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积矿床4-生物化学
沉 积 矿 床 机械沉积矿床 胶体化学沉积矿床 蒸发沉积矿床 生物化学沉积矿床 主要地质特征 (1)陆棚海环境 炎热潮湿的气候条件 生物繁盛 (2)常产于海相地层中 受一定时代的层位控制 (3) 保存有更为丰富的化石 矿层多与富 含有机质的碎屑岩 碳酸盐岩层共生 (4)矿体呈层状 似层状 凸镜状和扁豆状 走向延伸大 倾向延伸小 (5)矿石常呈条带状 致密块状 浸染状矿石构造 矿物组成简单 有机化合物 硫化物 磷酸盐 碳酸盐 自然元素 2、成因假说 a、生物成因说--认为磷块岩矿床是生物沉积作用的产物,即生物从环境中吸收富集了磷,生物大量死亡堆积形成磷块岩矿床。 b、生物化学成因说--认为磷块岩矿床是由生物死亡沉积后分解,生物机体中的磷酸盐释放出来再经交代、聚集形成的。 c、化学成因说--认为磷块岩矿床是化学沉积产物,即深部富磷海水上升到浅部时因二氧化碳含量和ph质的变化导致磷酸盐达到过饱和而沉积成矿。 图14-21 条纹状构造 图14-22 条纹-纹层状构造 图14-20 条带状构造 图14-19 块状构造 * 图14-26 块状黄铁矿中的显微苺群 图14-27 块状黄铁矿中的显微苺群 图14-24 自然铜(白色)及辉铜矿(灰色)交代木质细胞呈假象结构 图14-23 有机体假像(箭石)结构 * 图14-28 条纹状黄铁矿 图14-29 条纹状黄铁矿中的显微苺群 图14-31 灰色磷块岩 图14-33 砂屑磷块岩 图14-30 灰色磷块岩 图14-32 浅黄色磷块岩 图14-34 硅藻土 图14-35 硅藻土 图14-36 硅藻土 图14-37 黄铁矿 图14-39 黄铁矿 图14-38 生物灰岩 图14-40 生物灰岩 * 第十四章 生物-化学沉积矿床 §2 成矿作用 微生物参与成矿的方式有两种: 1)直接参与成矿作用—指成矿物质来自有机体本身。如磷灰岩、生物灰岩、煤、油页岩、石油等矿产的形成。 2)间接参与成矿作用—指在生物活动的产物CO2、O2 、H2S 、NH3 、CH4 、有机酸、腐殖质等的影响下,改变环境的物理化学条件,转变元素的价态,从而促使成矿物质的聚集,如某些鈾、钒、铜、钼、钴、黄铁矿的形成。 * 生物-化学沉积矿床 §2 成矿作用(微生物成矿作用) 一、直接促使成矿元素的浓集 二、可改变环境的物理化学条件 三、转变元素的价态 四、有机质作用 P248- * 生物-化学沉积矿床 §2 成矿作用(微生物成矿作用) 一、直接促使成矿元素的浓集 1、构成微生物细胞的主要组分 C、H、O、N、P、S等约占细胞(干重)95% 2、微生物生理机能所需矿质元素 常量元素:H、O、P、S、K、Mg、Ca、Fe 微量元素:Mn、Co、Cu、Zn、Mo、Se、W、Ni、V等 * 3、专性生物特有的浓集作用 圆货贝 含P2O5 80-91.5%; 硅藻、放射虫,主要成分为SiO2; 硫细菌(无色)躯干含硫达95%; 铁细菌,含Fe 20%; 金龟子 ,含Au 125 g/t ; 水贼灰份,含Au 610 g/t 巴西一香胶树分泌40-60kg/年株与石油相似的柴油; 美国加洲一黄鼠草,野生的可提炼石油1000kg/公顷(16亩),杂交的可提炼石油6000kg/公顷; Pb是有毒的,但有些生物如海生植物富集Pb可达267000倍。 * 生物-化学沉积矿床 §2 成矿作用(微生物成矿作用) 二、可改变环境的物理化学条件 1、光合作用 如蓝细菌的放氧性光合作用 2、呼吸作用 有氧呼吸 无氧呼吸 3、发酵作用(无氧条件下的呼吸作用) * 三、转变元素的价态(通过新陈代谢作用) 1、氧化作用:Fe2+ + O2 +4H+ ——→ Fe3+ + 2 H2O (铁细菌) 2、还原作用:CaSO +CH4 ——→ CaCO3 + H2O +H2S (脱硫菌) * 四、有机质作用 1、形成金属有机络合物 如形成Al的草酸络合物 2、有机碳质物的吸附作用 如对金属元素Cu、Pb、Zn、Mo、Au等的吸附 3、有机酸的护胶作用 Fe、Mn、Al、SiO2及部分硫化物胶体在有机酸保护下可作长距离迁移而不致聚沉。 * 生物-化学沉积矿床§3 矿床类型及主要矿床 一、矿床类型 二、磷块岩矿床 三、硅藻土矿床 四
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