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国内外火山及火山沉积改造型
矿床特征及找矿模式
1 火山及火山沉积改造型矿床
1.1 火山及火山沉积改造型矿床归属
按袁见齐等(1985)[1]对矿床的成因分类方案,内生成矿作用形成的矿床包括岩浆矿床、伟晶岩矿床和气水热液矿床;气水热液成矿作用形成的矿床包括接触交代矿床、热液矿床和火山成因矿床。因此,火山及火山沉积改造型矿床属内生成矿作用形成的气水热液矿床中的火山成因矿床。
1)火山成因矿床
火山成因矿床(volcanogenic mineral deposit):是指在近地表,通过火山作用使成矿物质聚集而形成的矿床。因此,它是与火山岩、次火山岩有成因联系的金属和非金属矿床(袁见齐等,1985)。 简言之,是与火山活动有关的矿床。这类矿床出现于火山活动地区,如火山口、火山颈、火山管及其周围,或产于火山碎屑岩、熔岩、火山沉积岩中,以及遭受了变质作用的古火山作用地区[2]。
2)火山成矿作用:是指与火山活动有关的成矿作用。不仅包括与地表火山作用有关的各种成矿作用,也包括造成地表火山现象的次火山作用有关的成矿作用。如溢出地表的岩流成矿作用、火山的喷气成矿作用、火山热泉成矿作用、火山沉积成矿作用、以及次火山岩浆成矿作用、次火山气化-热液成矿作用等。这些火山-次火山成矿作用通常是相互联系的[2]。
1.2 火山成矿作用与矿床类型
火山成矿作用较复杂。从火山形成环境,可分为深源的(岩浆源 40 km,直通地幔)和浅源的(岩浆源与上地壳硅铝层约5~6 km);从火山作用场所,可分为分布面积极广而岩性较单一的海洋和分布较局限而岩性较复杂的陆地;从时间上,可分为现代和古代。由于火山成矿作用划分方案很多,不同作者有不同的划分。袁见齐等(1985)将主要的火山成矿作用分为三类即火山-岩浆成矿作用、火山-次火山气液成矿作用和火山-沉积成矿作用。并分为相应的三类矿床。
1.2.1 火山-岩浆成矿作用
火山-岩浆成矿作用——火山岩浆矿床:岩浆在深部经分异作用形成富集某种成矿物质的特殊熔浆,通过火山喷发作用将含矿熔浆带到地表或火山颈中使成矿物质冷凝聚集而形成的矿床。
1)火山岩浆成矿作用——岩浆爆发矿床:经过岩浆的结晶分异或熔离作用后,喷发至近地表而形成的矿床。如产于金伯利岩中的金刚石矿床。
2)岩浆喷溢成矿作用——岩浆喷溢矿床:因熔浆沿断裂或火山口喷溢到地表,通过冷凝作用形成的矿床。如智利拉科铁矿床。
3)岩浆熔离成矿作用——岩浆熔离矿床:这类矿床主要产于超基性-基性火山岩及次火山岩系中,通过熔离贯入作用或熔离喷溢作用形成。如产于科马提岩系中的硫化镍矿床。
1.2.2 火山-次火山气液成矿作用
火山-次火山气液成矿作用可分为
1)火山喷气作用
火山喷气作用——火山喷气矿床:火山喷发时因伴随大量气体和重金属化合物,通过与围岩或不同气体间相互作用,或简单升华作用而在火山口、喷气孔及其附近使有用物质堆积而形成的矿床。如智利的自然硫矿床产于火山口中;日本北海道的霍罗别楚自然硫矿床。
2)陆相火山热液作用
陆相火山热液作用——陆相火山热液矿床:火山喷出的大量含矿气体凝聚的含矿热液与火山岩或围岩发生作用而使成矿物质直接晶出或经化学反应而形成的矿床。这类主要产于基性-酸性火山岩及火山碎屑岩,通过火山喷出的热液交代火山岩及其围岩,或充填在火山岩喷气孔和裂隙中。典型陆相火山-热液矿床的工业类型如
(1)玄武岩中的自然铜-沸石矿床
(2)安山岩中金-铜石英脉
(3)火山岩中金-银碲化物矿床
(4)与火山岩有关的铅锌多金属矿床
(5)汞和汞锑矿床
(6)萤石矿床
(7)明矾石矿床
3)陆相次火山气液作用
陆相次火山气液作用——陆相次火山热液矿床:火山活动晚期或间歇期,因浅成-超浅成次火山岩浆侵入形成的气液与围岩发生作用使有用组份聚集而形成的矿床。在成矿元素被搬运和富集过程中,火山、次火山、火山-侵入活动形成的火山气液是最活跃、最积极的因素。
(1)斑岩型矿床(porphyry copper deposit):有关的次火山岩主要是花岗闪长斑岩、石英闪长斑岩等。主要以铜、钼矿床为主,次为钨、锡、金、铅、锌等矿床。如智利世界级斑岩铜矿,我国江西德兴斑岩铜矿。
(2)玢岩型矿床:有关的次火山岩主要是闪长玢岩、安山玢岩等。有重要意义的主要是铁,次为磷、硫、石膏矿床。“玢岩铁矿”是我国地质工作者首先提出并研究的,如宁芜玢岩铁矿。
4)火山-喷流成矿作用
火山喷流成矿作用——火山喷流矿床:可以形成一系列与海底火山喷溢,喷气、热液活动有关的海相火山喷发间歇期或晚期的火山气液喷溢到海底或接近海底环境,使有用组份聚集而形成的矿床。主要以块状硫化物为主的矿床,故常称为块状硫化物矿床。它是铜,锌、铅以及金、银等多种金属的重要来源之一,具有重要的经济价值,故为人们所重视。海相火
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