金矿地质特征及成因研究
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金矿地质特征及成因研究
作者:胡少华
来源:《科学与财富》2020年第04期
摘要:在我国金矿是非常重要的一种矿产资源,因此合理开采金矿,可有效提升经济效益与社会效益。近年来,伴随着技术的不断发展,人们对金矿开采也越来越重视,只有通过不断的研发新的科技技术,才能有效地提升金矿开采的工作效率与生产质量。本文主要对金矿成因进行分析,并对不同类型金矿的地质特征进行探讨,为后期的调研提供有力的参考数据。
关键词:金矿;地质特征;成因
引言
由于我国地大物博,地域较为广阔,所以是矿产资源比较丰富的一个国家。金矿作为一种比较重要且特殊的矿产资源,需要对其加大开采的效率,这对我国的社会经济发展具有非常重要的影响。由于金矿的分布情况与矿藏量以及形式等均不一致,则会出现不同的金矿类型。
一、金矿矿床地质特征
(一)金矿矿体特征。对于大多数的情况下,金矿石磷光体分布区域几乎呈弧形,切割表面轨迹更清晰,并且银矿体边界轨迹通过重叠辐射重复发射。中心区域的一小部分类似于明亮的荧光铜镜,其中切割表面的相同轨迹被辐射并且与重叠的山辐射图案重叠。通常,金矿体看起来像一个明亮的青铜镜子,切割表面的轨迹被辐射并重叠山脉的辐射图案。横截面轨迹是“蛇形”轨迹,矿体中心节点具有宽范围的荧光波和大面积,矿体厚。
(二)金矿矿石特征。合成矿石材料分为两类。一种是天然合成矿石,另一种是氧化矿石。前矿化的第一阶段主要是高温液体,主要成分主要是白色黄铁矿和白色闪锌矿,形状小而白色细颗粒,能准确捕捉显微镜很难。它可以在没有肉眼帮助的情况下进行检查,并且只能通过直接依赖于电子探针的检测来进行矿物质检测。原黄铁矿主要由黄铁矿,锑矿和金铁矿组成,黄铁矿内合金矿的数量主要受金黄铁矿晶体大小的限制。通常,铜的铜含量远远高于其他立方黄铁矿晶体的含量,在这种情况下,黄铁矿中的铋和砷含量通常较高,因此晶体含量超过一定量也可以包括在内。由海水氧化的原褐铁矿矿石缓慢转变为金矿石,在快速流体渗透压力下不易氧化,主要是热液渗透和矿化最后阶段的凝析油。主要成分由原褐铁矿和土壤粘土组成,主要原因是原褐铁矿粘土具有较强的附着力,并逐渐直接附着在一氧化氮矿石中它是为了氧化更浓缩的金矿石。如果客观的环境条件是非常弱的酸性并且是自然风化和雨水替代因素,则矿物将逐渐变成具有高粘土附着力的大型个性化网状粘土矿。
(三)金矿结构和构造。主要变质矿的总体构造特征是水凝胶,山地,线型,格子和其他结构特征,仅遵循原始变质岩的长降水变质特征事实并非如此。原始气藏的地质构造主要由格子状山形和其他格子状山地形态构造组成。在热液熔融的同时由热液水形成的大多数原始矿体是具有重要代表性的格子状峰。性原始矿石主要是金,铁矿石和黑色石英,热水期间由热水产生的金和铁矿石类似于橡胶状结构。线型地质构造主要用于分布在黑色岩石周围地质空间的分布,最重要的黑色矿石主要是黄色赤铁矿和黑色石英。
二、矿床的形成原因分析
(一)矿床形成的主要因素。金矿床相形成的主要影响因素是岩性,构造,岩浆地层活动和构造层,构造层的岩石学效应主要体现在金矿床的形成。当这种地层活动影响沉积物的形成时,它提供了形成沉积物所必需的一定量的金矿物质。此外,沉积物的地质构造也需要利用矿体作为地质基础,这些断层是矿体形成的基础,因此最好利用这些断层岩浆发展形成矿体,通常是将层岩浆矿体充满破碎的矿石构造运动带,由于重力作用和连续运动,矿体逐渐发育成矿体。在整个矿床的形成和演化过程中,这些岩浆的内部活动往往是不可分割的。岩浆的活动不仅为新矿石的生产提供了良好的天然物质储存环境,而且也是矿化的。天然材料和这些岩浆的主要来源也为沉积物破碎过程引起的运动和填充的共同作用下的新矿化生产提供了物质保障。
岩石学通常被称为岩石的自然特征,它对岩石成矿的保护作用主要是其表现为它在为岩石矿体内的成矿过程提供了良好的生态环境,如碎屑花粉岩和变质角铄岩等。岩石和变质角质岩都可以是具有特殊侵蚀特征的天然岩石,在整个岩石中可以发现许多天然裂缝和地质空洞。矿石液体的自然沉积环境及其与水热的结合,可逐渐形成块状岩石,对临时保护岩石矿床起着重要作用。
(二)形成物质的沉积物来源。金矿主要由各种金矿石金属形成的必要化学成型物质所组成的,主要用于形成该金矿床的化学物质主要有两种,即金同位素和微量元素。在地幔同位素中,硫同位素通常是重要的组分,它们的组成类型大致分为三种类型:地幔地质硫,地幔形成硫和地幔硫混合物。地幔中的元素硫是一种主要由亚硫酸盐硅酸盐岩形成的天然同位素,地幔中的硫形成一般需要长期的岩浆聚集,这些条件主要与岩浆有关。由于不同的层具有较低的温度,不同的层具有多种类型的温度变化因子,环境的不同变化直接影响不同层中温度变化的最大幅度,并且在不同层中形成硫形成状态它是各种各样的。
(三)成矿条件。金矿石晶体形成不仅需要特别长的形成时间,而且还需要许多物理条件来控制金矿石晶体的形成。它主要包括夹杂物的基本性质,矿化所需的特殊温度,矿化所需的特殊压力,以及夹杂物的特殊盐度和密度。金矿床的成矿深度主要取决于压力的变化,矿体温度变化很大,因此矿石是高,中,低热液矿床。
(四)沉积物形成过程分析。沉积成岩有三个主要时期:热液成岩作用,热液成岩作用和变质氧化岩,变质氧化岩代表成矿期。这一时期是实施热液成矿服务的重要准备。在硅质沉积
构造形成过程中,热液岩石是最重要的环节。这个阶段的成岩岩石可以大致分为三个主要环节:早期,中期和晚期。在初始阶段,热液的熔化温度相对较高。在大量高温水的作用下,矿物岩石的热或硅融合逐渐发生。此时,内部的白铜铜矿物质逐渐流入热水中,并逐渐与金属矿石的热水相互作用。地面融合也是初始矿体具有相对低的金属铜含量并且主要是白色粒状成矿物质的原因。水热形成的中间阶段通常是成岩作用的早期阶段,早期形成的矿石随着岩浆继续移动而增加矿石含量。当形成环境的温度发生变化时,矿化条件发生相应的变化,周围的岩石因热液的作用而发生变化,形成黄铁矿,随后出现金元素。在热液成矿后期的颗粒物沉淀使矿石液温降低。此时,矿体周围的岩石形成矿体,其中闪锌矿矿化为主,其形状也呈颗粒状。
三、金矿形成时所受到的影响
金矿矿床会受到成矿区域变质活动的影响、地质构造的影响、热液活动的影响以及受到地球化学环境的影响,我们主要说一下构造环境的影响。构造环境的影响:因为金矿床一般是在断裂发育地带分布的,而在裂谷带的演化过程中难免会有一些成矿物质会随之进入到裂谷带中来,因此有很多因素都影响了成矿物质的构造。在迁移的过程中会因为热液运动溶解围岩的部分成矿物质从而混入裂谷带中,这就造成了影响金矿矿床的形成的多种因素。
四、结束语
总而言之,对于这些有很多复杂的地质特征的金矿,在我们研究过程中必须要结合当地的实际地质因素和当地岩层的地质条件,并且进行深入的调查,从而分析影响岩层断裂的主要因素,再由此推出金矿的地质特征,另外我们还要注意,流体温度和其他矿物质的因素,我们要将我们所得到的各种影响矿床的因素进行全盘的分析并且整理,只有在进行考量和研究之后我们才是真正的从根本上掌握了对矿源的发展。
参考文献:
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[2]王存柱,陳桂虎,李清泉,王文宝,陈景文,崔雪文.吉林蛟河爱林金矿成矿地质特征及矿床成因探讨[J].黄金科学技术,2019,27(03):328-338.