程中,岩石的颗粒大小、形态等特征也会发生变化,影响其外观和用途。
蚀变分期:根据蚀变 岩石的矿物成分、结 构构造等特点,可将 蚀变作用分为早期、 中期和晚期三个阶段
蚀变速率:蚀变作用是 一个长期的过程,其速 率受多种因素影响,如 气候、地形、植被覆盖 等
蚀变周期性:蚀变作用 具有一定的周期性,与 地球气候变化、地质构 造运动等有一定的关系
蚀变是成矿的重要 标志之一,通过蚀 变可以判断成矿的 可能性。
性质
常见类型:黄 铁矿化、黄铜 矿化、方铅矿
化等
蚀变特征:形 成黑色、灰色 或黄色的薄膜, 使围岩变得粗 糙或出现蜂窝
状结构
分布情况:主 要分布在火山 岩、沉积岩和
变质岩地区
碳酸化作用:围岩与大气中的二氧化碳反应,形成碳酸盐矿物,如方解石、白云石等。 氧化作用:围岩中的铁、锰等元素与氧气反应,形成铁氧化物、锰氧化物等矿物。 水化作用:围岩中的矿物与水反应,形成含水矿物,如绿泥石、硬石膏等。 硫化作用:围岩中的硫化物与氧气、水等反应,形成硫化物、硫酸盐等矿物。
不同类型的蚀变往往 与不同类型的成矿作 用有关,了解蚀变类 型有助于预测矿产资 源。
蚀变可以改变围岩 的物理性质和化学 成分,从而影响矿 产的形成和分布。
通过研究蚀变的分 布规律,可以更好 地了解成矿作用的 规律的地区
(完整版)岩石蚀变的概念、种类和相关特征
岩石蚀变的概念、种类及相关特征一、概念围岩蚀变:指在热液矿床的形成过程中,围岩受到流体和热液的作用影响所发生的各种交代变质作用。
影响围岩蚀变的因素主要为热液或流体的性质、成分、温度、压力、围岩的性质和成分等。
围岩蚀变的种类很多,如矽卡岩化、云英岩化、钠长岩化和碳酸盐化等。
交代蚀变形成的围岩,成为蚀变围岩。
如云英岩、矽卡岩、钠长岩等。
由于一定的围岩蚀变常与一定类型的热液矿床相联系,并能反映热液矿床形成物理-化学条件。
因此围岩蚀变可以有助于阐明热液矿床形成过程的物理化学条件及矿床的成因等。
同时它又是重要的找矿标志。
蚀变围岩常具有分带现象,这是建立交代蚀变成矿模式的重要基础。
另外,某些蚀变围岩,如明矾石化岩、叶腊石岩、高岭土岩等本身就是非金属矿产。
蚀变作用:泛指岩石、矿物受到热液、地表水、海水以及其它作用的影响,产生适合新的物理-化学条件下新的矿物或矿物组合的过程。
围岩蚀变、化学风化和变质交代作用,都属于蚀变作用的范畴。
蚀变围岩:在热液作用下,使矿物成分、化学成分、结构、构造发生变化的岩石,由于他们经常见于热液矿床的周围,故称为蚀变围岩。
一定的热液矿床常与某些类型蚀变围岩共生。
因此,蚀变围岩不仅是研究热液矿床成因的重要标志,也是重要的找矿标志之一。
某些特殊的蚀变围岩,如明矾石化的火山岩本身就有开采利用的价值。
褪色作用:指在热液作用影响下,导致岩石中的深色矿物消失,铁镁组分淋失,使得原来岩石变成浅色的蚀变作用。
碱质交代作用:内生含碱质(如钾和钠)的成矿溶液对围岩所进行的各种交代作用。
在这种作用过程中,形成由碱性长石(钾长石、钠长石)、碱性角闪石、碱性辉石、云母、方柱石、霞石等碱性硅酸盐矿物组成的交代蚀变岩石,表现出碱质在溶液及其交代过程中的积极作用。
根据碱金属的不同,可分为钾质交代和钠质交代两大类。
钾质交代,包括钾长石化、云母化、云英岩化、绢英岩化等;钠质交代,包括钠质辉石化、钠质角闪石化、钠长石化、钠长-更长石化、霞石化、方柱石化及部分沸石化等。
蚀变总结........
常见围岩蚀变热液蚀变:在热液成矿作用下,近矿围岩与热液发生反应,而产生的一系列旧物质为新物质所替代的交代作用。
围岩蚀变可产生在矿石沉淀之前、同时或之后,其结果使得围岩的化学成分、矿物成分以及结构、构造等均遭受到不同程度的改变,甚至面目全非。
决定蚀变围岩的类型和蚀变作用强度的因素有:①围岩的性质,包括围岩的化学成分、矿物成分、粒度、物理状态(如是否受力破碎)、渗透性等;②热液的性质,包括热液的化学成分、浓度、pH、Eh、温度和压力条件,以及它们在热液作用过程中的变化。
表1 主要围岩蚀变类型与矿化种类的关系一.矽卡岩化夕卡岩主要是由石榴子石(钙铝石榴子石-铁铝石榴子石)、辉石(透辉石-钙铁辉石)及其他一些钙、铁、镁的铝硅酸盐矿物所组成的岩石。
它主要产生在中酸性侵入体与碳酸盐类岩石的接触带或其附近,在中等深度条件下,经气水热液的高温交代作用形成的。
在矽卡岩中常有一些含挥发份的矿物,如方柱石、萤石、斧石、电气石等,以及如绿泥石、石英及钙、铁、镁的碳酸盐等热液矿物,金属矿物则以磁铁矿、白钨矿、锡石、黄铁矿及铜、铅、锌的硫化物等为主。
与夕卡岩有关的矿产主要有:钨、锡、钼、铁、铜、铅-锌等。
(1) 矿物组成矽卡岩矿物主要有钙,铁,镁的硅酸盐矿物。
从矿物族来看,主要有石榴子石族,辉石族,硅灰石族和蔷薇灰石族等。
而这些矿物中,石榴子石和辉石最为常见和重要,它们常可以单独组成矽卡岩,其中以石榴子石矽卡岩最为常见,其次是透辉石矽卡岩,钙铁辉石矽卡岩以及石榴子石-透辉石矽卡岩等。
在矽卡岩中常见一些含挥发分的矿物,如方柱石、萤石、斧石、电气石等。
此外,还常发育典型的热液阶段形成的矿物,如绿泥石,石英,萤石,含钙铁镁的碳酸盐类矿物,以及硫酸盐矿物(如硬石膏)等。
由于矽卡岩矿床是在成矿流体对碳酸盐围岩交代蚀变的,因此许多金属的氧化物,含氧盐和硫化物也包括在其中,主要有:磁铁矿,赤铁矿。
镜铁矿白钨矿,锡石,磁黄铁矿,黄铁矿,毒砂,黄铜矿,方铅矿,闪锌矿辉钼矿。
蚀变的种类讲解
蚀变的种类种类围岩蚀变:指在热液矿床的形成过程中,围岩受到流体和热液的作用影响所发生的各种交代变质作用。
影响围岩蚀变的因素主要为热液或流体的性质、成分、温度、压力、围岩的性质和成分等。
围岩蚀变的种类很多,如矽卡岩化、云英岩化、钠长岩化和碳酸盐化等。
交代蚀变形成的围岩,成为蚀变围岩。
如云英岩、矽卡岩、钠长岩等。
由于一定的围岩蚀变常与一定类型的热液矿床相联系,并能反映热液矿床形成物理-化学条件。
因此围岩蚀变可以有助于阐明热液矿床形成过程的物理化学条件及矿床的成因等。
同时它又是重要的找矿标志。
蚀变围岩常具有分带现象,这是建立交代蚀变成矿模式的重要基础。
另外,某些蚀变围岩,如明矾石化岩、叶腊石岩、高岭土岩等本身就是非金属矿产。
蚀变作用:泛指岩石、矿物受到热液、地表水、海水以及其它作用的影响,产生适合新的物理-化学条件下新的矿物或矿物组合的过程。
围岩蚀变、化学风化和变质交代作用,都属于蚀变作用的范畴。
蚀变围岩:在热液作用下,使矿物成分、化学成分、结构、构造发生变化的岩石,由于他们经常见于热液矿床的周围,故称为蚀变围岩。
一定的热液矿床常与某些类型蚀变围岩共生。
因此,蚀变围岩不仅是研究热液矿床成因的重要标志,也是重要的找矿标志之一。
某些特殊的蚀变围岩,如明矾石化的火山岩本身就有开采利用的价值。
褪色作用:指在热液作用影响下,导致岩石中的深色矿物消失,铁镁组分淋失,使得原来岩石变成浅色的蚀变作用。
碱质交代作用:内生含碱质(如钾和钠)的成矿溶液对围岩所进行的各种交代作用。
在这种作用过程中,形成由碱性长石(钾长石、钠长石)、碱性角闪石、碱性辉石、云母、方柱石、霞石等碱性硅酸盐矿物组成的交代蚀变岩石,表现出碱质在溶液及其交代过程中的积极作用。
根据碱金属的不同,可分为钾质交代和钠质交代两大类。
钾质交代,包括钾长石化、云母化、云英岩化、绢英岩化等;钠质交代,包括钠质辉石化、钠质角闪石化、钠长石化、钠长-更长石化、霞石化、方柱石化及部分沸石化等。
蚀变的种类 Word 文档
硅化:岩石在热液作用下,产生含有石英、玉髓、蛋白石、似碧玉等蚀变矿物的作用。
从高温到低温热液条件下,各种岩石都可发生硅化作用。
花岗岩类岩石,经高温热液的硅化作用,可形成富石英云英岩。
高、中温热液生成的硅化岩石,主要有石英组成。
这种蚀变,可称为石英化。
低温热液所生成的硅化岩石,常由细粒石英或隐晶质的玉髓以及非晶质的蛋白石、似碧玉等组成。
因此,分别称为玉髓化、蛋白石化和似碧玉化。
在火山岩地区,硅化岩石(含高铝矿物,如刚玉、红柱石等)称为次生石英岩。
沿着断裂带,常发育规模巨大的硅化带。
有关的矿产,主要有铜、钼、钨、铅、锌、铀、金、锑、汞、萤石、黄铁矿、赤铁矿、压电水晶和重晶石等。
玉髓化:硅化的一种。
是一种较常见的低温热液蚀变。
由于从热液中带入大量二氧化硅,在低温条件下形成隐晶质的玉髓,因此称为玉髓化。
有关的围岩,主要是碳酸盐类岩石,中-酸性火山岩以及各种岩石的破碎角砾岩等。
共生矿物,除玉髓、石英及蛋白石外,还有碳酸盐类矿物、重晶石及粘土类矿物等。
有关的矿产,有铅、锑、汞、铀、砷、重晶石等。
蛋白石化:硅化的一种。
在近地表低温条件下,热液在交代围岩过程中带入大量的二氧化硅,形成非晶质的蛋白石,称为蛋白石化。
共生矿物除蛋白石外,有碳酸盐类矿物、重晶石、玉髓及粘土矿物等。
有关的矿产,如锑、汞、铅、锌及铀等。
似碧玉化:近地表低温条件下的一种硅化作用。
由非晶质的蛋白石或隐晶质的玉髓,并混有铁、锰等氧化物所组成的一种红色或红褐色燧石状的硅质岩石。
它是由热液带入二氧化硅交代围岩(主要是碳酸盐类岩石)而成。
在石灰岩中的低温铅锌、铀、铁、黄铁矿、萤石等矿床中,这种蚀变较为常见。
叶蜡石化:中酸性火山岩和凝灰岩经火山热液交代作用,淋滤出二氧化硅后形成蜡石为主的岩石。
在中国东部,晚侏罗世-早白垩世的流纹岩和晶屑凝灰岩发生强烈的火山热液交代作用,形成大型叶蜡石矿床,如福建峨眉叶蜡石矿床和浙江青田叶蜡石矿床。
在变质作用过程中,也可发生叶腊石化,形成一些叶腊石占主要成分的变质岩,如叶腊石-蓝晶石片岩。
地质学中的岩石变质与变质岩
地质学中的岩石变质与变质岩地质学是研究地球的物质组成、结构和演化的学科,而岩石是地球上最基本的构造单元。
岩石的形成过程受到各种因素的影响,其中变质是岩石形成的重要过程之一。
本文将详细介绍地质学中的岩石变质与变质岩的相关内容,以帮助读者更好地理解地球演化的过程。
一、岩石变质的基本概念与分类1. 岩石变质的定义岩石变质是指岩石在高温、高压、化学活动等外界条件下发生内部结构和组成的变化过程。
这种变化可能是岩石的矿物组成发生改变,也可能是岩石的结构发生重排。
岩石变质是地质学中研究岩石演化和岩石内部变化的重要内容之一。
2. 岩石变质的分类根据岩石变质的机制和形成条件,可以将岩石变质分为两类:动力变质和热力变质。
(1)动力变质:是指岩石在大地构造力作用下发生变质的过程。
动力变质主要是由于地壳构造运动所引起的岩石变形、剪切和折叠等造成的。
动力变质常见于构造带和地震断裂带的附近,如大陆边缘带、海底地震带等。
(2)热力变质:是指岩石在高温、高压条件下发生结构和组成的变化过程。
热力变质是岩石变质的主要形式,其形成条件通常是经历了高温和高压的作用。
热力变质可分为焙烧变质、热液变质和交代变质等。
二、变质岩的形成与特点变质岩是在地质变质作用下形成的岩石。
在岩石变质的过程中,岩石的组成、矿物的结晶类型和结晶度等都会发生相应的改变,最终形成具有特定岩石学特征的变质岩。
1. 页岩变质岩页岩是由泥质、腐植质等沉积物堆积而成的含油气和黑色石炭的岩石。
在高温和高压的作用下,页岩会发生热液交代、高温脱碳和热裂变等过程,形成变质程度较低的页岩变质岩。
页岩变质岩常见的类型有云母变质岩、绿色片岩等。
2. 硬岩变质岩硬岩是指含有较高硅酸盐的碎屑岩、沉积岩和火山岩等。
在高温和高压作用下,硬岩会发生矿物晶须及颗粒的增长和相互排列的变化,从而形成变质程度较高的硬岩变质岩。
硬岩变质岩的类型有石英岩、云母片岩等。
3. 火成岩变质岩火成岩是由岩浆在地壳中冷却凝固形成的岩石,如花岗岩、安山岩等。
围岩蚀变分类
围岩蚀变【wall rock alteration】围岩蚀变:通常指成矿围岩在气-液与超临界流体作用下所发生得化学成分与物理性质得变化。
或在内生成矿作用过程中,矿体围岩在热液作用下所导致发生在矿物成分、化学组分及物理性质等诸方面得变化即围岩蚀变。
决定蚀变围岩得类型与蚀变作用强度得因素有:①围岩得性质,包括围岩得化学成分、矿物成分、粒度、物理状态(如就是否受力破碎)、渗透性等;②热液得性质,包括热液得化学成分、浓度、pH、Eh、温度与压力条件,以及它们在热液作用过程中得变化。
由于蚀变岩石得分布范围比矿体大,容易被发现,更为重要得就是蚀变围岩常常比矿体先暴露于地表,因而可以指示盲矿体得可能存在与分布范围。
1、钠长石化原岩主要为酸性、中性、基性碱性火成岩,主要特征矿物就是钠长石,形成与高-低温热液环境。
与铌、钽、铍、稀土元素及钨、锡、金、铁、铜、磷、黄铁矿等相关。
2、夕卡岩化夕卡岩主要就是由石榴子石(钙铝石榴子石-铁铝石榴子石)、辉石(透辉石-钙铁辉石)及其她一些钙、铁、镁得铝硅酸盐矿物所组成得岩石。
它主要产生在中酸性侵入体与碳酸盐类岩石得接触带或其附近,在中等深度条件下,经气水热液得高温交代作用形成得。
与夕卡岩化有关得矿产主要有:钨、锡、钼、铁、铜、铅-锌等。
3、绢云母化一种广泛得中-低温热液蚀变,在中性与酸性火成岩及板岩等富铝岩石中最常见。
绢英岩化与云英岩化过程在本质上相同,只就是后者形成温度较低,它们之间可存在着过渡关系,即云英-绢英岩化。
在金、铜、铅、锌、钼与铋等以及萤石、红柱石、刚玉等矿床中都能见绢云母化现象。
特别就是斑岩型铜、钼矿床、黄铁矿型铜矿床与多金属矿床。
4、云英岩化一种发生在花岗岩类岩石中得高温热液蚀变。
云英岩化除产生主要特征矿物:石英与白云母,还可有锂云母、黄玉、电气石、萤石、绿柱石以及黑钨矿、锡石、辉钼矿等。
云英岩化与钾长石化、钠长石化在成因上密切相关,因此在蚀变岩体中,常可见到它们得共生。
变质作用类型、概念、特点及代表性岩石
2.角岩又称角页岩。是由泥质岩石(粘土岩、页岩等)、粉砂岩、火山岩等经热接触变质作用而成的变质岩,原岩已基本上重结晶,细粒变晶结构,块状构造,致密坚硬,一般为灰、灰黑和近于黑色。矿物成分有长石、石英、云母、角闪石等,但肉眼常难分辨;有时具红柱石等变斑晶(呈柱状,横断面近方形,具黑心),称红柱石角岩;若红柱石呈放射状,则通称菊花石。
9.麻粒岩是在高温高压条件下形成的区域变质岩,温度大致为700—900℃,压力为0.7×1010—1.2×1010Pa,相当于地下25—40km的深度。浅色矿物成分主为斜长石,有时含有石英,暗色矿物主为不含或基本不含水的矿物,如紫苏辉石、透辉石等,有时含有黑云母、普通角闪石、石榴子石等。具中粗粒花岗变晶结构,片理构造不清楚,块状构造。暗色矿物含量若少于30%,称浅色麻粒岩或酸性麻粒岩;其含量若大于30%(甚至可达80—85%),称暗色麻粒岩或基性麻粒岩。麻粒岩是变质程度最深的岩石,关于其成因,普遍认为是原先位于地壳上部的岩石因构造运动而逐渐埋藏到地下深处,受到高温变质作用而成。70年代以后,有的地质学家认为是由上地幔派生的岩浆,上升侵入地壳底部,在高温高压下变质而成。还有一种看法,原岩是洋壳板块俯冲至地壳深处熔融的产物。麻粒岩广泛分布于太古宙古老地层中,并常富含金、银、铬、镍、铂、铜、铅、硼、石墨、压电石英、宝石、云母、金红石、磷灰石等矿产。
6.片麻岩具明显片麻状构造的岩石。主要矿物成分为长石、石英(二者含量大于50%,而长石一般多于石英)等,片状和柱状矿物有云母、角闪石、辉石等,有时含矽线石、石榴子石等变晶矿物。属于变质程度较深的区域变质岩,但在高温热接触变质作用下,也可形成片麻岩。原岩为粘土岩、粉砂岩、砂岩和中酸性火成岩等。根据岩石中长石种类和主要片状、柱状矿物,还可进一步命名。如角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩、黑云钾长片麻岩等。若长石种类不定,则长石不参加命名。
岩石矿物学与岩石变质过程
岩石矿物学与岩石变质过程岩石矿物学是地球科学中的重要分支之一,它研究的是岩石中的矿物组成及特征以及它们的形成过程。
而岩石变质过程则是指岩石在高温和高压条件下经历的一系列变化和改造。
本文将详细介绍岩石矿物学的基本概念、分类以及岩石变质的过程和影响因素。
一、岩石矿物学概述岩石矿物学是研究岩石中矿物成分及其性质的学科。
它通过对岩石样品的取样、制片和显微观察,探究岩石中的矿物组成、结构、形态和物理化学性质等特征。
常见的岩石矿物包括石英、长石、云母、角闪石等。
岩石矿物学的研究有助于了解地球内部的构造和演化过程,从而揭示地球的起源和发展。
二、岩石矿物学分类根据岩石中的矿物成分不同,岩石可以分为酸性岩、中性岩和基性岩。
酸性岩中富含二氧化硅,主要矿物是石英和正长石,如花岗岩和安山岩。
中性岩中的矿物成分介于酸性岩和基性岩之间,如安山岩和二长岩。
基性岩则富含镁、铁等元素,主要矿物有辉石、角闪石和橄榄石,如玄武岩和橄榄岩。
三、岩石变质过程岩石变质是指岩石在高温、高压和化学活动等外界作用下发生的一系列变化和改造过程。
它是岩石从原岩到变质岩的转变过程。
岩石变质通常有三种类型:热液变质、接触变质和区域变质。
1.热液变质热液变质是由于热液体渗透到岩石中引起的变质作用。
热液中含有丰富的溶解矿物质,通过与岩石中的矿物反应,形成新的矿物。
常见的热液变质矿物有方铅矿、方解石等。
热液变质通常发生在热液矿床形成的过程中。
2.接触变质接触变质是指岩石受到火成岩浆侵入或侵蚀作用而发生的变质过程。
当岩浆侵入时,高温会使周围的岩石发生融化和变质。
接触变质带的大小和程度取决于岩浆的温度、气体含量和侵入时间等因素。
接触变质常见的矿物有透闪石和矽纹石等。
3.区域变质区域变质是地壳深部地区由于构造活动或板块运动引起的岩石变质过程。
它通常发生在板块碰撞和造山活动的地区,如喜马拉雅山脉。
区域变质带上的岩石受到了高温和高压的作用,产生了大量的新矿物,如硬岩和石榴子石等。
围岩蚀变常见类型特征
围岩蚀变常见类型特征蚀变围岩:在热液作用下,使矿物成分、化学成分、结构、构造发生变化的岩石,由于他们经常见于热液矿床的周围,故称为蚀变围岩。
一定的热液矿床常与某些类型蚀变围岩共生。
因此,蚀变围岩不仅是研究热液矿床成因的重要标志,也是重要的找矿标志之一。
最常见的围岩蚀变有如下几类。
钾长石化:为钾质交代的产物,包括微斜长石化、正长石化、透长石化和冰长石化。
由于它们不易区别,且成分几乎完全相同故统称钾长石化。
原岩以酸性火成岩为主,其次是中性火成岩及较富长英质的沉积岩、沉积变质岩。
形成条件多为高温(冰长石为低温)。
有关的矿床有W、Sn、Be、Ta、Cu、Mo,冰长石与Au、Ag、Cu、Pb、Zn矿化有关。
在与花岗岩有关的钨、锡、铍、铌、钽以及斑岩铜、钼矿床等的下部,经常发生有大规模的钾长石化带。
低温热液的钾长石化,以冰长石化为主,多发生在中性、弱酸性火山岩中,也可在基性或酸性岩中发生,有时与青盘岩化有关。
与其有关的矿产主要为火山岩系中的一些金属矿床。
钠长石化:为钠质交代的产物,是蚀变岩石中形成钠长石(可与石英、浅色云母、方柱石、霓石、绿泥石、绿帘石组合)。
原岩主要为酸性、中性、基性、碱性火成岩。
在与矿化有关的花岗岩中,钠长石化常发生在钾长石化之后,在钠长石化之后往往发育云英岩化。
在这类交代蚀变花岗岩中,常发生铌、钽、铍、稀土等矿化。
在一些铁、铜夕卡岩矿床中,在内接触带中,往往发育钠长石化。
在青盘岩化岩石中,也常有钠长石化的产生。
矽卡岩化:主要是由石榴子石(钙铝石榴子石-铁铝石榴子石)、辉石(透辉石-钙铁辉石)及其他一些钙、铁、镁的铝硅酸盐矿物所组成的岩石。
它主要产生在中酸性侵入体与碳酸盐类岩石的接触带或其附近,在中等深度条件下,经气水热液的高温交代作用形成的。
在矽卡岩中常有一些含挥发份的矿物,如方柱石、萤石、斧石、电气石等,以及如绿泥石、绿帘石、蛇纹石、滑石、各类云母、石英及钙、铁、镁的碳酸盐等热液矿物,金属矿物则以磁铁矿、白钨矿、锡石及铜、铅、锌的硫化物等为主。
岩石蚀变的概念、种类和相关特征
岩石蚀变的概念、种类及相关特征一、概念围岩蚀变:指在热液矿床的形成过程中,围岩受到流体与热液的作用影响所发生的各种交代变质作用。
影响围岩蚀变的因素主要为热液或流体的性质、成分、温度、压力、围岩的性质与成分等。
围岩蚀变的种类很多,如矽卡岩化、云英岩化、钠长岩化与碳酸盐化等。
交代蚀变形成的围岩,成为蚀变围岩。
如云英岩、矽卡岩、钠长岩等。
由于一定的围岩蚀变常与一定类型的热液矿床相联系,并能反映热液矿床形成物理-化学条件。
因此围岩蚀变可以有助于阐明热液矿床形成过程的物理化学条件及矿床的成因等。
同时它又就是重要的找矿标志。
蚀变围岩常具有分带现象,这就是建立交代蚀变成矿模式的重要基础。
另外,某些蚀变围岩,如明矾石化岩、叶腊石岩、高岭土岩等本身就就是非金属矿产。
蚀变作用:泛指岩石、矿物受到热液、地表水、海水以及其它作用的影响,产生适合新的物理-化学条件下新的矿物或矿物组合的过程。
围岩蚀变、化学风化与变质交代作用,都属于蚀变作用的范畴。
蚀变围岩:在热液作用下,使矿物成分、化学成分、结构、构造发生变化的岩石,由于她们经常见于热液矿床的周围,故称为蚀变围岩。
一定的热液矿床常与某些类型蚀变围岩共生。
因此,蚀变围岩不仅就是研究热液矿床成因的重要标志,也就是重要的找矿标志之一。
某些特殊的蚀变围岩,如明矾石化的火山岩本身就有开采利用的价值。
褪色作用:指在热液作用影响下,导致岩石中的深色矿物消失,铁镁组分淋失,使得原来岩石变成浅色的蚀变作用。
碱质交代作用:内生含碱质(如钾与钠)的成矿溶液对围岩所进行的各种交代作用。
在这种作用过程中,形成由碱性长石(钾长石、钠长石)、碱性角闪石、碱性辉石、云母、方柱石、霞石等碱性硅酸盐矿物组成的交代蚀变岩石,表现出碱质在溶液及其交代过程中的积极作用。
根据碱金属的不同,可分为钾质交代与钠质交代两大类。
钾质交代,包括钾长石化、云母化、云英岩化、绢英岩化等;钠质交代,包括钠质辉石化、钠质角闪石化、钠长石化、钠长-更长石化、霞石化、方柱石化及部分沸石化等。
变质岩的形成和分类特征
变质岩的形成和分类特征变质岩简介变质岩,英文名称为metamorphic rock,是一种转化的岩石。
变质岩是在高温高压和矿物质的混合作用下由一种岩石自然变质成的另一种岩石。
质变可能是重结晶、纹理改变或颜色改变。
变质岩是在地球内力作用,引起的岩石构造的变化和改造产生的新型岩石。
这些力量包括温度、压力、应力的变化、化学成分。
固态的岩石在地球内部的压力和温度作用下,发生物质成分的迁移和重结晶,形成新的矿物组合。
如普通石灰石由于重结晶变成大理石。
变质岩是组成地壳的主要成分,一般变质岩是在地下深处的高温(要大于150℃)高压下产生的,后来由于地壳运动而出露地表。
一般变质岩分为两大类,一类是变质作用作用于岩浆岩(即:火成岩),形成的变质岩成为正变质岩;另一类是作用于沉积岩,生成的变质岩为副变质岩。
大面积变质的岩石为区域性的,但也有局部性的,局部性的如果是因为岩浆涌出造成周围岩石的变质称为接触变质岩;如果是因为地壳构造错动造成的岩石变质为动力变质岩。
原岩受变质作用的程度不同,变质情况也不同,一般分为低级变质、中级和高级变质。
变质级别越高,变质程度越深。
如沉积岩粘土质岩石在低级作用下,形成板岩;在中级变质时形成云母片岩;在高级变质作用下形成片麻岩。
岩石在变质过程中形成新的矿物,所以变质过程也是一种重要的成矿过程,中国鞍山的铁矿就是一种前寒武纪火成岩形成的一种变质岩,这种铁矿占全世界铁矿储量的70%。
此外如锰钴铀共生矿、金铀共生矿、云母矿、石墨矿、石棉矿都是变质作用造成的。
变质岩是组成地壳的主要岩石类型之一。
在变质作用中,由于温度、压力、应力和具有化学活动性流体的影响,在基本保持固态条件下,原岩的化学成分、成分和结构构造发生不同程度的变化。
变质岩的主要特征是这类岩石大多数具有结晶结构、定向构造(如片理、片麻理等)和由变质作用形成的特征变质矿物如蓝晶石、红柱石、矽线石、石榴石、硬绿泥石、绿帘石、蓝闪石等变质岩的命名变质岩的命名目前不是非常统一,主要从以下几方面考虑:1.以构造划分:如如板块构造的岩石叫板岩,具千枚状构造的岩石叫千枚岩,具片状构造的岩石叫片岩,具片麻状构造的岩石叫片麻岩等。
岩石的变质知识点总结
岩石的变质知识点总结1. 变质作用的类型变质作用可分为热变质作用、压力变质作用和化学作用三种类型。
热变质作用是指岩石在高温条件下发生的变质作用。
在地球深部,地温增加的速度约为每隔100米深度增加1℃。
岩石在经历一定的变质深度后,温度逐渐升高,一般处于300℃至800℃的高温条件下发生热变质作用。
此时,矿物的晶体结构发生改变,新的矿物形成。
压力变质作用是指岩石在高压条件下发生的变质作用。
地壳内部的岩石是受到高压的约束的。
当岩石同时受到高温和高压的作用时,就会发生压力变质作用。
在地球深部,地壳厚度的增加,也会导致岩石受到更大的压力。
在变形带、隆起带和褶皱带等地质构造部位,岩石也会受到局部的高压作用。
化学作用是指岩石在化学环境的作用下发生的变质作用。
地球深部是一个充满各种化学物质的环境,这些物质对岩石具有溶解、沉淀和交换作用。
在地下水的渗透和渗漏作用下,岩石中的矿物质成分会发生改变,形成新的矿物质。
此外,地热流体的作用也会导致岩石中成分的改造,产生新的矿物。
2. 变质岩的分类根据岩石的形成条件和变质程度不同,变质岩可分为板岩、片岩、云母片岩、角闪片岩和变质岩系列等。
板岩是一种由泥岩、粉砂质岩等变质而成的岩石。
板岩的成分主要是片状的矿物颗粒,有良好的层理和条痕结构。
在岩石圈板块大规模水平压实作用下,原来的泥岩、粉砂质岩等沉积岩会发生岩性变质,形成板岩。
片岩是一种由页岩、粉片岩等变质而成的岩石。
它具有显著的块状和页状矿物排列结构,大多数为黑色或深灰色,质硬而脆。
片岩由于受到高温和高压的作用,页岩中泥粒或粉状矿物晶粒排列成层或剥片状,形成大块状岩石。
云母片岩是一种由页岩和粉片岩等变质而成的岩石。
它含有大量云母矿物,颗粒排列整齐、平行,呈片状。
云母片岩通常呈黑色或深灰色,有亮泽的光滑表面。
角闪片岩是一种由角闪石成分较多的岩石。
角闪石是一种具有较高抗压强度的矿物,因此角闪片岩的质硬度较高。
在地质变质作用下,含有较多角闪石的岩石会发生岩性变质,形成角闪片岩。
蚀变岩石类型
蚀变岩石类型1、 蛇纹石化及蛇纹岩超基性岩石,经气液变质作用,使其中的橄榄石和部分辉石转变成蛇纹石,形成蛇纹岩。
一般蚀变作用由轻微到强烈,由个别矿物到整个岩石,由量变到质变,最后形成新的岩石类型。
轻微变化的部分,称为蛇纹石化岩石,全部转变了的叫蛇纹岩。
蛇纹岩的一般特征:是岩石常呈暗绿至黄绿色;外貌极其多样。
其颜色随所含杂质成分不同而各异,含绿泥石者呈黄绿色;含磁铁矿、铬铁矿者色黑;含褐铁矿者呈褐红。
有的具有斑驳状色纹,风化后颜色变淡,呈灰白和黑白相间的网纹状。
质地较软,略具滑感,裂隙发育,常呈致密块状的隐晶质。
错动滑痕常见,在滑动面上常有一层黄绿色或浅蓝色的蜡状薄壳。
有时呈构造透镜体或角砾状碎块,在接触带可见到片理化的蛇纹岩。
在风化淋滤带中,蛇纹岩的表层,常出现赭土化,其下部则形成格架状的硅化蛇纹岩和碳酸盐化蛇纹岩。
有些地方在蛇纹岩中有不规则的碳酸盐块与蛇纹岩一起构成“虎斑状”构造。
蛇纹岩的矿物成分简单,主要由各种蛇纹石组成,包括叶蛇纹石、纤维蛇纹石、胶蛇纹石、绢石及石棉等。
其它矿物有磁铁矿、洛铁矿、钛铁矿、尖晶石、水镁石及镁碳酸盐等。
有时橄榄石和辉石可呈残晶出现。
蛇纹岩的分布,一般不超过超基性岩体的范围,通常情况下,超基性岩体均不同程度的遭受蛇纹石化作用。
因此,在地表很难见到新鲜的超基性岩,只在较新岩体深部有可能保留有新鲜的超基性岩石。
所以常常根据蛇纹石化岩石来圈定超基性岩体。
蛇纹岩的结构,常为隐晶质结构或网纹状结构,构造则多为块状,带状,片状,透镜状及角砾状构造。
蛇纹碉在其形成过程中和形成以后,受到热液的影响,可能发生进一步变化。
特别是含铬铁矿的蛇纹岩,常具明显的绿泥石化现象。
甚至可以变成绿泥石岩,有时绿泥石直接围绕着矿石,形成外壳。
关于蛇纹岩的成因。
主要认为是超基性岩中橄榄石(部分辉石)转变为蛇纹石的过程。
二、青盘岩化及青盘岩青盘岩是中基性火山岩及火山碎屑岩,经气液变质作用,形成外貌为绿色的块状岩石。
造山带岩石变质过程的矿物学特征分析
造山带岩石变质过程的矿物学特征分析引言造山带是地球上重要的地质构造,其中的岩石变质过程是地球历史演化中的重要环节。
通过对造山带岩石变质过程中的矿物学特征进行分析,我们可以深入了解地壳演化的机制和过程,为理解岩石变质作用提供重要线索。
一、岩石变质的基本概念和分类岩石变质是指岩石在高温、高压下经历物理化学变化的过程。
它可以基于变质环境和变质程度进行分类。
根据变质环境的不同,可将岩石变质分为接触变质、区域变质和动力变质三类。
而根据变质程度的不同,可将岩石变质分为低温—低压变质、中温—中压变质和高温—高压变质三个级别。
二、造山带岩石变质的特征矿物学特征造山带岩石变质过程中的矿物学特征对于实现造山带的构造特征和演化规律具有重要意义。
以下将重点分析几个典型的矿物学特征。
1. 组分矿物的变化在岩石变质过程中,组分矿物的变化是最直观且重要的特征之一。
例如,在接触变质过程中,侵入性岩石的矿物组分可能发生明显改变,产生新的矿物相。
而在区域变质过程中,变质岩中的矿物组分在大尺度上可能发生相对均一的变化。
2. 矿物形态的改变在岩石变质过程中,矿物的形态也会发生改变。
例如,在高温—高压变质过程中,矿物的晶体形态会发生显著变化。
常见的例子是石英晶体由斜方晶形转变为六角棱柱状。
3. 矿物的新生成和消失岩石变质过程中,矿物的新生成和消失是不可避免的。
变质过程中高温和高压条件下的矿物相之间的反应可以导致新矿物的形成。
同时,部分原有的矿物可能会由于变质条件的改变而消失。
4. 矿物的显微结构特征显微结构观察是分析造山带岩石变质过程的重要手段之一。
通过显微结构的观察,可以看到变质过程中矿物的裂纹、变形特征、相互关系等明细信息,为分析矿物形成的机制提供线索。
三、造山带岩石变质的示例分析为了更好地理解造山带岩石变质过程的矿物学特征,我们可以选取几个实例进行分析。
以喜马拉雅造山带为例,我们发现其中的变质过程具有明显的矿物学特征。
在该地区的变质过程中,出现了多种代表性的矿物组合,如硅酸盐矿物(石英、长石、角闪石)、云母矿物、绿帘石等。
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岩石蚀变的概念、种类及相关特征一、概念围岩蚀变:指在热液矿床的形成过程中,围岩受到流体和热液的作用影响所发生的各种交代变质作用。
影响围岩蚀变的因素主要为热液或流体的性质、成分、温度、压力、围岩的性质和成分等。
围岩蚀变的种类很多,如矽卡岩化、云英岩化、钠长岩化和碳酸盐化等。
交代蚀变形成的围岩,成为蚀变围岩。
如云英岩、矽卡岩、钠长岩等。
由于一定的围岩蚀变常与一定类型的热液矿床相联系,并能反映热液矿床形成物理-化学条件。
因此围岩蚀变可以有助于阐明热液矿床形成过程的物理化学条件及矿床的成因等。
同时它又是重要的找矿标志。
蚀变围岩常具有分带现象,这是建立交代蚀变成矿模式的重要基础。
另外,某些蚀变围岩,如明矾石化岩、叶腊石岩、高岭土岩等本身就是非金属矿产。
蚀变作用:泛指岩石、矿物受到热液、地表水、海水以及其它作用的影响,产生适合新的物理-化学条件下新的矿物或矿物组合的过程。
围岩蚀变、化学风化和变质交代作用,都属于蚀变作用的范畴。
蚀变围岩:在热液作用下,使矿物成分、化学成分、结构、构造发生变化的岩石,由于他们经常见于热液矿床的周围,故称为蚀变围岩。
一定的热液矿床常与某些类型蚀变围岩共生。
因此,蚀变围岩不仅是研究热液矿床成因的重要标志,也是重要的找矿标志之一。
某些特殊的蚀变围岩,如明矾石化的火山岩本身就有开采利用的价值。
褪色作用:指在热液作用影响下,导致岩石中的深色矿物消失,铁镁组分淋失,使得原来岩石变成浅色的蚀变作用。
碱质交代作用:内生含碱质(如钾和钠)的成矿溶液对围岩所进行的各种交代作用。
在这种作用过程中,形成由碱性长石(钾长石、钠长石)、碱性角闪石、碱性辉石、云母、方柱石、霞石等碱性硅酸盐矿物组成的交代蚀变岩石,表现出碱质在溶液及其交代过程中的积极作用。
根据碱金属的不同,可分为钾质交代和钠质交代两大类。
钾质交代,包括钾长石化、云母化、云英岩化、绢英岩化等;钠质交代,包括钠质辉石化、钠质角闪石化、钠长石化、钠长-更长石化、霞石化、方柱石化及部分沸石化等。
碱质交代作用常有冥想的成矿专属性。
例如与钾质交代最密切的是钨、锡、钼、铜、金、钽、铌重稀土元素、铷、铯和硼等;与钠质交代最有关的是铁、钒、黄铁矿、轻稀土元素、钴、铌和某些金、铀等矿床。
钾质交代作用:碱质交代作用的一种。
即含钾的溶液在对岩石作用过程中,使得交代蚀变岩石产生含有各种钾质矿物的交代作用。
其中,包括钾长石化(如微斜长石化、天河石化、正长石化、冰长石化)、云母化(黑云母化、白云母化、绢云母化、金云母化和铁锂云母化等)以及云英岩化、绢英岩化等。
与钾质交代作用有关的矿产,有钨、锡、钼、铜、金、钽、重稀土元素、铷、铯和硼等。
钠质交代作用:碱质交代的一种。
即含钠的溶液在对岩石交代作用过程中,使交代蚀变岩石产生含有各种钠质矿物的交代作用。
其中,包括钠质辉石化(霓石化、霓辉石化)、钠质角闪石化(如钠闪石化、钠铁闪石化、红钠角闪石化等)、钠长石化、霞石化、方柱石化及方钠石化等。
与钠质交代有关的矿产,有铁、铌、锆、稀元素(主要是轻稀土元素)、某些金矿及磷灰石等。
二、种类及相关特征钾长石化:在汽化-热液交代过程中,形成含有钾长石的蚀变岩石的交代作用或蚀变作用。
它包括微斜长石化、天河石化、正长石化和冰长石化,它们都是钾质交代作用的产物。
由于这些矿物不易区别,而且它们成分上几乎完全相同,因此常统称为钾长石化。
一般来说,微斜长石化、天河石化、发生在汽化-高温热液作用过程中,正长石化发生在高、中温热液作用过程中,冰长石发生在中低温热液作用过程中。
与钾长石化有关的围岩种类很多,常见的有花岗岩类岩石等。
在蚀变岩石中,共生矿物有钠长石、黑云母、白云母、石英、绿帘石族矿物等。
强烈的钾长石化结果,可形成钾长石岩。
与钾长石化有关的矿产,有钨、锡、铌、铜、金和钼等。
在与花岗岩类有关的并产在这类岩石中的钨、铍、铌、铀、金和重稀土元素等矿床,在成矿作用早阶段或在岩体的深部,往往大范围发育钾长石化(然后是钠长石化、云英岩化或浅色云母化)。
在斑岩铜矿和斑岩钼矿床以及玲珑式和焦家式金矿的中部或下部,往往发育强烈的钾长石化。
微斜长石化:钾长石化的一种。
是高温热液的一种蚀变作用。
在含铌、稀土元素、铍的花岗岩的下部,微斜长石化现象常十分发育。
在产于花岗岩中的黑钨矿-石英脉和金-石英脉的下部,微斜长石化现象也很普遍。
微斜长石化作用的结果,可使石英、黑云母等完全消失,形成钾长石岩或钾长石-钠长石岩。
与碱性岩有关的铌、稀土元素、锆、金等矿床中,有时也局部发育微斜长石化。
正长石化:钾长石化的一种。
这种作用在斑岩铜矿、斑岩钼矿、辉钼矿-石英脉等矿床中十分显著和普遍。
强烈正长石化作用的结果可形成正长石岩。
这种岩石,常具他形晶粒状结构或半自形晶粒状结构。
此外,在石英脉型和交代蚀变岩型金矿及矽卡岩型铜矿床中,正长石化现象也比较普遍。
天河石化:钾长石化的一种。
主要发生在花岗岩和伟晶岩中。
花岗岩经天河石化形成天河石花岗岩。
这种岩石,具花岗岩外貌。
天河石常为浅绿色、浅蓝色或白色的变晶,有时在黑云母花岗岩中呈脉状交代体,主要发育于岩体的顶部。
最典型的如中国东天山白石头泉天河石花岗岩等。
天河石,本身是一种含铷(铯)、铊的微斜长石。
在天河石花岗岩中,还可由铌、钽和稀土元素等富集。
冰长石化:钾长石化的一种。
是一种低温热液蚀变作用。
火山岩系中的某些中、低温铅、锌、铜、金、银等热液矿床,在晚阶段有时发育冰长石化。
钠长石化:属于钠质交代的一种。
指在汽化-热液作用下,导致产生含有钠长石岩石的蚀变作用。
有关的围岩主要是各种火成岩、片麻岩、页岩等。
在花岗岩类岩石中,钠长石往往发生在钾长石化之后,云英岩化之前。
有关的矿产有铌、钽、锂、铍、重稀土金属等。
与超基性碱性岩、碱性岩、基性岩等钠质系列火成岩有关的钠长石化作用,常与碱性角闪石化、碱性辉石化等共生。
有关的矿产,有铌、锆、铈族稀土金属,铁、钛和铜等。
与中性、中酸性火成岩有关的钠长石化,也很普遍。
有关的矿产,主要是铁、铜、黄铁矿等。
强烈钠长石化作用结果,可形成钠长岩。
在地槽区的细碧-角斑岩系形成过程中,钠长石化广泛发育,并具有重要地质意义。
方柱石化:含钠、氯或NaCl等高温热液,对围岩中各种矿物(特别是含钙、镁、铁等铝硅酸盐矿物)发生交代作用,形成含有方柱石蚀变岩石的蚀变作用。
主要发育在矽卡岩矿床内接触带以及基性和中性火成岩石中,常与矽卡岩化、钠长石化及阳起石化等共生。
在后阶段成矿作用影响下,方柱石常被钠长石、绿帘石、碳酸盐及费石等矿物所交代。
与方柱石化有关的矿产,有铁、磷、铜、钛等。
碱性辉石化:钠质交代的一种。
是富含钠的热液在较高温度和压力条件下对围岩所发生的一种蚀变作用。
最常见的是霓石化和霓辉石化,其结果形成含有钠质辉石,如霓石、霓辉石、含霓石分子的透辉石和普通辉石等。
这种蚀变作用常与碱性角闪石化、钠长石化等共生。
有关的围岩,主要是超基性岩、碱性岩、基性岩及碳酸岩等。
是寻找轻稀土元素、铌、钍、钛、铁等矿床的重要标志。
碱性角闪石化:钠质交代作用的一种。
是富含钠的热液在较高温度和压力条件下,对围岩所发生的一种蚀变作用。
其结果形成含有钠质角闪石(包括钠闪石、钠铁闪石和红钠闪石等)的蚀变岩石。
这种蚀变作用,常与碱性辉石化、钠长石化等共生,是寻找轻稀土元素、铌、钍、钛、铁等矿床的重要标志。
透闪石化:来自岩浆的或变质作用过程中产生的热液,渗透到镁质碳酸盐岩(主要是白云岩)内发生交代作用,形成透闪石质的岩石。
当透闪石岩为隐晶质纤维状集合体并呈致密块状,质地坚韧细腻者可作玉石。
中国具有6000年玉文化史的和田玉既是。
透闪石化有时与铅锌矿化关系密切。
霞石化:一种强烈钠质交代作用。
主要发生在超基性的碱性岩中,常与霓石化一起,形成磷霞岩和霓霞岩等特殊的碱性岩。
有关的矿产,有稀土元素、铌、锆、钍、铁、钛以及霞石、磷灰石等。
云英岩化:在高温热液作用下,形成由石英、云母等组成的蚀变岩石。
花岗岩类岩石,在云英岩化过程中,二氧化硅常是主要的惰性组分,而其它组分(CaO、MgO、FeO、Fe2O3、和Na2O3)等有显著的淋失。
斜长石、钾长石、黑云母等最易为石英、浅色云母和萤石等说交代。
云英岩化所形成的各种蚀变岩石,按矿物的组合不同,可分为:1正常云英岩,最常见,其中石英占60%~70%,云母占25%~40%;2富云母云英岩,浅色云母的含量超过40%,一般在70%~90%,在这种岩石中,三氧化二铝有明显带入,而二氧化硅显著带出;3富石英云英岩,石英含量超过70%;4含黄玉云英岩;5含电气石云英岩;6、含萤石云英岩,萤石含量达10%以上时,可称作萤石云英岩;7含矿云英岩,有用的金属矿物达到工业要求,其中又可分为锡石云英岩、黑钨矿云英岩、绿柱石云英岩等。
云英岩化是寻找钨、锡、铍、铌、钽等矿物的重要标志。
矽卡岩化:流体从变冷的岩浆向围岩迁移过程中发生交代作用形成的热液蚀变岩。
这些蚀变岩石,具有能反映流体流向、温度变化、流体演化及围岩性质的空间和时间上的分带。
当流体在钙质碳酸盐岩中迁移交代,形成钙铝榴石-钙铁榴石,远处是透辉石-钙铁辉石,此大理岩接触带是符山石或蔷薇辉石-硅灰石,这些岩石叫钙质矽卡岩。
如果流体在镁质碳酸盐岩或镁铁质岩石内迁移交代,则形成镁橄榄石、透辉石、尖晶石、金云母、硅镁石、硼镁石等交代矿物,叫镁质矽卡岩。
通常把形成钙质矽卡岩和镁质矽卡岩的蚀变作用,统称矽卡岩化。
也可把前者叫钙质矽卡岩化,后者称镁质矽卡岩化。
矽卡岩化常与铁、铜、铅、锌、钨、锡、铍、硼矿化有关。
电气石化:含硼的高温热液对围岩作用形成含电气石蚀变岩石的蚀变作用。
有关的围岩,主要是中-酸性火成岩、泥质岩石、硬砂岩以及一部分变质岩。
花岗岩类围岩经过这种蚀变除形成电气石云英岩外,还可形成由电气石和石英组成的电英岩。
电气石化可以作为寻找高温钨、锡、锂、铌、钽以及金、铜、钴、铁等矿床的重要标志。
斧石化:含硼的高温热液对围岩(主要是石灰岩或钙质岩)作用,形成含有斧石等蚀变岩石的蚀变作用。
它可以作为锡、钨、硼等矿床的状况标志。
黑云母化:岩石在高、中温热液作用下,产生含有黑云母、水黑云母的蚀变作用。
有关的岩石,一般是基性、超基性、中性和弱酸性火成岩,含角闪石、辉石的变质岩以及硬砂岩、页岩和板岩等。
岩石中的主要共生矿物,除黑云母、水黑云母外,有绿帘石、碳酸盐矿物、电气石、黄玉、黄铁矿、钾长石、金云母、绿泥石、石英及白云母等。
可以作为寻找细脉浸染型铜、钼矿床,钨、锡矿床,某些金矿床和铁矿床等的标志。
在细脉浸染型铜矿床中,常与钾长石化和黄铁矿化等共生。
在钨锡矿床中,常与电气石化、铁锂云母化等共生。
在铁矿床中,与钠长石、碳酸盐化等共生。
金云母化:高-中温热液在岩浆岩与白云岩的接触带发生接触交代作用,或富含镁质的岩浆岩(如碳酸岩、镁铁岩、超镁铁岩或金伯利岩等)受自身汽化-热液或来自深部的汽化-热液作用,使岩石内形成了含量不等的金云母,叫金云母化。