矿物学第二章矿物的成因
合集下载
成因矿物学(矿物的标型性)2

如金刚石原只产于金伯利岩岩筒中,现发现在钾 镁煌斑岩中、基性、超基性岩包体中也有产出,其 中钾镁煌斑岩型金刚石矿床已成为一重要的金刚石 矿床类型。
海绿石:原是海相地层的指示矿物,现在不同 盐度的陆相水体沉积物中也有发现。 3)区域性:有些标型矿物具有全球的适用性, 而有一些只是在某一区域或某一矿床或矿区内适用 ,这是由于当地的构造地质背景决定的。
形成和稳定于某种特定的地质环境,或者只在某一特定的地质作用 中形成的矿物。
特点: 1)矿物的单成因性:
在自然界有些矿物主要趋向于或者只有一种成因。如:铬铁矿主要 产于超基性岩中;斯石英、柯石英专属于高压冲击变质成因(多在陨石坑 和上地幔);辰砂、辉锑矿是低温热液矿床的标志。
2)标型矿物的相对性:
一些是单成因的矿物,在其它成因中也有发现。
5.分布于不同地质时代和不同矿床类型、不同岩石类型中的 矿物同位素组成不同。
如:沉积碳酸盐:δ13C,接近于0值(PDB; 岩浆成因的碳酸盐矿物:δ13C -5.3~-7.0‰; 有机质堆积物:δ13C -24~-29‰; 基性超基性岩矿物组合包裹体中金刚石:δ13C -0.25~-03.44‰ 陨石中有金刚石δ13C -0.58~-0.63‰ 冲击岩中的金刚石δ13C -1.32~-1.87‰
黄铁矿中的Co/Ni:
王奎仁(1989)通过我国65个点,共115件黄铁矿样品的 分析研究指出不同成岩成矿条件下形成的黄铁矿其Co/Ni有一定 的标型特征。 同生沉积:显著小于1,范围0.011~ 0.37 沉积改造:随改造强度而增大,从0.16~0.8到接近于1 沉积变质:随变质程度加深而增大,从1.47~5.75
二、离子占位标型
一些结构复杂矿物中离子占位与其形成时的物理化学条件关系密切。 例如辉石的结构类型受化学成分和温度的控制; 辉石晶体的化学式基本上可用M1M2X2O6表示,X位置通常进行类质 配位数为6,M1位置为Ti4+, Al3+, Cr3+, Fe3+, 同 象代替的是Al, Si 它们占据四面体孔隙,配位数为4,M1M2为八面体孔隙, M2位置为Ca2+, Li+, Na+, K+
第二章矿物

矿物的解理:是矿物在受到机械力作用沿着一定方向裂开的性质。
方解石(三组解理) 角闪石(二组解理)
云母(一组解理)
3.
断口:
1)概念:矿物受到外力打击后不沿固定的结晶方向断 开时所形成的断裂面。 2)断口与解理的区别:一是断口由于沿任意面断开形 成的二是断口面不会象解理面那样是平滑的。 3)类型:据形状不同可分为: 贝壳状:断面呈椭圆形曲面,具以受力点为中心的同 心圆状线纹,如石英。 参差状:断面参差起伏不齐、粗糙不平,块状及粒状 集合体常具这种断口。如磷灰石。 锯齿状:断面呈锯齿状,常见于延展性较强的金属矿 物,如自然铜。 平坦状:断面相对较为平坦,如致密块状高岭石。
2. 解理: 1)概念:晶体受到外力打击时能沿着一定的结晶方向 分裂成为平面(解理面)的能力。 解释:晶体具有内部格子构造,格子构造是质点按一 定规律在三维空间内排列形成的。。质点在不同方向 组成了不同的面网,面网质点密度越大,该方向面网 间距离最大,其联结力最小,受到外力打击后也最易 沿面网方向裂开。所以说,解理面方向总代表着面网 质点密度最大,面网间联结力最小的方向。某些矿物 质点在几个方向上联结力比较弱,因此这种矿物可能 沿几个方向,产生解理面(方解石三组解理)。相反 有些以金属键结合的矿物,就没有解理产生。 2)类型:据矿物沿不同方向发生解理的能力不同, 可分为五级: 极完全解理、完全解理、中等解理、不完全解理、 极不完全理。 标准:解理面的产生解理的难易程度以及解理的显著 程度、平滑程度、连续程度。
蓝铜矿(蓝)
刚玉(紫)
石英(无色)
三、矿物的力学性质
矿物的力学性质是指矿物受外力作用
后而表现出来的性质。包括矿物的硬 度、解理、断口、弹性、挠性、延展 性等。 1.矿物的硬度: 1)概念:矿物抵抗外力机械作用的强度。 在肉眼鉴定中,主要是指矿物抵抗外 力刻划的能力。
成因矿物学矿物共生组合

3
角闪石、云母和石榴子石共生
在酸性火成岩中,角闪石、云母和石榴子石常常 共生在一起,形成一种常见的矿物组合。
变质岩中的矿物共生组合
01
绿泥石、黑云母和白云母共生
在变质岩中,绿泥石、黑云母和白云母常常共生在一起,形成一种常见
的矿物组合。
02
石榴子石、透辉石和硅灰石共生
在变质岩中,石榴子石、透辉石和硅灰石常常共生在一起,形成一种常
沉积岩中的矿物共生组合会受到沉积环境的影响,通过分析矿物共生组合,可 以推断出沉积环境的水深、水动力条件、氧化还原状态等信息。
指示成矿作用的意义
指示成矿物质来源
矿物的共生组合可以提供关于成矿物 质来源的信息,例如岩浆熔离成矿、 接触交代成矿等。
指示成矿时间和过程
通过研究矿物共生组合的演变,可以 推断出成矿作用的时间和过程,有助 于确定矿产资源的形成历史和分布规 律。
指导找矿勘探
矿物共生组合可以指示矿产资源的分布和储量,为找矿勘探提供重 要的依据。
在矿产资源评价和预测中的应用前景
评估矿产资源量和品质
通过研究矿物共生组合,可以评估矿产资源的数量和品质,为资源开发提供科学依据。
预测矿产资源的可利用性和经济价值
根据矿物共生组合的特点,可以预测矿产资源的可利用性和经济价值,为投资决策提供支 持。
野外地质观察
通过实地考察,了解矿物的分布、产状、共生关系等,为室 内研究提供基础数据。
室内实验研究
通过物理、化学实验,模拟矿物的形成过程,探究矿物共生 组合的成因机制。
矿物学与岩石学、地球化学等学科的综合研究
01
02
03
矿物学
研究矿物的化学成分、晶 体结构、物理性质等,揭 示矿物的本质特征。
第2章矿物2015

地下水活动中形成的,晶体沿C轴伸伸长。 又如伟晶作用形成的锡石,其形态扁平,呈四方双锥状, 含 Nb、 Ta 、 Mn较多;而热液作用形成的锡石,晶体细 长,四方柱发育,含 Nb、 Ta 、 Mn较少而含 W 较多,颜 色也较伟晶作用中的锡石浅得多。
(a)
(b)Leabharlann 薄板六方 柱方解石 (c) (d)
晶体(crystal)是具格子构造的固体。 晶体包括天然晶体和人工晶体。 格子构造是一切晶体最本质的特征。 内部质点不作格子状规则排列的固体叫做非 晶体。
2
空间格子的概念
空间格子(space-lattice) 表示晶体构造的规 律性的几何图形。 平行六面体 —空间格子中的最小单位。由三对 平行且相等的面构成。
生、生长,以及晶体的外部形态、内部结构
和物理性质的科学。
3
矿物学与结晶学的关系
结晶学是矿物学的一部分
结晶学是一门独立的科学 结晶学依然是矿物学的一个重要组成部分 结晶学是矿物研究需要而产生和发展
结晶学促进矿物学的发展
是各地质专业的一门重要的专业基础课
与其它自然科学的关系十分密切
假象 标型特征 包裹体 矿物的组合——共生和伴生
假象
假象是指矿物受到改造成为新矿物后,仍然保持原来的
晶形,但它已经不能代表新矿物的晶体形态的现象。
风化作用
黄铁矿FeS2
褐铁矿Fe2O3nH2O
黄铁矿晶体遭受 氧化后,其成分 已转变为褐铁矿, 但褐铁矿可保持 黄铁矿原来的立 方体或五角十二 面体等晶形,便 称褐铁矿呈黄铁 矿的假象,而此 种褐铁矿则专门 称为假象褐铁矿
用形成的天然单质或化合物。
2
矿物概念要点
(a)
(b)Leabharlann 薄板六方 柱方解石 (c) (d)
晶体(crystal)是具格子构造的固体。 晶体包括天然晶体和人工晶体。 格子构造是一切晶体最本质的特征。 内部质点不作格子状规则排列的固体叫做非 晶体。
2
空间格子的概念
空间格子(space-lattice) 表示晶体构造的规 律性的几何图形。 平行六面体 —空间格子中的最小单位。由三对 平行且相等的面构成。
生、生长,以及晶体的外部形态、内部结构
和物理性质的科学。
3
矿物学与结晶学的关系
结晶学是矿物学的一部分
结晶学是一门独立的科学 结晶学依然是矿物学的一个重要组成部分 结晶学是矿物研究需要而产生和发展
结晶学促进矿物学的发展
是各地质专业的一门重要的专业基础课
与其它自然科学的关系十分密切
假象 标型特征 包裹体 矿物的组合——共生和伴生
假象
假象是指矿物受到改造成为新矿物后,仍然保持原来的
晶形,但它已经不能代表新矿物的晶体形态的现象。
风化作用
黄铁矿FeS2
褐铁矿Fe2O3nH2O
黄铁矿晶体遭受 氧化后,其成分 已转变为褐铁矿, 但褐铁矿可保持 黄铁矿原来的立 方体或五角十二 面体等晶形,便 称褐铁矿呈黄铁 矿的假象,而此 种褐铁矿则专门 称为假象褐铁矿
用形成的天然单质或化合物。
2
矿物概念要点
成因矿物学矿物的时空分布课件

沉积作用与矿物的关系
总结词
沉积作用是地球表面岩石圈形成和变化的重要地质过 程之一,其与矿物的关系主要体现在沉积过程中矿物 质的搬运、聚集和成岩过程中矿物的形成和散布。
详细描述
在沉积过程中,各种不同的矿物会随着沉积物的堆积 而逐渐聚集,形成各种不同的矿物层。这些矿物层的 散布和组合规律,对于研究沉积岩的形成和演变具有 重要意义。同时,在成岩过程中,由于温度、压力等 地质环境的变化,沉积物中的矿物质会产生结晶和聚 集,形成各种不同的矿物。这些矿物在沉积岩中的散 布和组合规律,对于研究沉积岩的形成和演变也具有 重要意义。
总结词
变质作用是岩石在高温、高压条件下产生的 化学和物理变化过程,其与矿物的关系主要 体现在岩石变质过程中矿物质的重新组合和 散布。
详细描述
在变质过程中,岩石中的矿物会因为温度、 压力等地质环境的变化而产生变质和重新组 合,形成新的矿物。这些新矿物的散布和组 合规律,对于研究变质作用的形成和演变具 有重要意义。
陆源矿物
这类矿物主要由陆地上的岩石、土壤等风化产物搬运到盆地或滨海、浅海、深海 等环境中沉积而成。
内源矿物
这类矿物主要形成于盆地或滨海、浅海、深海等环境中的化学沉积作用,由溶液 中的化学反应或生物作用而形成。
03
矿物的时空散布特征
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
05
矿物的应用与经济价值
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
金属矿物的主要应用领域
工业制造
金属矿物是工业制造的重要原料 ,如钢铁、有色金属、合金等, 广泛应用于建筑、机械、汽车、
航空航天等领域。
成因矿物学 矿物共生组合

• 1)矿石矿物: 矿石矿物: • 金属矿物:主要黄铜矿、方铅矿、 金属矿物:主要黄铜矿、方铅矿、 闪锌矿;其次有斑铜矿、黝铜矿、 闪锌矿;其次有斑铜矿、黝铜矿、 沥青铀矿等。有时也出现黝锡矿、 沥青铀矿等。有时也出现黝锡矿、 辉砷钴矿、赤铁矿、黄铁矿、 辉砷钴矿、赤铁矿、黄铁矿、菱铁 自然金、 矿、自然金、自然银等非中温热液 矿床所专有的矿物。 矿床所专有的矿物。
6.3.3低温热液矿床矿物共生组合 6.3.3低温热液矿床矿物共生组合
• 1)矿石矿物:主要为辰砂、辉锑矿、雄黄、 矿石矿物:主要为辰砂、辉锑矿、雄黄、 雌黄,明矾;其次为银的硫盐、自然铜、 雌黄,明矾;其次为银的硫盐、自然铜、冰 洲石(无色透明的方解石) 洲石(无色透明的方解石)等。 • 2)脉石矿物:石英、石髓、蛋白石、菱锰矿、 脉石矿物:石英、石髓、蛋白石、菱锰矿、 沸石等。 沸石等。 • 围岩蚀变:泥质岩或碳酸盐常有绢云母化、 围岩蚀变:泥质岩或碳酸盐常有绢云母化、 白云石化;围岩为酸性喷出岩时, 白云石化;围岩为酸性喷出岩时,则有明矾 石化和高岭土化; 石化和高岭土化; • 特点:以Hg Sb AS等低温矿物为主;矿石 特点: AS等低温矿物为主 等低温矿物为主; 矿物除硫化物外还有碳酸盐和硫酸盐矿物, 矿物除硫化物外还有碳酸盐和硫酸盐矿物, 矿物组合简单。 矿物组合简单。
6.1.1深成岩浆岩和岩浆矿物 6.1.1深成岩浆岩和岩浆矿物 的矿物共生组合
• 条件:高温、高压 条件:高温、 • 结晶分异作用是造成岩浆岩矿物成分 结晶分异作用是造成岩浆岩矿物成分 不同的重要原因。液态分离(熔离) 不同的重要原因。液态分离(熔离) 形成岩浆矿床的重要因素 的重要因素, 是形成岩浆矿床的重要因素,使Cu Ni等硫化物在液态情态下与硅酸盐分 Ni等硫化物在液态情态下与硅酸盐分 开。
6.3.3低温热液矿床矿物共生组合 6.3.3低温热液矿床矿物共生组合
• 1)矿石矿物:主要为辰砂、辉锑矿、雄黄、 矿石矿物:主要为辰砂、辉锑矿、雄黄、 雌黄,明矾;其次为银的硫盐、自然铜、 雌黄,明矾;其次为银的硫盐、自然铜、冰 洲石(无色透明的方解石) 洲石(无色透明的方解石)等。 • 2)脉石矿物:石英、石髓、蛋白石、菱锰矿、 脉石矿物:石英、石髓、蛋白石、菱锰矿、 沸石等。 沸石等。 • 围岩蚀变:泥质岩或碳酸盐常有绢云母化、 围岩蚀变:泥质岩或碳酸盐常有绢云母化、 白云石化;围岩为酸性喷出岩时, 白云石化;围岩为酸性喷出岩时,则有明矾 石化和高岭土化; 石化和高岭土化; • 特点:以Hg Sb AS等低温矿物为主;矿石 特点: AS等低温矿物为主 等低温矿物为主; 矿物除硫化物外还有碳酸盐和硫酸盐矿物, 矿物除硫化物外还有碳酸盐和硫酸盐矿物, 矿物组合简单。 矿物组合简单。
6.1.1深成岩浆岩和岩浆矿物 6.1.1深成岩浆岩和岩浆矿物 的矿物共生组合
• 条件:高温、高压 条件:高温、 • 结晶分异作用是造成岩浆岩矿物成分 结晶分异作用是造成岩浆岩矿物成分 不同的重要原因。液态分离(熔离) 不同的重要原因。液态分离(熔离) 形成岩浆矿床的重要因素 的重要因素, 是形成岩浆矿床的重要因素,使Cu Ni等硫化物在液态情态下与硅酸盐分 Ni等硫化物在液态情态下与硅酸盐分 开。
第二章 第四节 粘土矿物自生与转化

2、高岭石
高岭石族粘土矿物包括高岭石,地开石和珍珠陶土3种矿物。高岭石 族矿物的晶体结构以高岭石为代表。高岭石由一层Si—O四面体和一层Al— (O—H)八面体组成。
3、蒙皂石 现代的用法趋向于建立1个蒙皂石族(Semetite)来代替过去的蒙脱
石族。 蒙皂石又分为蒙脱石(在八面体层中Mg代替Al)和贝得石(在四面
孔隙衬层
孔隙衬层或 孔隙充填 孔隙衬层或 孔隙充填 孔隙衬层
孔隙衬层
孔隙衬层
2-10
2-10 4-150 , 通 常 4-20 8-40
0.1-10
2-12
2-12
特殊特征
锯齿状或港 湾状鳞片(双 晶?) 锯齿状或港 湾状鳞片(双 晶?) 锯齿状或港 湾状鳞片(双 晶?)
颗粒之间搭 桥 颗粒之间搭 桥 颗粒之间搭 桥
410、蒙皂石与高岭石 (霍6井,1647.02m,大磨拐河组,SEM)
371、粒间大孔隙,颗粒表面贴附蒙皂石 (贝16井, 1334.70m,兴安岭群,SEM)
394、粒间充填伊利石 (乌20井,2073.67m,南屯组,SEM)
395、伊利石贴附颗粒与充填孔隙 (乌20井,2077.09m,南屯组,SEM)
体层中Al代替Si)两个亚组。 蒙脱石有两个四面体层夹1个八面体层组成。
3、伊利石 伊利石并不是一种具体矿物。这个术语表示一组具有云母
构造的粘土矿物,过去称之为水云母。
二、如何区别自生与碎屑粘土矿物
1、识别手段 A 扫描电镜 B 电子探针 C 偏光显微镜 D x射线衍射分析(结晶度,伊利石) E 透射电子显微镜
H2O,Na+,Ca2+
蒙皂石
火山玻璃
+H2O;—Na+,Ca2+,K+
第二章 矿物学基础

石膏双晶中的双晶轴
尖晶石双晶中的双晶面
双晶类型 接触双晶:两个晶体以一个平面相接触。如石膏的双晶 ;锡石的双晶;尖晶石的双晶等
双晶类型 穿插双晶:两个晶体互相穿插,结合面不规则。如萤石 的穿插双晶; 正长石穿插双晶;十字石的穿插双晶等。
如黄铁矿的铁十字双晶
双晶类型 聚片双晶:由多个片状单体组成,按同一双晶规律结合 连生在一起,结合面相互平行。如钠长石的聚片双晶,
平行连晶 同种晶体 规则连生 连生 双晶
浮生和交生 不规则连生
异种晶体
① 平行连晶
若干个同种晶体,彼此平行地连生在一起,且连 生这的每一个晶体相对应的晶面和晶棱都相互平行 ,这种连生成为平行连生。
平行连生的每一个晶体,内部格子构造都是相互平 行、连续的。
沿角顶方向连生
沿晶棱方向连生
沿晶面法线方向连生
石墨结构
金刚石结构
1.3 矿物中的水
水是矿物中的重要组成部分,矿物的许多性质都
与水有关。
根据矿物中水的存在形式以及它们在晶体结构中
的作用,将矿物中的水分为吸附水、结晶水和结构
水三种基本类型,以及性质介于结晶水与吸附水之间 的层间水和沸石水两种过渡型。
① 吸附水
吸附水是指被机械地吸附于矿物颗粒的表面及裂缝, 或渗入矿物集合体中的中性水分子(H2O).
聚片双晶
钠长石
双晶类型 环状双晶:两个以上的单体以同一双晶规律连生呈环状 (可封闭,可开口), 但双晶结合面互不平行, 依次以等 角度相交。按单体的个数有三连晶、四连晶…等等。如
金绿宝石的六连晶,锡石的八连晶
cyclic twinning in inverted low quartz 金绿宝石
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
区域变质作用形成的矿物
(1)矿物的成分与结构取决于原岩的化学组成和遭受变 质作用的程度
后,可如能原出岩现的的主矿要物成有分:为石SiO英2、和红Al柱2O石3的、粘蓝土晶岩石,、经矽变线质石、 刚玉等。但具体出现什么矿物,须视变质条件而定。
石,例其如中,红A柱l2石SiO常5形的成同于质较多高像温矿度物和红较柱低石的、压蓝力晶(石中和等矽以线 下)条件下;蓝晶石形成于低温高压的条件下;而矽线石 则能在高温和压力范围较宽的条件下形成。
形成约在500—300℃之间。其中高于374℃时称气 化作用, 由于水临界温度是374 ℃,因此,可以推 想在400℃以上时,含矿 的热水溶液是处于气化状 态,故本类型矿物中,一部分是在气化阶段形成的, 但大部分是由高温热液形成。所以,又称气化一高 温热液型或简称高温热液型。
主耍形成W——Sn——Mo—Bi—Be—Fe的矿物 组合及相应的矿床。金属矿物为黑钨矿、辉铜矿、 辉锄矿、磁黄铁矿、毒砂等;非金属矿物为石英、 云母、黄玉、电气石、绿柱石等。相应的围岩蚀变 主要为云英岩化(白云母与石英为主,由长石分解 而成)。
风化作用中被分解的矿物,其成分中可溶
组分溶于水形成真溶液,或沿断裂带上升 的携带矿物质的深部卤水等,当它们进入 内陆湖泊、封闭或半封闭的泻湖或海湾以 后,如果处于干热的气候条件时,水分将 不断蒸发,溶液浓度不断增高,达到饱和 时,所发生的沉积,即为化学沉积。
风化作用产生的胶体溶液被水流带入 海、湖盆后,受到电解质的作用而发 生凝聚、沉淀的作用。主要形成铁、 锰、铝等氧化物和氢氧化物的胶体矿 物。
定义
指从气水溶液到热水溶液过程中形成矿物 的地质作用。
热液按来源主要有岩浆气候热液、火山热 液变质热液和地下水热液等。
岩浆期后热液
是在岩浆结晶作用过程中,其内部逐渐积 聚了以水为主的含矿的挥发物质。
在岩浆结晶作用的晚期,由于构造裂隙的 发育,使外压下降,在一定时间内,挥发物质发 生气化作用和蒸馏作用,使这些挥发组分呈高温 的气体物质沿母岩或上盘图岩的裂隙向上运移。
晶质化
一些非晶质准矿物在漫长的地质历史中会 逐渐变为结晶质,如蛋白质转变为石英,火山玻 璃脱玻化为长石、石英。这种作用称为晶质化或 脱玻化。
(2)压力的影响 在定向压力起主要作用的地段中,有利于柱状(如角
闪石)和片状(云母、绿泥石等)矿物的形成;以静压力 为主的地段中,加上温度的增高,可形成结构紧密、体积 小、比重大、不含水和(OH)—的矿物,如石榴石、矽线 石等。
交代作用 在地质作用的过程中,已形成的矿物与
熔体、气液或溶液相互作用而发生组分上的 交换,使原矿物转变为其他矿物的作用。
另外煤、石油、天然气的形成也直接与生物、 生物化学沉积作用密切相关。
变质作用
定义:指早期形成的矿物,受到岩浆活动和 地壳运动的影响,发生结构和成分改造,导 致矿物形成的地质作用。发生在地表以下一 定深度内。
分类:
按其发生的原因和物理化学条件的不同, 分为:接触变质作用
区域变质作用
定义 岩浆侵入围岩,由于岩浆放出的热能,
火山作用形成的矿物特点:颗粒细小,甚 至形成非晶质的火山玻璃,有斑状构造, 斑晶为在地下深处早期结晶的矿物。火山 作用过程形成的矿物都是高温低压相。
外生作用(表生作用) 定义:指发生于地球表层,主要在太阳能作 用下,岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互 作用过程中形成矿物的各种作用。 分类
按性质不同可分为:风化作用 沉积作用
主要形成的矿物是As—Sb—Hg等的硫化物 (雌黄、雄辉锑矿、辰砂等)和重晶石等硫酸 盐矿物及相应的矿床。
矿石矿物有雄黄、雌黄、解锑矿、辰砂、自然 银等;非金属矿物有石英、方解石、蛋白石、 重晶石等。
围岩蚀变产物有高岭石、明矾石、石英、蒙脱 石、伊利石、沸石、绍云母等。
定义:岩浆沿地壳脆弱带直接上侵至地面 或喷出地表,迅速冷凝结晶形成矿物的作 用。
发育地:河流、湖泊及海洋中。
指物理和化学性质稳定的矿物,在风化过 程中主要受机械破碎作用而形成碎屑,他 们除残留原地之外,会被流水搬运到适宜 的场所,由于水流速度降低,矿物按颗粒 大小、比重高低而先后分选沉淀下来,形 成机械沉积。
显然在机械沉积作用的过程中,一般不形 成新的矿物,主要是矿物的再沉积。
温度在300 —200 ℃之间。
主要形成Cu—Pb—Zn的矿物组合和相应的 矿床。金属矿物有黄铜矿、闪锌矿、方铅 矿、黄铁矿、自然金等;非金属矿物以石 英为主,其次有方解石、白云石、菱镁矿、 重晶石等。
围岩蚀变的产物可以有绢云母化、绿石泥 化、硅化等。
温度在200—50 ℃之间。低温热液的来源很 复杂,大部分热液不一定直接来自岩浆,地表 下渗水和变质热液可能起了主要作用。
岩浆的组分
其组分中0、Si、Al、Fe、Ca、Na、K、Mg 等造岩元素占90 %左右; 挥发组分约占8—9%,其中以H20为主,其次 有C02、H2S、 Cl、F、B等; 其他组分约占 1—2%,其中Cr、Ti、V、Ni、 Pt、w、 Sn、Mo、Cu、Pb、Zn、Ag、Au、 Hg、Sb等金属元素在适当条件下可以富集成 工业矿床。
火山溶液
介于岩浆期后热液和地下水热液之间的 过度类型,其中水以地表水为主,而不是岩 浆中的水。
围岩蚀变
由于热液活动强,常与围岩发生化学反 应,使围岩的化学成分、矿物组织和结构构 造方面等方面发生变化,这种作用叫做“围 岩蚀变”
形成矿物
主要以硫化物和氢氧化物为主,其次是各 种含氧盐矿物。
某些动物死亡后,骨骼堆积形成矿物,以及在 细菌等有机质的参与下,通过复杂的生物化学 反应形成矿物的沉积作用。如硅藻土、方解石 等。
此外在生物的生理活动过程中,能产生大量的 CO2、H2S、NH3等气体,可影响沉积介质的 酸价度和氧化还原条件,并对有机体进行分解 和合成作用,从而形成矿物。如磷灰石等。
定义
风化作用(weathering)是指地表或接 近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物 接触过程中产生物理、化学变化而在原地形 成松散堆积物的全过程 。根据风化作用的因 素和性质可将其分为三种类型:物理风化作 用、化学风化作用、生物风化作用。
三种主要的作用方式联系
在自然界,物理风化、化学分化和生物分 化三种作用不是彼此孤立的,而是互相联系、相 互促进、相互影响的。单纯的物理风化,只能使 矿物发生机械破碎而变成碎屑,不能导致新矿物 的形成。而表生新矿物的形成则主要依赖于化学 风化(包括生物化学风化)作用的进行。
不同地区、不同地壳运动时期的岩浆作 用中,岩浆的成分各有不同,这决定于岩浆 的多元性和岩浆的演化。
硅酸盐岩浆分类 超基性——SiO2(<45%)(如橄榄岩); 基性——SiO2 ( 45-53% ) (如辉长
岩); 中性——SiO2 ( 53-66% ) (如闪长
石); 酸性——SiO2 ( >66% ) (如花岗
矿物的成因
矿物是地质作用的产物,它的形成必 然受一定地质作用过程所处的物理化 学条件的控制,所以,矿物的成因通 常是根据地质作用的类型来划分。形 成矿物的地质作用,根据作用的性质 和能量来源的不同,一般可分为内生 作用、外生作用和变质作用
内生作用
定义:主要指由地球内部热能导致的形成 矿物的各种地质作用。
使得接触带附近的岩石在矿物组成、结构等 方面发生变化的地质作用。 种类 按侵入体和围岩之间有无元素之间的交换:
接触热变质作用 接触交代作用
定义:当岩浆侵入体与围岩接触时,围岩 受岩浆高温的影响,而引起围岩中矿物重 结晶或生成与围岩成分有关的另一些矿物。
例子:如石灰岩变成大理岩(方解石发生 重结晶,颗粒变大)。泥质岩石中形成的 红柱石、堇青石等富铝矿物。
矿物抵抗风化作用的能力也各不相同:硫化 物最易被风化,氧化物、硅酸盐较稳定。
沉积作用
定义:矿物和岩石在风化作用的过程中遭受 机械破碎和化学分解所产生的风化产物,除 少部分留在原地外,大部分都要被搬运走, 并在新的地方沉积下来,形成另一种矿物或 矿物组合。
如果沉积的物质来源于火山喷发的产物, 这种作用又称为火山沉积作用。
分类:内生作用包括岩浆作用、伟晶作用、 热液作用及火山作用等各种复杂的作用过程, 除了火山作用可以达到地表外,其他各种作 用都在地壳的内部,即在较高的温度和压力 下发生并进行的。
定义:
指在地下深处的高温(650-1000℃)高 压下形成的岩浆熔融体中结晶形成矿物的地 质作用。
岩浆:是处在地壳深处的高温(1000℃以 上)、高压(5-20×108Pa)下的富含挥发分 的硅酸盐熔融体。
晚期阶段伟晶岩化作用的产物。这种伟晶 岩一股只有少数具有工业意义。
主要矿物有长石、石英、云母等,与岩浆 岩中的主要矿物成分相似
富含挥发性成分的矿物,如白云母、黄玉、 电气石等,可形成白云母等非金属矿床。
稀有元素矿物显著富集,如绿柱石、锂辉 石、磷灰石、 居石、锆石、、铌铁石、钽 铁石、褐帘石等,常形成稀有元素、放射 性元素的矿床。
无水矿物因水得加入变为含结晶矿物的 作用。(硬石膏)
CaSO4+2H2O → CaSO4·2H2O
非晶化作用
含放射元素铀或钍的矿物,钍锆石ZrSiO4 等,由于受到成分中微量铀、钍等放射蜕变发出 能量的作用,晶体结构遭受破坏,由结晶质转变 为变生非晶质。这种作用称为非晶化作用或玻璃 化作用。这些变生非晶质的矿物成为变生矿物。
定义
指形成伟晶岩及有关矿物的地质作用。 它是岩浆作用的继续。伟晶作用的温度在 400—700°C左右,形成深度约3— 8km。
一般分为岩浆伟晶和变质伟晶作用两类。
岩浆伟晶岩是在岩浆作用的晚期,在侵入体
冷凝的最后阶段,由于熄体中富含挥发组 分,在外压大于内压的封闭条件下缓慢结 晶的作用。