石英脉型金矿与蚀变岩型金矿的区别浅谈石英脉型和蚀变岩型金矿的成矿机制
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新疆破碎蚀变岩型金矿的探析作者:秦明来源:《中外企业家·下半月》 2015年第10期秦明(新疆新地勘查有限公司,新疆乌鲁木齐830000)摘要:通过对新疆破碎蚀变岩型金矿的成矿地质条件、矿床特征及金的富集规律等的总结研究,将有助于更好地认识新疆地区破碎蚀变岩型金矿条件、成矿特征和成矿规律等。
关键词:破碎蚀变;条件;金矿中图分类号:TD166 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2015)30-0258-01收稿日期:2015-09-10作者简介:秦明(1979-),男,安徽太和人,本科,地质矿产工程师。
研究方向:矿产勘查。
一、成矿地质条件1. 矿源根据矿源与成矿地质条件关系理论,其矿源与地质成矿元素有着一定的必然联系,新疆地区的成矿地质背景好,含金丰度较高,并且因构造运动及火山喷发的缘故,会将其活化、运移,为破碎蚀变岩型金矿的产生创造了有利的条件。
2. 侵入岩新疆地区地质演化过程中岩浆活动较频繁,火成岩类分布较广,为金矿的形成提供了良好的热源、热液以及矿物质。
随着地质的迁移,在其作用下也将金元素发生了位置的迁移,在通过周围环境的热液蚀变,为金元素地富集提供了良好的环境和条件。
3. 断裂构造破碎蚀变岩型金矿的前提条件之一就是断裂构造,断裂构造在金矿成型中所起到的主要作用就是控矿作用,热液可以随着断裂构造与周围的围岩形成一个接触蚀变带。
金矿在储矿空间中,随着蚀变的作用以及热液不断运移富集而成,这就是破碎蚀变岩型金矿形成的主要过程。
二、矿床的主要特征1. 矿体特征矿体形态多呈透镜状、脉状、囊状及串珠状等,脉体一般呈陡倾斜产出,在空间上具有分支复合、尖灭再现的等现象。
具有规模大、距地表浅、受断裂控制、延续深、矿化连续性较好、矿物组合简单和易选冶等特点。
2. 主要矿石类型蚀变岩型:为矿床主要类型,半自形- 它形结构,浸染状及细脉状构造。
石英脉型:为矿床次要类型,半自形- 它形结构,微细-细脉状构造,多以脉状、网脉状穿插于蚀变岩型金矿石中。
第21卷第3期 矿产与地质Vo l.21,N o.3 2007年6月M IN ER A L R ESOU R CES A N D G EOL O GY Jun.,2007桂北构造蚀变岩型金矿的发现及成矿规律研究¹莫江平,黄 杰,杨明德,刘耀辉(桂林矿产地质研究院,广西桂林541004)摘 要:桂北地区金矿划分为石英脉型、石英细脉薄脉型和构造蚀变岩型金矿。
不同级别剪切带构造控制着矿化集中区、矿床、矿体的分布,以及与矿脉形态、产状和矿化类型有着空间上的密切联系。
具有上部石英脉型、中部石英细脉薄脉型、下部构造蚀变岩型金矿的矿化分带模式。
桂北地区成矿条件好,与国内外许多大型超大型剪切带型金矿有类似成矿地质背景。
研究认为,在桂北地区找矿应转变找矿思路,在老矿山深部及周边地区,具有大型构造蚀变岩型金矿找矿前景。
关键词:金矿床;成矿规律;综述;构造蚀变岩型;剪切带;成矿规律;桂北中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1001-5663(2007)03-0237-03 上世纪80年代以来,在江南地块变质基底的金矿找矿获得重大突破,相继在江西金山和湖南沃溪、雪峰山地区找到一批大型、特大型金矿床。
这说明,江南地块前寒武纪变质基底具备优越的成矿地质条件和巨大的找矿前景。
桂北处于江南地块西南边缘,金矿找矿在上世纪80年代末期引起人们的关注,先后发现福平包、麻岭界、分水坳、潘内、岩山背、金石等中小型矿床(点)50多处。
近年,作者运用剪切带型金矿成矿理论,对桂北地区剪切带型金矿的矿化类型、控矿作用和成矿规律进行深入研究,发现了具有大型金矿找矿前景的龙喉金矿床,这对桂北地区金矿找矿具有重要的指导意义。
1 区域成矿地质背景桂北位于华南—东南亚板块中部,扬子地块与华南地块的碰撞拼贴带上[1]。
出露地层为上元古界和下古生界一套浅变质砂泥质岩夹硅质岩、碳酸盐岩建造,其中含砾凝灰质(泥质)砂岩、炭质泥(页)岩、硅质岩的金丰度高,是本区重要的含金层位。
金矿矿物岩石特征及矿床成因浅析摘要:金矿的形成过程受多种因素影响,成矿类型种类繁多,不同地区金矿床的地质特征和成矿规律受多种因素影响,表现出一定的差异性。
因此,找矿和采矿人员应重视金矿地质特征和成矿规律的多方位特征,加强对金矿地质特征和成矿规律的研究,以提高找矿的水平和效益。
目前,我国矿产勘查工作还存在许多问题,需要科研人员不断创新勘查方法,这样才能将现有资源高效率的开发。
关键词:金矿;矿物岩石;特征;矿床成因;措施1金矿床的基本地质特征1.1矿体的性质和分布金矿床的形成条件复杂,且不限于单一矿化点。
一般来说,地质环境在成矿作用的各个阶段都起着不可忽视的作用,它贯穿于矿脉形成的全过程。
此外,岩浆岩和地层因素对成矿作用也有相应的影响。
以连续分布的特殊金矿床为例,矿源常受断裂影响,断裂作用表现出多种复杂的脉状构造。
此外,就金矿本身而言,矿体与构造破碎带围岩之间存在良好的过渡。
此外,金矿体多呈弧形,矿体轮廓光滑规则,矿体呈透镜状。
同时,大多数金矿体在中部具有较大的规模,具有分支重组、挤压繁殖等特征。
过去发现的大多数金矿床具有相对简单的地质特征,尤其是粉砂岩和热液石英岩。
1.2金矿地质特征的多样性和复杂性金矿床富矿围岩按矿石性质可分为热液石英岩、硅化粉砂岩、硅化泥岩和硅化角砾岩。
每种岩石类型的数量是随机分布的,这使得金矿床的地质意义更加复杂。
此外,金矿床相对地质构造相对简单,多呈轴向斜向分布,具有向东延伸的特征,附近常出现轴向小角度逆冲断层。
矿床的形成有两种常见的断裂类型和层控类型。
从形态上看,断层类型:一般位于矿轴附近的逆冲断层上,多呈透镜状和板状。
相应的地层控制矿体为碳酸盐岩和强硅化围岩,与生产剖面相对应。
矿体多位于轴向剖面和水滴裂隙中,这也是矿脉分布的层间性质。
矿体呈层状或透镜状、马鞍状。
1.3金矿特征石英脉型金矿的金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、银金矿、碲金矿等,金的赋存形态主要为天然金。
石英脉型金矿的定年方法述评【摘要】石英脉型金矿床是最重要的金矿床类型之一,对其成矿时代的精确测定却一直是一道难题。
文章评述了含金矿物及矿物流体包裹体定年方法、热液锆石U-Pb定年方法。
介绍了两种方法的优缺点。
【关键词】石英脉型金矿床;成矿时代0前言石英脉型金矿床是最重要的金矿床类型之一。
这类矿床受构造控制明显,产出环境复杂多样,对其形成时代的确定是正确分析其矿床成因的重要途经[1]。
石英脉型金矿的围岩蚀变一般较弱,要从中挑选出适合于常规同位素定年方法的矿物并不容易,因此早期一般利用矿体与围岩或空间上与金矿化有关的地质体的相互关系来间接确定成矿时代。
由于赋矿岩石或矿体的围岩与矿床之间并不一定存在成因上的联系,矿床的形成可能要远远晚于赋矿地质体或围岩,因此利用前者的年龄来间接推断成矿时代很可能得出错误认识。
本文以近年来国内外实际资料为依据,综述了含金矿物及矿物流体包裹体定年方法、热液锆石U-Pb定年方法。
1石英脉型金矿的定年方法1.1含金矿物及矿物流体包裹体定年方法主要包括蚀变矿物和含金矿物(尤其是石英)及矿物流体包裹体的等时线年龄和K-Ar年龄。
等时线方法主要包括Rb-Sr, Sm-Nd, Pb-Pb以及40Ar-39Ar法等。
魏春生等[2]认为在强烈热液蚀变矿物(不含绿帘石, 以石英±绿泥石±绢云母±钠长石为主;黄铁矿矿化度>70%)以及锶同位素初始组成基本达到均一化的前提下, 其Rb-Sr等时线具有确定的成矿意义,可代表后期热液蚀变年龄。
应用Rb-Sr, Sm-Nd, Pb-Pb 等时线法的前提是:(1)所测定的样品是同时的;(2)所有样品是同源岩套,并具有均一的初始同位素组成;(3)母子体同位素自岩浆结晶以后保持封闭。
得到样品的分析数据后,一般应掌握以下3个环节:(1)确定样品的取舍,对等时线的合理性进行判断;(2)计算那些应构成一条等时线样品的相关系数、等时线年龄和其它参数;(3)对等时线年龄的地质意义作出科学的解释。
石英脉金矿产出的地质特征及找矿标志研究论文石英脉金矿产出的地质特征及找矿标志研究论文摘要:小秦岭矿区内出露地层为太古界太华群,岩浆活动频繁,韧、脆性不同深度层次形成的断裂构造发育,有多条金矿脉产出,找矿前景良好。
本文选择小秦岭北中矿带金矿区作为研究对象、对小秦岭金矿田的石英脉金矿特征做了分析,探讨石英脉金矿有效的找矿方法。
关键词:小秦岭金矿田;石英脉金矿;构造运动小秦岭北中矿带位于灵宝市小秦岭金硐岔-小湖峪地带,行政区划分隶属灵宝市阳平镇、故县镇。
小秦岭金矿田是我国主要产金地区之一,横跨豫陕两省,东部位于河南省灵宝市境内。
大地构造位置属华北地台西南缘的华山台穹。
1 区域成矿地质条件1.1 地层小秦岭金矿田位于中朝准地台华熊台缘凹陷崤-鲁台拱华北区豫西分区熊耳山小区。
区内地层以太古界为主,其次为中元古界,有零星的`古近系、新近系、第四系分布。
小秦岭地区位于昆仑秦岭纬向系与祁吕贺“山”字型构造前弧东翼及新华夏系太行隆起带交汇部位,经历了多期变形变质作用,地质构造复杂,褶皱、断裂发育[1]。
小秦岭金矿田可分为北、北中、中、南四个矿带。
北矿带受五里村-安家窑背斜控制,北中矿带受西阴-雷家坡向斜控制,中矿带受板石山-老鸦岔脑-娘娘山主背斜控制,南矿带受岭南大断裂控制。
其中北中、中矿带为金矿密集区带。
2 矿区石英脉金矿特征小秦岭地区矿石主要为原生矿石,矿石类型比较简单。
根据结构构造、矿石中矿物组合特点,矿石分为2种:石英脉型含金构造蚀变岩型矿石和为含金黄铁矿(部分含多金属硫化物)。
前者占的比例较小,且大部分含金品位低,虽然也有局部富矿,往往是有石英细脉呈网状穿插。
后者是矿石主体,且含金品位高,3 矿区物探,磁探的特征分析3.1 地球物理异常特征矿区出露地层主要为太古界太华群(Ar2)变质岩,自下而上依次可划分为闾家峪组(Ar2l)和观音堂组(Ar2g)。
第四系厚0~5m,沿沟谷分布。
岩性分为花岗质混合片麻岩、角闪斜长片麻岩为主。
石英脉型金矿与蚀变岩型金矿的区别浅谈石英脉型和蚀变岩型金矿的成矿机制石英脉型金矿与蚀变岩型金矿的区别浅谈石英脉型和蚀变岩型金矿的成矿机制一、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿是两种常见的成矿形式,但二者又是两种不同的矿体形式,有本质的区别1、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿二者的形态、产状、品位变化、与围岩的关系、金的粒度等明显不同。
2、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿代表两种不同的构造形式,甚至在深度上不同,前者多是在剪节理基础上发展起来的,有张、压、扭性特征,后者多是在张节理(或剪节理组)上发展起来的。
3、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿代表两种不同的流体运移机制,前者是大规模流体涌流模式的深部成矿作用机制,后者为压力差渗流模式浅成矿作用机制。
4、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿代表两种流体与构造的配合方式,前者流体补给大于耗散,后者流体耗散大于补给。
5、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿代表代表两种不同的地质环境和岩石建造。
二、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿二者虽然是两种不同的矿体形式,但二者之间又有一定的联系1、复合型Ⅰ:下部为石英脉型,上部为蚀变岩型,是同一次成矿的构造-流体分带。
一般矿体延伸大于延长,矿床规模较大。
地表为蚀变岩型,指示深部有石英脉型矿。
若地表为石英脉型矿,底下则可能无矿。
2、复合型Ⅱ:特别是平面上的叠加,或上为石英脉型,下为蚀变岩型,是两次成矿作用的同位叠加,石英脉型形成在先,蚀变岩型在后,是地壳稳定抬升的结果。
如果地表仅出现蚀变岩型金矿,应注意在深部寻找石英脉型金矿。
3、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿是两种矿化类型,但不是矿床类型。
有时二者在同一个矿床中共生,通常下部为石英脉型金矿,上部为蚀变岩型金矿,但也不完全是这样,有时是下部为蚀变岩型金矿,上部为石英脉型金矿。
4、二者形成的地质背景相同,主要受控于断裂构造和流体。
三、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿主要取决于断裂构造和流体蚀变岩型金矿容矿构造是发散构造,这种构造以张性构造破碎带为主1、方向的不确定性,张性断裂多是在剪节理基础上发展而来的,一般是较宽的构造破碎带,构造破碎带内部发育不同方向的裂隙、节理,且裂隙、节理密集,因此造成矿脉方向的不确定性,形成典型的网脉状矿化。
三山岛蚀变岩型金矿床与含金石英大脉的产出特征及形成机制三山岛位于中国河南省的南部,是一个重要的金矿产区之一。
该地区的金矿床主要由蚀变岩型金矿床和含金石英大脉组成。
这些金矿床的形成机制是多元的,涉及到地质、地球化学、矿物学等多个方面。
蚀变岩型金矿床是三山岛主要的金矿床类型之一。
这种类型的金矿床通常形成于花岗岩或斑岩蚀变带中。
这种蚀变是由于热液流经岩层时,通过氧化、硫化和碳化等化学反应导致的。
其中,硫反应是最常见的。
这些化学反应在时间和空间上都是非常复杂的,因此蚀变区的矿化程度也是非常不均匀的。
蚀变岩型金矿床的特点是矿脉经常延伸到较大深度,并在深处形成富集带。
这里的金矿通常出现在破碎带中,靠近侵入体边缘。
矿脉往往是细小的、含量不高的石英矿脉。
在破碎带中,金矿往往与绿帘石、方解石、矽卡岩石、绿泥石等矿物共生,并且常常含有硫化物。
这些岩石和矿物的存在表明了金矿的形成与热液作用有关。
含金石英大脉是三山岛另一重要的金矿类型。
这些大脉通常由石英和黄铁矿构成,其中还含有一定的脉石。
这些大脉的特点是规模较大、含量较高,通常展现出较高的连续性和均质性。
这些含金石英大脉的产出形式是断层控制型,其形成与断裂作用有关。
通常来说,这些石英矿脉在盆地向下沉积的过程中形成,是由于断层活动导致断层空间扩大,而石英蚀变和矿化则是在氧化还原环境下进行的。
三山岛的金矿床形成机制十分复杂,但总的来说,它们是由于不同的地质和地球化学过程共同作用导致的。
蚀变岩型金矿床的形成与热液作用有关,而含金石英大脉则与断层作用有关。
这些金矿床的特点是多样的,但它们的产出对于该地区的经济发展具有十分重要的意义。
同时,也为我们更好地了解地球的演化历史提供了有益的信息。
为了更好地分析三山岛金矿床的情况,我们需要列出相关数据。
以下是部分相关数据:- 三山岛目前已知的金矿床数量为40余处,其中露天采矿和地下采矿占比约为1:7。
- 三山岛金矿资源储量约为500吨,是中国重要的金矿产区之一。
含金石英脉、破裂蚀变岩型金矿[说明] 含金石英脉、破碎蚀变岩型金矿含金石英脉、破碎蚀变岩型金矿吉隆矿业的矿脉,以含金石英脉金矿为主,已破碎变蚀岩型金矿为辅。
学习这些概念有助于加强对吉隆矿业前景的认识。
一、含金石英脉型金矿床地质特征有明显的空间垂直分带现象,一般埋藏较浅,金品位高,易开采。
矿体呈单脉、复脉、脉带出现。
矿石成份及结构。
石英脉型金矿石中主要金属矿物有黄铁矿,次要的有黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、磁黄铁矿等,还含有斑铜矿、毒砂、辉铜矿、辉钼矿、斜方辉铅铋矿、白铁矿、磁铁矿、镜铁矿、褐铁矿、金红石、赤铁矿、软锰矿、菱铁矿、硬锰矿、孔雀石、蓝铜矿、自然金、银金矿、自然银等。
矿石结构,主要是自形、半自形晶粒状压碎结构,致密块状和浸染结构。
矿体赋存规律含金石英脉严格受断裂控制,脉体形态简单、规则,以单脉型为主,复脉型次之。
矿体产状呈脉状、透镜状、囊状、串珠状等,脉体一般呈陡倾斜产出,在空间上具有分支复合、尖灭再现的现象。
石英脉常常呈密集的脉群产出,沿走向和倾向常呈雁行排列。
二、蚀变岩型金矿床蚀变岩型金矿床,具有规模大,距地表浅,延续深,矿化连续性较好,矿物组合简单,易选冶等特点。
但金品位较低,矿体产状较缓,矿岩松软破碎,有些厚矿体内有夹石,给开采带来一些困难。
地质特征; 一类是低硫蚀变型金矿床。
该类型金矿床赋存在大型的控矿断裂带中,多为大型矿床(10,30吨金储量),少数是特大型和中小型;另一类是中硫蚀变岩型金矿床。
该类型金矿床主要赋存在次级断裂构造中,略带有石英脉型的某些特征,但含矿岩石仍以黄铁绢英岩为主;金储量一般为数吨,个别达十数吨;矿物组合、矿石结构及围岩蚀变。
蚀变岩型金矿床的矿物组合主要为银金矿、自然金、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、磁黄铁矿、闪锌矿、石英、绢云母、长石等。
金矿物的形态。
该类型矿床的金矿物,主要是银金矿和自然金,呈它形粒状、树枝状、片状等。
金的粒度一般是细粒金,常见粒级为0.004,0.07毫米。
75矿产资源Mineral resources新疆北山白山地区金矿成矿规律及找矿标志刘亚楠1,马 超2,曹 明2(1.新疆维吾尔自治区地质调查院,新疆 乌鲁木齐 830000;2.新疆维吾尔自治区地质矿产研究所,新疆 乌鲁木齐 830000)摘 要:新疆北山晚古生代裂谷系白山段,分布了一系列多种类型的金矿床、金矿(化)点,本文分析总结了金矿成矿类型,分别为石英脉型、破碎蚀变岩型、韧性剪切带型,并总结了找矿标志。
关键词:北山;白山;成矿规律;找矿标志中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)04-0075-2 收稿日期:2021-02作者简介:刘亚楠,男,生于1988年,汉族,河南扶沟人,本科,工程师,研究方向:地质矿产调查及成矿规律。
北山地区位于哈萨克斯坦-准噶尔板块与塔里木板块的结合部位,构造位置独特,岩浆活动强烈,成矿地质条件优越,发育了一系列不同类型的金矿床、金矿点、金矿化点,例如红石井金矿床、二二二金矿、八一泉金矿床。
近几年,各地勘单位在北山一带做了大量地质研究和矿产勘查工作,取得不少成果,尤其以金矿最为明显。
白山作为北山裂谷系的西段重要组成部分,本次主要针该地区金矿成矿规律、找矿标志等进行研究,对该地区进一步矿产勘查具有一定的参考价值[1]。
1 地质背景白山地区大地构造位置位于塔里木板块之北山晚古生代裂谷的西段。
出露地层主要为古元古界北山岩群中深变质火山-沉积岩系、长城系古硐井岩群浅变质火山碎屑-沉积岩建造、下石炭统红柳园组粗-细碎屑岩夹火山岩建造、上石炭统石板山组火山碎屑岩-碎屑岩夹灰岩建造、胜利泉组复理石细碎屑岩建造、干泉组中基性火山岩-火山碎屑岩夹灰岩建造、下二叠统骆驼沟组中酸性火山岩-火山碎屑岩-碎屑岩建造、下二叠统红柳河组中性火岩-火山碎屑岩建造等。
构造以北东东向-东西向断裂为主,形成一个“弓形”形态的骨架断裂,伴随发育北东向与北西向扭性断裂,地层挤压较强烈,褶皱构造发育、韧性剪切带发育。
石英脉型金矿与蚀变岩型金矿的区别浅谈石英脉型和蚀变
岩型金矿的成矿机制
一、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿是两种常见的成矿形式,但二者又是两种不同的矿体形式,有本质的区别 1、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿二者的形态、产状、品位变化、与围岩的关系、金的粒度等明显不同。
2、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿代表两种不同的构造形式,甚至在深度上不同,前者多是在剪节理基础上发展起来的,有张、压、扭性特征,后者多是在张节理(或剪节理组)上发展起来的。
3、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿代表两种不同的流体运移机制,前者是大规模流体涌流模式的深部成矿作用机制,后者为压力差渗流模式浅成矿作用机制。
4、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿代表两种流体与构造的配合方式,前者流体补给大于耗散,后者流体耗散大于补给。
5、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿代表代表两种不同的地质环境和岩石建造。
二、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿二者虽然是两种不同的矿体形式,但二者之间又有一定的联系
1、复合型Ⅰ:下部为石英脉型,上部为蚀变岩型,是同一次成矿的构造-流体分带。
一般矿体延伸大于延长,矿床规模较大。
地表为蚀变岩型,指示深部有石英脉型矿。
若地表为石英脉型矿,底下则可能无矿。
2、复合型Ⅱ:特别是平面上的叠加,或上为石英脉型,下为蚀变岩型,是两次成矿作用的同位叠加,石英脉型形成在先,蚀变岩型在后,是地壳稳定抬升的结果。
如果地表仅出现蚀变岩型金矿,应注意在深部寻找石英脉型金矿。
3、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿是两种矿化类型,但不是矿床类型。
有时二者在同一个矿床中共生,通常下部为石英脉型金矿,上部为蚀变岩型金矿,但也不完全是这样,有时是下部为蚀变岩型金矿,上部为石英脉型金矿。
4、二者形成的地质背景相同,主要受控于断裂构造和流体。
三、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿主要取决于断裂构造和流体
蚀变岩型金矿容矿构造是发散构造,这种构造以张性构造破碎带为主
1、方向的不确定性,张性断裂多是在剪节理基础上发展而来的,一般是较宽的构造破碎带,构造破碎带内部发育不同方向的裂隙、节理,且裂隙、节理密集,因此造成矿脉方向的不确定性,形成典型的网脉状矿化。
网脉的密度决定了矿体的大小和贫富。
2、界限(边界)的不确定性,由于张性断裂是发散构造,边界一般成锯齿状凸凹不平,又受后期蚀变的影响,矿体的边界经常不确定,只能以品位定边界,与围岩为渐变关系。
3、品位的不确定性,由于蚀变岩型金矿矿体是由许多小矿脉组成的,所以,它的整体品位是由不同方向和形态的矿脉决定,不同小矿脉围岩的蚀变类型和强度不同,所以,品位经常变化大。
4、蚀变岩型金矿找矿标志往往不十分明确或不确定。
5、蚀变岩型金矿金粒度往往较细。
6、石英脉型金矿则矿体方向稳定,边界明显,与围岩为突变关系,品位较稳定,找矿标志明确,粒度较粗,经常有明金、裸露金。
7、从矿脉贯入方式上讲,蚀变岩型金矿是被动贯入,而石英脉型金矿是主动贯入。
蚀变岩型金矿相当于岩体的被动侵入,是由于构造造成的压力差、造成了容矿空间,降低了岩石空隙度使流体贯入成矿的。
而石英脉型金矿虽然初期也有构造的作用,但流体自身的力量,本身的液压和热力能开辟道路,强行贯入,迫使围岩张开,形成宽大的石英脉,这种强行贯入,还使岩石发生裂隙,即液压致裂,这种角砾与构造破碎带中的角砾岩、裂隙的形态、成因是不同的。
8、二者的流体运移方式不同,石英脉型金矿是大规模流体涌流模式,而蚀变岩型金矿是渗流模式。
9、从流体补给与耗散上讲,石英脉型金矿是流体补给大于耗散,而蚀变岩型金矿是流体耗散大于补给。
10、蚀变岩型金矿形成的环境非常广,在各种环境、各种岩石中都能形成。
但石英脉型金矿形成的环境比较局限,主要形成于韧性剪切带、前寒武纪变质岩、大型推覆构造等环境下。
11、石英脉型金矿其中之一情况是构造石英脉, 即矿质的沉淀与构造的形成几乎是同时的是一前一后,是构造发展序次的关系,二
者有成因上的联系。
12、在变质岩区、大型推覆构造、韧性剪切带中石英脉型和蚀变岩型金矿可以在空间上形影相随。
下部为石英脉型,上部为蚀变岩型,在造山带作用中,在板块俯冲带,或韧性剪切带,深部以挤压、韧性剪切为主,为流体上冲涌流提供了动力,流体的不断补给,形成了石英脉型金矿,如果上部发育密集裂隙带,则以渗流为主形成蚀变岩型金矿。
这种情况下,一般矿体较宽,矿体延伸大于延长,矿床规模较大。
四、石英脉型金矿和蚀变岩型金矿代表是两种不同的构造、流体成矿机制
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