伟晶岩矿床的形成条件及成矿作用
矿床学 第三章伟晶岩矿床
第三节
伟晶岩矿床的成因
一、伟晶岩的成矿作用 由岩浆作用形成伟晶岩的假说较多,归纳起来主要有如下三 种不同观点: (一)岩浆结晶观点—以费尔斯曼、尼格里、弗拉索夫等 为代表。他们认为,在高温、高压下,挥发性组分能无限 溶解于岩浆中,因此在岩浆结晶末期,聚集大量富含挥发 组分和稀有元素的残余岩浆,在相对封闭和高温高压的环 境中缓慢冷却而结晶形成伟晶岩。 (二)热液交代观点—赞成这一观点的以查瓦里斯基和尼 基京为代表。花岗伟晶岩矿床的具体形成过程分为2个阶 段:第一阶段为母岩再结晶阶段。第二阶段为交代作用阶 段。 (三)岩浆结晶与热液交代兼容的观点—这一观点以美国 地质学家琼斯、赫斯、舍列尔等为代表。他们认为伟晶岩 形成的过程可以分为2个独立的阶段:首先是岩浆阶段, 第二阶段是交代阶段。
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的深度很大的 特征。 二、挥发性组分的作用 H2O、F、Cl、B、S、CO2、P等挥发性组分的存在 和数量的多少,对形成伟晶岩矿床有十分重要的 意义,主要表现在3个方面: ①挥发性组分具有高的热容,所携带的热量大,能 降低岩浆的黏度和矿物的结晶温度(含水1%能降 低熔点30-50℃),延缓结晶时间,有利于形成巨 大的矿物晶体和良好的带状构造。
四、围岩条件 伟晶岩矿床往往产于区域变质作用较发育地区,所以伟晶岩矿床的 围岩往往是各类片岩、片麻岩、混合岩和花岗岩等。由于伟晶 岩矿床类型与其形成深度有关,因此也与围岩的变质相有一定 的联系,如稀土伟晶岩是产生在水分压较小的麻粒岩相或角闪 岩相下部;白云母伟晶岩产于水分压较大的高级角闪岩相中; 而稀有金属伟晶岩则多产于低级角闪岩相中;水晶伟晶岩则产 于绿片岩相中。在未经变质的沉积盖层以及火山岩中,伟晶岩 比较少见。 围岩条件对伟晶岩矿床的影响主要表现在两个方面: 一是由于围岩的物理性质影响裂隙的性质及其发育程度,因而也影 响到伟晶岩的形态,如在片岩化的围岩(片状岩石)中易形成 板状伟晶岩,在片麻岩和花岗质岩石(块状岩石)中常形成透 镜状和柱状伟晶岩。 二是围岩的成分对伟晶岩中某些元素的分散和富集也有一定的影响, 如围岩为灰岩时,可使伟晶岩中的锂富集,形成大量锂辉石; 围岩是角闪岩、黑云母片岩、镁铁质岩等含镁岩石时,由于镁 和锂的地球化学性质相似,易于发生类质同象臵换,部分锂分 散到围岩中,而引起伟晶岩中锂的贫化。
第五章 伟晶岩矿床
五、伟晶岩矿床的成因
• (一)岩浆伟晶岩矿床成因 • (二)变质伟晶岩矿床的成因
(一)岩浆伟晶岩矿床成因
• 1.岩浆说 ; • 2.重结晶说 • 3.岩浆结晶-交代说 。
1.岩浆说
• 以费尔斯曼等人为代表,认为高温、高压下,挥发组 分能无限溶解在岩浆中,在岩浆结晶的末期形成富含 挥发份的伟晶岩岩浆,在相对封闭和高温、高压条件 下,缓慢冷却结晶而形成伟晶岩。 • 该假设的另一种说法:认为伟晶岩浆并非残余岩浆, 而是在岩浆运动过程中,由于射气作用使挥发组分和 稀有元素化合物,在花岗岩浆的局部地带聚集形成。
2.重结晶说
(3)宝石:水晶、黄玉、电气石、绿柱石。
二、伟晶岩矿床的特点
(一)物质成分 1.化学成分
(1)、伟晶岩矿床中含40种以上元素,矿床的主要元素 与其成因有关的岩浆岩的主元素一致,如:Si 、Al、 K、Ca等。
(2)、稀有、稀土元素高度集中,是克拉克值的几倍、 几十倍、甚至上千倍。
• 2.矿物成分
• 4)空间上:伟晶岩可产于侵入体的顶部或边部,也可 分布在母岩附近的沉积―变质围岩中,并常围绕岩体 呈带状分布。
• 5)岩浆熔融体的挥发份;挥发份多,利于形成伟晶岩。
(三)构造条件
• 伟晶岩的分布受大地构造及其次―次构 造控制。产出的大地构造位置: • a.地槽―褶皱带,如祁連―秦岭加里车 褶皱带。 • b.古地块的边界断裂带。 • c.不同构造单元的结合地段。
伟晶岩常量群出现,呈带分布。
• 伟晶岩带:区域上延伸 几十-几百公里,宽几 Km-10-20Km, 受大构造 控制。 • 伟晶岩区(伟晶岩矿 田):伟晶岩带内伟晶 岩分布密集的地方,受 次一级构造控制; • 伟晶岩脉:伟晶岩区中 单个的伟晶岩,受次级 构造伴生体系控制。
伟晶岩矿床
授课内容
概念、特点及工业意义 形成条件 成矿作用与矿床分类 主要类型及实例
伟晶岩矿床
岩浆岩条件
2. 形成条件
与伟晶岩矿床有关的侵入体,可以从超基性 的橄榄岩类,一直到酸性的花岗岩类,但绝 大多数是花岗岩类岩石
Ta、Cs、Rb、Zr、In、La、Ce、U、Th —金属元素:W、Sn、Mo、Fe、Mn —挥发份:F、Cl、B、P
伟晶岩矿床 矿物成分特征
1. 概念、特点及工业意义
霞石(Nepheline)
—硅酸盐类:石英(包括水晶)、斜长石、微斜 长石、正长石、白云母、黑云母、霞石和辉 石等。长石、石英和云母为主体
伟晶岩矿床
1. 概念、特点及工业意义
伟晶岩的分类
花岗伟晶岩
伟晶岩
岩浆伟晶岩
变质伟晶岩
(混合岩化伟晶岩)
碱性伟晶岩 基性-超基性伟晶岩
伟晶岩矿床
1. 概念、特点及工业意义
伟晶岩矿床的Biblioteka 点伟晶岩矿床的物质成分特征
化学成分特征
—氧和亲氧元素:Si、Al、Na、K、Ca等 —稀有、稀土、分散、放射性元素:Li、Be、Nb、
与伟晶岩矿床有关的花岗岩类,常呈岩基状 或巨大的岩株状产出;孤立的小侵入体基本 不形成伟晶岩(挥发份)
伟晶岩矿床
2. 形成条件
伟晶岩可产于母岩侵入体的顶部、边部或附 近的沉积-变质围岩中
伟晶岩矿床
2. 形成条件
物理化学条件
温度
—变化范围大,最早结晶温度可能在800700 ℃ 一直到300 ℃以下,主体在600200 ℃
—文象结构:长石、石英共结生成
伟晶岩成矿作用名词解释
伟晶岩成矿作用名词解释
伟晶岩成矿作用是指在地壳中形成和发育伟晶岩矿床的地质过程。
伟晶岩是一种由富含硅和铝的岩浆冷却结晶而成的岩石,其主要成分包括石英、长石和云母等。
伟晶岩矿床通常富含金属、非金属矿产和稀有元素等有价值的矿物。
伟晶岩成矿作用的过程主要包括岩浆活动、岩浆侵入、岩浆分离、岩浆固结和地壳变形等。
首先,岩浆活动是指地壳中的地幔岩浆上升至地表,并通过裂隙、断层或火山喷发等方式进入地壳。
其次,岩浆侵入是指岩浆在地壳中的运动和扩散,进一步形成伟晶岩体。
随着岩浆冷却结晶,矿物质开始分离,形成富含矿产的岩浆分离体。
随着时间的推移,岩浆分离体逐渐固结,形成伟晶岩矿床。
岩浆的固结过程中,矿物质会沉淀并形成矿脉、矿石体或矿床。
最后,地壳变形是指地壳中的构造运动和变形过程,通过构造活动,伟晶岩矿床可能会被抬升、挤压、断裂或变形,从而影响矿床的形成和分布。
伟晶岩成矿作用是地质学中重要的研究领域,对于理解矿床的形成机制、勘探开发和资源利用具有重要意义。
通过深入研究伟晶岩成矿作用的地质过程和特征,可以为矿产资源的勘探和开发提供科学依据,同时也对保护环境、可持续发展等方面具有重要的指导意义。
矿床(5)伟晶岩矿床
思考如下问题
1.伟晶岩矿床多形成于何种大地构造环境?其分布有何规律? 1.伟晶岩矿床多形成于何种大地构造环境?其分布有何规律? 伟晶岩矿床多形成于何种大地构造环境 多受何种构造控制? 多受何种构造控制? 2.分异完全的花岗伟晶岩内部常可分为哪些带? 2.分异完全的花岗伟晶岩内部常可分为哪些带?各带的矿物 分异完全的花岗伟晶岩内部常可分为哪些带 组合及结构构造有何特征? 组合及结构构造有何特征? 3.含矿的伟晶岩多具哪些特征? 3.含矿的伟晶岩多具哪些特征?常见相关矿种多产于伟晶岩 含矿的伟晶岩多具哪些特征 的何种部位? 的何种部位?
工业意义: (二) 工业意义: 1. 主要矿产 云母、长石、石英。 云母、长石、石英。 2. 重要金属矿产 Li、Be、Nb、Ta、Cs、W、Sn、Mo、U、Th、REE。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。 3. 其他非金属矿产 萤石、磷灰石、压电石英等。 萤石、磷灰石、压电石英等。 4.宝石矿产 4.宝石矿产 海蓝宝石(绿柱石)、碧玺(电气石)、黄晶(黄玉)、水晶。 海蓝宝石(绿柱石)、碧玺(电气石)、黄晶(黄玉)、水晶。 )、碧玺 )、黄晶 )、水晶
2. 外侧带:主要矿物为长石、石英、白云母 细粒 中粒伟晶结构、文 外侧带:主要矿物为长石、石英、白云母,细粒 中粒伟晶结构、 细粒-中粒伟晶结构 象结构。此带一般不连续, 象结构 。 此带一般不连续 , 可出现少量绿柱石等矿物但一般不构成 矿体。由岩浆结晶形成,成岩温度600-700ºC。 矿体。由岩浆结晶形成,成岩温度 。 3. 中间带:主要矿物为长石、石英 、白云母, 可见绿柱石 、锂辉石 中间带:主要矿物为长石、石英、白云母,可见绿柱石、 等矿物,具粗粒伟晶、似文象结构及块状结构。此带一般较连续, 等矿物 , 具粗粒伟晶 、 似文象结构及块状结构 。 此带一般较连续 , 是赋矿的有利部位。由超临界流体结晶形成,温度 温度600-400ºC。 是赋矿的有利部位。由超临界流体结晶形成 温度 。 4. 内核:主要矿物石英、长石 及锂辉石 ,块状及巨晶结构,可见晶 内核:主要矿物石英、长石(及锂辉石 块状及巨晶结构, 及锂辉石), 是水晶及宝石矿物的重要成矿部位。此带可不存在, 洞 , 是水晶及宝石矿物的重要成矿部位 。 此带可不存在 , 呈断续分 布形成于超临界及次临界状态流体。 布形成于超临界及次临界状态流体。 5. 交代带:交代作用形成的矿物带 ,多分布于中间带及其与核的过 交代带:交代作用形成的矿物带, 渡部位,是白云母及锂辉石、锂云母等稀有金属的重要成矿带。 渡部位,是白云母及锂辉石、锂云母等稀有金属的重要成矿带。
可可托海伟晶岩矿床简介
可可托海伟晶岩矿床简介021102班高立秦一、地质背景1.构造位置该区域大地构造位置上处于西伯利亚板块的阿尔泰陆缘活动带,离哈萨克斯坦板块和西伯利亚板块的缝合线不远,一个巨大的、东西向的、延绵数千公里的天山- 蒙古- 兴安的加里东- 海西造山带在这里通过。
在海西期, 由于准噶尔-北天山洋壳向西伯利亚大陆板块的俯冲, 该区形成了一个完整的沟弧盆体系。
根据卢焕章等人的研究, 可将包括阿尔泰在内的新疆北部由南向北即从洋壳到陆壳依次划分为五个地质构造单元, 即: Ⅰ前寒武纪基底,Ⅱ前寒武构造单元, Ⅲ1-1)早古生代构造单元, Ⅳ中古生代构造单元, Ⅴ晚古生代构造单元。
( 见图二、矿区地质特征2.1矿区构造特征举世闻名的可可托海稀有金属宝石矿区分布在青河一哈龙岩浆岩带。
该带东西长300km , 南北宽30-40 , 北以红山嘴断裂为界与尔特火山岩带为邻, 南东侧以玛尔卡库里一玛因鄂博断裂为界与额尔齐斯弧后盆地相邻, 南西侧以康布铁堡大断裂为界, 与克兰火山岩带为邻。
以卡依尔特大断裂(可可托海一二台断裂)为界, 以西构成加里东褶皱带, 以东为青河断块隆起。
构造活动可分成矿前、成矿期和成矿期后3 种:(1)成矿前构造走向大致为310 ~ 340 , 向南西:倾斜, 最发育的缓倾裂隙与大致同一走向范围内次发育的陡倾斜裂隙都是成矿前的构造裂隙, 即容矿构造裂隙。
由于缓陡两组裂隙相交, 联合控矿与容矿, 才使矿脉呈缓倾的阶梯状产出。
(2)成矿期构造最常见的是早期结晶出的矿物或矿带被相对晚期的矿物或矿带所切穿。
在伟晶岩演化过程中, 由于伟晶岩内部压力平衡而引发的脉动式构造活动, 几乎在所有伟晶岩脉内部都可随处见到。
如晚期烟灰色石英经常胶结和切穿早期结晶的微斜长石、锂辉石、钠长石、绿柱石等。
(3)成矿期后的构造, 主要有节理裂隙和断裂构造两种类型。
节理裂隙分布有: 走向310 ~ 330 , 倾向北东, 倾角75 ; 走向55 , 倾向南东, 倾角60 , 这两种裂隙既切穿围岩, 也切穿伟晶岩脉。
第四章__伟晶岩矿床
另外,教材上指的“变质伟晶岩” 一般是指混合岩化作用 的产物,除了其脉状形态及晶体粗大这两条性质相同之外,变 质伟晶岩是变质作用的产物,与变质作用关系密切,往往归类 于变质矿床中讲授。
矿床学 Ore deposit
矿床学 Ore deposit
伟晶岩矿床的特点
(2)文象结构:
文象结构
石英分布于长石晶体中,二者形
成有规律的连晶,组成一种文字状图
案。
(3)细粒(晶)结构:石英、斜
长石、微斜长石晶体<1㎝。
(4)粗粒(晶)和似文象结构:石英及长石等晶体10~1㎝。
矿床学 Ore deposit
伟晶岩矿床的特点
[构造] 伟晶岩体内部具有分带性,是伟晶岩脉的一个重要性质。 在岩脉内,一般都有几个带,环绕内核作带状分布。 最外一带为“边缘带” ,这一带往往与围岩接触,与围岩关 系截然清楚。最中间的一带为“内核” ,主要为块状石英组成。 内核有时产生晶洞。 从边缘带到内核带之间还能分出几个带,例如新疆阿尔太 地区一条伟晶岩脉,由于具有良好的封闭条件,分异作用充分 彻底,因而在岩钟状膨大处的伟晶岩脉体内可以划分出多达10 余个呈同心环状的伟晶岩带。
矿床学 Ore deposit
伟晶岩矿床的特点
5. 结构构造: [结构] 伟晶岩矿床具有几种特殊的结构构造 (1)伟晶结构(巨晶结构):晶体大小一般5~10㎝,但也
有十分巨大的晶体,这方面的报导很多。 例如: 美国缅因洲一个绿柱石晶体重18吨,长5.5米。 挪威一个微斜长石晶体重达100吨,大约有10米长,10米宽。
矿床学 Ore deposit
伟晶岩矿床的特点
新疆可可托海含稀有金属花岗伟晶岩矿床
新疆可可托海含稀有金属花岗伟晶岩矿床012131班玄泽悠 20131002524一、地质背景及地质条件新疆可可托海含稀有金属花岗伟晶岩矿床位于新疆阿尔泰地区,是世界闻名的稀有金属产地,其中以富蕴县境内的可可托海三号伟晶岩脉最著名。
目前主要开采锂、铍、铌、钽等稀有金属矿产。
二、矿床地质特征2.1矿区地质特征2.1.1地层概述矿区在大地构造位置上处于西伯利亚板块的阿尔泰陆缘活动带,离哈萨克斯坦板块和西伯利亚板块的缝合线不远。
(见图1)本区出露地层有奥陶系、泥盆系和石炭系的黑云母石英片岩、二云母石英片岩、十字石黑云母片岩和变粒岩。
区内侵入岩为海西期的黑云母花岗岩、二云母花岗岩和辉长岩。
(见图2)图1 阿尔泰地区板块构造和区域地质图(据卢焕章等,1996)1前寒武基底;2.前寒武构造单元;3.早古生代构造单元;4.早古生代构造单元;5.晚古生代构造单元;6.加里东期侵入体; 7。
海西期侵入体;8。
镁铁质及超镁铁质侵入体;9.俯冲带;10.断层;11。
俯冲杂岩体。
Ⅰ-西伯利亚板块;Ⅱ-哈萨克斯坦板块.图2.可可托海伟晶岩分布图(据卢焕章等,1996)1。
第四系;2。
石炭系火山沉积岩及砂岩;3.泥盆系砂岩、灰岩及火山沉积岩;4.奥陶系砂岩、板岩及页岩;5。
白云母花岗岩和二云母花岗岩(γ5)6.斑状黑云母花岗岩(γ43)7.黑云母花岗岩及花岗岩(γ43)8.伟晶岩区 9。
主断层2。
1。
2构造阿尔泰地区断裂非常发育.据地球物理测深资料额尔齐斯断裂带可向下延伸至莫以下 200km 深度,其余断裂均限于中、上地壳内 ,明显存在深、浅两种断裂。
以额尔齐斯断裂带为代表.它是在华力西早中期板块俯冲带基础上发展起来的。
额尔齐斯断裂破碎带宽数十米至数百米,其中压裂岩、构造角砾岩、构造透镜体、劈理、节理、面理等十分发育,并发育有a型褶皱轴面倾向200。
倾角88。
线理倾向110 ,倾角45。
断裂带倾向北北东,地表倾角50-70局部近于直立。
第四章 伟晶岩矿床
图 4-1 伟晶岩的几种常见形态示意图(转引自袁见齐等,1985)
1-片岩;2-板岩;3-伟晶岩体; (1)规则的脉状; (2)透镜状; (3)不规则脉状; (4)囊状体; (5)串珠状脉群
第 一 节 二 、 伟 晶 岩 矿 床 的 地 质 特 征
(一)伟晶岩的形态、产状及规模
产状——伟晶岩脉在走向和倾向上可以膨大、收 产状——伟晶岩脉在走向和倾向上可以膨大、收 缩,也可呈雁行排列和尖灭再现现象(图4 缩,也可呈雁行排列和尖灭再现现象(图4-2)。
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。
第 二 节 一 、 伟 晶 岩 矿 床 的 形 成 条 件
(一)形成温度和压力(深度)
第 一 节 二 、 伟 晶 岩 矿 床 的 地 质 特 征
(二)伟晶岩矿床的物质组成
2. 矿物成分,由于伟晶岩中化学成分的多样性,因而 伟晶岩中的矿物成分也是丰富多彩的。据统计,伟晶 岩中矿物种类在300种以上,主要包括: 岩中矿物种类在300种以上,主要包括: – (1)硅酸盐矿物:石英(包括水晶)、长石(斜长 石、微斜长石、正长石)、云母(白云母、黑云 母)、霞石和辉石等,其中长石、石英和云母常构 成伟晶岩的主体部分。 – (2)稀有和放射性矿物。 – (3)稀土元素矿物:独居石、磷钇矿、褐帘石等。 – (4)其他金属矿物:锡石、黑钨矿、辉钼矿、磁铁 矿和钛铁矿等。 – (5)含挥发分矿物:萤石、电气石、黄玉、磷灰石 等。
第 二 节 一 、 伟 晶 岩 矿 床 的 形 成 条 件
(一)形成温度和压力(深度)
伟晶岩矿床总结
1、伟晶岩矿床——所含的有用组份的质和量富集到工业可利用的伟晶岩。
伟晶岩的基本的造岩矿物有用伟晶岩中稀有稀土金属有用伟晶岩和伟晶岩矿床对应于不同的岩浆岩可以有不同的成分类型,但是以花岗伟晶岩最常见,经济价值最大。
在早期的矿床学教材中伟晶岩矿床部分归于岩浆矿床,部分归于热液矿床。
由于: 1、从岩浆演化的观点,伟晶岩的形成正好处于正岩浆向气水热液过渡的阶段,起了承上启下的作用; 2、其成矿作用和表现特征具有特殊性; 3、对宝石和稀有金属矿床有比较大的意义。
所以后来把伟晶岩矿床独立出来。
:1、伟晶岩矿床化学成分和矿物成分可以非常简单(单矿物) ,也可以非常复杂(多达几十种矿物),富集的元素有 Li、 Be、 Nb、Ta、W、 Sn、 Mo、Zr、 Hf 、 La、 Ce、 U、Th、Ti、 P、 B、F…据资料,伟晶岩中出现的矿物累计已超过 300 多种,是新矿物发现的策源地之一。
2、具有特殊结构:伟晶岩矿物的粒度级别:文像结构——长石与石英交生(同时生长) ;石英沿着某一方向交代长石交代结构——晚期热液生成的矿物交代早期结晶的矿物3、分带性:伟晶岩具有结构和矿物成分的分带现象,2— >10 个带,可以笼统地归并为4 个带:( 1 )边缘带( Border zone) :0-ncm 厚,与围岩关系清楚,与内邻的带为过渡关系,主要是石英、长石、云母组成,细粒结构,一般没有工业价值。
( 2 )外侧带( wall zone ) :较边缘带宽,除了石英、云母、长石外,可以有绿柱石、黑云母、磷灰石、石榴石等;文像结构,细粒结构,意义不大。
( 3 ) 中间带 ( intermediate Zone ):此带一般比较宽,可以细分出多个亚带。
长石、石英、云母、绿柱石、锂辉石以及许多含 TR、 REE 和放射性元素矿物,工业意义大。
伟晶结构、似文像结构、交代结构。
(4)内核( core) :位于伟晶岩体的膨大处,由石英块体组成,有时含有长石、云母、电气石、锂辉石的巨晶;伟晶结构。
05伟晶岩矿床fqh
矿床中矿物成分十分复杂。除微斜长石 和石英外,还有钠长石、锂辉石、锂云母 以及磷灰石、电气石、白云母、绿柱石、 铌铁矿、钽铁矿、锡石、磷铝石、透锂长 石、铯榴石、硅铍石、黄玉、沥青铀矿、 锆石、磁铁矿、钛铁矿及一些硫化物矿物。
本类矿床具有极大的工业意义,从中 可开采锂辉石、透锂辉石、磷铝石、锂云 母(以上提取锂)、绿柱石(提取被)、艳榴 石、含铯锂云母(以上提取艳)、含铷锂云 母(提取铷)、铌—钽铁矿(提取铌、钽)、 锡石(提取锡)等。 稀有金属伟晶岩矿床在我国分布较广、 也有规模大的矿床。国外著名大矿床分布 在加拿大、美国、印度、巴西、阿根廷以 及阿扎尼亚等国家。
矿
床 学 第四章
伟晶岩矿床
本章内容:
一、伟晶岩矿床的概念及工业意义
二、伟晶岩矿床的特点
三、伟晶岩矿床的形成条件
四、伟晶岩矿床的形成过程和成矿 作用
五、伟晶岩矿床的成因 六、伟晶岩矿床的主要类型及实例
一、伟晶岩矿床的概念 及工业意义 1.概念
伟晶岩是一种矿物颗粒粗大,常 呈岩墙、岩脉或透镜状产出的岩体。 当伟晶岩中有用组分富集并达到 工业要求时,即成为伟晶岩矿床。
2)稀有和放射性元素矿物,主要有:
含锂矿物:锂云母、锂辉石、透锂辉 石、磷锂石和锂电气石等; 含铍矿物:绿、褐 钇铌矿、烧绿石和细晶石等; 含锆矿物:锆石、曲晶石等。
还有铯榴石、铯绿泥石、钍石、方钍 石和晶质铀矿等。
3)稀土元素矿物:独居石、磷钇矿、 褐帘石等。 4)其它金属矿物:锡石、黑钨矿、辉 钼矿、磁铁矿、钛铁矿等。 5)含挥发分矿物:萤石、电气石、磷 灰石、黄玉等。
(二)伟晶岩矿床的结构构造
伟晶岩中的矿物总是以一定的共生组 合出现。每一矿物的共生组合的生成,都 反应了一定的物理化学条件和地质构造条 件,形成一定的结构构造,出现在一定的 部位。因此,研究伟晶岩的结构构造,对 了解伟晶岩矿床的成矿过程、矿化强度、 规模以及规律性都很重要。
第05章、伟晶岩矿床5.10
稀有金属 矿物
五、矿床类型 介绍K.A.费拉索夫的构造共生分类。 依据:矿物共生关系,带状构造特征。将花岗 伟晶岩分为五个类型,分别代表了伟晶岩形成 演化过程中的五个阶段。
五、矿床类型 K.A.费拉索夫的结构构造分类 ① 文象和等粒型: 矿物组合:长石、石英、少量云母 结构构造:文象结构、等粒结构。 该类伟晶岩矿物成分与花岗岩一致,长石和 石英基本同时形成具文象结构。缺乏稀有元素 矿物和交代作用。
二、伟晶岩矿床特征 2、结构构造
带状构造
边缘带 外侧带
中间带
内核
交代矿物带
二、伟晶岩矿床特征 2、结构构造
带状构造
边缘带: 主要由细粒的长石和 石英组成,成分相当于 细晶岩,故又称细晶岩 带。 厚度一般仅几公分, 形态不规则并不连续, 与围岩界线清楚.
边缘带
二、伟晶岩矿床特征 2、结构构造
带状构造
三、矿床形成条件
4、构造条件
三、矿床形成条件
3、构造条件 地质构造环境对伟晶岩的形态、分异程度、矿 化富集程度都有一定影响:
在相对稳定的构造环境中形成的伟晶岩形态 简单,分带性较好,矿化也较富集。
在不稳定构造环境中形成的伟晶岩,一般形态 复杂,分带性差,很少富集稀有元素。
三、矿床形成条件
三、矿床形成条件
1、温度、压力 2、岩浆岩条件 3、构造条件 4、围岩条件
三、矿床形成条件
1.温度、压力(深度) 伟晶岩形成的温度范围变化很大,范围在 700℃~150℃之间: 边缘带的细晶岩形成于700℃~600℃, 主体部分形成于500℃~150℃, 晶洞中的矿物形成于150℃±,, 稀有元素矿物主要形成于500℃~200℃。 压力?
矿床学5-伟晶
(二) 变质伟晶岩矿床成因
变质成因的伟晶岩大多与前寒武纪变质杂岩有关。 它是由超变质的深熔作用或选择重熔作用形成的一种深 熔流体,随着挥发组分的聚集,对固态岩石发生重结晶 作用及交代作用,或沿构造裂隙贯人而形成伟晶岩脉。 伟晶岩的成分与变质相的相应关系 稀土伟晶岩——麻粒岩相或角闪岩相下部; 白云母伟晶岩——角闪岩相的十字石-蓝晶石亚相中;
(四)围岩条件
伟晶岩矿床均产于区域变质作用比较发育的地区, 围岩对伟晶岩形成的影响体现在两个方面: 所以围岩多为各种片岩、片麻岩、混合岩和花岗岩等。 (1)力学性能:影响伟晶岩结晶和产状。 由于伟晶岩矿床类型与围岩的变质相有一定的联系。 (2)围岩成分:影响矿床类型,如,碳酸盐等贫硅围 白云母伟晶岩、稀土元素伟晶岩多产于高级角闪岩 岩可导致熔浆中SiO2流失形成去硅伟晶岩,有利于刚 相带中; 玉的形成。 稀有元素锂、铍、铌、钽等的伟晶岩多产于低级角 闪岩相带中;
四川某地不同类型伟晶岩空间分 布图(据地质科学院地质矿产所 稀有组,1975) 1—二云母花岗岩;2—微斜长石 型伟晶岩;3—微斜长石钠长石 型伟晶岩;4—钠长石型伟晶岩; 5—钠长石锂辉石型伟晶岩;6— 钠长石锂云母型伟晶岩;7—类 型分带线; 8—类型分带编号 Ⅰ—微斜长石伟晶岩带;Ⅱ—微 斜长石-钠长石带;Ⅲ—钠长石 带;Ⅳ—锂辉石带;Ⅴ—锂(白) 云母带
第五章:伟晶岩矿床
第一节 伟晶岩矿床及地质特征
一、概念
伟晶岩:是一种矿物颗粒粗大的脉岩,其矿物颗粒特别 粗大,一般多在1~10cm以上,大者可达1~2m或更大。
花岗伟晶岩 伟晶岩矿床是在伟晶岩形成过程中有用组分富集达到工业 最主要 要求而形成的矿床。
伟晶岩
碱性伟晶岩
二、工业意义
基性和 超基性伟晶岩
2.可可托海矿床概述
新疆可可托海花岗伟晶岩矿床简介学号:班级:姓名:指导老师:新疆可可托海花岗伟晶岩矿床1.成矿地质背景1.1 大地构造位置可可托海稀有金属矿区位于新疆阿尔泰地区,是世界著名的稀有金属产地。
矿区在大地构造位置上处于西伯利亚板块的阿尔泰陆缘活动带,离哈萨德斯坦板块和西伯利亚板块的缝合线不远(图1-1)。
可可托海稀有金属矿区产于阿尔泰山加单东一海西期造山带中,分布在青河—哈龙岩浆岩带。
该带西从哈龙经可可托海至青河一带, 东西长320 km, 南北宽30~ 40 km, 该带产有许多稀有金属花岗伟晶岩脉。
可可托海岗伟晶岩矿床处于片麻状黑云母花岗岩体顶板凹陷斜长角闪岩残山内, 面积12 km2 , 有花岗伟晶岩脉25 条, 花岗伟晶岩脉产于斜长角闪岩体之中, 已发现矿物76 种( 包括变种) 。
图1- 1阿尔泰地区板块构造和区域地质图(据卢焕章等,1996)1.前寒武基底;2.前寒武构造单元;3.早古生代构造单元;4.早古生代构造单元;5.晚古生代构造单元6.加里东期侵入体;7.海西期侵入体;8.镁铁质及超镁铁质侵入体;9.俯冲带;10.断层;11.俯冲杂岩体。
Ⅰ-西伯利亚板块;Ⅱ-哈萨克斯坦板块1.2 区域地质构造、岩浆岩根据卢焕章等人的研究,可将包括阿尔泰在内的新疆北部由南向北即从洋壳到陆壳依次划分为五个地质构造单元,即:Ⅰ前寒武纪基底,Ⅱ前寒武构造单元,Ⅲ早古生代构造单元, Ⅳ中古生代构造单元,Ⅴ晚古生代构造单元。
阿尔泰地区的岩浆岩分布广泛,以海西期侵入岩为主,并有少量印支—燕山期侵入岩。
海西早期,在阿尔泰一带,辉绿岩和辉长辉绿岩呈岩脉、岩墙和岩株侵入在中—下泥盆统之中;在卡拉先格尔断裂两侧,以辉长岩为主的基性杂岩体呈岩株、岩脉侵位于泥盆统中。
海西中期,辉长闪长岩分布在铁列克—冲乎尔—阿尔泰一线以南,呈岩株侵入在中—下泥盆统中;花岗闪长岩体分布在阿尔泰北部地区,呈岩株侵位于下泥盆统中,另外,该时期的花岗岩岩基和岩株是本区分布最广的侵入岩系,侵入在中—上志留统、下泥盆统和中泥盆统火山—沉积岩系之中。
矿床学05伟晶岩
伟晶岩矿床的特点
据统计,我国各地伟晶岩中产出的稀散元素矿物 主要有:
锂矿物(Li):锂辉石、锂云母、透锂长石、磷 锂矿…
铍矿物(Be):绿柱石、金绿宝石、硅铍石、硅 铍钇矿…
铌钽矿物(Nb.Ta):铌钽铁矿、铌铁矿、钽铁矿、 细晶石、褐钇铌(钽)矿…
稀土矿物(TR):独居石、铌钇矿、褐帘石、氟 碳铈矿…
1、挥发性组分在伟晶岩矿床形成中的作用 -不同类型岩浆中的含水性
在一定温度下,不同类型岩浆中含水量随压力变化关系图 解,花岗岩中含水相对较高
岩浆降温过程中,伟晶岩浆(富水熔浆)的形成
超临界温度以下,一相的熔浆可以分离为富水(B)熔浆和贫水(A)熔 体两部分,其中,富水熔浆即伟晶岩岩浆。
挥发组分对成矿元素的富集作用
伟晶岩脉多分布于岩体顶部、边部及附近围岩中。
伟晶岩与花岗岩体的关系示意图(Cěrny, 1991b) A-花岗岩体向外分离结晶,外围为伟晶岩脉带;B-伟晶岩脉产于由 岩体冷却产生的裂隙中;C-伟晶岩熔体在自母岩浆上升的过程中结 晶成脉
伟晶岩矿床的形成条件-地质构造条件
1)大地构造背景(控制成矿区域): a.前寒武地轴、地盾区-白云母伟晶岩带(内蒙古土贵乌拉
(3)中间带:岩脉的主体部分,矿物成分复杂,除 主要矿物之外,还含有大量金属矿物等有用组分, 如稀有、稀土、分散元素矿物等、绿柱石、锂辉 石,因此此带是稀有稀土分散元素矿化最为集中 的部位,具较大的工业价值。呈粗粒结构、文象 结构和块状构造;
有时在实际工作中,根据工作的需要可进一步细 分为多个亚带。
在这一阶段,交代作用不明显,或处于次要地位。 所形成的矿物主要是呈结晶方式析出的长石、石 英、云母。稀有和稀土元素或进入矿物晶格或在 挥发组份中残留富集,有利于稀有元素伟晶岩矿 床形成。
辽宁海城伟晶岩矿床
辽宁海城伟晶岩矿床浅析——020131 20131002460 林少伟一、区域地质简介辽宁海城隶属于辽宁省鞍山市,位于辽东半岛腹地,处于辽东半岛与内陆的连接点上。
海城区域位于中朝地台东北部的胶辽台隆上,它所在的三级地质构造单元称为辽东台拱。
这是一个长期隆起区,太古代和早元古代的结晶基底广泛出露,中元古代至中奥陶世的沉积盖层仅在少数地区分布,中生代燕山运动构成了辽东半岛构造的基本格架(钟以章等,1982)。
区域内主要有北北东-北东向,近东西向和北西向3组断裂,东西向断裂形成最早;北北东-北东向断裂为主要的构造,它们将区域分割成若干长条状断块,并控制了现代地形、地貌的形成和发展;后期形成的北西-北西西向断裂则穿切了原有的构造,使辽东半岛的构造面貌进一步复杂化,从而奠定了本区北东向成条,北西向成块的构造格架(邓起东,1976).。
研究区域属华北克拉通的东南边缘(图1), 是中国早前寒武纪特别是古元古代地质体研究较早和研究程度较高的地区之一。
区内出露的主要地层为古元古界。
以中、低级变质的各类片岩、片麻岩、大理岩和斜长角闪岩组成的辽河岩群为主,同时伴有大量花岗岩和基性超基性岩墙群的出现。
图1-1辽南海城地质略图二、矿区地质概况2.1区域地层辽宁海城伟晶岩矿床是以开采长石为主的伟晶岩矿床。
区内出露的地层是前寒武纪变质岩系:(1)太古代片麻岩系:主要由黑云母钾长石片麻岩、角闪片岩和绿帘斜长片岩等组成。
其中有各种细晶岩和伟晶岩脉穿插。
(2)元古代辽河系:由云母岩、片麻岩、铁质岩及浅变质岩组成。
(3)震旦系:石英岩不整合盖在古老岩系之上。
区内花岗岩至少有两期:(1)长岭花岗岩。
分布广泛,在与围岩接触处常有混合岩化现象。
(2)中生代千山花岗岩,分布不广。
2.2岩浆岩古元古界发育有两种地质单元:层状变质火山沉积岩(辽河群)和侵人杂岩体,后者包括顺层侵入的花岗岩和呈脉状或席状产出的基性岩墙。
海城地区的辽河群及早期侵入于其中的变质辉绿辉长岩墙群在古元古代晚期经历了3个阶段变形和变质作用的改造,后者多转变成为斜长角闪岩。
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。
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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。
(二)挥发性组分的作用水、氟、氯、硼、二氧化碳、磷等挥发性组份的存在和数量的多寡,对形成伟晶岩矿床有十分重要的意义。
首先,挥发性组分能降低岩浆的粘度和矿物的结晶温度(含水1%能降低熔点30~50℃),延缓结晶时间,有利于形成巨大的矿物晶体和良好的带状构造。
其次,挥发性组分可与稀有元素等结合形成易溶化合物,随着温度的下降和挥发性组分的增加,稀有元素在伟晶岩形成作用的后期得到高度富集,并逐渐转入气水热液并发生交代作用,从而形成丰富的稀有元素矿物。
另外,挥发性组分具有高的热容,所携带的热量也大,因此有利于长期、缓慢的结晶。
与花岗伟晶岩矿床有成因联系的花岗岩多呈岩基状产出,出露面积可达数百平方公里。
通常情况下,花岗岩体愈大,伟晶岩脉数量越多,构成的伟晶岩区规模愈大。
一般孤立的“小侵入体”基本上不形成伟晶岩,因为这种“小侵入体”不可能产生形成伟晶岩的大量挥发性物质,而且它们产出的地质环境也不利于伟晶岩的形成。
不同类型的伟晶岩矿床,总是与一定深度相的花岗岩类有关。
例如,水晶伟晶岩矿床在成因上是与浅成的花岗岩类侵入体有关;而稀有金属伟晶岩矿床则是与中深成的花岗岩类侵入体有关,它们是有关岩浆分异的最后产物。
空间上,伟晶岩可产于母岩侵入体的顶部和边部,也可分布在母岩附近的沉积-变质岩中(图4-4)。
在巨大的花岗岩基中,伟晶岩多集中在外接触带,或分布在岩体顶盖的围岩残余体中。
在一些地区的伟晶岩矿田中,经常可见不同类型的伟晶岩围绕花岗岩体呈带状分布,这种带状分布从花岗岩到围岩方向表现为(图4-5):(1)伟晶岩的类型愈来愈复杂,依次出现微斜长石型伟晶岩→微斜长石钠长石型伟晶岩→钠长石型伟晶岩→钠长石锂辉石型伟晶岩→钠长石锂云母型伟晶岩;(2)伟晶岩脉中的交代作用愈来愈强烈,交代作用的类型依次为白云母化→钠长石化→锂云母化;(3)伟晶岩中稀有金属愈来愈富集,富集的元素依次为稀土→铌(钽)→铍→锂→铌、锂、铷和铯。
含稀土伟晶岩通常产于母岩体内,含钽、锂、铷和铯的伟晶岩通常都产于母岩体边缘或围岩中。
图4-4 花岗伟晶岩产状示意图1-花岗岩;2-伟晶岩;3-片岩伟晶岩矿床往往产于区域变质作用较发育地区,所以伟晶岩矿床的围岩往往是各类片岩、片麻岩等,此外还有粗粒花岗岩,少量产在镁铁质和超镁铁质岩石中。
在未经变质的沉积盖层以及火山岩中,伟晶岩比较少见。
围岩条件对伟晶岩矿床的影响主要表现在2个方面:一是由于围岩的物理性质影响裂隙的性质及其发育程度,因而也影响到伟晶岩的形态,如在片岩化的围岩中易形成板状伟晶岩,在片麻岩和花岗岩质岩石中常形成透镜状和柱状伟晶岩。
另一是围岩的成分对伟晶岩中某些元素的分散和富集也有一定影响,如围岩为灰岩时,可使伟晶岩中的锂富集,形成大量锂辉石;围岩是角闪岩、黑云母片岩、镁铁质岩等含镁岩石时,由于镁和锂的地球化学性质相似,易于发生类质同象置换,使部分锂分散到围岩中,而引起伟晶岩中锂的贫化。
(五)地质构造条件 地质构造对伟晶岩的分布具有明显的控制作用。
大量资料表明,花岗伟晶岩主要分布在褶皱带内、地台边缘的区域断裂带附近或不同构造单元结合部位。
沿着区域性断裂带,伟晶岩带延伸常达数十、数百甚至数千公里以上,宽度往往只有数公里到十几公里。
伟晶岩带内的伟晶岩分布也是不均匀的,一些地段伟晶岩稀少,一些地段伟晶岩密集,密集的地段有人称为伟晶岩区或伟晶岩田。
伟晶岩区(田)内的伟晶岩和其相邻的花岗岩体大都来源于同一岩浆源,是岩浆演化不同阶段的产物。
伟晶岩区(田)常受背斜轴部、地层接触带、断裂带等构造控制。
伟晶岩区(田)内的伟晶岩脉的分布常受各种断裂、裂隙等次一级构造的控制。
此外,地质构造环境对伟晶岩的形态、分带特征及矿化富集影响较大,如相对稳定的构造环境,形成的伟晶岩形态简单,分带性好,矿化富集;而产于不稳定构造环境中的伟晶岩,一般形态复杂,分异分带性差,很少富集稀有元素。
应该指出,伟晶岩矿床的形成,是各种条件综合作用的结果,因此在研究伟晶岩矿床的成因时,应该分析各种条件在成矿中的作用,从而获得比较全面和深入的认识。
二、伟晶岩矿床的成因伟晶岩的成因问题,特别是伟晶岩形成的物理化学条件演化问题是现代矿床学中最有争议的问题之一。
图4-5 四川某地不同类型伟晶岩空间分布示意图(据地质科学院矿产所稀有组,1975)1-二云母花岗岩;2-微斜长石型伟晶岩;3-微斜长石钠长石型伟晶岩;4-钠长石型伟晶岩;5-钠长石锂辉石型锂云母型伟晶岩;7-类型分带线;8-类型分带编号(一)岩浆伟晶岩矿床成因由岩浆作用形成伟晶岩的假说较多,归纳起来主要有如下3种不同观点:1. 岩浆结晶观点以费尔斯曼、尼格里、弗拉索夫等为代表。
他们认为,在高温、高压下,挥发性组分能无限溶解于岩浆中,因此在岩浆结晶末期,形成富含挥发组分的岩浆,缓慢冷却而结晶形成伟晶岩。
根据这一假说推断,如果没有专门的、富含挥发分的高温伟晶岩浆,便不可能有伟晶岩。
关于伟晶岩浆的形成,费尔斯曼等认为,它是由母岩浆经结晶分异作用而分离出来的富含水等挥发分的残余岩浆,在这种岩浆中水的溶解度是无限的;而弗拉索夫考虑到硅酸盐熔浆中水溶解度的有限性,提出它是由大量挥发分和稀有元素化合物等在花岗岩浆上部局部聚集形成的。
2. 热液交代观点赞成这一观点的以查瓦里斯基和尼基京为代表。
他们注意到水在花岗岩浆中的有限溶解性,所以否认有专门的伟晶岩浆的存在,并认为伟晶岩是气化热液对原岩交代改造形成的。
花岗伟晶岩矿床的具体形成过程分为2个阶段:第一阶段为母岩再结晶阶段。
气水热液在封闭系统内对母岩发生作用,使其中的造岩矿物发生再结晶形成伟晶岩的主体,与此同时,发生长石和石英的带状分异,随分异程度的不同,形成各种不同的带状构造。
第二阶段为交代作用阶段。
交代作用是在开放系统内进行的。
当气水热液引起母岩再结晶之后,随着分馏作用的进行,热液成分逐渐得到改变,和母岩矿物之间的平衡状态也随之被打破,于是发生了一系列的交代作用,最后导致伟晶岩中稀有元素的富集。
3. 岩浆结晶与热液交代兼容的观点。
这一观点以美国地质学家琼斯、赫斯、舍列尔等为代表。
他们认为伟晶岩是按照一种复杂的方式通过综合途径形成的,其形成的过程可以分为2个独立的阶段:首先是岩浆阶段,在这一阶段,残余熔体充填了空隙,按照岩浆结晶的方式形成简单成分的带状伟晶岩,这时,体系是半封闭的,即对带出是开放的。
第二阶段是交代阶段,在这一阶段,系统是完全开放的,通过深部岩浆房来的汽化热液对简单伟晶岩的交代改造,形成成分和结构复杂的伟晶岩体。
上述关于岩浆伟晶岩矿床的3个成因观点在5个主要方面存在明显的分歧,具体归纳于表4-1中。
表4-1 关于岩浆伟晶岩矿床成因观点的对比成因观点残余岩浆的作用交代作用的意义溶液的来源系统的封闭程度挥发分在岩浆中的溶解度残余岩浆结晶决定性的作用辅助性作用伟晶岩体系内部封闭的无限的溶解残余岩浆结晶与热液交代考虑其作用起重要作用深处开始半开放,后来全开放未研究热液交代否定其作用起决定性作用伟晶岩内或深处从封闭到半开放到开放有限的溶解(二)变质伟晶岩的成因变质成因的伟晶岩大多与前寒武纪变质杂岩有关。
它是由超变质的深熔作用或选择重熔作用形成的一种深熔流体,随着挥发组分的聚集,对固态岩石发生重结晶作用及交代作用,或沿构造裂隙贯入而形成伟晶岩脉。
具有不同成矿特征的伟晶岩,可产在不同变质带中,它们与变质带的演化具有相同的热力学环境。
众所周知,稀土伟晶岩是产在水分压较小的麻粒岩相或角闪岩相下部;白云母伟晶岩产于水分压较大的角闪岩相的十字石-蓝晶石亚相中;而稀有金属伟晶岩则产于角闪岩相的低级岩相或绿片岩相中;压电石英伟晶岩则产于绿片岩相中。
伟晶岩的成分与变质相的相应关系,是变质伟晶岩的主要特征之一。
目前,有研究者(任启江等,1993)认为,伟晶岩是在复杂的岩浆-流体体系中形成的,早期从岩浆中结晶,中晚期主要形成于热液体系中,发生了复杂的交代作用,矿化作用则主要发生于中晚期。
因此,将伟晶岩矿床归为热液矿床。