岩浆与成矿
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立志当早,存高远
岩浆成矿期次的划分
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。
一、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。
二、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。
这个阶段的特点是,挥发性组分的相对数量已大大增加,并和硅酸盐类熔浆混溶在一起进行活动。
挥发性组分相对集中而产生的内应力,有助于残余的硅酸盐熔浆侵入到周围已固结岩石的裂隙之中,并在挥发性组分的作用之下,形成了伟晶岩脉。
伟晶岩脉本身常常具有一定的工业意义,其中又往往含有由挥发性组分所形成的有用矿物,所以伟晶岩脉可以认为同时具有既是岩石又是矿床的双重意义,因而这个阶段也可以说是成岩、成矿平行活动时期。
三、气液期
在上述两个阶段之后,岩浆中大部分造岩组分已固结成为岩石,造岩阶段已经完成,从而进入到岩浆期后阶段。
这个阶段的特点是,在岩浆结晶过程中陆续以蒸馏方式从岩浆中析出的挥发性组分开始进入独立活动时期。
随着温度的降低,挥发性组分在物态上将由气体,或超临界流体状态,转化为热液;这个时期称为气水热液期,是形成矽卡岩矿床和岩浆热液矿床的时期。
当气液从母。
石英岩矿成矿规律
石英岩矿的成矿规律主要受到多种地质因素的影响。
以下是一些主要的成矿规律:
1.岩浆活动:石英岩矿的形成与岩浆活动密切相关。
岩浆在侵入演化活动过程中,由于温度、压力等条件的改变,分异出富含SiO2的热液,顺层理、裂隙贯入围岩变质岩系中,或沿先期岩浆岩的接触破碎带侵入,形成脉状石英岩矿体。
2.区域变质或混合岩化作用:以区域变质或混合岩化作用产生的热液为主。
强烈的岩浆活动及构造运动为变质作用提供热源,含水的火成岩和基底原岩受变质作用时,释放出大量的水而形成变质热液,这些含矿溶液受构造应力作用沿韧性剪切带运移,由于温压条件的变化,SiO2过饱和形成沉积,形成脉石英矿。
3.围岩条件:围岩一般为片麻岩、榴辉岩等,脉石英与围岩之间常夹有云母片岩。
如:东海脉石英产于榴辉岩和片麻岩之间及其二者之间构造裂隙中,总体上脉石英受构造控制。
其形成与板块折返有关的重结晶和退变质有关。
脉体较大时,蚀变有分带现象,从里向外为蛭石化、绿帘石化、绢云母化、白云母化、高岭土化、硅化等。
一般脉石英厚度小于0.5m时基本无蚀变边,与围岩界线清楚。
4.构造环境:石英岩矿的形成与特定的构造环境密切相关。
例如,伟晶岩型脉石英形成于花岗岩顶部稳定构造环境中,由周围花岗岩再结晶和组成花岗岩的矿物组分的分解作用而成。
总的来说,石英岩矿的成矿规律受到多种地质因素的影响,需要
综合考虑各种因素来研究其形成和分布规律。
金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程金川铜镍硫化物矿床位于四川省西昌市,是中国最大的镍硫化物矿床之一。
该矿床的形成和演化过程一直是地球科学家和矿床学家探讨的热点问题之一。
岩浆质量平衡是研究矿床成因的重要方法之一。
本文将从金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡入手,探讨矿床的成矿过程。
金川铜镍硫化物矿床主要由辉石岩、辉绿岩和蛇纹岩组成。
根据矿床的构成和地质特征,研究人员提出了不同的成因假说。
其中,岩浆成因假说得到了广泛的认可。
这一假说认为,矿床的形成与镍、铜、铁等元素在深部岩浆中的富集和体系中的分配有关。
岩浆在地壳深处运移过程中,经历了多次分异和结晶过程,形成了具有不同组成和特征的岩石。
岩浆质量平衡是成因矿床形成和演化过程中不可或缺的环节。
该方法通过岩浆中元素的运移和分配,进而推测出矿床成矿液的来源及其成矿环境。
具体地,岩浆质量平衡需要对矿床成矿元素的来源、运移和沉积进行综合考虑,并将其与岩石析出物相结合,从而推断出成矿热液的化学性质和来源。
在金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡研究中,主要集中在辉石、橄榄石和硫化物岩石的元素分配和比例推测上。
通过对金川铜镍硫化物矿床的元素分析及岩浆质量平衡计算,研究人员得出以下结论:矿床成矿液的主要来源是辉石和橄榄石晶体的溶解和蚀变产物,成矿热液中的硫化物与辉石、橄榄石存在较强的偏析关系,且均富集在铅、锶等元素中。
此外,在成矿热液中铜、镍、铁等元素的分配比例与硫化物岩石中的含量和分布有密切关系。
这表明,在金川铜镍硫化物矿床的矿化过程中,硫化物的生成和沉积起到了重要的作用。
总体来说,岩浆质量平衡法是解决矿床成因问题的一种有效手段。
在金川铜镍硫化物矿床研究中,通过对岩石样品的分析和计算,揭示了一系列成矿元素的来源、分配和运移路径,为揭示矿床成因提供了重要的科学依据。
当前,矿床成因研究面临多重挑战,如新技术的推广、原位元素分析技术的不断发展等,这些挑战的克服,将有助于更深入地探讨和理解矿床成因的奥秘,为矿产资源的勘查和利用提供更可靠的科学依据。
内蒙古阿拉善朱拉扎嘎金矿区岩浆活动与成矿作用朱拉扎嘎金矿体主要赋存于阿古鲁沟组1段,火山岩为围岩或矿体的组成部分。
矿体基本顺层产出,受层间破碎带控制。
阿古鲁沟组的火山活动使成矿物质预富集在地层中,为后期岩浆热液活动及成矿提供了物质基础。
金矿床的形成时代与矿区岩浆侵入活动时间一致或稍晚,金矿床的硫、铅同位素特征显示部分成矿物质来源于岩体,主成矿作用与海西晚期构造-岩浆热液活动具密切的联系。
标签:岩浆活动金矿床成矿作用朱拉扎嘎朱拉扎嘎金矿床位于内蒙古西部阿拉善左旗,矿体产于中元古界浅变质碎屑岩中,目前工程控制矿床的金储量为31t①②,远景储量大于50t。
朱拉扎嘎金矿的发现是我国华北板块北缘中新元古界找金工作的重大突破,为研究中国北方中新元古代浅变质碎屑岩型金矿的成矿地质背景、形成机理及其成矿模式提供了一个典型实例。
华北—塔里木地区中新元古代浅变质碎屑岩分布广泛[1],找金潜力巨大。
本文将根据近几年来在本区开展的普、详和研究工作,讨论该区岩浆活动与成矿作用之间的关系。
1区域成矿背景区域内出露地层有新太古界色尔腾山群,中元古界渣尔泰山群,二叠系苏吉组陆相中酸性火山岩,白垩系上统乌兰苏海组,第三系清水营组,第四系冲洪积砂砾、湖积、风积砂等。
渣尔泰山群阿古鲁沟组为朱拉扎嘎金矿的含矿层位,主要出露于沙布根次以东,为一套浅变质滨海相碎屑沉积岩和碳酸盐岩,呈复式向斜产出,受岩体侵入以及中新生界掩盖,多呈孤立的地质体出露(图1)。
根据岩性组合、层序和界面特征自下而上可划分为书记沟组、增隆昌组和阿古鲁沟组。
珠拉扎嘎金矿位于华北板块北缘阿拉善台隆巴彦诺日公断隆东侧,北部以区域性深大断裂为界与天山造山带之北山晚华力西褶皱带的乌兰呼海坳陷相邻。
该区基底由色尔腾山群变质岩系构成,中元古界渣尔泰山群不整合覆盖其上,构成了阿拉善的第一个盖层沉积,由浅变质的碳酸盐岩及砂泥质岩石组成。
其后本区长期处于隆起状态,古生代及中、新生代地层分布甚少。
岩浆成矿作用及其矿石2008-8-6 17:01:15 中国选矿技术网浏览865 次收藏我来说两句岩浆是自然形成于地下深处的一种黏度较大的熔融体,其成分以硅酸盐为主,并含有重金属和挥发组分等物质。
极少数的岩浆为碳酸盐熔融体。
地下深处的岩浆在动力作用下,在向地壳上部运移和定位的过程中,发生各种分异现象,而使某些组分富集成矿的作用,称为岩浆成矿作用。
按照岩浆分异的性质和作用的特点,可将岩浆成矿作用分为结晶分异作用、熔离作用及爆发作用三种基本类型。
一、结晶分异作用及其矿石(一)结晶分异作用岩浆在冷凝过程中,不同的组分会按照一定的顺序先后结晶出来。
结晶顺序一般是按照矿物的晶格能、键性和生成热降低的方向进行的。
结晶分异作用就是指矿物按顺序进行结晶,并在重力和动力影响下发生分异和聚集的过程。
结晶分异作用成矿有两种情况。
一种是有用矿物较早地从熔浆中结晶出来。
与其同时结晶或稍晚结晶的矿物是橄榄石、辉石、基性斜长石等硅酸盐矿物。
这些已结晶的矿物在重力作用以及岩浆内部对流作用的影响下,密度大的往下沉,密度小的往上浮。
从而,在岩浆下部或底部形成有用矿物和暗色硅酸盐矿物的富集带。
如有用矿物的含量达到了工业要求,即成为矿石(图1)。
岩浆发生结晶分异时,分异程度除了取决于矿物的密度外,还与晶出矿物的颗粒大小有关。
尤其是各种矿物的密度差异不大时,颗粒大小就起决定性作用,通常大颗粒比小颗粒易沉降。
此外,岩浆结晶过程中,若地壳构造活动强烈,侵入体规模较小,岩浆冷凝较快,则先结晶的有用矿物在岩浆流动过程中,形成不规则的条带状异离体,停积在岩浆流速减缓和流动受阻的地段富集成矿。
这种岩浆在流动过程中产生矿物成分的分异和聚集的作用,称为流动分异作用。
图1 结晶分异作用示意图a—岩浆开始结晶;b—早结晶的铁镁质矿物和金属矿物(黑色)向下沉,随后结晶的硅酸盐矿物(白色)位于上部;c—不同密度的矿物按重力关系占据各自的位置,含矿残浆向下集中; d—底部形成矿体,含矿残浆(点状图案)受动力作用形成贯入矿体上述岩浆结晶分异作用强调了有用矿物先结晶这一特点,形成的矿床称为早期岩浆矿床。
探讨西安里铁矿岩浆岩与成矿关系西安里铁矿属山西省长治市平顺县龙溪镇管辖,处于太行山中段,属中高山基岩裸露区,交通较为便利,有三级公路与平顺县和长治市相连。
1.岩体地质特征西安里铁矿岩浆活动受南北向构造和北北东向构造复合构造带的控制,主要是中性的岩浆岩,呈两条狭长条带赋存于中奥陶统地层中,其底板平铺于产状平缓的下奥陶统白云岩之上,顶面呈凹凸不平的穹隆状,部分产于向斜中的岩体呈盆状,总体上呈中部厚大(最厚达六百米)两侧频繁分叉的似层状形态。
岩体与围岩既有顺层侵入的“整合”接触关系,又有切层贯入的“不整合”接触关系,围岩的热液变质现象明显、灰岩大理岩化的范围达百米以上。
岩体中见到各种围岩的捕虏体,其中不但有中奥陶统碳酸盐岩及其以前各时代的岩石,而且有中上石炭统沙页岩,这说明岩体形成于中上石炭纪之后。
根据明显的穿插关系,本区岩浆岩可分为两个侵入阶段:(1)早阶段形成深部同化混染成因的超基性-基性-中基性杂岩。
主要见于西安里岩体一带及其以南各岩体中,位于整个杂岩体的中心部位,规模较小,是一套矿物成分、结构构造、化学成分均具有独特特点、复杂多变的同化混染岩石。
主要岩石类型有混染岩化橄榄岩、混染橄榄角闪辉长辉绿岩、混染中长角闪岩和中粗粒闪长岩。
伴随的脉岩有浅色闪长岩脉、闪长煌斑岩脉以及长英质的伟晶岩脉和细晶岩脉,它们一般均未离开主体,特别是后二者,常呈不规则团块状产出。
(2)晚阶段形成本区岩浆岩的主体—闪长岩、二长闪长岩、二长岩以及就地同化混染作用造成的暗色不等粒闪长岩,分布于一带早期混染岩的外围和二带。
伴随的脉岩有闪长玢岩、细粒石英闪长岩、斜长细晶岩及钾长细晶岩。
两个阶段的岩体具有清晰的侵入接触关系:晚阶段闪长岩呈脉状穿切早阶段混染岩;早阶段的各种岩石呈不同形态和大小的捕虏体被包于晚阶段的岩石中。
本区的磁铁矿化作用主要与晚阶段闪长岩体有关,发生于岩体基本凝结之后。
由于本区岩体的形态是以狭长的形态为主,这就决定了岩浆的就地分异作用不发育。
探讨分析岩浆岩成矿作用与找矿勘查从上世纪90年代提出小岩体岩浆岩成矿的理论开始,关于小岩体成大矿的理论和实践研究没有停止过,今天,对于小岩体岩浆矿床、成大矿等的定义和概念已经初步形成。
尤其是小岩浆硫化物的矿床分类等体系的研究上,不断提出更新的研究成果,对于当今找矿勘察起着重要的参考作用,为解决矿山开发中的危机问题提供了众多的依据。
标签:岩浆岩;找矿勘察;小岩体成矿本文对某火山岩浆岩的地质特征和成矿作用进行总结,在此基础上,发掘岩浆岩矿床的找矿潜力和勘察中需要注意的要点。
1、地质背景某火山岩浆岩带的组成为东西向的岩浆岩带,总长50公里,总面积80000平方公里,属于典型的钙碱性深成岩。
在区域地质构造中,岩浆带的重要组成构成了由火山岩、火山沉积岩、沉积岩系列组成的区域,地层主要包括早白垩纪组等。
该区域的岩石单元包括的块状熔岩流、火山砾岩、凝灰岩、碎屑火山岩等。
间杂有硅质岩等,局部还包含了长英质火山岩层。
根据对该区域矿床的分析,结合世界研究者的研究结论,确认只有大岩体、产状平缓的岩体才能形成矿床,因为经过研究发现,只有岩浆体积很大的矿质才能形成大矿。
但实际上该区域的矿床由于多为小型铜镍产物,因此确认为小岩体镍铜矿床。
值得注意的是,该区域的小岩体成矿的特性是很多大矿床所不具备的。
根据不完全统计,世界较大的与小岩体有关的围岩中,有很多都是超大型矿床。
例如安徽的钼矿床、湖南的钨矿床等,很多矿种来自于小岩体矿床,而目形状属于大型和超大型。
因此,对于小岩体成大矿的理论虽然与传统的大岩体成矿理论相背离,但是从实际勘测情况来看,还是具备找矿的理由的。
因为,对于小岩体成为大矿,以及小岩体的成矿规律等进行研究,正在成为当前讨论的热点问题。
2、小岩体成矿的体系和框架分析2.1小岩体的成矿体系分析,为地壳进入了岩浆后,形成了矿物的体系。
具体说来,包括从规模较小的热岩浆,进入了岩体的内部,形成了内部超大或者大型的矿床。
一些小岩体形成的大矿床包含了镁和铁,还有—些小岩体大矿床中包含了中性和酸性的岩浆,矿床内的岩浆含量冥有面积大的特点。