围岩蚀变类型
四道沟金矿围岩蚀变类型与矿床成因探讨

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矿 石 的 结 构 主 要 为 粒 状 结 构 、 交 代 形 成 工 业 矿 体 , 以 , 化 与 金 矿 化 的 关 系 也 是 极 为 密 所 硅
绢 云母 化 : 类 蚀 变 也 较 为普 遍 , 片岩 中尤 为 发 该 在
结 构 、 填 结 构 和 压 碎 结 构 等 。矿 石 构 造 切 的 。 充
4金 的 赋 存 状 态 .
围较 大 , 时 伴 有 绿 泥 石 化 。 有
钾 钠 长 石 化 : 育 较 少 , 在 近 矿 围 岩 或 矿 化 带 的 发 仅 绿 泥石 化 : 是 偶 尔 可见 , 与 黄铁 矿 化 、 化 、 只 并 硅 绢
2蚀 变 类 型 的 空 间 分 布 .
采 的主要 对象 。
2矿 体 形 态 、 模 及 产 状 可 达 10 0×1 -, 1 06
所 以 此 期 黄 铁 矿 化 对 金 的成 矿 十 分 重 要 , 形 成 工 业 矿 可
二 呈 其 矿 体 形 态 较 为 复 杂 , 扁 豆 状 为 主 , 体 。 期 为 晚期 黄 铁 矿 , 黄 白 色 大 颗 粒 晶体 , 晶 体 发 以
维普资讯
问题 探 讨
一
四 沟 矿 岩 变 型 矿 成 探 道 金围蚀类与床 因讨
、
金 矿床 地质 特征
含 有 大 量 的 团块 状 、 染 状 及 细 脉 状 黄 铁 矿 。 黄 铁 矿 分 浸 两 期 : 期 为 早 期 黄 铁 矿 , 细 小 的 晶 体 聚 集 成 致 密 块 一 呈
其 次 为 脉 状 、 状 、 状 及 不 规 则 状 等 。 育 较 为 完 整 , 多 为 自形 — 半 自形 晶 , 其 颗 粒 大 小 多 在 层 囊
岩性描述文字1

角闪云母片岩:灰黑色—黑色,细粒鳞片变晶结构,片状构造。
主要矿物成份有角闪石、黑云母、绿帘石,次为石英、绿泥石等,围岩蚀变具弱的绢云绿泥石化。
见有薄膜状黄铁矿及颗粒状黄铁矿。
矽卡岩:灰—深灰—灰绿色,细粒变晶结构,块状构造、条带状构造。
主要矿物成份有石榴子石、透辉石透闪石,次为石英、绿帘石、方解石等。
围岩蚀变主要有矽卡岩化、硅化、碳酸盐化,紫光灯下末见白钨矿化。
在28.50米处有一破碎带,破碎带宽0.3—0.4米,由断层泥、断层角砾组成。
破碎带产状:90°∠67°。
条带状矽卡岩:灰—灰绿色,细粒变晶结构,条带状构造、块状构造。
主要矿物成份有石榴子石、透辉石、透闪石,次为石英绿泥石等,围岩蚀变主要有矽卡岩化、硅化、碳酸盐化。
石英脉发育,石英脉沿裂隙、节理充填,脉宽5—10CM。
紫灯光下见有白钨矿,白钨矿呈浸染状、细脉状。
条带可分为浅色条带、暗色条带,浅色条带矿物成份为方解石、石英等,暗色条带矿物成份为绿泥石、绿帘石等。
矿石硅化强,硬度大。
矿体与上、下盘围岩呈断层接触,接触面产状:上盘:105°∠70°,下盘:85°∠85°。
变砂岩灰—灰黄色,隐晶质细粒结构,块状构造。
主要成分为石英、方解石,见有黄铁矿化,黄铁矿呈他型—自形晶结构,薄膜状、粒状,围岩蚀变主要有弱的绢云绿泥石化。
其中47.10—52.40米为角闪云母片岩。
破碎带:由断层泥、断层角砾、石英团块组成,紫光灯下见有零星的白钨矿化。
矽卡岩化灰岩:灰—灰绿色,细粒变晶结构,块状构造。
主要矿物成份为透辉石、透闪石、方解石、石英等。
矿石矿物主要为白钨矿,脉石矿物为透辉石、透闪石、方解石、石英。
围岩蚀变主要有矽卡岩化、硅化、碳酸盐化及弱的绢云绿泥化。
网脉状石英、方解石脉发育,紫光灯见有白钨矿化,白钨矿呈浸染状、网脉状、细脉状,石英脉发育地段,矿化较强。
矽卡岩化角闪云母片:浅灰—灰黑—灰绿色,细粒变晶结构,块状构造,主要矿物成份为透闪石、透辉石、绿帘石、石英等,局部可见角闪石、黑云母,具矽卡岩化,矿化主要为白钨矿化,白钨矿呈细脉状、浸染状。
围岩蚀变分类

1.矽卡岩化主要是由(钙铝石榴子石-铁铝石榴子石)、(透辉石-钙铁辉石)及其他一些钙、铁、镁的铝硅酸盐矿物所组成的岩石。
它主要产生在中酸性侵入体与碳酸盐类岩石的接触带或其附近,在中等深度条件下,经气水热液的高温交代作用形成的。
在夕卡岩中常有一些含挥发份的矿物,如、、斧石、等,以及如、及钙、铁、镁的碳酸盐等热液矿物,金属矿物则以、、、及铜、铅、锌的硫化物等为主。
与夕卡岩有关的矿产主要有:钨、锡、钼、铁、铜、铅-锌等。
钾长石化为钾质交代的产物,包括微斜长石化、正长石化、透长石化和冰长石化。
由于它们不易区别,且成分几乎完全相同故统称钾长石化。
在与花岗岩有关的钨、锡、铍、铌、钽以及斑岩铜、钼矿床等的下部,经常发生有大规模的钾长石化带。
低温热液的钾长石化,以冰长石化为主,多发生在中性、弱酸性火山岩中,也可在基性或酸性岩中发生,有时与青盘岩化有关。
与其有关的矿产主要为火山岩系中的一些金属矿床。
2.云英岩化酸性侵入岩受高温汽水热液交代蚀变而成。
在作用过程中,常有氟、硼、水等挥发组分和金属元素参加。
云英岩化除产生主要特征矿物:石英和白云母,还可有锂云母、黄玉、电气石、萤石、绿柱石以及黑钨矿、锡石、辉钼矿等。
云英岩化和钾长石化、钠长石化在成因上密切相关,因此在蚀变岩体中,常可见到它们的共生。
根据云英岩的主要矿物含量,可划分为:富云母云英岩、富石英云英岩、黄玉云英岩、萤石云英岩与电气石云英岩等类别或岩带。
云英岩化常与钨、锡、钼、铋、铌、钽、铍、锂等矿化有关。
3.钾长石化为钾质交代的产物,包括微斜长石化、正长石化、透长石化和冰长石化。
由于它们不易区别,且成分几乎完全相同故统称钾长石化。
在与花岗岩有关的钨、锡、铍、铌、钽以及斑岩铜、钼矿床等的下部,经常发生有大规模的钾长石化带。
低温热液的钾长石化,以冰长石化为主,多发生在中性、弱酸性火山岩中,也可在基性或酸性岩中发生,有时与青盘岩化有关。
与其有关的矿产主要为火山岩系中的一些金属矿床。
野外常见围岩蚀变

围岩蚀变后颜色变浅,由深色变为浅色 围岩蚀变后出现新的颜色,如黄色、绿色等 围岩蚀变后颜色不均匀,出现斑点、条纹等 围岩蚀变后颜色变化与矿物成分有关,如铁、锰等元素含量增加会导致颜色变深
围岩蚀变会导致岩石结构变得松散、多孔,影响其稳定性。 蚀变过程中,岩石中的矿物成分会发生变化,导致其物理性质和化学性质的变化。 蚀变过程中,岩石的层理、裂隙等结构特征会发生变化,影响其工程性质。 蚀变过程中,岩石的颗粒大小、形态等特征也会发生变化,影响其外观和用途。
蚀变分期:根据蚀变 岩石的矿物成分、结 构构造等特点,可将 蚀变作用分为早期、 中期和晚期三个阶段
蚀变速率:蚀变作用是 一个长期的过程,其速 率受多种因素影响,如 气候、地形、植被覆盖 等
蚀变周期性:蚀变作用 具有一定的周期性,与 地球气候变化、地质构 造运动等有一定的关系
蚀变是成矿的重要 标志之一,通过蚀 变可以判断成矿的 可能性。
性质
常见类型:黄 铁矿化、黄铜 矿化、方铅矿
化等
蚀变特征:形 成黑色、灰色 或黄色的薄膜, 使围岩变得粗 糙或出现蜂窝
状结构
分布情况:主 要分布在火山 岩、沉积岩和
变质岩地区
碳酸化作用:围岩与大气中的二氧化碳反应,形成碳酸盐矿物,如方解石、白云石等。 氧化作用:围岩中的铁、锰等元素与氧气反应,形成铁氧化物、锰氧化物等矿物。 水化作用:围岩中的矿物与水反应,形成含水矿物,如绿泥石、硬石膏等。 硫化作用:围岩中的硫化物与氧气、水等反应,形成硫化物、硫酸盐等矿物。
不同类型的蚀变往往 与不同类型的成矿作 用有关,了解蚀变类 型有助于预测矿产资 源。
蚀变可以改变围岩 的物理性质和化学 成分,从而影响矿 产的形成和分布。
通过研究蚀变的分 布规律,可以更好 地了解成矿作用的 规律的地区
围岩蚀变名词解释

围岩蚀变名词解释
围岩蚀变是指围绕着地下工程结构的岩石在长时间的作用下发生的一系列物理、化学和生物学变化的总称。
在地下工程建设中,由于工程周围环境、地下水化学
组成、岩石自身的特性等因素,可能导致周围的岩石受到蚀变的影响,进而影响工程的稳定性、安全性以及使用寿命。
围岩蚀变主要包括以下几种类型:
1. 化学蚀变:指由于地下水的化学成分、PH值等因素作用下,导致岩石化学
成分的变化,如矿物的溶解、脱钾、脱镁、脱铁等,进而影响围岩的力学性质。
2. 物理蚀变:指由于围岩受到冻融、风化、热胀冷缩、荷载等外力的作用,导致其物理性质的变化,如强度、稳定性、渗透性等。
3. 生物蚀变:指由于地下水的生物成分作用下,导致岩石生物腐蚀,如微生物、植物根系等,进而影响围岩的力学性质。
围岩蚀变是地下工程建设中常见的问题之一,需要通过工程设计、围岩支护等措施来加以防治。
围岩蚀变

围岩蚀变围岩蚀变:指在热液矿床的形成过程中,围岩受到流体和热液的作用影响所发生的各种交代变质作用。
影响围岩蚀变的因素主要为热液或流体的性质、成分、温度、压力、围岩的性质和成分等。
围岩蚀变的种类很多,如矽卡岩化、云英岩化、钠长岩化和碳酸盐化等。
交代蚀变形成的围岩,成为蚀变围岩。
如云英岩、矽卡岩、钠长岩等。
由于一定的围岩蚀变常与一定类型的热液矿床相联系,并能反映热液矿床形成物理-化学条件。
因此围岩蚀变可以有助于阐明热液矿床形成过程的物理化学条件及矿床的成因等。
同时它又是重要的找矿标志。
蚀变围岩常具有分带现象,这是建立交代蚀变成矿模式的重要基础。
另外,某些蚀变围岩,如明矾石化岩、叶腊石岩、高岭土岩等本身就是非金属矿产。
蚀变作用:泛指岩石、矿物受到热液、地表水、海水以及其它作用的影响,产生适合新的物理-化学条件下新的矿物或矿物组合的过程。
围岩蚀变、化学风化和变质交代作用,都属于蚀变作用的范畴。
蚀变围岩:在热液作用下,使矿物成分、化学成分、结构、构造发生变化的岩石,由于他们经常见于热液矿床的周围,故称为蚀变围岩。
一定的热液矿床常与某些类型蚀变围岩共生。
因此,蚀变围岩不仅是研究热液矿床成因的重要标志,也是重要的找矿标志之一。
某些特殊的蚀变围岩,如明矾石化的火山岩本身就有开采利用的价值。
褪色作用:指在热液作用影响下,导致岩石中的深色矿物消失,铁镁组分淋失,使得原来岩石变成浅色的蚀变作用。
碱质交代作用:内生含碱质(如钾和钠)的成矿溶液对围岩所进行的各种交代作用。
在这种作用过程中,形成由碱性长石(钾长石、钠长石)、碱性角闪石、碱性辉石、云母、方柱石、霞石等碱性硅酸盐矿物组成的交代蚀变岩石,表现出碱质在溶液及其交代过程中的积极作用。
根据碱金属的不同,可分为钾质交代和钠质交代两大类。
钾质交代,包括钾长石化、云母化、云英岩化、绢英岩化等;钠质交代,包括钠质辉石化、钠质角闪石化、钠长石化、钠长-更长石化、霞石化、方柱石化及部分沸石化等。
蚀变的种类讲解
蚀变的种类种类围岩蚀变:指在热液矿床的形成过程中,围岩受到流体和热液的作用影响所发生的各种交代变质作用。
影响围岩蚀变的因素主要为热液或流体的性质、成分、温度、压力、围岩的性质和成分等。
围岩蚀变的种类很多,如矽卡岩化、云英岩化、钠长岩化和碳酸盐化等。
交代蚀变形成的围岩,成为蚀变围岩。
如云英岩、矽卡岩、钠长岩等。
由于一定的围岩蚀变常与一定类型的热液矿床相联系,并能反映热液矿床形成物理-化学条件。
因此围岩蚀变可以有助于阐明热液矿床形成过程的物理化学条件及矿床的成因等。
同时它又是重要的找矿标志。
蚀变围岩常具有分带现象,这是建立交代蚀变成矿模式的重要基础。
另外,某些蚀变围岩,如明矾石化岩、叶腊石岩、高岭土岩等本身就是非金属矿产。
蚀变作用:泛指岩石、矿物受到热液、地表水、海水以及其它作用的影响,产生适合新的物理-化学条件下新的矿物或矿物组合的过程。
围岩蚀变、化学风化和变质交代作用,都属于蚀变作用的范畴。
蚀变围岩:在热液作用下,使矿物成分、化学成分、结构、构造发生变化的岩石,由于他们经常见于热液矿床的周围,故称为蚀变围岩。
一定的热液矿床常与某些类型蚀变围岩共生。
因此,蚀变围岩不仅是研究热液矿床成因的重要标志,也是重要的找矿标志之一。
某些特殊的蚀变围岩,如明矾石化的火山岩本身就有开采利用的价值。
褪色作用:指在热液作用影响下,导致岩石中的深色矿物消失,铁镁组分淋失,使得原来岩石变成浅色的蚀变作用。
碱质交代作用:内生含碱质(如钾和钠)的成矿溶液对围岩所进行的各种交代作用。
在这种作用过程中,形成由碱性长石(钾长石、钠长石)、碱性角闪石、碱性辉石、云母、方柱石、霞石等碱性硅酸盐矿物组成的交代蚀变岩石,表现出碱质在溶液及其交代过程中的积极作用。
根据碱金属的不同,可分为钾质交代和钠质交代两大类。
钾质交代,包括钾长石化、云母化、云英岩化、绢英岩化等;钠质交代,包括钠质辉石化、钠质角闪石化、钠长石化、钠长-更长石化、霞石化、方柱石化及部分沸石化等。
围岩蚀变
围岩蚀变是内生成矿作用的一种产物,它对气成--热液矿床的寻找有着指导意义。
因为这些蚀变围岩绕着矿体分布,面积比矿体大得多,因此,比矿体易于发现。
不同的围岩蚀变,反应不同的矿化类型。
例如:矽卡岩化常与铁、铜、铅、锌、钨、锡、钼等矿床相伴生;云英岩化是发现钨、锡、钼等矿床的主要标志,青盘岩化中常伴生有金、银、铜、铅、锌等矿床。
又如,有的围岩浊变本身就是矿床,如长江中下游一带次生石英岩化中的叶腊石矿床和明矾石矿床等。
但是值得注意的,不是所有的围岩蚀变都与成矿有联系,因此它只能作为一个间接的找矿标志。
火山成因矿床的围岩蚀变,是火山岩地区找矿工作的重要标志。
据研究,矿体(或矿脉)旁侧是面积分布较广的强蚀变带,远离矿体的是弱蚀变带,它们是在同一热液作用下形成的,在空间上往往也表现出有规律的分布。
(一)区域性热液蚀变区域性热液蚀变,在火山岩地区分布很广泛,它不仅见于矿区,而非矿区也有大面积或零星发育的蚀变现象。
属于这类常见的蚀变有黄铁矿化、次生石英岩化、碳酸盐化、碱质交代等。
(二)近矿围岩蚀变由于矿床地质背景不同,近矿围岩蚀变类型及其变化规律也各有其特征。
如我国西北某地海相喷发的黄铁矿型铜--铜、铅、锌矿床,其近矿强蚀变“无长石带”主要表现为硅化、绢云母化,原岩中长石完全被石英、绢云母交代,形成石英岩、绢云母石英片岩及石英绢云母片岩。
又如产于我国宁芜地区陆相中--碱性火山岩系铁矿床,其近矿蚀变带即为黄铁矿化、硅化、碳酸盐化等组成的变安山岩化。
根据岩浆侵入时的演化特点及相应的成矿作用可分为正岩浆期、残浆期和气液期三种。
1、正岩浆期这个阶段是以硅酸盐类矿物成分从岩浆中结晶析出形成岩浆岩为主的阶段;此时,挥发性组分相对数量很少并且是均匀地“溶”于硅酸盐熔浆之中,只在本阶段末期,大部分硅酸盐类矿物已经结晶析出之后才开始活动,在矿床形成上起显著作用。
总之,这个阶段是以成岩为主、成矿为辅的阶段。
2、残浆期这是大部分硅酸盐类矿物已从岩浆中结晶析出成为固体岩浆岩之后,残余下来的那部分岩浆———残浆进行活动的时期。
热液矿床常见围岩蚀变讲解
热液矿床常见围岩蚀变讲解## Hydrothermal Ore Deposit: Alteration of the Wall Rock.Alteration of the Wall Rock.Hydrothermal fluids passing through country rock react with the minerals in the rock, causing them to alter. These changes can be mineralogical, chemical, or textural. The most common types of alteration are:Silicification: The introduction of silica into the rock, forming minerals such as quartz and chalcedony.Sericitization: The alteration of feldspar minerals to sericite, a fine-grained mica mineral.Chloritization: The alteration of mafic minerals to chlorite, a green clay mineral.Carbonatization: The introduction of carbonate minerals, such as calcite and dolomite, into the rock.Epidotization: The alteration of plagioclase feldspar to epidote, a green or yellow-green mineral.Propylitization: A type of alteration characterized by the presence of chlorite, epidote, and calcite.Factors Controlling Alteration.The type and extent of alteration are controlled by several factors, including:Temperature: Higher temperatures generally result in more intense alteration.Fluid composition: The composition of the hydrothermal fluid can influence the type of alteration that occurs.Rock type: The mineralogy and texture of the country rock can affect the susceptibility to alteration.Grain size: Finer-grained rocks are more susceptible to alteration than coarser-grained rocks.Permeability: More permeable rocks allow for greater fluid flow and, therefore, more extensive alteration.Significance of Alteration.Alteration of the wall rock can have several important implications:Geochemical exploration: Alteration minerals can be used as pathfinder minerals to help locate ore deposits.Ore genesis: Alteration can provide information about the conditions under which the ore deposit formed.Engineering properties: Alteration can affect the strength and stability of the rock, which can be important for mining operations.## 热液矿床常见围岩蚀变。
矿床学讲稿3a-矽卡岩
W, Sn, Be, Nb, Ta, Cu, Mo, Au 等 W, Sn, Be, Nb, Ta, Cu, Mo, Li, Bi Au, Cu, Pb, Zn, Mo, Bi 等 Cu, Mo, Pb, Zn, Au, Ag , Hg, Sb, 黄铁矿,重晶石 斑岩 Cu-Mo 矿床, 脉状 Au, Ag, Pb, Zn 矿等 Cu, Pb, Zn, Au, Ag 等
围岩蚀变现象, 变类型 矽卡岩化 形成条件 主要原岩 主要矿物组合 有关矿产 Fe, Cu, Pb, Zn, W, Sn, Mo, Be 等 酸性、中酸性侵入体与碳 酸盐岩或富钙质火成岩、 火山 沉 积 岩 的 接 触 带 附 近,高中温条件 钾长石化 酸性、中酸性侵入体或火 山岩的内部和边缘,一般 为高温条件 云英岩化 酸性侵入体(如花岗岩) 的边部,高温条件 绢云母化 主要为中酸性火成岩,长 绢英岩化 英质片麻岩、片岩类,一 黄铁绢英岩化 般为中温条件 硅 化 发育广泛,高、中低温条 件都可产生 石灰岩、大理岩、 石榴石(钙铝-钙铁) 、辉 白云岩等 石(透辉石-钙铁辉石) 及其它(钙铁镁)铝硅酸 盐矿物 花岗(斑)岩、花 微斜长石、有时透长石、 岗闪长(斑)岩、 正长石、冰长石等 石英闪长岩等 花岗岩类 石英、白云母、 锂云 ( 母) 、黄玉、电气石等 花岗岩类;片麻岩、绢云 母 、石 英 、黄 铁 矿 片岩类;粘土岩类 ( >5% 时 称 黄 铁 绢 英 岩 化) 基-酸性火成岩、片 中高温:石英 麻岩类、碳酸盐岩 低温:蛋白石、玉髓 类 青 磐 岩 化 主要为中基性火山岩,部 安山岩、玄武岩、 绿泥石、方解石、铁白云 (变安山岩化) 分中酸性为浅成岩及斜长 英安岩、闪长玢岩、石、菱铁矿、黄铁矿、绿 角闪岩类,中低温条件 花岗闪长斑岩、斜 帘石、黝帘石、钠长石、 长角闪岩等 绢云母和石英等 绿泥石化 由富铁镁矿物(辉石,角闪 安山岩、玄武岩、 绿泥石 石,黑云母)蚀变而成, 常 闪长岩、斜长角闪 于其它蚀变伴生,中低温 岩、斜长角闪片麻 条件 岩等 碳酸盐化 普遍,中低温条件 中基性火成岩;碳 方解石、白云石、铁白云 酸盐沉积岩;碱性- 石、菱铁矿、菱镁矿 超基性岩
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钾长石化
为钾质交代的产物,包括微斜长石化、正长石化、透长石化和冰长石化。由于它们不易区别,且成分几乎完全相同故统称钾长石化。在与花岗岩有关的钨、锡、铍、铌、钽以及斑岩铜、钼矿床等的下部,经常发生有大规模的钾长石化带。低温热液的钾长石化,以冰长石化为主,多发生在中性、弱酸性火山岩中,也可在基性或酸性岩中发生,有时与青盘岩化有关。与其有关的矿产主要为火山岩系中的一些金属矿床。
黄铁绢英岩化
金、铜、铅、锌、钼、铋、萤石、红柱石、刚玉等
绿泥石化
铜、铅、锌、金、银、锡、黄铁矿等
粘土(泥)化
金、银、铜、铅、锌、高岭土、叶腊石等
硅化
铜、钼、铅、锌、金、银、汞、锑、黄铁矿、明矾石、重晶石等
碳酸盐化
铜、铅、锌、汞、菱铁矿、菱镁矿及碱性岩中的铌、钽、锆、稀土元素
明矾石化
金、银多金属、明矾石、叶腊石、高岭土等。
钠长石化
一种钠质交代作用。在与矿化有关的花岗岩中,钠长石化常发生在钾长石化之后,在钠长石化之后往往发育云英岩化。在这类交代蚀变花岗岩中,常发生铌、钽、铍、稀土等矿化。在一些铁、铜夕卡岩矿床中,在内接触带中,往往发育钠长石化。在青盘岩化岩石中,也常有钠长石化的产生。
云英岩化
酸性侵入岩受高温汽水热液交代蚀变而成。在作用过程中,常有氟、硼、水等挥发组分和金属元素参加。云英岩化除产生主要特征矿物:石英和白云母,还可有锂云母、黄玉、电气石、萤石、绿柱石以及黑钨矿、锡石、辉钼矿等。云英岩化和钾长石化、钠长石化在成因上密切相关,因此在蚀变岩体中,常可见到它们的共生。根据云英岩的主要矿物含量,可划分为:富云母云英岩、富石英云英岩、黄玉云英岩、萤石云英岩与电气石云英岩等类别或岩带。云英岩化常与钨、锡、钼、铋、铌、钽、铍、锂等矿化有关。
绢云母化
一种广泛的中-低温热液蚀变,在中性和酸性火成岩及板岩等富铝岩石中最常见。单矿物的绢云母岩,一般少见。绢云母化常伴随有石英和黄铁矿的产生,因而可称为绢英岩化,若黄铁矿含量超过5%时,则称为黄铁绢英岩化。绢英岩化与云英岩化过程在本质上相同,只是后者形成温度较低,它们之间可存在着过渡关系,即云英-绢英岩化。在金、铜、铅、锌、钼和铋等以及萤石、红柱石、刚玉等矿床中都能见绢云母化现象。特别是斑岩型铜、钼矿床、变作用。与绿泥石化有关的原岩主要是中性-基性的火成岩,部分酸性火成岩和泥质岩石也可产生绿泥石化。在围岩蚀变过程中,绿泥石主要由富含铁、镁的硅酸盐矿物经热液交代蚀变而成,也可由热液带来铁、镁组分与一般的铝硅酸盐矿物交代反应而形成。与成矿作用有关的绿泥石化,多与其他热液蚀变作用(如电气石化、绢云母化、硅化、碳酸盐化等)共生,很少单独出现,与其有关的矿产主要是铜、铅、锌、金、银、锡和黄铁矿等。
常见类型 最常见的围岩蚀变有如下几类。
夕卡岩化
主要是由(钙铝石榴子石-铁铝石榴子石)、(透辉石-钙铁辉石)及其他一些钙、铁、镁的铝硅酸盐矿物所组成的岩石。它主要产生在中酸性侵入体与碳酸盐类岩石的接触带或其附近,在中等深度条件下,经气水热液的高温交代作用形成的。在夕卡岩中常有一些含挥发份的矿物,如、、斧石、等,以及如、及钙、铁、镁的碳酸盐等热液矿物,金属矿物则以、、、及铜、铅、锌的硫化物等为主。与夕卡岩有关的矿产主要有:钨、锡、钼、铁、铜、铅-锌等。
泥化
可进一步划分为深度泥化和中度泥化两类。深度泥化蚀变的特点是含有特征矿物地开石、高岭石、叶蜡石和石英,常伴有绢云母、明矾石、黄铁矿、电气石、黄玉、氟黄晶和非晶质的粘土矿物。是一种蚀变比较深的类型。当岩石中的铝被大量淋出,蚀变就过渡为硅化;随着绢云母含量的增加,则过渡为绢云母化。中度泥化岩石中,以高岭石和蒙脱石类矿物占优势。它们主要是斜长石的蚀变产物,通常呈带状,向外可过渡为青盘岩化,向内(矿脉方向)过渡为绢云母化。易受泥化的岩石主要为基性、中性、酸性火成岩,尤以火山岩最为发育。深度泥化常构成某些铜、铅、锌矿蚀变的内带。中度泥化分布较广泛,与金、银、铜、铅、锌矿化有关。
蛇纹石化
超基性岩中的蛇纹岩、滑石、菱镁矿、石棉。接触带中的铁、铜、石棉
围岩蚀变
围岩蚀变是在热液成矿过程中,近矿围岩与热液发生化学反应而产生的一系列物质成分和构造、结构的变化。气化热液矿床中的普遍现象和重要特征,因其常与矿体伴生且其分布范围一般比矿体分布范围广,因而是一种重要的找矿标志。围岩蚀变可产生在沉淀之前、同时或之后,其结果使得围岩的化学成分、成分以及结构、构造等均遭受到不同程度的改变,甚至面目全非。围岩蚀变的范围变化很大,有的在矿脉的两侧只有几厘米宽,有的围绕着矿体形成数十米宽的晕圈。许多蚀变晕圈呈现出矿物集合体的分带现象,这是由于热液在通过围岩时发生改变引起的。
研究意义 围岩蚀变是热液成矿作用的重要组成部分,也是热液矿床的主要特征之一。研究围岩蚀变能提供成矿时的物理化学条件,热液的性质和演化,以及成矿元素的迁移、富集和矿石沉淀的有关信息,丰富并发展成矿理论。同时,因为蚀变围岩与伴生矿体有着密切的成因和空间关系,蚀变岩的分布范围一般比矿体分布范围广,更易于被发现,所以是极重要的找矿标志之一。它不仅能指示盲矿体的存在,还可根据蚀变岩石的类型、特征,预测矿产的种类、矿体赋存的位置以及矿化富集的程度。
决定因素
1常见类型夕卡岩化
1钾长石化
1钠长石化
1云英岩化
1绢云母化
1绿泥石化
1青盘岩化
1泥化
1硅化
找矿标志
研究意义
决定因素 决定蚀变围岩的类型和蚀变作用强度的因素有:①围岩的性质,包括围岩的化学成分、矿物成分、粒度、物理状态(如是否受力破碎)、渗透性等;②热液的性质,包括热液的化学成分、浓度、pH、Eh、温度和压力条件,以及它们在热液作用过程中的变化。
硅化
使围岩中石英或隐晶质二氧化硅含量增加的一种蚀变作用。二氧化硅一般是由热液带入,也可由长石或其他矿物经蚀变后形成。硅化几乎在任何岩石中都可发育,从高温到低温条件下均可产生。由于硅化可以在广泛的环境中由热液作用形成,因此硅化常与其他蚀变,如绢云母化、绿泥石化、泥化、长石化等共生。与硅化有关的矿床很多,其中主要是铜、铅、锌、钼、钨、金、锑、汞、明矾石、重晶石矿床等。
青盘岩化
主要是安山岩、玄武岩、英安岩及部分流纹岩,受中、低温热液作用产生的,一般是在近地表条件下形成。青盘岩化产生的特征矿物为:绿帘石、绿泥石、钠长石和碳酸盐(方解石、白云石和铁白云石),可有少量的绢云母、黄铁矿和磁铁矿。与青盘岩化有关的矿床有:斑岩型铜、钼矿床,热液黄铁矿矿床,多金属矿床,金和金银矿床等。
围岩蚀变类型
常伴生的相关矿种
矽卡岩化
钨、锡、钼、铁、铜、铅-锌、硅灰石、透辉石等
云英岩化
钨、锡、钼、铋、铌、钽、铍、锂等
钾长石化
铌、钽、铍、锂、钨、锡、钼及稀土元素等
钠长石化
铌、钽、铍、稀土元素及钨、锡、金、铁、铜、磷、黄铁矿等
青盘岩化
铜、钼、铅、锌、金、银、黄铁矿等
绢云母化、绢英岩化
金、铜、铅、锌、钼、铋、萤石、红柱石、刚玉等