状节理化作用,暴风沙的冲击作用及冰川的侵蚀作用等。但是,除亚北极带和温 带高寒地区外,物理风化与化学风化相比,几乎是微不足道的。
2.化学风化作用 原岩由于化学作用,使组成岩石的矿物发生分解。也就是富含 氧及二氧化碳的水(雨水和土壤水)与矿物发生化学反应的过程。
风化现象最完善的研究是既分析矿物的变化,同时又分析化学的变化。最有 效的研究,是把这些变化同风化剖面上的风化强度或者深度联系起来。分析不同 气候带的基岩的化学风化作用。尽管化学的和矿物的变化的完整程度不同,它们 都是时间和风化作用强度的函数。对岩浆岩来说,矿物风化的顺序同矿物从岩浆 中结晶的次序相同,在深处较早结晶的那些矿物,在地表则是首先分解的。
第十章 风化矿床
一、概念、特点及工业意义 概念:风化矿床(风化壳矿床)系指陆地表层在风化作用
下形成的,质和量都能满足工业要求的有用矿物堆积的地质体。
风化作用是指地壳系表层的岩石和矿石在大气、水、生物等营
力的影响下,发生物理的、化学的和生物化学的变化作用。
风化作用的结果,使硅酸盐类矿物、可溶盐类(碳酸 盐等)及金属硫化物等等,被分解为三种主要组份: 1)溶解在溶液中的物质; 2)原岩中化学性质较稳定的矿物; 3)风化作用过程中形成的新矿物。 这三种主要组份,可以在原地或附近得到充分富集形 成风化矿床;也可被搬运较远距离而沉积在水盆地中。
(二)原岩条件 风化壳和物质成分是以原岩成分为根据的,原岩是成 矿物质的来源。
1. 如富含铁、镍的超基性岩 (根据黎彤、饶纪龙 1962 年资料,含
Fe2O3 4.22%,FeO 7.77%;据K.Turkian和K.Wedepohl 1961资料,含Ni 2×10-1)和 基性岩(同上,含Fe2O3 4.17%,FeO 7.61%;Ni 1.3×10-2 )可形成红土型铁矿