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    时间:2016-10-09来源:龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台 本文已影响
    相关热词搜索:斑岩 铜矿 常量 地质 元素 斑岩铜矿床蚀变分带 斑岩和玢岩的区别 斑岩型铜矿定义 篇一:斑岩型铜矿的主要地质特征 斑岩型铜矿的主要地质特征: (1)与岩体的关系: 在时间上、空间上,成因上矿床均与斑状结构的中酸性浅成或超浅成的小侵入体有关,如花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩。 而斑岩体以小侵入体或次火山岩体产出,出露面积不大,一般小于1km2(如江西德兴朱砂红岩体0.02 km2),也有达十余平方公里的。 矿化多集中在岩体项部,岩体形态复杂,以岩株、岩筒状对成矿较有利,岩石常具有斑状结构,岩体内外伴有角砾岩带,有的矿化角砾岩筒是主要的开采对象。 岩体时代一般较年轻,典型的斑岩铜矿床从晚古生代到中新生代,尤以中新生代占绝对优势。 (2)围岩蚀变特征: 矿床的围岩蚀变很发育,蚀变范围可达几百米到几千米,常具有明显的、有规律的水平和垂直的分带现象。多数情况自岩体中心向外可分为:(1)钾化带(钾质蚀变带);(2)石英绢云母化带;(3)泥化带(粘土化带);(4)青盘岩化带;上述四个带在一个矿床中不一定都存在,可以是其中某一两个带特别发育,围岩蚀变呈带状分布的特点,可作为寻找斑岩铜矿的有效标志。金属矿化分布在岩体内或部分在岩体内,部分在岩体外,石英绢云母带常为主要的矿化带。 (3)矿床地质特征: 矿体形态主要受各种复杂地质条件控制,如侵入体的形态、接触面的形状和产状、成矿前的裂隙构造及围岩蚀变等。矿石构造以细脉浸染状为主,也有呈致密块状、角砾状的等等。矿石品位一般较低,但矿化均匀。矿化明显分带,片矿化向外为:Mo—Cu、Cu—Mo、Pb-Zn、Au。 (4)地质构造环境:岛弧,特别是活动大陆边缘火山岩浆弧环境钙碱系列的安山岩带有利于斑岩型铜矿的形成。矿床多分布于不同大地构造单元过渡带相对隆起的一侧,一般为深-大断裂带及其上盘。 (5)成矿作用: 当岩浆侵位于地壳浅部时快速冷凝结晶而形成斑状中酸性次火山岩体。随后,深部岩浆房中析出的含矿流体迅速上升至次火山岩体的上部,并因减压沸腾形成细脉浸染状矿化或发生隐爆形成角砾岩筒。在有化学性质活泼的围岩时也可形成矽卡岩型矿化。岩浆和气液流体的上升可引发地下水的对流循环,使围岩中的矿质及硫活化并参与成矿。篇二:dexing斑岩铜矿 2.1.1国内外研究现状 斑岩铜矿床(Porphyry copper deposit)通常是指与具有斑状结构的中酸性侵入体共生的浸染状、细脉浸染状和细脉状铜(钼、金)组分的富集体,具有“大白菜模式”的蚀变分带特征。斑岩铜矿是铜矿床中最重要的类型,超大型-大型斑岩铜矿占全球铜矿总储量的70 %以上。研究超大型斑岩铜矿的成矿规律,对寻找斑岩铜矿具有重要的经济意义。目前普遍认为斑岩铜矿的形成背景主要集中在汇聚板块边缘,与板块俯冲作用有关,主要分布在环太平洋成矿域、特提斯成矿域和中亚成矿域(Cooke et al., 2005; Sillitoe, 2010; Sun et al., 2010; 夏斌等, 2002),通常具有俯冲带高氧逸度的特点,与埃达克岩有着密切的关系(Ballard et al., 2002; Liang et al., 2006; Mungall, 2002; Sillitoe, 1972; Sun et al., 2004; Wang et al., 2007; Wang et al., 2006; Wang et al., 2004; Wright et al., 1987; Zhang et al., 2013; Zhang et al., 2004; 曾键年等, 2008; 芮宗瑶等, 2006; 芮宗瑶等, 2004; 王强等, 2008a; 王强等, 2008b; 张旗, 2008)。一般来讲,斑岩岩浆的起源主要来自于俯冲洋壳的部分熔融,或是与伸展构造背景下上涌的、热的软流圈物质熔融地壳物质有关。前人利用矿物组合、稳定同位素(H、O和S同位素)和流体包裹体特征,对含矿斑岩的成矿物质和热液流体来源进行了一些有益讨论。斑岩铜矿岩浆总体呈现出高氧逸度特征,往往有大量的磁铁矿和赤铁矿,这些矿物是氧化还原指示矿物,记录了成矿体系氧逸度的变化。其次,成矿岩体形成过程中还出现大量稳定的副矿物,特别是锆石和磷灰石。这些副矿物在多期次的热液作用过程中,仍能保持其稳定的物理和地球化学特征。其中,锆石的Ce异常可以反映其结晶时的氧逸度,而其Hf-O同位素则可以反映岩浆的性质和来源;磷灰石的组成,特别是F, Cl含量往往指示其形成的大地构造环境,而Sr同位素则反映其成矿物质的来源。将铁氧化物和含矿斑岩副矿物相结合,利用先进的地球化学测试手段,可以为斑岩铜矿的成矿物质来源源和岩体成因提供更好的制约。 目前在斑岩岩体成因的和成矿物质来源方面仍存在较大争议。与一般花岗岩相比,含矿斑岩具有来源深而就位浅的特征。江西德兴铜矿是典型的斑岩型矿床,距离俯冲带较远,被普遍认为是“陆内”成因矿床。该矿床位于中国东南地区江南古陆南缘,靠近江-绍(江山-绍兴断裂)断裂带。矿床主要由铜厂、富家坞和朱砂红三个规模不同的矿体组成。矿区多期断裂与褶皱叠加,为成矿元素及热液流体上涌提供有利通道和储集空间。德兴铜矿目前是国内外斑岩型矿床研究的热点之一(Guo et al., 2012; He et al., 1999; Li and Sasaki, 2007; Liu et al., 2012; Mao et al., 2011; Wang et al., 2006; Wang et al., 2004; Zhang et al., 2013; Zhou et al., 2012; 李晓峰等, 2012; 王翠云等, 2012; 周清, 2011; 朱金初等, 2002),在矿床类型、矿石、矿脉、成矿元素组合和蚀变特征等方面已取得较一致认识。另外,成矿斑岩具有埃达克岩性质,呈现岛弧特征;成岩和成矿时代基本一致,总体集中在168~173Ma之间。申请人前期工作显示,德兴铜矿的埃达克质花岗闪长斑岩具有明显的高的氧逸度;在Sr/Y-La/Yb分类图解上,德兴斑岩主要落在俯冲洋壳部分熔融区的下端,与陆壳部分熔融区有一定的重合。考虑到其高氧逸度,且部分样品远离陆壳部分熔融区,申请人与合作者提出德兴埃达克岩与俯冲洋壳部分熔融有关,该矿床可能与古太平洋俯冲有关(Zhang et al., 2013)。高氧逸度通常出现在俯冲带,但是由于德兴位于江绍断裂带,属于古俯冲带,所以德兴斑岩(来自:WwW.xIelW.cOm 写 论文 网:龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台)铜金矿高氧逸度的形成构造背景存在多解性。例如,部分学者提出德兴附近的银山斑岩矿床是江绍断裂带古岛弧部分熔融的产物(Wang, et al., 2013; Wang, et al., 2012; Mao, et al., 2011)。前人利用流体包裹体及其子矿物对热液流体的温度、盐度、酸碱度和含矿斑岩S同位素研究,认为含矿斑岩可能来自于地壳深部或上地幔,受壳层混染(Li, et al., 2007; Yao, et al., 2012; 刘玄等, 2011; 张天福等, 2012; 钱鹏等, 2006);刘玄等(2012)利用锆石的Hf-O同位素,排除了贫成矿元素的围岩双桥山组,而倾向于来源较深的镁铁质双溪坞群底侵体(Liu, et al., 2012)。申请人拟从另外一个角度,利用铁氧化物和含矿斑岩的副矿物,如赤铁矿和磁铁矿组合、锆石的Ce异常和磷灰石的“高Cl”含量和Sr同位素异常为德兴花岗闪长斑岩的成因和热液流体来源提供制约。 成矿物质和热液流体来源研究主要依赖于矿石矿物和含矿斑岩副矿物。磁铁矿和赤铁矿(镜铁矿)组合不仅仅是氧逸度条件反映的重要指标,并且是德兴铜矿典型的矿石矿物组合之一。其微量元素组分Zn、Ti、Mn、Ni、Nb、Pb、Th、U和REE等都具有不同的挥发性和不相容性,元素比值Zn/Fe、Nb/U、Ce/Pb、Sr/La在不同源区具有差异性,这些矿石矿物的地球化学特征对热液流体来源具有明显指示意义。锆石和磷灰石作为难熔、稳定的副矿物,不仅是稀土元素(REE)的主要载体,其微量元素和同位素特征也是反映岩浆来源的有利手段。一般来讲,含矿斑岩的锆石和磷灰石具有比不含矿斑岩更高的稀土总量和轻重稀土分馏。热液成因的锆石Ce4+/Ce3+和(Eu/Eu*)N可以用于判别岩浆结晶时氧逸度环境(Ballard et al., 2002; Liang et al., 2006; Zhang et al., 2013),锆石的Hf-O同位素则对岩浆的性质和来源具有重要的指示意义(Dai et al., 2011; Kemp et al., 2007; Li et al., 2010; Valley et al., 2005);地球化学元素对“Y/Ho”和“Zr/Hf”比值偏离初始的球粒陨石比值,对流体分异反映灵敏。基于Cl的强不相容性,磷灰石中F和Cl的相对含量,尤其是“高Cl”含量往往指示成矿流体可能来源于俯冲带或地幔。同时,磷灰石大量富集Sr,通过对不同源区或期次的磷灰石Sr同位素进行对比(例如,岛弧含矿斑岩初始比值为0.702~0.705;陆壳比值为0.7055~0.7109),Sr同位素既可以指示成矿物质来源,又对热液流体演化具有指示意义。因Pb、Ce、U 、Th在流体中的活动性不同,磷灰石微量元素比值Sr/Eu和Sr/Ce,Ce/Pb和Th/U,Sr/Y和Lu/Hf也是成矿作用的敏感参数。 氧逸度是控制斑岩铜(金)矿床形成的一个关键因素。当体系中同时有硫酸根和二价铁离子,即磁铁矿-赤铁矿氧逸度缓冲线以下、?FMQ+2(高出铁橄榄石-磁铁矿-石英-氧逸度缓冲线2个数量级)以上被认为是最佳成矿条件(Mungall, 2002; Sun et al., 2013)。利用德兴斑岩的高氧逸度条件,结合成矿物质来源可以对斑岩的成因提供有力证据。 综上所述,虽然前人已对德兴斑岩铜矿开展了大量的研究,积累了丰富的研究资料,并有了一定的进展,但在成矿物质和热液流体来源和埃达克质花岗闪长斑岩的成因等关键科学问题上还存较大争议。要解决上述问题,需要借助国际上关于环太平洋带大型-超大型斑岩铜矿的成矿理论及研究思路,应用一些新的分析测试手段(如矿物的微区分析技术和高精度的同位素测试技术),从小处入手,进行深入而精细的研究讨论,以达到对成矿物质来源和演化、含矿斑岩的成因及成矿构造背景等的综合研究。 2.1.2 研究意义 德兴斑岩铜矿是中国东部最大的斑岩型铜矿,具有长期的研究积累,在此基础上采用新的研究手段,有望进一步揭示成矿物质来源,为发展斑岩铜金矿床成因做出贡献。德兴斑岩铜矿发育于环太平洋成矿域的西岸,与太平洋东岸的典型俯冲带斑岩矿床相比,该矿床有着自身的特点,比如位于距离现今俯冲带数百公里以外的“陆内”成矿环境,但是氧逸度很高,且成矿与埃达克岩有关,为研究斑岩型矿床与岩浆活动的关系提供了很好的条件。 德兴斑岩铜矿具有非常高的氧逸度条件,尤其是磁铁矿和赤铁矿的共生使得氧逸度达到了?FMQ+4。而且更是在成矿后期,热液脉中有大量纯的镜铁矿,显示了很高的氧逸度,为研究氧逸度在岛弧条件下斑岩矿床成矿过程中所起到的作用提供了很好的研究对象。 关于斑岩铜矿的成矿物质和热液流体来源传统研究方法主要基于矿物组合、流体包裹体和稳定同位素。其流体包裹体存在原生和次生、流体来源复杂、包裹体体积太小等因素,同时,流体包裹体的稳定同位素存在测试困难等特点,这些为成矿物质来源的研究带来诸多不便。而德兴斑岩铜矿的矿石矿物及富流体矿物种类繁多,其中发育于成矿斑岩的锆石和磷灰石在蚀变过程中具有较好的稳定性,对于追踪岩浆稀土元素演化有着不可替代的作用,特别是磷灰石具有高的Sr的含量,并且富集F-、Cl-和OH-等流体元素,结合其稀土元素配分、同位素Sr异常和高Cl含量等特点,为解释德兴斑岩铜矿的流体性质和来源提供重要依据。 鉴于此,本项目拟以德兴斑岩铜矿为对象,对露天矿坑和钻井开展精细取样,开展详细的野外地质考查和全面系统的分析研究,进一步查明矿化特征与成矿有关的蚀变规律。同时,综合使用近年来发展的矿物微区成份分析和副矿物的原位同位素测试手段,利用与成矿有关的铁氧化物组合(磁铁矿和赤铁矿)的主微量元素分析,利用富集稀土元素的锆石和磷灰石进行原位的微量元素、稀土元素含量和Hf-O-Sr同位素测试,来深入研究德兴斑岩铜矿的成矿流体来源及演化、氧逸度条件,成矿流体和矿床岩体之间的成因联系,从而反演含矿岩体岩浆的形成过程,为其他斑岩型矿床的成矿物质来源提供有效的判断依据。 主要参考文献 Ballard, J. R., Palin, J. M., and Campbell, I. H., 2002, Relative oxidation states of magmas inferred from Ce(IV)/Ce(III) in zircon: application to porphyry copper deposits of northern Chile: Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 144, no. 3, p. 347-364. Cooke, D., Hollings, P., and Walshe, J., 2005, Giant porphyry deposits: characteristics, distribution, and tectonic controls: Economic Geology, v. 100, no. 5, p. 801. Dai, L. Q., Zhao, Z. F., Zheng, Y. F., Li, Q. L., Yang, Y. H., and Dai, M. N., 2011,Zircon Hf-O isotope evidence for crust-mantle interaction during continental deep subduction: Earth and Planetary Science Letters, v. 308, no. 1-2, p. 229-244. Guo, S., Zhao, Y. Y., Qu, H. C., Wu, D. X., Xu, H., Li, C., Liu, Y., Zhu, X. Y., and Wang, Z. K., 2012, Geological Characteristics and Ore-forming Time of the Dexing Porphyry Copper Ore Mine in Jiangxi Province: Acta Geologica Sinica-English Edition, v. 86, no. 3, p. 691-699. Jing, Y., Ni, P., zhao, K. D., and Wang, H. 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H., and Liu, Y. S., 2012, Remelting of Neoproterozoic relict volcanic arcs in the Middle Jurassic: Implication for the formation of the Dexing porphyry copper deposit, Southeastern China: Lithos, v. 150, p. 85-100. Li, X. H., Long, W. G., Li, Q. L., Liu, Y., Zheng, Y. F., Yang, Y. H., Chamberlain, K. R., Wan, D. F., Guo, C. H., Wang, X. C., and Tao, H., 2010, Penglai Zircon Megacrysts: A Potential New Working Reference Material for Microbeam Determination of Hf-O Isotopes and U-Pb Age: Geostandards and Geoanalytical Research, v. 34, no. 2, p. 117-134. Liang, H. Y., Campbell, I. H., Allen, C., Sun, W. D., Liu, C. Q., Yu, H. X., Xie, Y. W., and Zhang, Y. Q., 2006, Zircon Ce4+/Ce3+ ratios and ages for Yulong ore-bearing porphyries in eastern Tibet: Mineralium Deposita, v. 41, no. 2, p. 152-159. Liu, X., Fan, H. R., Santosh, M., Hu, F. F., Yang, K. F., Li, Q. L., Yang, Y. H., and篇三:斑岩型铜矿探讨 斑岩铜矿成因探讨 第一部分绪论 第一章 岩浆热液矿床理论的滞后对勘查工作的影响 一、关于岩浆活动成岩成矿理论的反思 下面将列举岩浆-热液矿床成因理论中存在的一些问题。 1传统说法:侵入上来的岩浆冷凝时都要有结晶分异作用。岩浆发展到晚期,剩下来的热流体在成矿的有利部位可使围岩发生蚀变和矿化。实际情况是,上侵的岩浆绝大多数是不能发生矿化的。与成矿有关的岩浆活动只占极少数。既然是占极少数,就应该研究与成矿有关的极少数岩体所具备的特殊条件,特别应该研究岩浆侵入之后到全部结晶之前的演化全过程。还应该研究岩浆喷发系统转化为侵入系统过程中都发生了那些重要事件。 2.传统说法:岩浆-热液成矿时,成矿元素随着温度不同有分带现象。中心部位是W、Sn、Bi、Mo矿,向外是Cu、Pb、Zn矿,外围是Hg、Sb矿。实际情况是,世界上很难见到矿床存在着这种分带。而且在同一矿床中,同一种矿物可以有几种产状和不同的形成温度。 3.传统说法:鲍温通过实验证明,玄武岩浆在冷却过程中,先结晶橄榄石,其次是辉石,再次是角闪石,再其次是黑云母。在斜长石系列中,首先是钙长石,其次是培长石,再次是拉长石,再次是中长石,再次是更长石,最后是钠长石。据此就推论出来玄武岩浆在冷却过程中,可以分异出来超基性岩浆、基性岩浆、中性岩浆和酸性岩浆等。实际情况是,上述的反映系列指的是矿物结晶的先后次序。先结晶的矿物因为岩浆粘度大,只能留在原地,不可能与岩浆分离,更不可能自行移动聚集起来。因而,在野外从来也没有见到从超基性岩浆到酸性岩浆完整的分异系列。 4.在岩浆活动导致成矿方面建立了许多学说,有些学说是建筑在岩浆自身的演化上面。但是实际情况是,成矿几乎都需要有附加条件。特别是构造环境和H2O、矿化剂的参预。因此,只有研究这些附加条件,才有可能揭示出来成矿的真实情况。 5.岩浆热液成矿作用自然要涉及到H2O。但对H2O的来源存在很大分歧。正岩浆学说学者们主张成矿热流体中的H2O与岩浆一起来自深源。但近些年来收集到的新资料很难支持这种观点。①流体包裹体内成矿热液所含的成矿元素浓度极低,形成一个大型或特大型矿床,常常需要几十到几百立方千米的H2O。水量这样大单靠深源岩浆是很难提供的;②自从对流体包裹体水的H、O同位素分析之后,文献中多次提到了矿床中蚀变和矿化的H2O,基本上都是天水。所谓的岩浆水大都是在岩浆房处在高温下吸进来的天水,经过同位素交换后形成的H2O。从火山活动影片中不难看出,岩浆活动造成了岩浆房内出现负压区时,必然要有天水的进入。③每个地区生成的各种岩体,它们的岩石化学特点都较相似,说明都要受到当地岩石化学场的制约。④各个地区成矿常有其专属性,说明各个地区的成矿元素常常受到当地地球化学场的控制……。这些情况表明,成岩成矿过程中,涉及到H2O,围岩成份和成矿元素常常受到所在地区周围环境的影响。在深源岩浆的上侵过程中,或就位于地壳某一部位时,不可避免地要受到围岩物质的参混和影响。假想的岩浆在封闭条件下全靠自身发展演化成矿是不符合事实的。 6.火山喷发岩中的珍珠岩和黑曜岩等含H2O可达10-20%。岩浆中能够溶进这样多的H2O只能在三千帕的压力下,亦即在地壳深度超过10千米时才有可能。这些天水如何能进入深达10千米以下的地壳?如果H2O能够进入深部,自然可以形成含H2O的岩浆房。 7.在成岩成矿过程中,温度和压力都很重要。但书中常常过分地强调温度,很少提到压力。实际情况是,岩石属不良导体,成矿系统的温度短时间内不会有很大变化;而压力和压力梯度对岩浆和热流体的驱动作用,导致岩浆的被动侵位、蚀变和矿化,可算得上起到了决定性作用。矿床部位的蚀变和矿化大都发生在压力释放处的低压空间内。压力和压力梯度主要受构造控制。显然,构造条件对矿床的形成是至关重要的。 8.成矿过程中一些重要问题迄今未能得到解决。如司空见惯的硫化物是在什么环境下生成的? 9.在岩浆活动过程中,如果认为岩浆中的水主要来自围岩,则围岩中的矿化剂和易溶组分必然要进入岩浆房。因而,围岩对上侵和就位的岩浆,发生成份输入和相互交换,早该用真凭实据加以阐述。同样应该研究,在岩浆-热液演化过程中围岩可能起到的重要作用。 10.围岩受到岩浆的入侵后,主要有两种情况:一是岩浆内压大,挤进围岩后就慢慢地冷凝成岩体。在侵位和冷凝的过程中,基本上不与或很少与围岩发生成份交换。另一是在张性构造条件下入侵的。岩浆内压小,靠张性构造空间的虹吸作用将岩浆一股一股地抽进张性构造带内,经过一段较长的时间,才能填满张性构造空间。张性低压构造空间既然对岩浆有虹吸作用,对围岩中的H2O和H2O中携带的物质也必然有虹吸作用。进入张性构造的岩浆通常压力偏低,对围岩经常保持虹吸作用。但是随着时间的推移,岩浆内压在有些地段也有大于围岩压力的时候,于是就把岩浆内的一些成份送进围岩。在就位岩浆的冷凝过程中,由于构造活动的影响,岩浆与围岩的压力可能发生多次变换,成份的带入和带出可能发生过多次。现在见到的现象应是多次带入和带出的叠加产物。但是,这些符合事实的重要理论总结,很少被引用;反之,一些违反事实的观点却屡见不鲜。二、对勘查工作的影响 从以上列举的成岩成矿理论看来,过去主要是强调了岩浆系统自身的演化过程,忽略了成矿过程众多地质因素有利的配合作用。下面仅举几例予以说明。 (一)按照深成岩浆自身分异成矿理论,应当是岩体越大,成矿规模越大。而实际情 况是,岩浆活动和热液活动并不存在相互依存的必然性,更谈不上比例关系。 1.在大片花岗岩类岩石出露区内,花岗岩类岩石中很少见到矿化。即或有,规模也很有限; 2.绝大多数大岩体内,既无蚀变,也无矿化;3.在同一矿田内,同年龄同成分的侵入体常有许多个,但发生矿化的却是寥寥无几,或者一个也没有。 黑龙江省古生界和中生界的侵入岩分布十分广泛。初次参加勘查工作的地质人员常常认为多期次的大规模的侵入活动应当生成许多矿床,但经过几十年的勘查工作之后,才意识到花岗岩类大岩基内基本上不含矿,即或含矿,均发生在局部捕虏体内及其周围,岩体内部含矿率极低。 是否全部花岗岩类大岩体内及其内外接触带处不易成矿呢?情况也不尽然。湖北大冶岩体内及其内外接触带遍布着许多矿床。现在的问题是,为何不同地区和矿区岩浆的含矿性会有如此巨大的差异?这些差异能否证明成矿不可能是完全靠岩浆自身系统所控制,而是除了岩浆作用之外,是否还应该有别的附加条件? (二)安徽马鞍山铁矿的启示 安徽省马鞍山铁矿大都产于燕山期火山岩内。黑龙江省类似马鞍山的火山岩分布十分广泛,根据火山岩相似的特点,有人提议要在黑龙江省火山岩分布区普查马鞍山式铁矿。找了一段时间后,毫无成果,于是又有人建议到火山机构内去找,认为铁矿是赋存在火山机构内,但找到了火山机构之后仍无铁矿。 通过在火山活动地区找铁,又一次认识到火山活动与其中生成的铁矿二者之间同样没有必然的依存关系。这就说明了岩浆活动不论深成也好,喷出也好,单纯靠岩浆系统自身的演化或分异是不会成矿的。 (三)基性岩体下部找铁 根据重力分异作用理论,在黑龙江省某地含有浸染状磁铁矿的基性岩体内,用深钻普查岩体底部是否存在重力分异作用生成的富铁矿;结果,做了否定评价。通过这个实例,自然对重力分异成矿理论也作了否定结论。 (四)安徽大红山铁矿的启示 该矿属于大型铁矿床。矿层之上100米处有一层厚石膏层,二者皆产于燕山期火山岩内。对石膏层内硫同位素的测定结果,δ34S=20‰,属于海相沉积层,与下伏的三迭系内石膏层中硫的同位素完全相同。陆上火山岩内的石膏层显然是从三迭系膏盐层中经过热液活动搬运上来的。矿床下部除了三迭系外,还有强烈钠长石化的燕山期中基性岩体。火山岩内既然有热液成因的石膏层,不难设想,石膏既然可以由下伏膏盐层来提供,铁质显然是在中基性岩体受到钠化后,氯离子把其中的铁带到火山岩内形成铁矿层。 通过大红山铁矿研究之后,才认识到岩浆热液矿床的形成不仅要有岩浆活动,还要有水,矿化剂和成矿元素的加入。至于黑龙江省燕山期火山岩,因为没有附加条件,单纯靠岩浆系统自身演化和分异作用是难以成矿的。 从大红山铁矿联想到长江中下游这条很大的成矿带,铁铜矿床星罗棋布,比比皆是。为什么这条矿带的燕山期岩浆活动有如此大的神通呢?为什么一江之隔的江北大别山里燕山期岩浆活动与大兴安岭的燕山期岩浆活动又如此之贫乏?理由很简单,长江中下游这条成矿带的下部有三迭系海退地层,其中含有广泛分布的膏盐层。 第二章 研究斑岩铜矿的重要意义 一、概述 斑岩铜矿床以其巨大的经济价值和重要的学术意义一向受到人们的重视。进入二十世纪七十年代,在斑岩铜矿与板块构造的关系方面、岩浆的起源方面、蚀变和矿化的空间分布和时间演化方面、围岩对岩浆和热流体的影响以及热流体的性质等方面都取得了一些新的进展。这些都为探讨斑岩铜矿的成因奠定了坚实的基础。 通过对环太平洋成矿带一些地区的研究,许多人认为斑岩铜矿床和其同期的岩浆岩体多产于破坏了的板块边缘。板块高速率的聚合与陆缘和岛弧大规模岩浆活动的时间基本上是同时的。在有些地区内,高聚合率的时间,岩基的侵位时间与含铜斑岩体的侵位时间是相对应的。在高速率聚合时,仰冲一侧迅速隆起,使基底产生深断裂,在地壳浅部形成张性构造,使下部岩浆很快地进到浅部地壳。 在肯定成矿岩浆来自深源的同时,不少人意识到了围岩在成矿中的重要作用。Titley和Beane(1981)在其对环太平洋斑岩铜矿床进行总结时,不止一次地强调了围岩对蚀变和矿化的重要意义,认为成矿过程与围岩是有牵连的,而斑岩熔融体和金属具有共同来源这一假说,许多地质学家(Mitchell和Garson,1972,1976;Clark等1976)都认为尚缺乏确切的证据。 通过对具体矿床的研究,Lowell和Guilbert(1970,1974)确定了斑岩铜矿床的蚀变、矿化分带模式;Gustafson与Hunt(1975)确定了斑岩铜矿床内岩浆和热液的活动次序。Taylor等人从稳定同位素的研究中得到了热流体来源的新见解,修正了热液和金属皆依赖岩浆房一次提供的假说。Roedder等人对流体包裹体的研究,基本上阐明了各种热流体的性质和特征。 斑岩铜矿的许多研究领域虽然取得了较大的进展,但从另一方面来看,许多关键性的问题现在仍没有得到妥善解决。 板块构造的高聚合率虽然可以导致斑岩铜矿的生成,但二者之间并没有严格的依存关系。而一些远离海洋板块的矿床如中国德兴斑岩铜矿就更难以与板块的聚合联系起来。斑岩铜矿与其说与板块构造活动有关,不如说是两个较大的正负构造单元发生大幅度的相对运动引起的岩浆活动在特定的构造条件下演化的结果。 地层和围岩在成岩成矿过程中,虽然越来越受到人们的重视,但这一方面的报导还证明不了围岩究竟能起到多大的作用。 岩浆成矿最使人感到棘手的问题就是在同一地区内几乎是同年龄同源同成份的许多岩体,含矿性往往差异极大。或者极少数含矿,或者全部都不含矿。为什么同源同时上侵的岩浆到了地壳浅部,后天演化相差如此之悬殊?这就不能不使人怀疑,不含矿的岩浆究竟是“先天不足”呢?还是“后天失调”呢? 矿床构造裂隙既是热流体的通道,也是蚀变矿物和成矿物质沉淀的场所。但不同期次生成的裂隙系统与各期次蚀变矿物之间的关系以及构造裂隙系统的演化对成矿所起的作用还说不清楚。人们还很难做到用构造发展史的观点来贯穿整个成岩成矿过程。 热流体活动导致矿床围岩的蚀变和矿化虽然已为多数矿床学家所公认,但岩浆水的起源问题和流体流动所沿的路线仍是众说纷纭。因而,位于其中的矿化剂和金属自然也难作定论。 金属矿物的沉淀涉及到成矿条件下的温度、压力、热液的成分(金属,包括离子和络合物的浓度)、氧逸度、硫逸度和pH值等,以及它们的变化。但在斑岩铜矿成矿环境中,哪一个因素起主导作用,目前还不清楚。斑岩铜矿成矿过程,不少情况是属于在压力梯度很大的情况下发生的,并非实验室所假定的“平衡状态”。如爆破角砾岩筒的生成和其中形成的富矿就是矿液在压力突变的条件下发生反应沉淀的。 斑岩铜矿成因存在着许多问题,一方面是由于有些地质过程和地质条件,如岩浆的起源问题等,一时还难以提出确凿的证据,另一方面是在研究方法上,在侧重面上还存在一些有待改进的地方。主要表现在: (1)野外地质观察与室内深入研究有脱节现象。掌握大量地质素材的野外地质人员不是限于理论水平低,就是限于综合研究时间短促,无暇仔细探讨遇到的地质问题,只好套用“流行性”的理论敷衍了事。为了套用“理论”有时不惜牺牲见到的可靠的地质现象。不少人都是在用同样的方式和方法作了大量重复工作量,而对在成矿遇到的关键问题却很少在野外找证据予以论证。 (2)未能采用构造演化观点贯穿全部成矿过程,而是对复杂的多期次的叠加改造人为地简化和歪曲。研究矿床如同研究区域地质一样,只有时间顺序搞清后,才有可能探讨控矿因素在成矿各阶段中所起的具本  篇:《龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台》来源于:龙8国际_龙8娱乐_龙8国际娱乐平台 优秀范文,论文网站
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