第二章 岩浆矿床_精品.ppt

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第二章 岩浆矿床_精品

④矿脉附近的围岩常形成一定程度的蚀变现象,主要为绿泥石化和绿帘石化。 ⑤贯入式矿体的矿石品位一般都较高,有时含一定数量的黄铁矿。⑥脉状钒钛磁铁矿矿床是典型的贯入式晚期岩浆矿床,如河北大庙钒钛磁铁矿矿床;部分脉状铬铁矿矿体也可能是晚期岩浆贯入作用的产物,如西藏罗布莎铬铁矿矿床。 贯入式晚期岩浆矿床特点: ①由残浆贯入作用形成的晚期岩浆矿床系含矿残余岩浆沿已冷凝母岩的原生裂隙或岩体接触面贯入而成,因此这类矿体大多成脉状产出,矿脉几乎全部产于母岩体内,只有少数贯入到附近的围岩中。矿脉成组、成群出现。 ②矿体和围岩界线清晰。矿石也由金属矿物和硅酸盐矿物2部分组成。 ③除形成海绵陨铁结构外,尚可见到金属矿物溶蚀、交代硅酸盐矿物的现象。 * 岩浆熔离作用也称液态分离作用或不混溶作用—是指在较高温度下的一种成分均匀的岩浆熔融体,在温度和压力降低时,分离成两种或两种以上互不混溶的熔融体的作用。 熔离成矿作用在铜镍硫化物矿床中表现最明显。温度在1500?C以上的镁铁质岩浆,尤其富含挥发性组分时,可熔解一定数量金属硫化物。实验证实,镁铁质岩浆在1300?C以上时,可溶解6%~7%的Fe-Ni-Cu的硫化物。在地下25~30Km深处的橄榄岩岩浆中,硫的最大溶解度是在近地表处的2-5倍。 随着温度、压力降低和熔体中挥发性组分外逸以及由于与围岩的同化作用而使熔体中FeO减少、Al2O3和CaO增加,都会使岩浆中金属硫化物的溶解度便开始降低,从而发生熔离作用。 由于岩浆熔离作用而使有用组分富集成矿的作用称岩浆熔离成矿作用。由岩浆熔离成矿作用而形成的矿床,称为熔离矿床。 二、岩浆熔离成矿作用与熔离矿床 1、形成作用: * 2、形成过程: 熔离作用初期,硫化物呈小珠滴状(或呈乳浊状态),分散悬浮于硅酸盐熔浆中。随后,这些小珠滴逐渐汇集变大。并可出现以下三种情况: (1)由于比重较大,就在尚未冷凝的岩浆渊中逐渐下沉,至岩浆渊底部,形成岩体底部的似层状、条状矿体(图2-4A) ; 岩浆熔离矿床 成矿模式图 * (2)或者因为岩体较小,或处地表浅处,岩体冷凝迅速,硫化物熔浆来不及下沉至渊底部便全部结晶,形成“上悬式矿体”;(图2-4B); (3)或经后期构造应力挤压,经过“压滤”作用,被挤入到先期结晶的母岩岩体裂隙中,或附近的地层中,形成“贯入式脉状矿体” (图2-4C)。 图3-3 吉林红旗岭铜镍硫化物矿床I号岩体剖面示意图 A-层状底部矿体;B-透镜状上悬矿体;C-脉状贯入矿体 * 3、熔离作用模式 按“浅部熔离”这一传统的观点,熔离作用既然是岩浆侵入地壳后发生的,矿体的规模一般应与侵入体的规模大体呈正比,即大岩体可赋存大矿,小岩体只能赋存小矿。但是,若干实例却证明小岩体也可赋存大矿体。例如,按矿体和岩体的体积计算,甘肃金川镍矿甲矿区镍矿体约占岩体的33~50%,而吉林红旗岭镍矿七号岩体则几乎为纯矿体。此种情况表明:矿体的规模与侵入体的规模之间并不一定存在正比关系。 为了解释小岩体也可以赋存大矿体的这一客观事实,相应产生了深部熔离作用这一理论。深部熔离作用是指含硫化物的岩浆,在地壳深部高温高压的条件下发生的分异和熔离作用。分异后的富硫化物的矿浆与不含硫化物的熔浆,一起或分别上升到地壳浅部后再冷凝成矿。 * 第四节 岩浆矿床的主要类型及实例 一、超基性、基性岩中的铬铁矿矿床 铬铁矿是一种极为重要的矿产,几乎都采自超基性和基性岩浆岩中的块状、稠密浸染状矿石,是工业铬的唯一矿石矿物。 此种矿床主要产在具层状序列的超基性-基性岩浆侵入体中,为层状和席状堆积体。这些含矿侵入体的形成时代一般为前寒武纪,分布在地台区。占总储量的98%,世界铬铁矿总产量的45%。中国迄今还未发现 。 (一) 层状铬铁矿矿床 (二)非层状(阿尔卑斯型)铬铁矿矿床 该类矿床产在造山带或离散板块边缘、大洋地壳环境下的阿尔卑斯型超基性杂岩体中,其中不少被认为属于蛇绿岩套,成因上一般与纯橄榄岩关系密切。我国的铬铁矿矿床都属这一类型。 * 西藏雅鲁藏布缝合带阿尔卑斯型超镁铁岩体(变形、变质明显) 蛇绿岩套就是蛇绿岩。一组由蛇纹石化超镁铁岩、基性侵入杂岩和基性熔岩以及海相沉积物构成的岩套。 阿尔卑斯型超基性侵入岩体:产于褶皱带,岩体呈透镜状、似层状产出,许多岩体呈串珠状沿区域性构造线方向分布,延伸数公里乃至数百公里,因在阿尔卑斯山首先研究之,故称阿尔卑斯型。 * 受岩相控制非

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