矿床第四章热液1-2.ppt

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矿床第四章热液1-2

2.热液矿床特点 ④ 成矿作用受热液性质、围岩岩性和构 造条件的控制或影响 ⑤ 成矿物质与围岩作用形成不同程度的 矿化蚀变分带 ⑥形成的矿床种类多:W、Sn、Mo、Nb、 Ta、TR、Au、Ag、Fe、Cu、Pb、Zn、Hg、Sb、萤石、重晶石、石棉等 ▽ 有适合矿化溶液中矿物沉淀的场所 与空间即热液矿床形成要有易于与含 矿热液发生化学反应的围岩或构造活 动提供的空间 热液中成矿元素的搬运 金属络合物在水溶液中的溶解度大大增加, 且比较稳定 热液中硫化物、硫氢化物络合物和氯化物 络合物是重要的 碳酸盐络合物、有机物络合物对金属元素 在搬运亦十分重要 热液中成矿元素的搬运 ★ 在矿物液体包裹体中,氯化物的浓度很高,有时有NaCl的子晶出现 ★ 在一些矿床中有含Cl和F的矿物出现,如 萤石、黄玉、氯铅矿、水铝氟石等 热液中成矿元素的搬运 从现有资料看,卤族元素对成矿物质 的搬运富集可能起一定作用,但主要在 高温气化热液阶段,如W、Sn可能以卤化 物方式进行搬运 热液中成矿元素的搬运 ◎ 大量的实验和野外素材认为,胶体作用 仅在近地表处发生,在较深成条件亦可发生 ◎ 成矿过程中胶体溶液和真溶液,在物理化 学条件变化时,是可以相互转化的 热液中成矿元素的搬运 ◎ 成矿物质以胶体形式存在是可能的, 但不是主要形式 ◎ 在热液作用后期,温度较低情况下, 胶体作用更经常发生 热液中成矿元素的沉淀 ② 热液与流径的各种不同成分的围岩的相互作用,化学反应导致围岩蚀变和有用矿物沉淀 ③ 不同成分和性质的水溶液的相互混合,改变了含矿热液系统的状态,破坏了溶液化学平衡,促使某些化学反应发生,导致矿物的沉淀 热液蚀变及其种类 决定热液蚀变强度和形成围岩 蚀变类型的因素 ①热液作用的围岩特征和组成 ②热液流体的成分及其活动过程中的变化 ③热液蚀变的温度、压力条件,以及热液 流体相的变化 围岩蚀变找矿实际意义 ☆蚀变围岩分布范围比矿体大,易被发现和 识别 ☆长期以来被作为重要的找矿标志 围岩蚀变主要类型及与矿化关系 ② 硅化-silicification 是最普遍广泛发育的热液蚀变 * 从高温到低温均可出现 *从基性岩到酸性岩、片麻岩、片岩及各种碳酸盐岩均可出现 *低温硅化岩由微细粒石英组成可称为似碧玉岩化,半结晶状态或非晶质二氧化硅热液蚀变,可称为石髓化及蛋白石化 围岩蚀变主要类型及与矿化关系 ② 硅化-是最普遍广泛发育的热液蚀变 *中性及酸性火山岩经强烈硅化后,称为次生石英化 *与上述硅化共生的矿化有:W、Mo、Sn、Cu-Pb-Zn、Au-Ag、Hg-Sb等 围岩蚀变主要类型及与矿化关系 ④ 青盘岩化 propyvlitization 指安山岩、玄武岩、英安岩 及部分流纹岩的蚀变 * 中-低温热液作用下,是一种外缘型蚀变 * 热液中含丰富二氧化碳、硫和水等,其蚀变矿物的由碳酸盐、绿帘石、钠长石、黄铁矿、石英、绢云母、绿泥石 青盘岩化 propyvlitization * 蚀变产物往往是蚀变原岩矿物的分解,有利于成矿元素从中解离,形成矿化作用 * 与青盘岩化有关矿化为斑岩型铜、钼矿床、热液黄铁矿矿床、多金属矿床等 ⑤ 碳酸盐化carbonatization * 属中、低温热液蚀变,进一步可分为方解石化、白云石化、菱铁矿化 * 与碳酸盐化有关的蚀变原岩为基性、中性火成岩,碳酸盐沉积岩,碱性及超基性岩 * 与该蚀变有关的矿化为多金属矿床和Au-Ag及稀有、稀土矿床 (2)充填作用可形成大量不同形式 和规模的矿床 ① 裂隙矿脉:与构造有关并伴随成矿作用过程 构造与成矿可被一个较长时间间隔隔开 △裂隙矿脉是由几种矿物组成 △矿石矿物和脉石矿物同时出现 △是Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Sn、W、Hg、Sb和 萤石矿床的重要产出方式 ② 网状矿脉 stockwork ◇由许多不同方向含矿细脉切穿岩石组成的交织矿脉 ◇受围岩几组网格状裂隙控制 ◇含矿热液上升运移,沿裂隙充填交代形成 ◇裂隙网脉构造中产有Sn、Au、Ag、Cu、Mo、Pb、Zn、Hg、Sb和石棉矿床 ④ 梯状矿脉 ladder veins ◇指形态短小的横向含矿裂隙脉,彼此大致平行 ◇梯状矿脉的裂隙一般认为是收缩节理,或平行断层的扭动所致 ⑤溶洞充填矿床 ◎不同矿物的皮壳相继沉积在先期沉淀的矿物上,这样形成皮壳构造 ◎如果充填矿化物质沿角砾碎块沉淀,则形成鸡冠、帽章状矿石 溶洞充填矿床 ▲若大的晶

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