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矿床成因与分布规律

目录矿床成因概述岩浆矿床成因与分布热液矿床成因与分布沉积矿床成因与分布变质矿床成因与分布矿床成因与找矿勘探关系总结与展望

01矿床成因概述

矿床成因定义矿床成因是指矿床形成的地质作用、过程和条件,包括成矿物质来源、迁移富集机理和成矿后变化等。了解矿床成因对于指导找矿勘探、评价矿床工业价值和科学研究具有重要意义。矿床成因意义研究矿床成因可以揭示地壳中元素的分布、分配和富集规律,阐明成矿作用的本质和成矿条件,为预测和寻找新的矿产资源提供理论依据。同时,矿床成因研究还有助于了解地球演化历史和环境变迁。矿床成因定义与意义

矿床成因分类根据成矿作用和成矿条件的不同,可以将矿床成因分为内生矿床、外生矿床和变质矿床等类型。内生矿床主要与岩浆活动、构造运动和热液作用有关;外生矿床则与地表风化、剥蚀和沉积作用有关;变质矿床则与区域变质作用有关。矿床成因发展随着地质学和相关学科的发展,人们对矿床成因的认识不断深化。从最初的单一成因说到多成因说,再到现在的综合成因说,人们对矿床成因的理解越来越全面和深入。矿床成因分类及发展

VS成矿作用是一个复杂的地质过程,包括成矿物质来源、迁移、富集和成矿后变化等多个阶段。成矿物质来源可以是地壳内部的岩石或地壳外部的天体;迁移方式可以是水溶液、气体或熔融体等;富集机理可以是物理的、化学的或生物的等;成矿后变化则包括矿床改造、保存和破坏等。区域变质成矿作用区域变质成矿作用是成矿作用的一种重要类型,主要发生在地壳深部。在区域变质过程中,原岩或原生矿床中的成矿组分在温度、压力和岩浆活动等作用下发生聚集或改造,形成具有工业价值的矿床。这种成矿作用通常发生在前寒武纪古老的地盾或地台区,形成的矿床规模较大且分布广泛。成矿作用过程矿床成矿作用过程

岩浆矿床成因与分布02

岩浆在冷却过程中,通过结晶分异作用使成矿物质聚集形成矿床。结晶分异成因岩浆期后热液成因火山成因岩浆期后热液在运移过程中,萃取围岩中的成矿物质并在有利部位富集成矿。火山喷发过程中,含矿岩浆或火山热液在地表或近地表有利环境富集成矿。030201岩浆矿床成因类型

岩浆条件围岩条件构造条件地层条件岩浆矿床形成条浆的成分、温度、压力、氧逸度等物理化学条件对岩浆矿床的形成具有重要影响。围岩的岩性、构造、蚀变等特征对岩浆期后热液矿床的形成具有明显控制作用。断裂、褶皱等构造为岩浆和热液的运移提供了通道和容矿空间。地层中的某些有利岩层或岩层组合,可以成为岩浆矿床的赋矿层位。

成带分布岩浆矿床分布规律区域性分布岩浆矿床常呈区域性分布,与区域构造、岩浆活动等地质条件密切相关。成群分布在某一局部地区内,由于岩浆活动集中,常形成多个矿床组成的矿床群。在同一构造带内,往往分布有一系列岩浆矿床,形成成矿带。与岩浆岩类型有关不同类型的岩浆岩形成的岩浆矿床具有不同的分布特征。

典型岩浆矿床实例如攀枝花铁矿、大冶铁矿等,与基性、超基性岩浆活动有关。如金川铜镍矿、红旗岭铜镍矿等,与镁铁质、超镁铁质岩浆活动有关。如罗布莎铬铁矿、大道尔吉铬铁矿等,与蛇绿岩套中的橄榄岩有关。如攀西地区的钒钛磁铁矿,与基性、超基性岩浆的分异作用有关。铁矿床铜镍硫化物矿床铬铁矿床钒钛磁铁矿床

热液矿床成因与分布03

变质热液成因在变质作用过程中,岩石中的水和矿物质发生重新分配,形成含矿热水溶液,并在有利的构造和岩石中,通过充填和交代等方式形成热液矿床。岩浆热液成因岩浆在上升侵位过程中,随着温度和压力的变化,从岩浆中分离出来的含矿热水溶液,在有利的构造和岩石中,通过充填和交代等方式形成热液矿床。地下热水成因地下水在循环过程中,溶解了围岩中的成矿物质,并在有利的构造和岩石中,通过充填和交代等方式形成热液矿床。火山-次火山热液成因与火山活动或次火山岩体有关的含矿热水溶液,在有利的构造和岩石中,通过充填和交代等方式形成热液矿床。热液矿床成因类型

输入构标造条题件热液来源热液矿床形成条件热液可以来自岩浆、地下水、海水、变质水等,这些热液中含有各种成矿物质,是形成热液矿床的物质基础。温度、压力、pH值、氧化还原电位等物理化学条件对热液矿床的形成有重要影响,这些条件决定了热液中矿物质的溶解度、运移方式和沉淀机制。围岩的物理化学性质对热液矿床的形成有重要影响,如围岩的孔隙度、渗透率、化学反应能力等。构造活动为热液提供了运移通道和赋存空间,同时也影响了热液的性质和成矿作用。物理化学条件围岩条件

热液矿床常呈区域性分布,与一定的地质构造单元和岩浆活动带有关。区域性分布成带分布成群分布伴生、共生分布在同一地质构造单元内,热液矿床常呈带状分布,与一定的构造-岩浆活动带或变质作用带

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