第8章热液矿床的.ppt

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第8章热液矿床的

第八章热液矿床; (一)概念 各种成因的含矿热水溶液,在有利的构造空间和围岩条件下通过交代作用和充填作用造成有用矿物的沉淀堆积形成矿床的地质作用叫热液成矿作用,所形成的矿床叫热液矿床。 ;(二)热液矿床的特点 1、热液的性质与来源: 热液是一种温度较高、活动力强、多来源、多成因、以水为主的、可进行远距离迁移的流体,因此成矿地区广泛,矿床成因复杂,矿床类型较多。其来源主要有岩浆热液、热卤水循环的大气降水,海水)、地层水(囚水、封存水、同生水)、变质水、火山次火山热液、初始水、混合型热液。;2、矿体形状: 脉状与浸染状 由于矿液是以水为主的流体,因此它不仅能沿着岩石的裂隙、片理面、层面流动,也可以沿着岩石中极细小的孔隙、裂纹渗流,因此所形成的矿床形状是多种多样,极为复杂。但在第一种情况下,往往形成脉状矿床;而在第二种情况下则多为浸染状矿床。 也因为矿液性质不同,矿液不仅能在岩石的裂隙中直接沉淀出矿质,形成“充填式矿床” ,也能与围岩发生交代反应,形成“交代式矿床” 。; 3、成分 由于热液矿床主要通过矿液的充填、交代作用形成,因此其成矿物质与围岩明显不同; ⑴金属矿物: ? 金属硫化物(Cu.Pb.Zn.Hg.Sb.Ag.Bi.Co.Mo…) ? 金属氧化物和含氧盐(W.Sn.U…); ⑵非金属矿物:石英;碳酸盐类矿物方解石、白云石、铁白云石;含铁白云石、菱铁矿。 ?含水和挥发份的硅酸盐矿物,如绢云母、 绿泥石 高岭石。 ? 岩浆岩中的常见矿物除石英外,基本上见不到(橄榄石、角闪石、 辉石),而长石、黑云母极为少见。 ? 硫酸盐矿物的大量出现,如石膏,硬石膏 ;4、成矿的物化条件 热液矿床形成的温度一般500℃~50℃(有时高600℃),矿床形成的深度1.5~4.5km,属深-中深度;有时小于1.5km,为浅成-超浅成环境。总体说来,其形成的深度及温度条件要比岩浆矿床,伟晶岩矿床浅得多。 ;5、围岩蚀变 热液矿床的围岩蚀变十分发育,类型较多,不同类型的热液矿床,所伴随的围岩蚀变各有不同。围岩蚀变的重要性要比岩浆矿床及伟晶岩矿床重要得多。;6、构造控制 热液矿床在形成过程中,各级各类型的构造的重要性要比岩浆矿床和伟晶岩矿床具体得多,重要得多。各种构造既是矿液运输的通道,又是矿液进行交代,充填而形成有用矿物堆积的空间场所。另外,构造活动往往是多期次发生,这也导致热液活动的多次发生,结果形成成矿作用的多期多阶段性。 ; 7、成矿方式 成矿方式主要有交代作用和充填作用两种。 当含矿热液温度较高,并且矿体围岩为化学性质活泼的岩石时,成矿作用多以交代方式为主, 当含矿热液温度较低,矿体围岩为化学性质不活泼的岩石时,成矿作用则以充填方式为主。因此,热液矿床中常形成典型的结构构造特点:如梳状、角砾状、晶洞状、对称带状…。;(三)工业意义;二、矿床分类;(二)成矿温度分类 1、高温热液矿床: a、成矿温度:>300oC b、矿物组合:黑钨矿、锡石、辉钼矿、辉铋矿、磁黄铁矿、磁 铁矿、镜铁矿、绿柱石、锂云母、黄玉、铌 (钽)铁矿、萤石等。 c、围岩蚀变:钾长石化、钠长石化、云英岩化、电气石化、硅石英)化等。;2、中温热液矿床: a、成矿温度:200—300oC。 b、矿物组合:黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等。 c、围岩蚀变:绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、硅(石英)化等。 ;1、低温热液矿床: a、成矿温度:<200oC。 b、矿物组合:辉锑矿、辉铜矿、辰砂、雄黄 、雌黄、金银的硒化物及碲化物等。 c、围岩蚀变:高岭土化、白云石化、明矾石 化、玉髓化及蛋白石化。; (三)地质环境和热液来源 1、岩浆气液矿床 2、非岩浆热液矿床 3、火山-次火山气液矿床 4、变质热液矿床;三、岩浆气液矿床 1、概念: 在岩浆结晶冷凝分异过程中析出的含矿气水热液,在岩体中及岩体附近的围岩中经过交代、充填作用形成的矿床叫岩浆气液矿床。 这类矿床不论在其成因上,成矿时空关系上均与岩浆岩有密切的关系,成矿的物质来自岩浆。 ; 1)、与岩浆岩的关系: ①岩性关系:与矿化有关的岩体多为中酸性、酸性及碱性(复式)小岩体。 ②空间关系:矿床或是直接产于岩体之中、顶部,或岩体附近的围岩中,某些类型的矿床与侵入深度之间表现了明显的对应关系,如:围绕岩体,热液矿床成带状分布,呈温度梯度由内向外逐渐降低

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