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第五章 矿物的成因 一 、形成矿物的地质作用 二 、矿物的标型及标型矿物 三 、矿物的生成顺序及世代、共生、伴生及组合 四 、矿物的后生变化 包括: 内生地质作用 外生地质作用 变质作用 (1)岩浆作用 是指在地壳深部(650~1000℃ )的高温高压条件下直接结晶的地质作用。是岩浆冷却结晶的最初阶段。 所形成的矿物有: Mg、Fe硅酸盐——橄榄石、辉石、角闪石、黑云母等 K、Na、Ca硅酸盐——长石、白云母等 氧化物——石英等 重要矿床的矿石矿物:磁铁矿、铬铁矿、自然铂、磁黄铁矿、黄铜矿 (2)火山作用 是岩浆作用的另一种形式,为地壳深部的岩浆沿地壳脆弱带上升至地表,或直接溢出地表、甚至喷向空中,这种作用过程称火山作用。 火山喷气凝华而成的矿物有:自然硫、雄黄、雌黄、硫化物、石盐等。 火山热液充填于火山岩气孔或交代火山岩,形成的矿物有:沸石、蛋白石、方解石、自然铜等。 热液作用按温度可分为高、中、低温热液作用: 高温热液作用——温度在500~300℃,相应的矿物组合为W-Sn-Mo-Bi-Fe的矿物组合,金属矿物为黑钨矿、辉钼矿、辉铋矿、磁黄铁矿、毒砂等,非金属矿物主要有石英、云母、黄玉、电气石、绿柱石等。 中温热液作用——温度在300~200℃,相应的矿物组合为Cu-Pb-Zn的矿物组合,金属矿物有黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、自然金,非金属矿物主要有石英,次之有方解石、白云石、菱镁矿、重晶石等。 低温热液作用——温度在200~50℃,相应的矿物组合为As-Sb-Hg-Ag的矿物组合,金属矿物组合为雄黄、雌黄、辉锑矿、辰砂、自然银等,非金属 矿物有石英、方解石、蛋白石、重晶石等。 (4)伟晶作用 分两种: 岩浆作用晚期的伟晶作用, 混合岩化作用阶段的伟晶作用。 形成的矿物:主要有含大量挥发分、碱金属和稀有、放射性元素等。可形成一些宝石矿床。 长石、石英(水晶)、云母、锂辉石、绿柱石、电气石、黄玉。 (5)接触交代作用 主要是指:发生于中酸性岩浆岩侵入体与碳酸盐类岩石的接触带中,岩浆成因的热液与碳酸盐类岩石发生的一系列的交代作用,产生一系列的Mg、Ca、Fe的硅酸盐矿物。所形成的岩石叫矽卡岩。有两种类型: 镁矽卡岩(围岩为白云岩):主要由镁橄榄石、尖晶石、透辉石、磁铁矿、镁铝榴石等组成。 钙矽卡岩(围岩为石灰岩) :主要由钙铝榴石、钙铁榴石、透辉石、钙铁辉石、硅灰石、透闪石等组成 可形成一系列的矿产:Fe、Cu、W、Mo、B和多金属矿产。 2 外生作用: 其能量来源于阳光、水、大气和生物等。包括风化作用和沉积作用。 外生作用是发生于地表或近地表的常温常压的条件下。 (1)风化作用 原生矿物经风化发生分解、水合和破坏,形成新环境中稳定存在的新矿物和岩石。包括物理风化、化学风化、生物风化。 不同矿物抗风化的程度不同,一般来说: 硫化物、碳酸盐最易风化 硅酸盐、氧化物较稳定 自然元素最稳定 在风化作用中,易溶组分如K、Na、Ca等成真溶液被地表水带走,部分难溶组分如Si、Al、Fe、Mn等则残留在地表,生成褐铁矿(铁帽)、硬锰矿、铝土矿、高岭石等氧化物和氢氧化物,形成风化成因的矿床。 (2)沉积作用 按沉积机理和方式,可分为:机械沉积、化学沉积、胶体沉积、生物沉积。 机械沉积:风化产物被水流冲刷和再沉积时,物理和化学性质稳定的矿物会沉积下来,如长石、石英及少量的重矿物。有时可形成重砂矿床,如沙金、金刚石、金红石、锡石、白钨矿、绿柱石等矿床。 化学沉积:由溶液直接结晶的沉积作用,如石膏、石盐、钾盐等。因溶解度的不同,呈现出一定的沉淀顺序:从早到晚(或从易至难)依次为铁的氧化物、锰的氧化物、SiO2、铁的硅酸盐、亚铁盐、CaCO3、白云石、CaSO4、NaCl、KCl、MgCl2(MgSO4)。 胶体沉积:风化作用产生的胶体进入到湖、海盆,发生凝聚而沉淀,形成Fe、Mn、Al、Si的氧化物和氢氧化物,如赤铁矿、铝土矿、软锰矿和硬锰矿,常呈鲕状、肾状等。 生物沉积:为生物有机体作用的结果,常由生物的骨骼和遗骸堆积而成,如石灰岩、硅藻土、磷块岩、煤、油页岩、石油等 3 变质作用: 主要是由于地壳运动、岩浆和热液作用的影响,环境的温度和压力发生改变,使矿物的组分和结构发生改变的地质作用,即为变质作用。进一步可分为接触热变质和区域变质作用等。 接触热变质作用 岩浆侵入使围岩受热的影响而产生的变质作用。可使围岩重结晶,也可形成新矿物。 围岩的成分不同,可形成不同的矿物。 如泥质岩受接触热变质作用,低温时生成斑点状红柱石;中等温度时生成堇青石、石榴石、白云母;高温形成夕线石、正长石、刚玉、石墨等。 区域变质作用 伴随大规模区域构造运动而发生的大面积的变质作用。影响因素有:P、T、挥发份等,可使原岩矿物重结晶,也可形成新矿物。 低级区
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