第4章 控矿因素和找矿标志.ppt

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第4章 控矿因素和找矿标志

第4章 控矿因素与找矿标志 一、控矿因素 (一)概述 控矿因素一般是指控制矿床形成和分布的各种地质因素,如构造、岩浆活动、地层、岩相、古地理、区域地球化学因素、变质因素、岩性、古水文、风化因素等。 一个矿床的形成往往是多种控矿因素共同作用的结果,但针对具体的某一类矿床则控矿因素对成矿的贡献是有主次之分的。例如,内生矿床主要受到岩浆岩、构造的控制,外生矿床则着重与地层、岩相、古地理、构造等有关,变质矿床则主要受到变质因素的制约。控矿因素研究是预测、找矿工作中最基本的工作内容之一。 (二)构造因素分析 构造因素是控制矿床形成和分布的重要因素之一。就构造在成矿过程中的作用而言,可以分为导矿、散矿和容矿构造;从构造运动与矿化的时间关系而言,可以分为成矿前、成矿时和成矿后构造,它们对成矿物质的集散起着不同的作用;就构造发育的规模而言,可以分为全球性构造、区域性构造、矿田、矿床、矿体范围的构造。不同级别、不同规模的构造,对成矿起着不同的控制作用,它们分别控制了矿带、矿田、矿床以及矿体的产出和展布(图3-2-1) 1大地构造对成矿的控制 大量的资料表明,大地构造与大范围的成矿区(带)之间有某种固定的联系,大地构造控制了大的成矿带(或成矿区域)的形成和展布。因此大地构造的研究,对指导战略性的区域成矿预测及找矿具有重要意义。 汇聚板块俯冲带的构造-岩浆-成矿模式 (据J.Kutina, 1996) 青藏高原理想断面与矿床分布(E-W) 主要大地构造学派有关成矿分析理论: 1)地槽、地台、地洼对成矿的控制 (1)地槽区的控矿和成矿特征 国内外学者在总结大量资料的基础上,认为主要成矿带(巨型)的空间分布,往往与地槽带相一致。并进一步认识到,一定类型的矿带与一定的构造—岩浆带相适应。前苏联学者Ю.А.毕里宾和В.И.斯米尔诺夫将地槽的发展演化和有关成矿作用分为三个主要阶段(表3-2-1) ①早期阶段:地槽开始剧烈下沉,中心部分伴随海底火山的强烈喷发,形成细碧角斑岩系、火山—碳酸盐沉积岩系和火山—硅质沉积岩系。典型的矿床是含铜黄铁矿矿床(如苏联乌拉尔和我国祁连山地槽)。继而在地槽边缘地带发生褶皱断裂,沿断裂有基性、超基性岩的侵入,伴随出现Pt、Cr、Cu-Ni和V、Ti磁铁矿矿床。还有派生的斜长花岗岩、正长岩以及Cu-Fe矽卡岩型矿床的形成。 ②中期阶段:为主要褶皱阶段,轴部多因花岗岩基的侵入而隆起,边缘相对下降。主要矿床是产于碳酸岩系与花岗岩接触带的矽卡岩型白钨矿,热液型Au、Mo、Pb、Zn矿化。而侵入于硅铝质岩层的花岗岩,则有伟晶岩型和云英岩型、W、Sn、Ta、Li、Be矿的形成。外生矿床则有煤、石油、可燃有机岩的形成。 ③晚期阶段:主要褶皱运动结束,逐步向年青地台转化。地槽的边部和接合部断块发育,伴随中酸性小侵入体的侵入,有热液型Sn、Ag、Au、Hg、Sb、As等矿床的形成,此外有与晚期的安山岩—英安岩有关的火山热液矿床的形成。沉积岩为杂色建造(粘土—砂互层),有Fe、Cu、V、U的沉积矿床和膏盐、油、气、煤的沉积矿床出现。最后趋向稳定而过渡为年青的地台。在向地台过渡时有Pb、Zn、萤石、重晶石等低温热液和层控型矿床形成。 (2)地台区的控矿和成矿特征 地台区的成矿,受变质基底、沉积盖层和岩浆活动所控制。 变质基底主要产出各类变质矿床,其中包括沉积变质矿床、火山沉积变质矿床及岩浆变质矿床等,矿种有Fe、Mn、Au、U、Cu、Pb、Zn、Cr、Ni等,还包括混合岩化和花岗岩化及其有关的矿产的形成。其中变质基底中古老的岩层如太古代的绿岩带,蕴藏着丰富的矿产,尤应引起重视。 地台盖层中的矿产以各类沉积矿床具有重要意义。 (3)地洼对成矿的控制 地洼(陈国达教授)与地槽、地台并列为第三大地构造单元,由地槽演化为地台,地台又演化为地洼,它既继承了地台发展的某些特点,又具有本身发展演化的特点,造成成矿物质的多来源,成矿作用的多阶段叠加。我国东部地洼区就存在着地槽型、地台型、地洼型的各种类型铁矿,它们均在同一个构造单元内共生。 2) 板块构造对成矿的控制 20世纪70年代以来,世界上地学界最主要成就之一,就是板块构造学说的发展及其对成矿控制的理论,它成功的运用在斑岩铜矿等矿产的预测方面。 板块构造的基本概念是认为地地球的壳幔可以分为性质不同的三层,即刚性的岩石圈、上地幔和软流圈。在板块不同性质的边界,往往分布不同类型岩石组合和有关矿床(图3-2-2)。板块与成矿关系最主要的是大陆板块边缘成矿理论,它包括增长和消亡两类性质的板块边缘成矿。板块构造对成矿的控制,首先是通过对岩浆活动、沉积作用和变质作用的控制,从而进一步控制矿产的分布。板块构造与成矿关系比较富有成效的研究,是对中生代以后形成的一些矿床,其中俯冲带控矿和与其有关的块状硫化物矿床和

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