热液成矿作用机制及矿床成因研究
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江苏句容铜山铜钼矿地质特征,成矿规律与矿床成因研究苏句容铜山铜钼矿地处江苏省句容市,已被识别为一个重要的金属矿床。
近年来,研究人员积极开展江苏句容铜山铜钼矿的地质特征、成矿规律及矿床成因研究,为发展该矿床的综合利用提供了重要的技术支持。
本文对江苏句容铜山铜钼矿地质特征、成矿规律及矿床成因进行综合研究,以期更好地发掘和开发此矿床。
一、江苏句容铜山铜钼矿地质特征1、地质背景江苏句容铜山铜钼矿床处于江苏句容市地处的汉阴地区句容隆起带内。
此带属江浙西南过渡带,是中国中部特提斯山系的重要组成部分。
铜山距海拔283米,北接隆起带,南接浆江断裂带,形成独特的地质构造。
2、岩矿类型江苏句容铜山铜钼矿床岩矿类型主要有石英脉岩、砂岩及黑色碳酸盐岩。
以结晶碳酸盐岩为最主要的矿物结构,其中包括硫酸盐岩、岩棉岩、玄武岩和石英岩。
铜钼矿石以包裹体状为主,呈球状、补状、脉状等,有硫酸盐岩背景和石英脉岩背景之分。
3、铜钼矿的成分江苏句容铜山铜钼矿素以微米级岩质脉为主要矿物组成,其中以黄铁矿和磁铁矿为主要组分,富集有铜、钼、铅和锡等轻金属。
其他主要组分还包括金红石、辉钼矿、钛锰矿和金属铜铅钼等。
二、江苏句容铜山铜钼矿床成矿规律1、成矿深度江苏句容铜山铜钼矿床地质结构介于汉阴地区隆起带和浆江断裂带之间,矿体所在空间深度约为1000-2500米。
该空间即断裂带的上拱形三角洲,这里的变质岩在热液作用下熔融,形成侵入型热液矿床,从而形成了床体。
2、成矿温度研究表明,句容铜山铜钼矿床经历了三次成矿反应,其中成矿温度分别为400-450℃、350-400℃和300-350℃。
这说明该矿床受岩浆活动影响较大。
3、成矿时代根据地震反射、地质钻探及矿物组成等研究成果,推断江苏句容铜山铜钼矿床的成矿时代为中元古界早期的自生期,约为208-260Ma。
三、江苏句容铜山铜钼矿床成因研究1、浆源成因通过对铜山铜钼矿浆源成分的分析发现,其中主要包括钠、钾、铝、铅、锶和钴等元素,这些元素主要来自上部地壳及底部地幔构成的古生界熔融岩浆源。
金矿矿床地质特征及矿床成因分析金矿矿床是指埋藏有金矿石的地质体,在地质特征及矿床成因的分析中,我们将从矿床地质特征和矿床成因两个方面进行介绍。
一、矿床地质特征1. 分布特征:金矿矿床的分布具有一定的规律性,主要分布在板块边缘及其构造活动带、火山弧带和断裂带等地区。
金矿矿床也常与花岗岩、酸性火山岩和变质岩等有关。
2. 矿石特征:金矿矿床的矿石主要有金石英矿、黄铁矿、石英脉等。
金石英矿是最常见的矿石类型,通常呈现金黄色,具有金属光泽。
3. 地质构造特征:金矿矿床通常与构造活动密切相关,常出现在断裂带、隆起、衍生复式构造中。
矿床的形态也与地质构造密切相关,常出现矿脉、褶皱、蚀斑等形态。
4. 富集特征:由于金的重性和化学稳定性,金矿矿床具有较高的富集性。
富金矿床表现为矿石体积小、金品位高、矿石中金粒度较细。
二、矿床成因分析1. 热液成因:金矿矿床的主要成因是热液作用。
地壳中的流体在高温、高压的条件下通过构造裂隙渗透入地下,随着温度和压力的变化,使金溶于热液中。
随着热液流动,金逐渐沉淀下来形成金矿石。
2. 覆盖成因:部分金矿矿床的成因与地壳深处的覆盖岩石有关。
地壳深部含有大量高浓度的金,当构造运动使得深部岩石上升到地表时,金矿矿床可能会形成。
3. 硫化物成因:一些金矿矿床的成因与硫化物有关。
在火山喷发、地热活动等过程中,岩浆中的硫化物会与含有金的岩浆相互作用,形成硫化物矿石,并富集金矿。
4. 沉积成因:一些金矿的成因与沉积过程有关。
在一些地质环境下,如河流、湖泊和海洋等地区,由于沉积物的运动和沉积,金矿可以沉积在底部形成金矿砂,并在后续的成岩作用过程中形成金矿矿床。
甘肃省玛曲大水金矿热液活动与成矿作用特征李林积摘要:金矿的成矿因素复杂而多样,在众多的影响因素中构造、应力、热液运行是使之形成聚集而沉积的重要条件,而在实际的找矿作业中还需要对地层压性、断裂构造、化学成分等进行细致的研究,这样才能准确的为金矿床定位。
关键词:大水金矿控矿因素成矿机理找矿依据一、甘肃玛曲大水金矿的基本状况甘肃大水金矿主体矿床位于甘肃省玛曲县的北东方向50-70°,距离16-18公里处,地理坐标确定为东经101º59′00″-102°15′04″,北纬34º00′00″-35º05′00″,该区域为甘肃省玛曲县尼玛乡管理范围,矿区的南侧是四川省,经过一段时间的开发,其已经具备了较为方便的交通条件。
矿区的具体自然情况是在秦岭的南段,属于青藏高原的东部,海拔为3600-4000之间,比高为450-500m,平均气温较低,海拔高使其外部的气候条件特征。
二、影响大水金矿成矿的主要因素1、构造演化:大地的构造性演化控制了矿源的岩系形成和分布状况,从而影响了金矿带和金矿田的空间分布。
秦岭地区主要的金矿的主要依托岩层为古生代时期张拉裂陷而造成沉积形成的。
区域内的金矿床所体现出的层控性明显,沉积特征的地层构造形成了矿源层,也就是为成矿提供了物质基础。
同时因为物理、化学形式的差异,其地理岩层的各种形态变化差异明显,构成了有利于岩层选择性成矿的特征,构成了区域内控金矿床的矿源层主要是三叠纪和寒武纪地层。
2、构造应力:构造运动的直接控制导致了流体矿床的时空性分布改变。
构造应力可以促使金等矿物质发生活化和迁移,构造应力对整个地层的影响是驱动整个矿床出现规律性的位移,而定位成矿;构造应力也在改变着成矿区域内的矿流体本身的理化条件,导致其流体失稳而沉积成矿,构造应力的释放使得构造变形,成为了成矿流体定向移动、沉积导向通道和容矿空间。
3、热运动影响:在金矿成矿的因素中不能忽视的还有区域热动力的变质作用,当矿源岩受到构造应力而变质的时候,岩层中的有机碳就会在理化作用下而发生转变,有机碳被变成短链碳,则原有的有机碳结合的惰性的金此时就被活化而释放,在成矿介质的影响下,活化金就融入热液成为含矿元素的热液,并停留在某种合适区域而成矿。
剖析矿床成因及研究方法的实践与思考摘要:矿产资源属于基础的不可再生资源,对一个国家的发展有很大影响。
我国地大物博,矿产资源丰富,可由于人们对很多资源的认识不够,导致开采不合理,应用不充分,造成矿产资源浪费。
本文剖析了矿床成因及其研究方法的实践与思考。
关键词:矿床成因研究方法1 什么是矿床当天然聚积的矿石达到一定规模,可以应用到工业活动中时,才能被称作矿床。
例如:1977年,山东省临沭县发现了一颗质地优良,光泽纯美,重158.786克拉的著名钻石。
可是发现钻石的地方到目前为止都没发现大量的钻石堆积,因此它不能被称作金刚石矿床产地。
我们会产生疑问,到底什么规模才能称之为矿床呢?这是一个很难回答的问题,因为不同矿种的规模不同,所谓矿床主要是根据其经济价值而定的。
例如铝土矿的分布呈窝状,对于铝土矿来说是不能被称为矿床的。
如果是宝石矿,它不仅是个有价值的矿床,还可能是个规模较大的矿床。
同理,如果是一吨储量的铁矿、铝矿或煤矿等常见矿床,可能人们不屑一顾,但如果换做金矿,很可能还被称为中型矿床。
也就是说矿床的规模因矿种不同而不同。
除此以外,矿床规模还与其开采方法有关。
例如,对于规模不大的矿石聚积体,如果是露天开采,仍被称为可利用矿床,如果它深深埋在地底,可能被置之不理,它也就不能称为矿床。
总之一句话,矿床就是大量矿石天然聚积,有很大经济利用价值。
可以根据矿床规模、含矿系数、可采厚度、最大勘探深度和夹石剔除厚度等具体指标评判矿床的优劣。
2 剖析矿床的成因矿床是由地质复杂作用的结果,矿床在形成以后会经历不同程度和不同形式的变化。
我们现阶段发现的矿床基本都是形成后经过变化保存下了的。
所以为了提高矿产的预测能力,矿床变化及保存和矿床成因都应该是矿床学研究的对象。
矿床的变化及保存的研究包括:(1)控制矿床变化和保存的要素。
(2)变化和改造过程中的相应产物。
(3)矿床变化和改造的过程。
(4)不同类型矿床的不同变化。
(5)在不同时间和空间条件下矿床的变化及保存。
评流行的岩浆热液成矿理论张旗(中国科学院地质与地球物理研究所,北京100029)摘要:流行的岩浆热液成矿理论认为,热液流体和成矿金属源于岩浆,岩浆能够分异和演化,在岩浆分异的晚期,热液达到过饱和而出溶,热液成矿在岩浆后期或期后,岩浆与热液矿床在空间上、时间上和成因上密切相关。
笔者认为,上述成矿理论存在许多问题:首先,下地壳是缺水的,下地壳含水量大概不会超过1%,因此,花岗质岩浆是在缺水的条件下部分熔融的,富水条件下的熔融很少,花岗岩也很少是富水的。
其次,花岗质岩浆黏性大,它既不能分离结晶也不可能演化。
第三,当温度压力下降岩浆固结时,水大多以(OH )的形式进入造岩矿物,几乎没有多少自由水(游离水)被分离出来,野外也没有这样的证据。
含矿热液主要来源于下地壳,只要有足够的热,下地壳变质岩中含结构水的矿物即可发生脱水反应释放出水。
由于变质岩脱水熔融的温度低于花岗岩部分熔融的温度,因此,脱水熔融可以出现在花岗岩部分熔融之前,熔融的范围也远大于岩浆熔融范围。
热液是以自由水的形式出现的,可以在下地壳内循环,富集成矿金属元素。
花岗质岩浆部分熔融时也可以包含热液和成矿金属元素,这是毋庸置疑的,至于它是否各类岩浆热液矿床成矿金属的主要来源则是需要讨论的。
笔者认为,流行的岩浆热液成矿理论只是一个猜想,与下地壳内发生的情况相去甚远,还不能算是成熟的理论。
但是,不排除在花岗岩含水异常丰富的特殊情况下,该理论还有适用的部分。
总之,流行的岩浆热液成矿理论不具有普遍的意义。
关键词:岩浆;热液;水;下地壳;成矿理论;花岗岩;评论中图分类号:P588文献标识码:A2012第21卷第4期2012Vol.21No.4甘肃地质GANSU GEOLOGY文章编号:1004-4116(2012)04-0001-0014收稿日期:2012-09-10基金项目:国家自然科学基金重大研究计划(91014001,90714007和90714011)项目资助的研究作者简介:张旗(1937~),男,研究员,岩石学和地球化学专业。
金矿矿床地质特征及矿床成因分析
金矿是指矿石中含有较高的金属金的矿床。
金矿矿床地质特征主要包括岩性、构造、
控矿构造、矿体形态、矿石组成等方面。
金矿矿床常在变质岩、火山岩和沉积岩中发现,其中变质岩是最主要的富金矿岩石。
常见的变质型金矿矿床有石英脉型、硫化物型、黄铁矿石型等,其中以石英脉型最为典型。
石英脉型金矿矿床一般由岩浆热液作用形成,浸染了裂缝和岩石中的石英脉石,其中富含金、银等有价金属。
构造对金矿矿床的形成和分布具有重要的影响。
金矿矿床常位于地壳构造活动带中,
特别是断裂带附近。
断裂带具有良好的物质运移通道和储集空间,是金矿床形成的重要构
造基础。
而且,断裂带的活动还会导致地壳的变形和破裂,形成金矿矿床的富集环境。
矿床成因分析是探讨矿床形成的过程和条件,可以分为热液成矿和沉积成矿两大类。
热液成矿是金矿矿床较为常见的成矿过程。
这类矿床主要由岩浆热液或热液系统在地
壳中运移,部分溶解岩石,沿着断裂带、岩性转换带等地质构造进入到矿床的富金岩脉中,同时由于热液中浸染有宝贵金属元素,随着岩浆的冷却结晶在矿体中形成金矿。
沉积成矿是金矿矿床另一种常见的成矿过程。
这类矿床的形成与沉积岩地质过程密切
相关。
金矿元素通常以金的氧化态形式存在于矿体中,当地壳中的金矿元素被风化和溶解后,随着水流进入沉积环境中,通过沉积物的淤积及后期的压实、成岩作用,逐渐形成金
矿矿体。
热液成矿作用机制及矿床成因研究
矿产资源是地球所赋予人类的宝贵财富,在社会经济发展中具有不可替代的重
要作用。
而热液成矿作用作为一种常见的矿床形成机制,一直是地球科学家们研究的焦点之一。
本文将从热液成矿作用机制和矿床成因研究两个方面进行探讨。
一、热液成矿作用机制
热液成矿作用是指由于热液对岩石的一系列物理、化学作用,从而形成矿石的
过程。
热液成矿作用的机制主要包括两个方面:一是溶解-沉淀作用,二是渗流-替
代作用。
在热液成矿作用中,热液通过与地壳中的岩石发生接触,使得岩石中的矿物发
生溶解。
当热液中的成分达到一定浓度时,就会引发矿物的沉淀,形成矿床。
这个过程被称为溶解-沉淀作用。
另一种机制是渗流-替代作用。
热液通过脉管或岩石的裂隙渗入到固体岩石中,从而使岩石中的矿物发生变质和替代。
这个过程被称为渗流-替代作用。
需要注意的是,热液成矿作用的机制并不是孤立存在的,而是相互联系、相互
作用的。
在实际成矿过程中,溶解-沉淀作用和渗流-替代作用往往同时存在,相互
促进。
研究者们通过对热液成矿作用的机制的深入研究,不仅有助于理解矿床的形成过程,还能为寻找和探测矿产资源提供重要参考。
二、矿床成因研究
矿床成因研究是研究矿床形成的过程及其相关因素,旨在揭示矿床的起源和演化。
通过深入研究矿床的成因,可以为矿床资源的勘探和利用提供科学依据。
在矿床成因研究中,热液成矿作用被认为是一种重要的成矿机制。
研究者通过
分析矿床中的矿物组成、地质构造以及热液流体特征等来探讨矿床的形成过程。
以金矿床为例,热液成矿机制起着至关重要的作用。
研究发现,在金矿床的形成过程中,热液成矿作用主要通过高温、高压的热液流体对岩石的化学作用以及渗透作用发挥作用。
热液中富集的金属元素在流体的携带下进入到固体岩石中,发生溶解、沉淀和替代作用,最终形成金矿床。
矿床成因研究不仅能够帮助我们理解矿床的形成机制,还能为找矿者提供重要的勘探指导。
研究者们通过深入探索不同类型矿床成因,不断提高矿床勘探效率,为社会经济的可持续发展提供了有力支撑。
三、热液成矿作用与矿床成因研究的进展
随着科学技术的不断发展,对热液成矿作用与矿床成因的研究也取得了许多进展。
首先,通过各种高精度仪器和现代科技手段,研究者们对热液流体和矿床中的元素、同位素组成进行了详细分析。
这有助于揭示成矿流体的来源和演变过程,为勘探者提供了更有针对性的指导。
其次,随着计算机技术的飞速发展,数值模拟方法在矿床成因研究中得到广泛应用。
通过模拟热液成矿作用的物理化学过程,可以对矿床形成的速率、规模以及形态进行预测和模拟,为勘探工作的规划提供重要依据。
此外,随着地球科学的跨学科发展,矿床成因研究也逐渐与地球化学、地球物理学、地质学等学科融合。
各个学科之间的协同合作,使得对热液成矿作用机制及矿床成因的认识更加全面和深入。
总结起来,热液成矿作用机制及矿床成因研究是地球科学领域中重要的研究方向之一。
通过对热液成矿作用机理和矿床成因的深入研究,可以更好地理解矿床的形成过程,提高矿床勘探的效率。
随着科学技术的不断发展和研究者们的努力,相信未来热液成矿作用与矿床成因研究会取得更大的突破,为可持续发展提供更多的矿产资源。