成矿控制总结.doc

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成矿控制总结

第十五章 成矿控制与成矿规律 一、成矿控制: (一)区域地球化学控制:某种或某些元素的区域高背景是该元素富集成矿的结果或者原因。 结果:同一成矿作用在形成矿床的同时形成广泛的成矿原生晕。—— 矿体附近异常最强,向外逐渐接近正常场。 原因:由于某个区域的某些地质体中成矿元素丰度较高,成为后期成矿作用的物质来源。—— 矿床的外围存在负异常。 在一些重要的成矿集中区域,某种或某些成矿或与成矿有关的元素常常表现出穿层富集,岩浆岩具有继承性富集,反映的是这些物质长期的注入,反映的是地壳下部圈层的贡献。 (二)构造控制:时间上——成矿前构造(矿床、矿体的分布、产状)、成矿期构造(矿床或矿体内的分带、贫富变化、成分和组构的复杂性)、成矿后构造(矿床的改造、变化和保存)。 规模上——控制着成矿集中区的大小:成矿域—成矿带-成矿亚带-矿田—矿床-矿体。构造带分布的规律性控制着矿床的分布规律,比如等距性规律。 不同的类型的矿床受控于不同的构造型式:一般的热液矿床—-断裂裂隙;高温岩浆热液矿床(接触交代矿床)——接触带构造系统;次火山热液矿床——古火山机构(环状、放射状裂隙系统);沉积矿床——各种类型的盆地构造(断陷、坳陷)。 (三) 岩浆岩控制:1、岩浆岩成分控制——成矿专属性: 富镁超基性岩——铬铁矿(含铂族元素)矿床(富镁纯橄岩) 富铁超基性岩——V、Ti磁铁矿矿床(辉长岩、斜长岩) 镁铁质超基性岩——同你硫化物矿床(苏长岩、辉长岩,辉岩、橄榄辉长岩等) 碱性超基性岩——稀有放射性、稀土元素、Ti、磷矿床 钙碱性中酸性岩——斑岩型铜钼矿床等 偏碱性中基性火山-次火山岩——玢岩型铁矿、硫铁矿。 2、岩体的规模控制: 对于岩浆分结矿床——岩体规模大有利 岩浆熔离矿床:原地熔离成矿——规模大;深部熔离贯入成矿——与岩体出露规模无关。 岩浆热液矿床:中小型岩体更有利(含矿热液的挥发性作用) 岩浆岩的双层结构:浅岩浆房――深部岩浆房(规模大,成矿物质保证) 3、岩相控制: 岩浆分结矿床、岩浆熔离作用——深成相更有利 热液矿床——中浅成相更有利,如深度太大,大的压力保持含矿气液的分散,不利成矿。 伟晶岩矿床——深成和浅成条件均可,关键是封闭性好。 (四)地层控制:对于沉积矿床和层控矿床。例如:我国沉积铁矿——Z、D、C;铝土矿——C、P;煤矿——C、P、J、R。砾岩型金铀矿床——Pt1。 (五)岩相控制:岩相是沉积条件的具体体现(古地理、古气候、古构造等)。成矿有利的部位往往是某一地层层位的局部地段。 例如:红色砂岩——红层铜矿、盐类矿床; 礁灰岩相——铅锌矿床 滨海砂岩——各种海滨和阶地砂矿床 河流相——冲积砂矿 黑色页岩——多元素、磷 (六)岩性控制:某些矿床的形成总是与特定的岩石的化学和物理性质有关。例如: 石油——生油岩(有机质页岩、碳酸盐岩)——储集岩(砂岩、裂隙发育的碳酸盐岩等)——盖层(不透水的泥岩、盐岩、石膏等) 接触交代矿床——中酸性侵入岩/化学活动性强的岩石。 风化壳中溶解的物质遇到碳酸盐岩——孔雀石、白铅矿。 大型的沉积铝土矿——碳酸盐岩基底。 二、成矿规律:研究矿床产出的地球化学背景和地质构造环境,并在此基础上阐明矿床在时间上、空间上的分布规律。 由于矿床是局部出现的复杂的地质体,是成矿物质在一定的地质发展历史阶段和构造环境中的产物,因此要获得对成矿规律的全面认识,必须从时间、空间、物质组成三个方面着手进行辩证的综合分析。 (一) 成矿系列:指在一定的地质环境中形成的,在时间上、空间上和成因上有密切联系的一组矿床类型, 它而由一种或几种成矿元素组成,且包括两个以上的矿床成因类型。成矿系列亦可称矿床系列或矿床组合。 程裕洪等在系统研究铁矿床的基础上,于1975年首先提出铁矿成矿系列的概念,后来 (1980)又把这种分析方法扩大到所有矿产。 (二) 多成因矿床:矿床的形成是长期地质作用的结果,人们已普遍认识到,在自然界中确实有一部分矿床是单一的物质来源和由单一的成矿作用形成的,如典型的沉积矿床和岩浆矿床,但是也有许多矿床是多成因的,也就是说,是由两种或两种以上的不同成矿作用形成的。一般把它们称为多成因矿床。这类矿床的形成作用包括二次成矿作用、叠加成矿作用和再造成矿作用等。 1、二次成矿作用:有些矿床则需要经历两次成矿作用才能形成,先是通过某些地质作用使成矿物质在地壳的一定地段初步富集,形成矿源层或矿源岩,然后在此基础上,再经后来的地质作用的促进,使矿质进一步富集,形成工业矿床。 2、叠加成矿作用:系指在原来早期已成矿床的基础上,后来又有新的成矿作用和成矿物质叠加上去。如著名的白云鄂博铁-稀土矿床可能就是这样形成的多成因矿床。浅海相含铁和稀土的碎屑岩和碳酸盐岩 (约在15

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