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GM2矿物共生组合.ppt

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GM2矿物共生组合

Chap.2 形成矿物的地质作用、矿物共生组合与共生分析 2.1 形成矿物的地质作用 根据作用的性质和能量的来源,一般将形成矿物的地质作用分为内生作用、外生作用和变质作用。 1、内生作用:包括岩浆作用、火山作用、伟晶作用、热液作用。 2、外生作用:在地表或近地表较低的温度、压力下,由于太阳能、大气、水、生物等因素的参与而形成矿物的各种地质作用,包括风化作用和沉积作用。 3、变质作用:指在地表以下较深部位,已形成的岩石由于地壳构造变动、岩浆作用、地热流体的影响,其所处的地质及物理化学条件发生改变,致使岩石在基本保持固结的情况下发生成分、结构上的变化,而形成一系列变质矿物,形成新的岩石的作用。 一个特定的矿物共生组合是由体系中的组分及物理化学条件两方面因素所决定的。 矿物共生组合是反映形成条件的重要标志,是成因矿物学研究的一个方面。 例如: 硅线石+堇青石+黑云母+石英+斜长石+钾长石 硅线石:为富铝矿物,反映原岩为泥质岩; 堇青石:反映压力偏低 钾长石:反映变质温度较高 2.2 内生地质作用及矿物共生组合 2.2.1 岩浆成因矿物共生组合 Compositional Classification 岩浆作用的各个阶段具有不同特点的矿物共生组合; 各个阶段不能截然分开,致使各阶段形成的不同类型矿物共生组合之间在空间和时间上具有连续性,即不同阶段的矿物共生组合可以伴生在一起,从而为矿物共生组合的研究带来了复杂性和困难。 2.2.2深成岩浆岩和岩浆矿物的矿物共生组合 条件:高温、高压 结晶分异作用是造成岩浆岩矿物成分不同的重要原因。 液态分离(熔离)是形成岩浆矿床的重要因素,使Cu Ni等硫化物在液态情况下与硅酸盐分开。 岩浆岩及岩浆矿床矿物共生组合特点: 1)岩浆岩的主要矿物大部分是硅酸盐矿物,一部分是氧化物,副矿物以硅酸盐、氧化物为主,极少量硫化物和自然元素矿物。 2)岩浆矿床的矿石矿物几乎与相关岩浆岩的副矿物完全相同。 如:超基性岩中的铬铁矿与岩体中的铬铁矿相对应;钒钛磁铁矿、钛铁矿矿床与所在岩体中的副矿物磁铁矿、钛铁矿相对应。 从超基性岩至酸性岩,硅酸盐从岩浆中晶出的顺序为: 镁铁质矿物:岛状硅酸盐-链状硅酸盐-层状硅酸盐 2.2.3 伟晶岩与伟晶矿床的矿物共生组合 1.化学成分特点 富集碱金属、部分碱土金属、稀有和稀土元素、B、C、O、F、P、S、Cl等。 挥发份多、稀有和稀土元素多;主要造岩元素Si K Na在花岗伟晶岩中也较花岗岩富集。 2、 矿物成分特点 花岗伟晶岩中约有800多种矿物,其中硅酸盐(以层状和架状硅酸盐为主,少量岛状和链状)与氧化物占大多数,其次为磷酸盐和稀有稀土元素矿物。 花岗伟晶岩: 主要是微斜条纹长石、钠长石或更长石、石英,其次是云母和电气石。 正长伟晶岩:几乎全部由碱性长石(条纹长石)组成,有时也出现酸性斜长石和黑云母、角闪石。 霞石正长伟晶岩:由霞石、碱性长石组成,含少量方钠石、黑云母及稀土元素矿物。副矿物有:钛铁矿、磷灰石、锆石等。 辉长伟晶岩: 钠质:暗色矿物以霓辉石为主,长石以钠长石、更长石为主,不含石英。晶洞内有绿帘石、榍石、钠长石、更长石、铬石榴石。 钾质:暗色矿物以黑云母为主,霓辉石次要;浅色矿物以微斜长石为主,含石英与正长石,二者组成文象结构。晶洞内有:电气石、沸石、石英、正长石。 3. 形态、物性特点 1、矿物颗粒粗大、全晶质,具有文象结构及对称或不对称的带状构造和晶洞构造。 2、常呈脉状、透镜体状及不规则状。 2.2.4 热液作用与热液矿床的矿物组合 热液作用具有多阶段性,同种矿物具有不同的世代。 参加热液作用的主要是亲铜元素,形成硫化物和部分硫盐;还有一部分亲铁元素,形成硫化物、氧化物和含氧盐;一部分亲石元素(Si Ca Ba Mg)形成氧化物及含氧盐。 热液矿床的矿物按其生成时的温度,分为三组: 高温:375~300℃ 中温:300~200℃ 低温:200~50℃ 1. 高温热液矿床的矿物共生组合: 1)矿石矿物: 金属矿物:主要有黑钨矿、锡石、辉钼矿、辉铋矿、毒砂等;其次是镜铁矿、磁铁矿等。可出现黄铁矿、白钨矿及自然金等,但是它们并非高温热液作用所特有,也可以在中温热液,甚至是低温热液作用中出现。 非金属矿物:绿柱石、黄玉、电气石、磷灰石、金云母。 脉石矿物:石英、长石、白云母、锂云母、石榴石、萤石等 围岩蚀变:硅化、大理岩化、硅灰石化、蛇纹石化。 特点:气成矿物和高温矿物较多。 2.中温热液矿床矿物共生组合 1)矿石矿物: 金属矿物:主要黄铜矿、方铅矿、闪锌矿;其次有斑铜矿、黝铜矿、沥青铀矿等。有时也出现黝锡矿、辉砷钴矿、赤铁矿、黄铁矿、菱铁矿、自然金、自然银等非中温热液矿床所专有的矿物。 非金属矿物:蛇纹石石棉、滑石、菱镁矿、石英等。 2)脉石矿物:石

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