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1、矿石组构的研究意义:
理论意义:有助于分析成矿的物理化学环境,成矿作用的特定,成矿过程以及矿床的此生变化,从而提供有关矿床成因方面的材料。
实际意义:了解多种有用组分在矿石中的分布情况,及矿物的颗粒、形态和分布特征,矿石的工业评价,选择加工方法和选矿工艺提供基础资料。
同化和混杂作用:岩浆向上部地壳运移过程中,熔化和溶解周围外来物质,从而使岩浆成分发生改变的作用,称为同化作用,不完全同化作用称为混杂作用。
4、矿床分类:
根据围岩与矿体的空间关系:同生矿床、后生矿床、叠生矿床
根据矿体的形态-产状:规则矿床、形态不规则矿床
根据有用组分:金属矿床、非金属矿床
根据成矿作用:内生矿床、外生矿床
5、伟晶岩矿床的特点:
伟晶岩矿床的物质成分特征:
化学成分特征:氧和亲氧元素:Si、Al、Na、K、Ca等,稀有、稀土、分散、放射性元素,金属元素,挥发份。
矿物成分特征:石英、长石、云母
结构、构造特征:巨晶结构(伟晶结构)、文象结构、带状构造、晶洞构造
伟晶岩矿体的产出特征:大小:差别很大,长几米至上千米,厚几厘米至几十米,延深数百米。形态:多样,脉状、囊状和凸镜状常见。产状:复杂,有陡有缓。矿化多富集在脉体的上部或顶部。陡立者,对稀有元素矿化富集最有利。
6、伟晶岩矿床的形成条件:
物理化学条件:从边缘带到内核的形成温度降低,压力、深度变化大。
挥发组分的作用:与金属矿物形成易溶或易挥发的化合物。
岩浆岩条件:与伟晶岩矿床有关的花岗岩类,常呈岩基状或巨大的岩株状产出。
围岩条件:围岩岩性以区域变质岩石为主。
地质构造条件
7、伟晶岩矿床的成因:残余岩浆的结晶作用、残余气体溶液的重结晶作用和交代作用。
矽卡岩矿床的特点:
(1)矿体产出部位:a.接触带上或附近;b.多产于外接触带100-200m;
(2)矿体形态规模产状:受接触带构造控制,多为似层状,透镜状,脉状,巢状;
(3)矿石成分:a.氧化物:磁铁矿,赤铁矿
b.金属硫化物:黄铁、方铅、闪锌、黄铜、磁黄铁矿、辉钼矿
c.矽卡岩矿物组分:钙矽卡岩,镁矽卡岩
(4)矿石组构:结构:多为粗粒;构造:块状,浸染状,条带状
(5)矿床分带性:蚀变岩体—内矽卡岩—外矽卡岩—蚀变灰岩—灰岩
8、矽卡岩矿床的形成条件:
大地构造条件:矿床主要产于洋?陆俯冲造山带、陆?陆碰撞造山带、大陆边缘坳陷带及大陆内部裂谷环境。
2)岩浆岩条件:岩性为钙碱性系列与碱性系列。多呈岩株、岩瘤、岩钟、岩脉状等。
3)围岩条件:与成矿关系密切主要是各类碳酸盐岩类地层,其次是火山岩。
4)地质构造条件:侵入体与围岩的接触带构造、大陆围岩层理、层间破碎带及构造裂隙、褶皱构造、捕虏体构造。
5)物理化学条件:矽卡岩矿床形成温度区间为200~800℃,其中:矽卡岩矿物形成于300~800℃;磁铁矿等金属氧化物形成于300~600℃;硫化物形成于200~400℃。
深度和压力条件,中深至浅成(1-4.5km),形成压力一般为30-300MPa。
8、斑岩型矿床的地质特征:
(1)空间:a.环太平洋带b.特提斯-喜马拉雅带c.中亚-蒙古带
(2)时间:主要为新生代,其次为中生代
(3)大地构造背景:汇聚板块边界-洋陆碰撞,陆陆碰撞
(4)岩浆岩:时间、空间、成因上与脉状结构中酸性浅成-超浅成侵入体有关
(5)控矿、控矿构造:矿床受区域断裂控制,尤其是两组交汇受微裂隙,角砾岩筒控制
(6)围岩蚀变分带:钾化带-似千枚岩化带-泥化带-青磐岩化带
(7)矿石组构:以细脉浸染状为主
(8)矿床的氧化和次生富集作用
9、早期和晚期岩浆矿床特点对比:
特征对比
早期
晚期
矿体形态
矿瘤、矿巢、凸透镜状或似层状
似层状(贯入式矿体为脉状、透镜状)
与围岩界线
不清晰、渐变
不清晰、渐变(贯入式矿体清晰)
矿石成分
与母岩相似,挥发分少
与母岩相似,富挥发分
矿石组构
自形一半自形晶,浸染状构造
海绵陨铁结构,块状、稠密,浸染状构造
主要矿种
部分铬铁矿,金刚石,规模小,价值小
铬铁矿,PGE,V-Ti磁铁矿,规模大,价值大
10、含矿气水热液的主要来源:
介质源:岩浆水(原生岩浆水),天水(大气降水)、地表水、海水,变质热液(变生水),幔源挥发份流体(初生水)。
矿质源:深源岩浆(上地幔或地壳深部),地壳浅部的原生沉积物(上地壳或近地表),热液流经的围岩。
11、热液中不同组分在成矿中的作用:
(1)水:①搬运成矿物质的介质和载体;②溶解、萃取成矿物质,使热液变成含矿溶液;③使溶解的成矿物质发生水解,促使其沉淀;④电离成H+和OH-,改变热液的pH值,直接影响成矿物质的搬运和沉淀。
(2)硫:H2
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