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变质矿床[精选].ppt

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变质矿床[精选]

变成结构、构造:变质成矿的过程中,通过重结晶作用、重组合作用新形成的矿石结构、构造。如斑点状、片状、片麻状构造等。 在浅变质时,矿物重结晶不明显,常表现为隐晶变晶结构;由于矿物定向排列产生千枚状或板状构造。 当变质程度较深时,主要有花岗变晶、斑状变晶、鳞片变晶等结构及片状、片麻状、皱纹状等构造。 当动力作用显著时,由于定向压力的影响,产生劈理及破碎,常见压碎结构及角砾状构造。 在变质过程中,当变质气水热液作用显著时,常见各种交代结构和脉状构造等。 (三)成矿时代 一般说来,区域变质和混合岩化矿床大都形成于古老的前寒武纪,因此反映出其赋存的岩石往往为太古代、元古代的古老变质岩系,少部分产于早古生代。而在现代,区域变质及混合岩化更为少见,可能在构造活动的岛弧区,大洋中脊区存在。 接触热变质矿床与岩浆烘烤作用有关,因此只要有岩体存在,无论是古老的前寒武纪,还是前寒武纪以后、至今,都可能发生接触热变质成矿作用。 五 变质矿床的分类 1.按照变质前后矿床有用组分的工业意义与工艺性质,可以划分两大类: (1)受变质矿床 原生矿床经过变质而形成一种变质矿床,但矿床有用组分的工业意义与工艺性质未发生改变,地质产状等也未发生明显改变的变质矿床。 如沉积铁矿床变质成变质铁矿: 赤铁矿( Fe2O3 )→磁铁矿( Fe3O4 ): 无磁性→有磁性,层状→层状,鲕状、肾状→块状; 尽管发生了改变,但铁的工业意义未改变。 其它又如磷、锰、铝、金、硫化物矿床。这类矿床又称“被变质矿床”。 (2)变成矿床: 原岩经过变质形成具有工业价值的矿床,或某种原生矿床变质后形成具有另一种工艺特征及工业意义的新矿床,叫“变成矿床”。 如富铝泥质岩石,变质成蓝晶石矿床,红柱石矿床或矽线石矿床; 泥岩→板岩(建材); 灰岩→大理岩(工艺品); 煤→石墨; 2.按照变质矿床的成矿作用,可划分三大类: (1)接触变质成矿作用和接触变质矿床 在岩浆侵位过程中,由于岩浆热力作用使围岩温度升高发生重结晶或重组合,(岩浆热变质作用)并造成有用矿物的富集而形成矿床,因此接触变质矿床也叫“岩浆热变质矿床” 。 一般说来,在这类矿床形成过程中几乎没有或极少有物质的带入带出,但由于与岩浆活动(中酸性为主)有关,因此岩浆的气水热液可能会参与矿床的形成,但毕竟是次要的,或局部的。这种成矿作用的实质是岩浆热力引起周围物质温度升高而发生重结晶,因此热力是主导因素,而压力则是次要的。正是因为如此,接触变质矿床常以岩体为中心形成环带状分布。通常可分为三带: 显著重结晶带→过渡带→原岩带。每带的变质程度和矿物组合显然是不一样的。例如湖南郴县石墨矿:石墨→次石墨→煤层。北京西部房山地区大理岩矿床:粗粒大理岩→细晶大理岩→石灰岩。 接触变质矿床主要有:大理岩、石墨、金云母、红柱石、刚玉、及少量磁铁矿矿床(由沉积岩中的铁质变质而来)。 影响接触变质矿床的因素概括起来有: ①?原岩的性质:物化性质,组成; 含铝 → 刚玉,红柱石矿床; 含镁 → 蛇纹石、滑石矿床; ②岩体的大小:热力有关,规模大、热源大,结晶与组合完全; ③?接触带的深度:散热的快慢,变质环境的封闭程度; ④?接触关系: 陡接触、缓接触、超覆接触; 要注意的是,有些泥质岩石经过岩浆烘烤发生热变质后,从重结晶、重组合形成一些变质矿物如石榴石、绿帘石、透辉石、透闪石、硅灰石、角闪石、绿泥石、斜长石等,组成类似矽卡岩的矿物组合,形成一种新的变质岩石,但实际上是角岩,而不是矽卡岩。 角岩与矽卡岩有本质上的区别: ①角岩分布在岩体周围,连续(矽卡岩不连续); ②角岩岩石颜色较浅,浅色矿物多,因铁镁质少(色深); ③角岩矿物组和单一(矽卡岩复杂); ④角岩与岩体逐渐过渡、结晶具分带性; ⑤角岩中无后期热液脉穿插(矽卡岩有)。 (2)区域变质成矿作用和区域变质矿床 在广大地区内由于区域构造的影响,在高温高压及岩浆活动的联合作用下,原岩或原生矿石发生强烈的变质改造,使有用组分富集,这种成矿作用叫“区域变质成矿作用”,在此作用下形成的矿床为“区域变质矿床”。 在这类矿床的形成过程中,温度仍起着主导作用,但是由于构造活动引起的定向压力和均向压力也是十分重要的,故有时人称“热—动力变质矿床”。 另外,在区域变质成矿过程中常伴有岩浆活动,因此除了有用物质发生重结

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