围岩蚀变常见类型特征
浅谈铅锌矿围岩的蚀变特征
浅谈铅锌矿围岩的蚀变特征一、概述绿荫山铅锌矿位于尔布尔林场作业区内,南东距尔布尔林场8Km。
该矿已经完成勘探报告的提交,正步将转入开采,本文通过实际工作结合前人资料对矿体围岩蚀变特征进行浅论,以便于今后工作中同类矿床研究的借鉴。
二、围岩及其蚀变研究区的矿体围岩地层为上侏罗统塔木兰沟组(J3tm)中基性火山岩,受火山热液的影响和燕山期岩浆活动热液作用,在塔木兰沟组(J3tm)中基性火山岩内形成了较广泛的青盘岩化蚀变,蚀变范围较大,在塔木兰沟组(J3tm)中基性火山岩中呈大面积面状分布。
蚀变矿物种类有绿泥石、绿帘石、方解石、石英和黄铁矿等。
铅锌矿体的近矿围岩是角闪安山岩、安山质火山碎屑岩类和石英斑岩。
矿体为受3级脆-韧脆性张扭断裂-裂隙构造控制的脉状矿体,近矿围岩蚀变完全局限于3级断裂-裂隙构造带内和其两侧数米~数十米范围内的近矿围岩中,蚀变带沿断裂、裂隙构造呈线型展布,蚀变范围大于该断裂、裂隙的规模,遭受蚀变的岩石是脆-韧脆性断裂、裂隙构造所切割的所有岩石,以塔木兰沟组(J3tm)角闪安山岩、安山质火山碎屑岩类为主,其次为石英斑岩。
稍早阶段侵位于3级断裂构造中规模较大的石英斑岩体,在稍晚阶段断裂构造继承性活动中遭受构造切割破坏处,岩体内部破碎带中的石英斑岩蚀变强;侵位于3级断裂构造中规模较小的石英斑岩脉,脉体与围岩的接触带还是被其侵入的断裂构造,岩体边部内接触带的石英斑岩蚀变强。
蚀变的发生源于交代作用。
侵位于地表以下一定深度范围内的浅成-超浅成次火山岩体,完全冷却以前不停地对其围岩中的地下水进行加热。
当岩浆期后气水热液流体沿围岩中由构造活动形成的断裂-裂隙系统所构成的通道上涌时,驱动断裂两侧围岩中来自大气降水的地下水进行补充的过程,就是启动热液对流循环系统的过程。
热液流体循环通道---断裂构造是循环系统的中心,是Pb、Zn、Ag等有用矿质的沉淀场所,循环热液作用于断裂构造及其两侧岩石,对岩石矿物成分的带出、带入交代作用,造成原岩发生不同强度的蚀变。
武山铜矿围岩蚀变特征与成矿关系
88矿产资源M ineral resources武山铜矿围岩蚀变特征与成矿关系张明华(江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队,江西 九江332000)摘 要:武山铜矿是长江中下游地区著名的大型铜矿之一,具有“多位一体”矽卡岩铜矿成矿特征[1]。
本文在武山铜矿床成矿地质背景的资料的基础上,通过矿床围岩蚀变类型,围岩蚀变分带,蚀变作用过程中元素的带出、带入计算,及其蚀变与成矿作用关系的研究工作,旨在对进一步总结出武山铜矿床乃九瑞矿集区同类型矿床的矿床成因、成矿规律以及找矿方向提供借鉴。
关键词:山铜矿;围岩蚀变;蚀变分带;成矿关系中图分类号:P612 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)08-0088-2Relationship Between Wall rock alteration and mineralization in Wushan County copper deposiZHANG Ming-hua(Northwestern Jiangxi Geological Team,Bureau of Exploration and Development of Geology and Mineral Researches of Jiangxi Province, Jiujiang 332000, China)Abstract: Wushan copper deposit is one of the famous large scale copper deposits in the middle and lower reaches of the Yangtze River, with metallogenic characteristics of “multi-position in one”skarn copper[7].Based on the data of metallogenetic geological background, through wall rock alteration type, alteration zones, the calcaulation in the alteration process of elements out and into, the relation between wall rock alteration and mineralization, this article provides reference for further summing up the deposit genesis, metallogenic regularity, prospecting direction of the same types in WUshan even Jiurui ore concentration area.Keywords: Wushan copper deposit; Wall rock alteration; Alteration zoning; Metallogenic relationship 1 成矿地质背景概况矿区位于九瑞矿集区中部,处于北西西向城门山—丰山洞聚岩聚矿断裂带与北东向宋家湾—武山构造岩浆亚带交汇节点处[2]。
简述斑岩型矿床围岩蚀变分带特征
简述斑岩型矿床围岩蚀变分带特征
1斑岩型矿床围岩蚀变分带
斑岩型矿床所产生的放射性蚀变被称为斑岩蚀变,其中的围岩蚀变也受到了较大的关注。
围岩蚀变是由矿体周围的岩石在矿体形成过程中受到放射性蚀变的影响而形成的。
围岩蚀变的分带特征表明了矿体的放射性腐蚀和热作用的分布规律,指示出矿床特征,也可以为矿藏的空间分布和勘探提供有效依据。
矿体放射性蚀变所形成的围岩蚀变分带现象一般表现为以绿色—黄色—红色沿外部放射性腐蚀台地向内部无放射性腐蚀台地递增分布,并且呈现出核-壳向外递减的趋势。
这种分带现象可分为三个分带,即绿色氧化带、黄色氧化半氧化带和红色半氧化带。
绿色氧化带是岩石的表层处于斑岩放射腐蚀的影响下,形成的最活跃的氧化分带,岩石表面中会表现出氧化、泥状裂痕等特征。
黄色氧化半氧化带是斑岩放射性腐蚀影响较轻,岩石表面变紫黄色,表面出现半氧化现象,岩石内多出现裂隙。
红色半氧化带是斑岩放射性腐蚀影响最弱,岩石表面出现红、褐色,表现出半氧化、抽屉现象和钢类结晶变形现象,岩石内出现大量的放射性腐蚀裂痕。
围岩蚀变的缝隙带现象在斑岩放射性腐蚀缘带内表现特别明显,这种缝隙带形式多样,分为水平缝隙带和垂直缝隙带。
水平缝隙带形成在斑岩放射性腐蚀台地内,通常与围岩蚀变分带形成横截面。
垂直
缝隙带表现为在矿体外围、周围,以及与矿体联系紧密的地方,垂直于矿体表面上形成块状装配裂隙。
围岩蚀变可以提供有效的矿化正常和非正常分布状态的线索,从而可以有助于勘探过程中发现未被发现的矿赋矿性。
围岩蚀变的研究也是当今矿床学的重要分支,也是许多诸如矿物学,岩石学,放射性放射带控制等学科发展的基础。
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
围岩蚀变名词解释
围岩蚀变名词解释
围岩蚀变是指围绕着地下工程结构的岩石在长时间的作用下发生的一系列物理、化学和生物学变化的总称。
在地下工程建设中,由于工程周围环境、地下水化学
组成、岩石自身的特性等因素,可能导致周围的岩石受到蚀变的影响,进而影响工程的稳定性、安全性以及使用寿命。
围岩蚀变主要包括以下几种类型:
1. 化学蚀变:指由于地下水的化学成分、PH值等因素作用下,导致岩石化学
成分的变化,如矿物的溶解、脱钾、脱镁、脱铁等,进而影响围岩的力学性质。
2. 物理蚀变:指由于围岩受到冻融、风化、热胀冷缩、荷载等外力的作用,导致其物理性质的变化,如强度、稳定性、渗透性等。
3. 生物蚀变:指由于地下水的生物成分作用下,导致岩石生物腐蚀,如微生物、植物根系等,进而影响围岩的力学性质。
围岩蚀变是地下工程建设中常见的问题之一,需要通过工程设计、围岩支护等措施来加以防治。
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。
中国北方某金矿矿石类型、围岩蚀变特征及矿床成因分析
108地质勘探Geological prospecting中国北方某金矿矿石类型、围岩蚀变特征及矿床成因分析马 明1,2,刘志雄3,王 高1,2(1.赣中南地质矿产勘查研究院,江西 南昌 330000;2.江西省地质工程(集团)公司,江西 南昌 330000;3.江西省地质矿产开发研究中心,江西 南昌 330000)摘 要:通过野外地质调查,北方某金矿矿石类型为含Au 黄铁矿石、含Au 磁铁矿石、褐铁矿矿石等三类;围岩蚀变特征为绢云母-硅化型,主要由绢云母-硅化石英和共生组成。
通过上面几个方向的分析,表明矿床形成环境为低压、中温等等,成矿有用物质主要来自于岩体之中,并受到了后期的构造叠加作用控制。
总结为,该金矿的成因类型为中温热液蚀变型。
关键词:金矿;围岩蚀变特征;矿石类型;成因分析中图分类号:P619.2 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)18-0108-2收稿日期:2020-09作者简介:马明,生于1986年,江苏徐州人,本科,研究方向:野外地质勘查。
1 区域地质特征1.1 地层区域上出露的地层主要为:太古宙迁西群与八道河群。
1.2 构造本区基本有三次大的构造事件发生:1、早期的东西向的构造运动。
2、中期的南北向的构造运动,3、晚期的北东向的构造运动。
1.3 岩浆岩区域内岩浆岩发育一般,主要为吕梁期的和燕山期的岩浆构造活动。
(1)吕梁期形成的岩浆岩为中粗粒黑云母花岗岩和细粒黑云母花岗岩。
(2)燕山期形成的岩浆岩为细粒黑云母石英闪长岩等。
1.4 区域矿产特征本区内矿点、矿化点比较密集。
北东向的构造带控制了矿点的分布情况。
2 矿床地质2.1 地层矿区地层有:①长城系团山子组(Ch t ):分布于矿区东部,,地层厚约250m ;②长城系大洪峪组(Ch d ):分布于矿区东部,地层厚约180m ;③长城系高于庄组(Ch g ):分布在大洪峪组西侧,地层总厚约330m ;④侏罗系髫髻山组(J 2t):分布于矿区南部,被第四系覆盖;⑤侏罗系后城组(J 2h):零星出露于东山采区南侧,局部褐铁矿化强烈。
围岩蚀变
围岩蚀变是内生成矿作用的一种产物,它对气成--热液矿床的寻找有着指导意义。
因为这些蚀变围岩绕着矿体分布,面积比矿体大得多,因此,比矿体易于发现。
不同的围岩蚀变,反应不同的矿化类型。
例如:矽卡岩化常与铁、铜、铅、锌、钨、锡、钼等矿床相伴生;云英岩化是发现钨、锡、钼等矿床的主要标志,青盘岩化中常伴生有金、银、铜、铅、锌等矿床。
又如,有的围岩浊变本身就是矿床,如长江中下游一带次生石英岩化中的叶腊石矿床和明矾石矿床等。
但是值得注意的,不是所有的围岩蚀变都与成矿有联系,因此它只能作为一个间接的找矿标志。
火山成因矿床的围岩蚀变,是火山岩地区找矿工作的重要标志。
据研究,矿体(或矿脉)旁侧是面积分布较广的强蚀变带,远离矿体的是弱蚀变带,它们是在同一热液作用下形成的,在空间上往往也表现出有规律的分布。
(一)区域性热液蚀变区域性热液蚀变,在火山岩地区分布很广泛,它不仅见于矿区,而非矿区也有大面积或零星发育的蚀变现象。
属于这类常见的蚀变有黄铁矿化、次生石英岩化、碳酸盐化、碱质交代等。
(二)近矿围岩蚀变由于矿床地质背景不同,近矿围岩蚀变类型及其变化规律也各有其特征。
如我国西北某地海相喷发的黄铁矿型铜--铜、铅、锌矿床,其近矿强蚀变“无长石带”主要表现为硅化、绢云母化,原岩中长石完全被石英、绢云母交代,形成石英岩、绢云母石英片岩及石英绢云母片岩。
又如产于我国宁芜地区陆相中--碱性火山岩系铁矿床,其近矿蚀变带即为黄铁矿化、硅化、碳酸盐化等组成的变安山岩化。
根据岩浆侵入时的演化特点及相应的成矿作用可分为正岩浆期、残浆期和气液期三种。
1、正岩浆期这个阶段是以硅酸盐类矿物成分从岩浆中结晶析出形成岩浆岩为主的阶段;此时,挥发性组分相对数量很少并且是均匀地“溶”于硅酸盐熔浆之中,只在本阶段末期,大部分硅酸盐类矿物已经结晶析出之后才开始活动,在矿床形成上起显著作用。
总之,这个阶段是以成岩为主、成矿为辅的阶段。
2、残浆期这是大部分硅酸盐类矿物已从岩浆中结晶析出成为固体岩浆岩之后,残余下来的那部分岩浆———残浆进行活动的时期。
浅析热液金矿床围岩蚀变特征
浅析热液金矿床围岩蚀变特征
黄诚1,2张德会1
1.中国地质大学地球科学与资源学院,北京1000832.武警黄金第九支队,海口570216
据不完整统计,中外学者提出的金矿床分类方案
有多达50余种。
金矿床的分类是一个复杂而又重要的问
题,合理的分类方案对金矿理论研究具有重要意义。
同
一个金矿床在不同的金矿分类方案中其名称可能完全不
同。
陈衍景等根据主导成矿系统发育的地质作用特征将
金矿划分为5种类型:(一)浆控高温热液型(包括斑
岩型、爆破角砾岩型、铁氧化物型、矽卡岩型等岩浆热
液型矿床);(二)变质热液型(造山型);(三)浅
成低温热液型;(四)沉积岩容矿的改造热液型(卡林
型或类卡林型);(五)热水沉积型(VMS型和SEDEX
型)。
依据此方案,陈衍景等进一步指出,除砂金和铜
镍硫化物矿床中的伴生金以外,所有金矿床都属于热液
金矿床。
围岩蚀变都有那些类型及对找矿预测的指示意义
围岩蚀变是指矿物或岩石在地质作用过程中发生化学成分变化和结构变化的现象。
常见的围岩蚀变类型包括矽卡岩化、云英岩化、钾长石化、青盘岩化等。
这些蚀变类型对找矿预测具有以下指示意义:矽卡岩化:发生在中酸性侵入体与碳酸盐类岩石的接触带或其附近,主要由石榴石、辉石等钙、铁、镁的铝硅酸盐所组成。
矽卡岩化对于寻找铁、铜等矿产具有重要意义,因为矽卡岩型矿床通常富含这些金属。
云英岩化:一种高温气水热液的蚀变作用,主要出现在花岗岩类岩石或硅铝质围岩中,主要由石英和白云母组成。
这种蚀变类型通常与钨、锡等金属矿产有关,因此对于寻找这些矿产具有指示意义。
钾长石化:包括微斜长石化、天河石化、透长石化、正长石化和冰长石化等。
这些矿物的成分几乎完全相同,一般来说,微斜长石化、天河石化和正长石化是在气化高温条件下发生的,而冰长石化主要发生在中低温热液作用下。
钾长石化通常与金、铜等矿产有关,因此对于寻找这些矿产具有指示意义。
青盘岩化:发生在安山岩、玄武岩、英安岩及部分流纹岩中,在中低温热液作用下产生的一种蚀变作用。
这种蚀变作用通常是在近地表或地表条件下进行的。
青盘岩中的蚀变矿物以绿泥石、碳酸盐(方解石、白云石、铁白云石、菱铁矿和菱锰矿等)、黄铁矿、绿帘石和钠长石为主。
青盘岩化通常与铅、锌等矿产有关,因此对于寻找这些矿— 1 —产具有指示意义。
此外,一些典型的指示矿物和地球物理化学异常也是找矿预测的重要标志。
例如,矽卡岩矿床中常见的典型矿物包括石榴子石、辉石、绿帘石、阳起石等;金刚石矿床中,以含铬镁铝石榴石和含铬尖晶石为主要标志矿物。
这些矿物可以作为寻找相关矿产的指示。
同时,地球物理化学异常也是找矿的重要标志之一,特别是在岩石出露不好的地区或寻找地下隐伏矿体的情况下更为重要。
例如,矿体与围岩物理性质差异会产生各种地球物理异常,而成矿元素及伴生元素的迁移会改变矿体附近围岩、土壤、水系沉积物、水、大气和生物中元素的正常分布,使其含量增高形成地球化学异常。
围岩蚀变
围岩蚀变的主要类型及其含矿性1,矽卡岩化矽卡岩是由石榴石(钙铝榴石-钙铁榴石系列),辉石(透辉石-钙铁辉石)及其他一些钙,铁,镁的铝硅酸盐所组成的岩石,他主要发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而形成的.在交代蚀变的过程中,从碳酸盐类岩石中,几乎带出了全部CO2及部分CaO和MgO,带如大量的SiO2,Al2O3和Fe2O3,从碳酸盐中,则有大量的CaO, MgO和Fe2O3带入和K2O和Na2O 和SiO2的带出.在矽卡岩中常有一些含挥发份的矿物,如方柱石,含氯阳起石,萤石,氟磷灰石,黄玉,斧石,电气石等.此外还有如绿泥石,石英及钙,铁,镁的碳酸盐等典型的热液矿物.在矽卡岩中常见的金属矿物主要为磁铁矿,白钨矿,锡石,磁黄铁矿,黄铁矿,毒砂以及辉钼矿,黄铜矿,闪锌矿和方铅矿等.与矽卡岩有关的矿产主要有钨,锡,钼,铁,铜,铅-锌等.2,云英岩化云英岩化是一种重要的高温气水热液的蚀变作用,主要产生在花岗岩类中.蚀变后的云英岩呈浅灰,灰,灰绿及灰黄色,中-粗粒结构,粒径以1-5mm最为常见.具花岗变晶,花岗-鳞片变晶及鳞片变晶结构.云英岩化的交代反应为:3NaAlSi3O8+K++2H+= KAl2[AlSi3O10](OH)2+3Na++6SiO2钠长石白云母石英或者是:3K AlSi3O8+H2O= KAl2[AlSi3O10](OH)2+2KOH+6SiO2钾长石白云母石英在作用过程中常有F,B,H2O等挥发份和其他金属元素参加.云英岩主要由石英和云母组成,有时还含有锂云母,铁锂云母,黄玉,电气石,萤石,绿柱石以及黑钨矿,白钨矿,锡石,辉钼矿等金属矿物.此外,有时还含有交代残余的钾长石和斜长石,及后期叠加的钠长石,钾长石和碳酸盐类矿物.云英岩化和钾长石化,钠长石化在成因上有关,因此在一系列的蚀变岩体中,常可见到他们共生.可以根据云英岩的主要矿物含量进行分类.如云英岩(石英和云母的比值为1-3),富云母云英岩(石英和云母的比值小于1),富石英云英岩(石英和云母的比值大于3),黄玉云英岩,萤石云英岩以及电气石云英岩等.云英岩化常与钨,锡,钼,铋,铌,钽,铍,锂等矿床有关.3,钾长石化钾长石化包括微斜长石化,天河石化,透长石化,正长石化和冰长石化.由于上述矿物的区别比较困难,其成分几乎完全相同,因此统称为钾长石化.一般来说, 微斜长石化,天河石化和正长石化是在气化高温条件下发生的,而冰长石化主要发生在中-低温热液作用过程.与钾长石化有关的交代蚀变岩石,主要有:钾长岩,钠长石钾长岩,石英钾长岩,黑云母钾长岩以及霓石钠长石钾长岩等等.钾长石化与许多类型矿床有成因上的联系.如在铌,钽,铍,锂有关的蚀变花岗岩,钨锡的石英脉型和矽卡岩型矿床,斑岩型铜-钼矿床以及某些铅,锌,金,铀,稀土等矿床中,钾长石化常是一种重要的或特征性的蚀变作用.4,钠长石化钠长石化是一种分布广泛和具有重要意义的蚀变作用.这种蚀变作用发生的温度范围较大,从气化-高温到低温阶段都可发生.不同性质的岩石都可发生钠长石化,但在中,基性火成岩中,钠长石化的现象较为常见.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,而在钠长石化之后,又往往发育有云英岩化.图6-15表示花岗岩钾长石化和交代蚀变成钠长岩和云英岩时,最主要的造岩元素和一些标型金属的重新分布的一般情况(图上的浓度变化曲线未按比例尺).按 A.别乌斯的意见,钾长石化,钠长石化和云英岩化是气化高温热液时花岗岩类蚀变作用的结果,是一种硷性的交代作用.早期的钾长石化和钠长石化,热液是在超临界状态下进行的,在云英岩化阶段,热液从临界以上的状态变为热液状态.从钾长石化到云英岩化,热液酸度逐渐上升,到云英岩化时,酸度值最大.这时在氟,硼的高度活动下,从岩石中带出硷,铝和微量元素.酸度增加的原因是由于出现液相的水,不稳定的酸络合物发生分解,结果出现酸性阴离子.在云英岩化以后,由于热液中聚集了硷质,酸度降低,可能出现晚期的钠长石化和以晚期的钾长石化而结束(图6-16)晚期的钠长石化和钾长石化规模较小,有时仅出现一些冰长石和钠长石的细脉.在一些矽卡岩型铁,铜矿床的接触带附近,特别是内接触带,往往广泛发育钠长石化.而在火山岩地区的高温热液铁矿床中,钠长石化的现象也很常见.根据钠长石化岩石的蚀变矿物相,可划分出:单矿物钠长石相;云母钠长石相;石英钠长石相;绿泥石钠长石相等等.钠长石化不仅与许多稀有元素,如铍, 铌,钽,稀土等矿床,也与钨,锡,金,铁,铜,磷,黄铁矿等热液矿床有密切的成因联系.5,青盘岩化(亦称变安山岩化)青盘岩化是指安山岩,玄武岩,英安岩及部分流纹岩,在中低温热液作用下,特别是在热液中二氧化碳,硫和水等作用下产生的一种蚀变作用.有时中性和酸性的浅成侵入岩也能遭受这种蚀变.这种蚀变一般是在近地表或地表条件下进行的.青盘岩呈暗绿,绿,褐绿等颜色,外貌上可保持原来火山岩的特征,变余结构常较明显,如变余安山结构,变余火山碎屑结构等.构成青盘岩的蚀变矿物以绿泥石,碳酸盐(方解石,白云石,铁白云石,菱铁矿和菱锰矿等)黄铁矿,绿帘石和钠长石为主.有时有石英,绢云母和黝帘石等.当青盘岩化中某些主要矿物较为发育时,可划分出蚀变相,如绿泥石-绿帘石-钠长石相;绿帘石-黄铁矿-碳酸盐-绿泥石相;黄铁矿-绿泥石-碳酸盐相和绢云母-碳酸盐-绿泥石相等等.与青盘岩化有关的矿床有斑岩型铜钼矿床,热液黄铁矿矿床,脉状铜矿和多金属矿床,金和金-银矿床等等.6,绢云母化,绢英岩化和黄铁绢云岩化绢云母化是一种非常重要和广泛的中低温热液蚀变作用.它分布很广泛的原因是它在中低温热液条件下比较稳定,以及在热液中常含有钾.在各类火成岩中,以中酸性火成岩最易绢云母化.长石类铝硅酸盐类矿物最易为绢云母所交代.如正长石的绢云母化其可能反应式为: 3KAlSi3O8+2H+=KAl2[AlSi3O10](OH)2+2K++6SiO2正长石绢云母石英在绢云母化的同时,铁镁硅酸盐矿物常为绿泥石所交代.此外,泥灰岩,钙质页岩和粘土页岩也易绢云母化。
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。
金渠金矿围岩蚀变种类特征及找矿意义
(河南金渠黄金股份有限公司,河南三门峡472000)1 区域地质概况金渠金矿区位于老鸦岔复背斜中段北翼,西阴- - -雷家坡次级向斜核部。
属于小秦岭金矿田中矿带部分,矿区内出露地层为太古界太华群。
区域变质、混合岩化作用强烈,岩浆活动频繁,韧、脆性不同深度层次形成的断裂构造发育,金矿脉分布普遍,找矿前景良好。
矿区出露地层主要为太古界太华群变质岩及第四系全新统沿沟谷分布的砂砾石层。
太华群在区内出露厚度达1500 余米,岩石呈近东西向展布,北倾为主,倾角为30°~65°,以40°~45°为主。
矿区内岩浆岩发育,主要为基性脉岩及酸性的花岗质侵入岩两大类。
主要岩石类型有黑云母花岗岩、含角闪石黑云母花岗闪长岩、片麻状花岗岩、混合花岗岩、花岗质伟晶岩、辉绿岩脉及少量辉绿玢岩脉。
(见表1)表1 近矿围岩特征表成矿阶段划分:矿区热液成矿分为四期,由于矿体都在深部,几乎不见氧化作用,故表生期略而不计。
见表(2)。
热液成矿四期是:Ⅰ黄铁矿—石英阶段:石英脉呈乳白色,黄铁矿呈自形—半自形,粗粒金含量低,不成矿。
Ⅱ石英—黄铁矿阶段:石英脉,呈白色,微透明,含较多的中—细粒它形黄铁矿是第一个成矿期,早期生成少量白钨矿Ⅲ石英—多金属硫化物阶段:石英脉呈淡灰白色和灰黑色,细粒状,内有中—细粒它形黄铁矿和不均匀分布的方铅矿、黄铜矿等,是金矿主要成矿期。
Ⅳ碳酸盐—石英阶段:是成矿末期,石英脉白色与含铁白云石等碳酸盐共生。
在燕山期区域构造活动重新激化,动力变质作用产生大量线状分布的糜棱岩—碎裂岩带,燕山早期广泛发育的辉绿岩脉和燕山晚期大规模的花岗岩浆及酸性脉岩的侵入活动,导致了强烈的变质作用,矿区内表现为含金石英脉围岩普遍遭受绢云母化、硅化、绿泥石化等。
3 围岩蚀变种类及特征3.1 围岩化学组分及蚀变种类矿体顶、底板围岩主要有混合岩、伟晶岩、斜长角闪片麻岩、黑云斜长片麻岩以及这些岩石经动力变质而形成的一系列构造岩(碎裂岩、糜棱岩、碎裂—糜棱岩)。
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。
热液矿床常见围岩蚀变解读
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被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。
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。
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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。
与夕卡岩有关的矿产主要有:钨、锡、钼、铁、铜、铅-锌等。
云英岩化:是硅铝质岩石受高温气水热液作用而成的,如花岗岩的云英岩化,主要是钾长石、斜长石受热液作用分解成石英和白云母。
酸性侵入岩受高温汽水热液交代蚀变而成。
在作用过程中,常有氟、硼、水等挥发组分和金属元素参加。
云英岩化除产生主要特征矿物:石英和白云母,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。
云英岩化和钾长石化、钠长石化在成因上密切相关,因此在蚀变岩体中,常可见到它们的共生。
根据云英岩的主要矿物含量,可划分为:富云母云英岩、富石英云英岩、黄玉云英岩、萤石云英岩与电气石云英岩等类别或岩带。
云英岩化常与钨、锡、钼、铋、铌、钽、铍、锂等矿化有关。
绢云母化:一种广泛的中-低温热液蚀变,在中性和酸性火成岩及板岩等富铝岩石中最常见。
单矿物的绢云母岩,一般少见。
绢云母化常伴随有石英和黄铁矿的产生,因而可称为绢英岩化,若黄铁矿含量超过5%时,则称为黄铁绢英岩化。
绢英岩化与云英岩化过程在本质上相同,只是前者形成温度较低,它们之间可存在着过渡关系,即云英-绢英岩化。
在金、铜、铅、锌、钼和铋等以及萤石、红柱石、刚玉等矿床中都能见绢云母化现象。
特别是斑岩型铜、钼矿床、黄铁矿型铜矿床和多金属矿床。
绿泥石化:一种重要的中、低温蚀变作用。
与绿泥石化有关的原岩主要是中性-基性的火成岩,部分酸性火成岩和泥质岩石也可产生绿泥石化。
在围岩蚀变过程中,绿泥石主要由富含铁、镁的硅酸盐矿物经热液交代蚀变而成,也可由热液带来铁、镁组分与一般的铝硅酸盐矿物交代反应而形成。
与成矿作用有关的绿泥石化,多与其他热液蚀变作用(如电气石化、绢云母化、硅化、碳酸盐化等)共生,很少单独出现,与其有关的矿产主要是铜、铅、锌、金、银、锡和黄铁矿等。
青盘岩化:主要是安山岩、玄武岩、英安岩及部分流纹岩,受中、低温热液作用产生的,一般是在近地表条件下形成。
青盘岩化产生的特征矿物为:绿帘石、绿泥石、钠长石和碳酸盐矿物(方解石、白云石和铁白云石),可有少量的绢云母、石英、黄铁矿和磁铁矿。
与青盘岩化有关的矿床有:斑岩型铜、钼矿床,热液黄铁矿矿床,多金属矿床,金和金银矿床等。
碳酸盐化:这是一种比较常见的中、低温热液蚀变类型。
碳酸盐化的结果是蚀变岩石中形成相当数量的方解石、白云石等碳酸盐类矿物。
闪长岩、辉长岩等岩浆岩的碳酸盐化是中温热液蚀变的产物,与之有关的矿产主要是铜、铅、锌。
石灰岩、白云岩遭受中、低温热液蚀变时也可形成碳酸盐化,有时主要形成白云岩,可称白云岩化。
这类蚀变围岩是寻找铅、锌、汞、锑矿床的良好标志。
去碳酸盐化:它是卡林型金矿的围岩蚀变(次外还有硅化、泥化、硫化物化和重晶石化等),以围岩中的方解石和白云石交代淋滤为特征,相对在深部发育,使碳酸盐的孔隙度增加,对成矿起重要作用,在金矿化带边部,存在大量方解石脉。
白云石化:碳酸盐化的一种。
有关的围岩,主要是各种碳酸盐类岩石。
共生矿物,除白云石外,还有方解石、铁白云石及重晶石等。
有关的矿产,主要有铅、锌、锑、汞和重晶石等。
去白云石化:是方解石交代白云石的过程,有时也叫方解石化,其成因是晚期成核算阶段,大气水、地表水或地下水沿白云岩裂隙或晶间间隙渗透,发生钙镁离子交换,引起去白云岩化。
黑云母化:黑云母化的结果是蚀变岩石中形成黑云母、浅色云母、石英、电气石、钾长石、黄铁矿、雌黄铁矿、角闪石等矿物。
原岩主要为含有铁镁质组分的各类岩石(火成岩、沉积岩、变质岩)。
在高温(高钾)热液条件下形成。
硅化:使围岩中石英或隐晶质二氧化硅含量增加的一种蚀变作用。
形成硅化的二氧化硅一般是由热液带入,部分是由原岩中二氧化硅残留、相对富集而成的。
也可由长石或其他矿物经蚀变后形成。
硅化几乎在任何岩石中都可发育,从高温到低温条件下均可产生。
由于硅化可以在广泛的环境中由热液作用形成,因此硅化蚀变常与其他蚀变,如绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化、云英岩化、泥化、长石化等相伴产出。
与硅化有关的矿床很多,其中主要是铜、铅、锌、钼、钨、金、锑、汞、明矾石、重晶石矿床等。
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。
萤石化:热液在围岩交代过程中,使氟与钙化合,形成氟化钙沉淀的作用。
有关的围岩,除钙质岩石(如石灰岩,白云岩和钙质砂页岩)外,还有各种花岗岩类和流纹岩等。
是分布广泛的汽化热液蚀变作用,可形成白色、黄色、绿色、紫红色、紫色和黑紫色萤石。
常与稀土金属、铍、铌、铀、矿化及铅、锌硫化物矿化有关。
黄铁绢英岩化:曾当作岩浆岩,错译为黄铁细晶岩化。
由黄铁矿、石英、绢云母等组成的蚀变岩石。
主要是中酸性火成岩和变质岩在中、低温热液的作用下发生的蚀变。
在蚀变过程中,长石分解为绢云母和石英,暗色矿物为黄铁矿等所交代。
黄铁绢英岩化是寻找斑岩铜矿、斑岩钼矿、黄铁矿、金和多金属等矿床的标志。
赤铁矿化:一种中、低温热液蚀变。
在这种蚀变过程中,原来围岩的铁镁矿物中的铁组分分解、氧化为微小的赤铁矿晶体。
同时,也可从热液中结晶出部分赤铁矿。
由于这里蚀变岩石常呈红色,又称为红色蚀变。
同时,常发生低温硅化作用,形成红色似碧玉岩。
赤铁矿化是寻找中、低温热液铀矿床的一种特殊标志。
在其它中、低温铜、金等矿床中,也常有这种热液蚀变。
蛇纹石化:超基性岩中的一种后期自变质产物,或中、低温热液对含镁的岩石进行交代产生含蛇纹石的一种蚀变作用。
蛇纹石化作用有两类:1由含镁高的硅酸盐矿物,如橄榄石、斜方辉石等受热液蚀变分解而成,主要发生在超基性、基性岩中。
2由热液中带入二氧化硅等,与围岩中氧化镁结合形成蛇纹石或蛇纹石化大理岩。
主要发生在镁质碳酸盐类岩石,如白云岩和白云质石灰岩中。
有关的矿产,主要有石棉、滑石及菱镁矿、硼镁矿等。
在含镁碳酸盐岩石中的镁矽卡岩铁、铜等矿床,也常伴随蛇纹石化现象。
粘土化:一种典型的低温热液蚀变作用。
在这种作用过程中,粘土类矿物大量交代围岩中各种矿物,特别是铝硅酸盐矿物。
有关的围岩,主要是中、酸性火成岩。
粘土化作用初期,一般先形成水云母,又称水云母化。
共生矿物有贝得石、水铝英石、珍珠陶土及多水高岭石等;以后,在早期形成的矿物基础上产生高岭石。
常与低温硅化、明矾石化、绢云母化和碳酸盐化共生。
这种蚀变,常见于低温热液的金、银、铜、铅、锌、钨、萤石、重晶石、明矾石等矿床中。
粘土化本身还可形成高岭土等粘土矿床。
泥化:一种中、低温热液蚀变作用。
主要为粘土化作用和绢云母化作用,常分布在蚀变带的上部。
围岩主要为各种富含硅铝酸盐的岩浆岩。
在蚀变过程中,矿物分解和钙、铁等基性组分强烈被淋滤,产生由高岭石、蒙脱石、绢云母(有时为白云母)和石英等组成的岩石。
当蚀变矿物主要为蒙脱石,可称蒙脱石化。
与泥化有关的矿床,如斑岩铜矿床、斑岩钼矿床、热液赤铁矿矿床、萤石矿床、高岭土矿床等。
高岭土化:粘土化的一种,是近地表条件下的低温热液交代蚀变作用。
在高岭土化过程中,产生的粘土矿物主要是高岭石族矿物,如高岭石和地开石。
当蚀变矿物主要为地开石,可称地开石化。
有关的围岩,主要是中、酸性火成岩。
有关的矿床,除了在火山岩地区直接由高岭土化作用形成高岭土矿产外,还有铅、锌、铜、钼、及萤石等热液矿床。
明矾石化:产生含有明矾石的低温热液蚀变作用。
这种作用,主要是在火山岩地区近地表低温条件下发生的。
由于近地表的强氧化作用,热液中硫离子被氧化成为亚硫酸或硫酸。
这种溶液,与含铝硅酸盐的火山岩相互作用,就能产生明矾石。