矿床学第二章(各论)

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两者主要差异对比如下
矿床亚类 矿体-围 差异对比 岩界限
矿体 形态
矿石构造 矿石结构 矿床类型
早期岩浆岩 矿床
Biblioteka Baidu
过渡
矿瘤 矿巢 似层状
浸染状
自形半自形
铬铁矿矿床 包含
金刚石矿床
晚期岩浆岩 界线
矿床
明显
贯入 脉体
稠密浸染 海绵陨铁
填隙
铜镍硫化物 矿床
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二.岩浆熔离成矿作用
(1)岩浆熔离成矿作用
在高温下的均匀岩浆熔融体,温压下降时 分离成两种或两种以上不混熔的熔融体, 使有用组分富集,导致矿床形成的作用
熔浆和硫化物熔浆发生熔离
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二.岩浆熔离成矿作用(magma liquation deposit)
成因上常与基性岩(辉长岩 苏长岩 橄榄
辉长岩)和某些超基性岩有关
组成矿物有磁黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿
紫硫镍铁矿及砷铂矿,钯铂矿、自然铂
矿石具典型的海绵陨铁结构,硫化物中普
遍存在固溶体分离结构
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岩浆熔离成矿作用
通常赋存有铬铁矿矿床(产有豆荚状铬铁 矿床和Cu -Ni硫化物)
在洋壳扩张带形成后,后经碰撞作用,使 其上升为洋壳残片,产于造山碰撞带中
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3.同化作用
◇可改变熔融岩浆成分,促进岩浆的分异或 降低熔浆的粘度 ◇使成矿物质较好地聚集,使金属组份脱离 硅酸盐形成含矿熔浆有利成矿
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第二节、岩浆矿床的成矿作用
在岩浆下部或底部形成 暗色硅酸盐矿物和有用矿物富集带
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岩浆结晶分异成矿作用
岩浆结晶分异过程中,矿物的密度起决定 作用,晶出矿物晶粒大小亦起重要作用 层状超镁铁质杂岩体中,铬铁矿体产于 (上部)方辉辉橄岩的底部(结晶较晚) (下部)纯橄榄岩的顶部(结晶较早)
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岩浆结晶分异成矿作用
②有用矿物从熔浆中结晶较晚,在岩浆熔 融体中一直残留到主要硅酸盐矿物结晶之后 同时在部分熔离作用配合下,逐渐在岩体内 形成富含成矿物质熔离或矿浆,最后从岩浆 中结晶出来,这种成矿方式容易形成富矿
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岩浆爆发成矿作用
需要在很短时间内,迅速到达地表浅处 否则金刚石在上升过程中将被分解、熔融
金刚石在金伯利岩侵入-爆发过程中,亦 可从熔体中析出细小分散晶体,形成金刚石 的金伯利岩筒一般为爆发型侵入地表浅处
金伯利岩的角砾状构造就是证明
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三.岩浆爆发成矿作用
2.岩浆喷溢成矿(magma explosion mineralization)
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三.岩浆爆发作用
1)岩浆爆发成矿(magma explosion mineralization)
经岩浆的结晶分异和熔离作用后 喷至近地表所形成的有用矿物聚集的 作用
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1.岩浆爆发成矿作用
地下深处分异出来的含矿岩浆,在近地表爆发形 成矿床的作用.金伯利岩石中的金刚石矿床属此. 天然金刚石的形成是由金伯利岩浆在较高温度 和压力下,在地壳深处结晶而成较大晶体
• 该地质环境下形成巨大层状超基性-基性杂 岩体,多为铁质或富铁超基性岩 M/F(MgO/FeO)为0.5-6.5
• 常由单斜辉橄岩、二辉橄榄岩、单斜辉石 岩组成超基性岩相组合,由辉长岩、苏长 岩、斜长岩、橄长岩组成基性岩,形成岩 床、岩盆和岩席等较大规模的杂岩体
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大洋地壳环境-蛇绿岩套
顶部为硅质层和深水沉积物 上部为枕状熔岩 中间为辉绿岩席状岩墙 下部是斜方辉橄岩和纯橄岩
▲岩浆矿床形成时间在岩浆熔融阶段 ▲成矿物质主要来源于含矿岩浆 ▲大多数岩浆矿床形成地壳较深部位, 少数在近地表形成
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1.岩浆岩条件 ①成矿的超基性、基性岩均是原始地幔物质
完全熔融、分熔和分异的产物其中MgO含 量与矿化有明显的制约关系
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岩浆岩条件
② V-Ti磁铁矿的超镁铁岩M/F值为0- 2由
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岩浆结晶分异矿床分为两种亚类
①早期岩浆矿床(early-magmatic deposit) 指岩浆冷凝时,有用矿物较早从岩浆中 结晶和富集形成的矿床,如大多数铬铁矿 床自然铂、钛铁矿和金刚石矿床等
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②晚期岩浆矿床(lata- magmatic deposit)
岩浆冷凝结晶时在矿化剂(挥发组分)影响 下,有用矿物较硅酸盐矿物晶出较晚并富集形 成矿床,大多数钒钛磁铁矿床和部分铜镍硫化 物矿床富矿残浆快速冷凝充填在硅酸盐中形成 低品位矿石富矿残浆缓慢冷凝在岩体下部集中 形成矿体富矿残浆贯入冷凝岩浆或围岩裂隙中 形成贯入矿体
一.岩浆结晶分异成矿作用 (1)岩浆结晶分异成矿作用
岩浆冷凝过程中,各种组分和矿物按照一 定顺序先后结晶,并在重力和动力影响下发生 分异和聚集的成矿作用
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岩浆结晶分异成矿作用
岩浆结晶分异时有用矿物的晶出两种情况 ①铬铁矿、自然铂、金刚石、钛铁矿等较 早从熔浆中结晶,在重力作用和对流作用下, 比重大的下沉,比重小的上浮
第一节、岩浆矿床概述
岩浆矿床(magma diposit)
▲有明显的成矿专属性,矿床多与基性、超基性岩有关, 多与深大断裂有关. ▲矿产丰富.铬、镍、铂族及金刚石、钒、钛、铁、铜、 钴、铌等 ▲岩浆冷凝结晶分异过程中,使有用组分富集成矿,形成有 用物质堆积达到工业利用程度
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第二节、岩浆矿床的成矿作用
熔离作用多发生在基性岩中形成 铜镍硫化物矿床
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硫化物熔浆在岩浆熔离的地球化学因素
①岩浆总成分,特别是铁-镁-硅的含量与岩浆 中硫及亲硫元素浓度高,有利于熔离作用发生 而硅酸盐熔浆中铁的存在,使硫化物溶解度提 高不利于熔离作用进行
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硫化物熔浆岩浆中熔离的地球化学因素
②岩浆中亲硫元素浓度 ③岩浆同化围岩破坏了化学平衡,促使酸盐
辉长岩、辉石岩和橄榄岩组成 与金刚石矿产有关的金伯利岩 M/F值 <6.5 含Pt族元素的成矿岩体较复杂,以Os、Ir
为主的同含铬岩体有关 以Pt为主的与含Cu-Ni岩体有关
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岩浆岩条件
③花岗岩类中一部分含钨、锡及稀有金属 矿床形成可能与岩浆作用有关 岩浆期后热液作用是成矿的主要部分
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2.大地构造条件(大陆地壳环境)
硅酸盐熔浆熔离成矿作用 可有下列成矿情况:
①硫化物熔浆未能达到侵入体底部,形成 浸染状矿石组成的上悬矿体
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岩浆熔离成矿作用
②岩浆缓慢冷却结晶,硫化物熔浆聚集在侵 入体下部,形成稠密浸染和致密块状矿石 组成的底层矿体 ③由于构造作用,使部分硫化物熔浆从岩 体中挤入裂隙或下伏岩石层理中,形成硫 化物脉和层状脉体
经岩浆的结晶分异和熔离作用后喷至 近地表所形成的有用矿物聚集的作用 矿浆喷发可间歇进行也可多次反复进行
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