金属矿床地质特征及成因分析
金矿矿床地质特征及矿床成因分析

金矿矿床地质特征及矿床成因分析金矿矿床是指地质过程形成,含有一定量和质量金属金的地质体。
金矿矿床的形成与地质特征以及矿床成因有关。
本文将从金矿矿床地质特征和成因分析两个方面进行阐述。
1. 矿床产状特征:金矿矿床的产状特征有矿石产状、矿化体产状和脉石产状等。
矿石产状:金矿矿床的矿石通常以金石英脉的形式存在,其中金以自由金和金在矿物中的含量形态为主,伴生矿物常有黄铁矿、黄铜矿和白银矿等。
矿化体产状:金矿矿床的矿化体多为矽质、石英脉和脆隙充填体。
石英脉通常呈股状、带状或片带状分布,矿床基本呈层状分布。
脉石产状:金矿矿床的脉石通常呈网状、缝状、脉状或颗粒状产出,含有金。
2. 矿床地质构造特征:金矿矿床与地质构造密切相关,其地质构造特征表现为断裂、褶皱和岩体变形等。
断裂:金矿矿床伴随有断裂的产出,断裂可以起到矿床的通道作用,使得金矿物质聚集于断裂带中。
岩体变形:金矿矿床往往伴随有岩体的变形,包括岩石的变质和变形,变质和变形可以改变矿岩中金矿物质的分布状态,使其聚集于矿床中。
3. 矿床地质化学特征:金矿矿床具有特定的地质化学特征,其中包括矿体物质的组成、矿石的成分以及矿床周围岩石的改造等。
矿体物质的组成:金矿矿床的矿体物质组成中含有金、石英和伴生矿物等成分,这些成分之间的含量和比例是判断矿床质量的重要指标。
矿石的成分:金矿矿床的矿石成分除了含有金之外,通常还含有一些伴生元素质,如银和铜等。
这些伴生元素的存在对金的提取和加工具有一定的影响。
金矿矿床的成因主要包括岩浆热液成因、沉积成因和变质交代成因等。
1. 岩浆热液成因:岩浆热液成因是金矿矿床的一种重要成因,其形成过程是岩浆中含有金和金相关物质,通过液相传递、气液相分离以及水合气、局部冷却等作用,使金矿物质沉积在岩浆中的空隙、裂缝和脉石中,形成金矿矿床。
2. 沉积成因:沉积成因是金矿矿床的另一种重要成因,其形成过程是源于外界的河流和湖泊中,含有金的矿物或颗粒经沉积作用,沉积在河床、湖底或洪积平原等地方,逐渐形成金矿矿床。
金矿矿床地质特征及矿床成因分析

金矿矿床地质特征及矿床成因分析金矿矿床是指埋藏有金矿石的地质体,在地质特征及矿床成因的分析中,我们将从矿床地质特征和矿床成因两个方面进行介绍。
一、矿床地质特征1. 分布特征:金矿矿床的分布具有一定的规律性,主要分布在板块边缘及其构造活动带、火山弧带和断裂带等地区。
金矿矿床也常与花岗岩、酸性火山岩和变质岩等有关。
2. 矿石特征:金矿矿床的矿石主要有金石英矿、黄铁矿、石英脉等。
金石英矿是最常见的矿石类型,通常呈现金黄色,具有金属光泽。
3. 地质构造特征:金矿矿床通常与构造活动密切相关,常出现在断裂带、隆起、衍生复式构造中。
矿床的形态也与地质构造密切相关,常出现矿脉、褶皱、蚀斑等形态。
4. 富集特征:由于金的重性和化学稳定性,金矿矿床具有较高的富集性。
富金矿床表现为矿石体积小、金品位高、矿石中金粒度较细。
二、矿床成因分析1. 热液成因:金矿矿床的主要成因是热液作用。
地壳中的流体在高温、高压的条件下通过构造裂隙渗透入地下,随着温度和压力的变化,使金溶于热液中。
随着热液流动,金逐渐沉淀下来形成金矿石。
2. 覆盖成因:部分金矿矿床的成因与地壳深处的覆盖岩石有关。
地壳深部含有大量高浓度的金,当构造运动使得深部岩石上升到地表时,金矿矿床可能会形成。
3. 硫化物成因:一些金矿矿床的成因与硫化物有关。
在火山喷发、地热活动等过程中,岩浆中的硫化物会与含有金的岩浆相互作用,形成硫化物矿石,并富集金矿。
4. 沉积成因:一些金矿的成因与沉积过程有关。
在一些地质环境下,如河流、湖泊和海洋等地区,由于沉积物的运动和沉积,金矿可以沉积在底部形成金矿砂,并在后续的成岩作用过程中形成金矿矿床。
金矿矿床地质特征及矿床成因分析

矿产资源M ineral resources 金矿矿床地质特征及矿床成因分析孙晓飞,刘扩龙,季 春(陕西地矿区研院有限公司,陕西 咸阳 712000)摘 要:如今,国内在金矿地质工作体系中的投入不断增多,在开发金矿的过程中,矿床的数量以及资源的储备量等都取得了突破式的进展。
国内的地产丰富,矿产资源储备量相对较大,金矿床自身的地质状况相对复杂,同时矿床类型较多,甚至在一个区域当中存在不同类型的矿床,但是可能在同一区域的金矿集中区域内只存在一种主要的矿物类型。
为了提升金矿开发工作的有效性,需要对金矿矿床形成的地质特征进行分析,同时对矿床成因展开深入探讨。
关键词:金矿矿床;地质特征;成因中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)22-0085-2Geological characteristics and genetic analysis of gold depositsSUN Xiao-fei, LIU Kuo-long, JI Chun(Shaanxi Geology and Mineral Research Institute Limited,Xianyang 712000,China)Abstract: Nowadays, the domestic investment in the geological work system of gold mine is increasing. In the process of developing gold mine, the number of deposits and the reserves of resources have made breakthrough progress. China is rich in real estate, the reserves of mineral resources are relatively large, and the geological conditions of gold deposits are relatively complex. At the same time, there are many types of deposits, and even there are different types of deposits in a region. However, there may be only one major mineral type in the gold concentration area of the same region. In order to improve the effectiveness of the gold mine development, it is necessary to analyze the geological characteristics of the gold deposit formation and discuss the genesis of the deposit.Keywords: gold deposit; geological characteristics; genesis目前国内的金矿区域内都存在着影响矿体形成的比较关键的区域性断裂构造带,含有金矿的建造地层经过长期间的发展,逐渐形成了基性火山岩系、元古界含金浅变质岩系等,为了提升金矿资源开发的有效性,需要对金矿矿床地质特征以及成因进行分析,这也是提升资源开发与利用率的有效途径。
辽宁省宽甸县沙窝沟金矿床地质特征及成因分析

辽宁省宽甸县沙窝沟金矿床地质特征及成因分析一、引言辽宁省宽甸县地处中国东北地区,是一个著名的矿产资源富集地区。
沙窝沟金矿床是该地区的一个重要金矿床,地质条件优越,金矿资源非常丰富。
本文旨在对该金矿床的地质特征以及成因进行深入分析,希望能够为相关矿产资源的开发利用提供一定的参考价值。
二、地质背景沙窝沟金矿床位于辽宁省宽甸县境内,属于蛇河金矿田,是中国东北地区的重要金矿床之一。
该地区地质构造复杂,岩性丰富,金矿资源潜力巨大。
沙窝沟金矿床的形成与当地的地质背景密切相关,由于构造运动和岩浆活动的影响,形成了多次矿床的成矿作用,金矿床呈现出了复杂的地质构造和成因特征。
三、地质特征1.地层特征沙窝沟金矿床所处的地质层位主要是上古生代的沉积岩系,包括变质岩和沉积岩。
具体包括片麻岩、黑云母片岩、硅卡岩等。
这些地层的形成为沙窝沟金矿床的形成提供了有利的地质条件。
2.构造特征沙窝沟金矿床所处的地质构造主要为中生代的叠前构造,这种构造对于金矿的成矿作用起到了重要的影响。
构造的活动性使得岩浆活动频繁,形成了大量的热液脉和矿脉。
3.矿体特征沙窝沟金矿床的矿体主要为石英脉型金矿,矿石中含有大量的砂金和金化物,矿体呈现出了脉状和层状分布。
矿体规模较大,矿石品位较高。
4.矿石特征沙窝沟金矿床的矿石主要以含砂金的石英脉为主,同时还含有一定量的黄铁矿、辉石等。
矿石质地较硬,颜色呈黑灰色,质地坚实。
2.岩浆活动在叠前构造带中,岩浆活动频繁,岩浆在地下不断运动,同时也向地表抬升,形成了石英脉和热液脉,这为金的成矿提供了物质基础。
3.热液作用热液作用是沙窝沟金矿床形成的重要因素,地质构造运动和岩浆活动使得地下水受到加热和压力的影响,形成了含有金等矿物质的热液,这些热液在地下运动并逐渐形成了金矿床。
4.地下流体活动地下流体活动也是沙窝沟金矿床形成的重要因素之一,地下水和热液在地下通过脉状岩缝的流动,逐渐沉淀形成了金矿体。
地下流体的活动进一步丰富了金矿床的形成。
江西宜春吴村金矿地质特征及矿床成因分析

江西宜春吴村金矿地质特征及矿床成因分析江西宜春吴村金矿位于江西省宜春市吉安县吴村乡,是中国著名的金矿。
该矿床是以黄金为主的多金属矿床,同时还含有银、铜、铅、锌等多种金属矿物。
本文将对吴村金矿地质特征及矿床成因进行详细分析。
一、地质特征:1.地质构造特征:吴村金矿位于南昆岩带横穿的吉安幔源岩中,中间为相对稳定的鹰山群基底,矿体上覆有新元古代砂岩、灰岩和燕山系花岗斑岩。
该矿床经历了早期急速升抬和晚期克拉通稳定阶段的两个阶段,后期主要发生改造变形。
2.地质岩性特征:吴村金矿主要赋存在长白云质粒状花岗岩和苏固岩中,含矿主体为云质粒状花岗岩脉、包体和矸石。
其中云质粒状花岗岩脉为主控矿脉,其次是包体和矸石,矿化程度最强的矿体厚度为0.5~7m,平均厚度为2.2m。
3.矿化特征:吴村金矿早期受到岩浆流体的直接影响,形成了岩浆-热液成因型金矿化现象。
后期矿化作用属于以流体活动为主的结构控制型金矿化,主要分布在断层和矿脉周围。
矿脉主要以石英、方铅矿和黄铁矿为主,少量含有其他金属矿物。
二、矿床成因:1.岩浆热液成因:吴村金矿的成矿元素主要是来源于城头山岩体上升过程中产生的岩浆流体。
岩浆流体在上升过程中与周围的底部岩浆和含水层相互作用,形成了热液流体。
这些热液流体中富含金、银、铜、铅、锌等矿物元素,随着流体温度降低,这些矿物元素逐渐沉淀在岩体周围,形成了吴村金矿。
2.断层漏斗成因:吴村金矿区存在多个断层漏斗,沿断层运移的热液流体暴露在断层漏斗内部,因流体压力变化而发生硫化物沉积作用,形成了主要的矿床。
3.岩石改造成因:吴村金矿后期主要发生了岩石改造,矿化改造特征为丝状、肢状或网状裂缝的拉长或塌缩。
这种改造作用在热液作用下,促使原来矿物元素结合规律发生变化,形成新的成矿体系,产生了吴村金矿。
总之,吴村金矿是一种以岩浆-热液成因为主,断层漏斗成因和岩石改造成因为辅的多金属矿床。
分析吴村金矿的地质特征及矿床成因有助于我们更好地认识金矿的形成、分布及未来的勘探方向等,对于我们的矿产资源开发和应用具有重要的参考价值。
冀东花市铷等稀有金属矿床地质特征及成因分析

地质勘探G eological prospecting 冀东花市铷等稀有金属矿床地质特征及成因分析苗群峰,谢 吾,齐云飞,刘剑波(河北省地矿局第八地质大队,河北 秦皇岛 066001)摘 要:冀东花市铷等稀有金属矿床是近年来探明的超大型稀有金属矿床。
通过对花市铷等稀有金属矿床地质特征研究发现,该矿床赋存于麻地碱长花岗岩中,铷等稀有金属元素全岩矿化,但富集于岩体顶部。
岩浆分异演化的总趋势从早到晚向着富碱富挥发份的方向进行是该矿床形成的重要原因。
关键词:稀有金属矿床;矿床地质特征;碱长花岗岩;分异演化中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2018)02-0181-3Geological Features and Origin of Rare Metal Deposits in Huashi, Eastern Hebei ProvinceMIAO Qun-feng ,XIE Wu, QI Yun-fei, LIU Jian-bo(Eighth Geological Bridage of Hebei Geology and Mineral Resources Exploration Bureau,Qinhuangdao 066001,China)Abstract: The rare metal deposits such as rubidium in Jidong Huashi as a super-large scale rare metal deposits was discovered in recent years.Through the study of geological characteristics, the deposit occur in Madi Alkali-feldspar Granite, rubidium and other rare metal elements are all mineralized in the whole rock but enriching in the top . The general trend of magmatic differentiation evolution from early to late in the direction of riching in alkali and volatilization is an important reason for the formation of the deposit.Keywords: rare metal deposits; geological features of the deposits; alkali feldspar granite; differential evolution花市铷等稀有金属矿为河北省地矿局第八地质大队近年来探获的特大型稀有金属矿床[1,2],初步估算Rb2O资源量为180万吨。
金矿矿床地质特征及矿床成因分析

金矿矿床地质特征及矿床成因分析金矿矿床是指富含金属金的自然矿床。
金矿矿床的地质特征和成因是研究金矿形成和分布规律的重要内容。
金矿矿床的地质特征主要有以下几个方面:一、金矿矿床的地质位置:金矿矿床通常存在于大地构造带、岩浆活动带、断裂带和热液活动带等地质构造带。
这些构造带是金矿形成的重要地质环境。
二、金矿石的产出形态:金矿通常以金石矿或金化石的形式出现,也可以以金砂的形式存在于河床、河谷和沉积物中。
金砂通常是由于长时间的河流冲刷和重力沉积作用形成的。
三、金矿石的成分和结构:金矿石主要由金质矿石和其他非金属矿石组成。
金质矿石的主要成分是金,常见的有金红石、黄金石等。
非金属矿石主要有硫化物、氧化物和碳酸盐等。
金矿石的结构通常是片状、块状和颗粒状。
四、金矿石的赋存形式:金矿石可以以自由金的形式赋存,也可以与其他矿石包裹在一起形成金矿体。
金矿体的赋存形式可分为黄铁矿型、石英脉型、变质岩石型、火山喷发型等。
金矿矿床的成因是指金矿形成的地质过程和机制。
金矿矿床的成因主要有以下几个方面:一、岩浆活动:岩浆活动是金矿形成的重要成因之一。
岩浆中富含金矿物质,当岩浆从地壳深处冷却和凝固时,金矿物质会沉积下来形成金矿体。
二、热液作用:热液是指地下水受到地热作用后形成的高温流体。
热液中含有金离子,当热液穿过地层裂隙时,金离子会沉积下来形成金矿床。
三、蚀变作用:蚀变是指岩石在地质环境下发生化学和物理变化的过程。
蚀变作用可以使金矿物质从固体矿石中解离出来,形成金矿体。
四、沉积作用:沉积作用是指河流、湖泊和海洋中的沉积物在地质过程中发生变化形成新的沉积物的过程。
金矿可以通过沉积作用形成金砂床和金石矿床。
金矿矿床的地质特征和成因分析对于金矿资源的勘探和开发具有重要意义。
通过了解金矿矿床的地质特征和成因,可以为相关的地质工作者提供科学依据和指导。
内蒙古油房西银多金属矿床地质特征及成因探讨

内蒙古油房西银多金属矿床地质特征及成因探讨内蒙古油房西银多金属矿床是一种常见的矿床类型,它由多种金属元素组成,如铜、铅、锌、金、银等等。
这个矿床地处火山岩地区,地质构造复杂,越来越受到矿业专家学者的关注。
地质特征内蒙古油房西银多金属矿床地质特征丰富,主要在岩石、初生矿物、蚀变岩石和矿物学特征方面具有显著的特别之处。
该矿床主要由铜、铅、锌等金属元素组成,以典型的铜铅锌多金属矿床为主。
在岩石中,含华岩浆岩及其角质半岩常见,有放射状岩对、熔结岩等混杂分布。
初生矿物多为硫化物矿物,主要有黄铜矿、黄铁矿、黄铅矿、锌铁矿、方铅矿及石英加脉矿物。
在蚀变岩石中,普遍可见到褐煤-煤化寡淀粉质变和碳酸盐蚀变。
在矿物学特征方面,矿石主要颗粒,大小均匀,含有明显的紫色脉石和方形沉积构造,胶结度较大。
成因探讨内蒙古油房西银多金属矿床的成矿成因一直备受关注。
在矿床形成时,当地地壳发生了一次较大的构造变动。
随着时代变迁,岩石地质组成发生了较大的变化,一些金属元素也经历了多次岩浆侵入,热液作用和浅层氧化还原反应作用,从而逐渐递增到较高的浓度,最终形成了该矿床。
该矿床的成因有如下几种可能:1.岩浆热化作用:该矿床主要分布在岩浆火山岩区带,伴随岩浆类型不太一样,因此不排除岩浆热化作用起到了一定的促进作用。
2.岩浆热液活动:该区域岩浆活动较强,在矿物质透析时被倒灌回地壳,岩浆热液作用对矿床形成也有重要作用,热液中主要含有硫酸、铁酸盐等物质,可使铜离子形成富集的极小气泡和孔隙。
3.氧化还原作用:该区域大部分矿床都发生了氧化还原作用,如黄铜矿所紧附部分发生了铜离子发生植入,使得黄铜矿发生了变质,并富含正常。
4.沥青化作用:该地区大量生物残骸沉积富含有机质,受火山活动影响,产生了较多沥青。
沥青有效地储集了一定的金属元素,也成为矿床形成的原因之一。
总的来说,内蒙古油房西银多金属矿床的成因十分多样,仍待进一步深入的研究以更好理解和挖掘该矿床的财富潜力和旅游资源价值。
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金属矿床地质特征及成因分析
【摘要】本文结合某铜金属矿床区域地质背景、矿床地质特征、矿体地质特征等方面的介绍,对该矿床成矿地质条件、控矿因素、矿床成因等方面进行了分析。
【关键词】地质特征;构造;化学成份;控矿因素;成因分析
随着经济建设速度的加快,社会对有色金属资源的需求也不断上升,有色金属在现代社会发展与建设中的应用越来越广泛。
因此,对资源矿床地质特征及成因进行科学、合理的分析将有助于资源矿藏的开发利用。
1.区域地质
某铜矿床区域构造位于华北地台北缘,地层具有层状构造,基底由晚太古-晚元古宙
变质火山岩系组成。
区域内断裂构造发育,一般表现为走向断裂,规模大,相对生成时间早,多属韧性剪切滑动或层间走向滑动断裂性质。
以糜棱岩带、挤压褶皱带、层间强揉皱带的形式出现。
横向断裂除极少数具有区域分布外,一般规模较小,形成较晚。
本区岩浆岩活动在元古宙,主要以火山喷(溢)活动方式为主,形成本区巨厚的火山沉积岩系;而侵入活动则主要出现在加里东-印支期,岩石从超基性——酸性皆有出露。
2.矿床地质
2.1 矿体地质特征
本次参加储量计算的矿体有12个,现以Ⅰ-9、Ⅰ-4为例重点描述:
Ⅰ-9矿体:赋存于闪长岩体接触带中,为一半盲矿体。
分布在1~16线之间,标高400~1 285m,长1 700m,延深近900m,控制深度840m,由五层坑道、29个钻孔及探槽控制。
矿体呈脉状产于F13断裂旁侧的闪长岩片理化带内,走向近东西,局部变化为北东向,倾向南,倾角变化于45°~85°之间,从倾斜方向看,1 200m标高以上与900m标高以下倾角较陡,其间倾角较缓,说明矿体产状在延长、延深两个方向上均呈舒缓波状。
矿体厚度一般在1~3m间,最薄处0.21m,最厚5.76m,总的规律是倾角变缓部位厚度增大。
含铜品位一般变化于3%~9%之间,最低0.315%,最高可达20.9%,单脉富铜矿体与围岩接触界线清楚,局部在富脉的上、下盘有细脉浸染状矿化。
Ⅰ-4矿体:上部产于炭质板岩与闪长岩接触带附近或斜长绿帘岩中,下部产于闪长岩中。
矿体走向北东东,倾向南,倾角50°~60°,在5~6线附近,倾角变缓,故在5线附近矿体厚度增大,品位相对较富。
全矿体平均厚度2.06m,平
均品位1.47%。
矿体在深部以单脉形式产出,浅部地方由于次生富集,在5线附近见有1~2m厚的辉铜矿。
2.2 矿石类型及化学成份
矿区矿体大多为盲矿体和半盲矿体,水文条件简单,地形较陡,地表水流失快,地表岩石剥蚀一般,对矿体影响不大,未形成流失带,仅在片理化强的地方有部分迁移和氧化,如Ⅰ-9矿体上部1200m标高以上有少量氧化矿,Ⅰ-4矿体上部由于矿体产在炭质板岩中,地下水容易保留,地表风化作用较为强烈,浅部硫化物容易风化流失,故在1 200m标高以上矿体变贫,在1200~1 000m标高,矿体局部有次生富集,见有1m左右厚的辉铜矿富脉。
从全矿床来看,氧化矿很少的。
根据物相成果,结合野外观察,矿区存在两种矿石类型,一种是原生硫化铜矿石,约占85%左右,另一种是混合矿石,约占13%左右。
矿石中有用组份主要是铜,伴生有益组份有:Au、Ag、Ni、Co等。
2.3矿石矿物组份
组成矿石的主要金属矿物以黄铜矿为主,其次为黄铁矿。
共生矿物有闪锌矿、方铅矿、紫硫镍铁矿、辉砷镍矿、辉钴矿、辉钼矿、自然金等。
(1)黄铜矿:一般为他形不等粒集合体或致密块状、稠密浸染状、斑杂状集合体。
局部呈断续条纹状,部分于脉石矿物粒间浸染,矿物含量在15%~30%之间。
(2)黄铁矿:他形不规则状,于黄铜矿边缘,或被黄铜矿包裹,含量1%~8%。
(3)闪锌矿:他形细粒,于黄铜矿中及其边缘,并被交代、溶蚀。
多产于富铜矿石内,含量0.5%左右。
(4)镍钴矿物:有含镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、辉钴矿等。
他形-半自形,细粒,大部分见于黄铜矿中散部,或于脉石中,或黄铜矿边缘,含量1%~2%。
(5)辉铜矿:于黄铜矿边缘,为黄铜矿次生,主要分布于Ⅰ-4号矿体上部。
(6)自然金或银金矿:呈粒状或丝状,粒径0.003~0.01mm,见于黄铁矿、黄铜矿晶间或裂隙间,矿石中分布极不均匀。
2.4 矿石组构
矿石的结构、构造比较简单,富矿一般多以压碎结构、交代残余结构为主;常见构造为角砾状构造、块状构造,贫矿以细脉浸染状构造或细粒浸染状构造为主。
2.5 变质作用及蚀变特征
矿区出露的岩石均不同程度地受到变质作用,从而形成各类变质岩:
(1)区域变质作用及变质岩:矿区火山岩原岩建造为基性-中酸性细碧角斑岩系列,经区域变质作用后,形成板岩千枚岩及绿片岩,总之变质岩石及变质矿物组合仍属低级区域变质作用程度。
(2)热接触变质作用及变质岩:热接触变质作用主要与铜厂闪长岩体的侵入活动有关,沿岩体北缘及北西缘周边,均程度不同地发育着热接触变质岩,形成接触变质晕,变质晕与岩体接触界线因变质岩石不同而异,北西部多为港湾状,北部及北东部平缓。
(3)动力变质作用及变质岩:矿区断裂构造发育,在构造变动时,有动力变质作用发生,常见的动力变质岩主要有片理化闪长岩、糜棱岩,局部在断裂带中还见有少量绿泥石片岩。
2.6 控矿因素
(1)稳定硫同位素组成:据黄铜矿及黄铁矿硫同位素分析结果可以说明硫同位素组成的一致性;据几种不同类型铁铜矿床硫同位素的组成进行对比,铜厂矿区塔式效应明显,与地壳硫源相区别,应属混合硫源,即属地幔硫+地壳硫(混合硫源),可与磁铁矿床、煎茶岭镍矿等硫源对比,所以认为铜矿体及围岩内的硫源应是混合硫源,即岩浆期后热液活动带来的深部均一硫混染了一部分围岩或海水中的重硫,从而形成的混合硫。