萤石矿三大成矿类型

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萤石矿资源分布情况

萤石矿资源分布情况

萤石矿资源分布情况萤石矿是一种重要的非金属矿产资源,广泛应用于冶金、化工、建材等领域。

以下是萤石矿资源分布情况的详细介绍。

首先,我们先来了解一下萤石矿的特点。

萤石矿是一种含氟矿石,主要成分为氟化钙(CaF2)。

在自然界中,萤石矿往往与磷酸盐、稀土元素等矿石共生,形成萤石磷矿、萤石钐矿等复合矿床。

1.北美洲北美洲是世界上萤石矿资源最为丰富的地区之一、尤其是美国是全球最大的萤石矿供应国之一、美国的萤石矿主要分布在俄亥俄州、肯塔基州、伊利诺伊州等地,其中俄亥俄州的曼斯菲尔德矿区被誉为全球最大的萤石矿区之一2.南美洲南美洲也有较为丰富的萤石矿资源。

其中巴西是南美洲最主要的萤石矿产国之一,巴西的萤石矿主要分布在巴拉那州、圣保罗州、巴西利亚等地区。

此外,秘鲁、哥伦比亚、阿根廷等国家也有萤石矿产。

3.欧洲欧洲地区的萤石矿资源较为丰富。

西班牙是欧洲最主要的萤石矿产国之一,西班牙的阿尔瓦尔萤石矿区被认为是全球最大的萤石矿区,其矿床质量优良。

此外,英国、德国、意大利、法国等国家也有萤石矿产。

4.亚洲亚洲地区的萤石矿产较为分散,主要集中在中国、俄罗斯、印度等国家。

中国是世界最大的萤石矿产国,湖南、江西、贵州、云南等地区是中国最主要的萤石矿产区。

而俄罗斯的萤石矿主要分布在乌拉尔地区、西伯利亚地区等。

印度的萤石矿产主要分布在拉贾斯坦邦、阿萨姆邦等地。

5.非洲非洲地区的萤石矿产相对较少,主要分布在南非、摩洛哥等国家。

南非的萤石矿产主要集中在北开普省、威特布丽斯地区。

摩洛哥也有一些萤石矿产,主要分布在索克纳区和艾夫拉特地区。

需要注意的是,由于萤石矿的产出主要与矿床质量、开采条件等因素相关,因此以上所提到的各地区的矿产储量和开采量存在一定的差异。

总的来说,全球各地的萤石矿资源分布较为广泛,尤其是北美洲和亚洲地区具有丰富的资源储量。

这些资源的开发和利用对于满足人们对于氟化物材料的需求,推动经济发展具有重要意义。

萤石矿床成矿区带成矿规律

萤石矿床成矿区带成矿规律

萤石矿床成矿区带成矿规律
萤石矿床是一种重要的非金属矿产资源,广泛存在于全球各地。

萤石矿床的成
矿规律是指在地质条件、岩浆活动以及特定构造背景下,萤石矿石得以形成的规律和过程。

以下将介绍萤石矿床成矿区带的主要成矿规律。

首先,地质条件是影响萤石矿床形成的重要因素之一。

萤石主要形成于含有氟
离子的岩石中,并且需要存在一定的岩石溶解度和含氟物质的来源。

碱性火山岩是萤石形成的重要地质背景,因为碱性火山岩中富含氟、硅和锶等元素,为萤石的形成提供了必要的成分和热液来源。

此外,沉积岩、变质岩等其他岩石类型也可作为储存萤石矿床的基质。

其次,岩浆活动对于萤石矿床成矿的影响也不可忽视。

岩浆的喷发和岩浆热液
作用是形成萤石矿床的重要过程之一。

在火山喷发和火山岩浆活动的过程中,岩浆在岩石中的运移和热液的生成使得岩石中的氟等元素得以溶解并迁移至矿床形成区域。

岩浆活动的强度和周期也会对萤石矿床的形成产生重要影响,不同的岩浆活动阶段和不同的岩浆类型具有形成不同类型萤石矿床的特点。

最后,特定构造背景也是萤石矿床形成的关键因素之一。

构造运动可引起地壳
的断裂和变形,形成热液通道和储集空间,从而有利于萤石矿床流体的迁移和沉积。

褶皱带、断裂带和岩层滑动带等构造破碎带是萤石矿床形成的重要控制因素,其中断裂带尤为重要,因为断裂带可作为成矿流体的通道和集聚区。

综上所述,萤石矿床的成矿规律涉及地质条件、岩浆活动和特定构造背景三个
方面。

了解这些成矿规律有助于寻找新的萤石矿床,并为矿产资源开发和利用提供科学依据。

盘点萤石矿石的几种类型及其选矿方法

盘点萤石矿石的几种类型及其选矿方法

盘点萤石矿的四种类型及其选矿方法萤石资源分布萤石又名氟石,主要化学成分为CaF2,相对密度3.0‐3.2,莫氏硬度为4,性脆,熔点为1270-1350℃。

萤石是一种较常见的矿物,分布广泛。

根据美国地质调查局2015年统计,全球查明的萤石矿资源约5亿吨,查明的储量约为2.5亿吨,中国的萤石储量居世界第三,仅次于南非、墨西哥。

表1-1 全球萤石矿生产与储量状况国家2014年生产量(t/年)2015年生产量(t/年)储量(t)美国NA NA 4000中国3800 3800 24000德国60 60 NA伊朗90 90 3400 哈萨克斯坦110 100 NA肯尼亚70 63 5000墨西哥1110 1100 32000蒙古国375 375 22000摩洛哥75 75 580纳米比亚65 —NA南非285 200 41000西班牙98 95 6000英国77 70 NA其他国家177 210 110000全球总量6390 6250 250000注:储量以CaF2计,数据来源于U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2016。

我国萤石资源总体呈现东多西少、南多北少态势,在全国27个省(区)均有分布,但集中分布在湘、浙、蒙、赣、闽、豫等省区。

我国单一型萤石矿床多,储量少;共伴生型矿床数少而储量大。

在单一萤石矿中,CaF2品位一般在35%—40%,其中品位大于65%的萤石矿石可直接作为冶金级富矿的储量仅占单一萤石矿床总储量的20%。

与金属矿床伴生的萤石矿,矿石中CaF2品位一般只有7%—20%。

伴生型萤石矿床虽然资源量大,但品位较低,常在主矿种开采时综合回收利用。

我国的大中型萤石矿区有浙江武义、湖南柿竹园、河北江安、江西德安、内蒙古苏莫查干敖包、贵州晴隆大厂等。

萤石利用现状萤石作为一种具有战略意义的非金属原料应用广泛。

萤石按其品位和用途可分为三类:(1)用于化工行业的酸级萤石,萤石质量分数大于97%;(2)用于炼钢和电解铝的冶金级萤石,萤石质量分数在65%—85%;(3)建材行业用于制作玻璃和陶瓷的陶瓷级萤石,萤石质量分数85%-95%。

萤石矿形成原理

萤石矿形成原理

萤石矿形成原理萤石矿是一种由氟化钙(CaF2)组成的矿石。

它是一种常见的矿石,在地球上广泛分布。

萤石矿的形成与地质过程密切相关,下面将详细介绍萤石矿的形成原理。

萤石矿可以形成于不同类型的矿床中,主要包括热液矿床、沉积矿床和岩浆矿床。

其中,热液矿床是最常见的萤石矿形成地质环境之一。

热液矿床形成于地壳深部的高温高压环境中,通过含有萤石矿物质的热液溶液的运移和沉淀作用形成。

在地壳深部,由于地热活动和岩浆活动的影响,地下水中的溶解矿物质会被加热并溶解。

当这些热液溶液通过裂隙和岩石间隙向上运移时,由于温度和压力的变化,矿物质会发生沉淀反应,形成矿床。

萤石矿的形成与地下水中的溶解度有关。

当地下水中的溶解度超过饱和度时,矿物质就会开始沉淀。

而地下水的溶解度与温度和压力有关,一般来说,温度越高、压力越大,矿物质的溶解度越高。

因此,热液矿床中形成的萤石矿往往伴随着高温高压的地质环境。

除了热液矿床外,沉积矿床也是萤石矿形成的重要环境之一。

在一些地质构造活跃的地区,地壳的抬升和侵蚀作用会将含有萤石矿物质的岩石剥离并运输到别的地方。

随后,这些岩石会在水体中沉积,形成沉积矿床。

在沉积矿床中,萤石矿往往以砂砾、泥沙等形式存在。

岩浆矿床是另一种萤石矿形成的地质环境。

在火山活动和岩浆喷发过程中,由于岩浆中的矿物质溶解度上升,一些含有萤石矿物质的岩浆会从火山口喷发出来,并在空气中迅速冷却和凝固。

这样,萤石矿就以岩浆中的晶体形式存在于岩浆矿床中。

总的来说,萤石矿的形成与热液作用、沉积作用和岩浆活动密切相关。

不同类型的矿床形成了不同形态的萤石矿。

例如,在热液矿床中,萤石矿往往以晶体的形式存在;而在沉积矿床中,萤石矿则以砂砾、泥沙等形式存在。

萤石矿的形成是一个复杂的地质过程,需要多种因素的共同作用。

通过深入研究萤石矿的形成机制,可以更好地理解地球的演化历史和地质过程。

此外,对萤石矿的形成机理的研究还能够为矿床勘探和矿产资源开发提供重要的理论指导和科学依据。

萤石矿床成因类型及勘探类型

萤石矿床成因类型及勘探类型

立志当早,存高远
萤石矿床成因类型及勘探类型
,生产萤石精矿粉的重要类型
武义杨家、衡南、红安、陈楼、高台等萤石矿
碳酸盐岩石中的充填交代型脉状、透镜状萤石矿床
产于碳酸盐岩层的断裂构造带中,形态复杂多样,常呈脉状、透镜状和囊状,甚至形成复杂的矿巢
矿石矿物组合较复杂,有萤石、方解石、重晶石、常组成石英-萤石型、重晶石-萤石型、方解石-重晶石-萤石型矿石,一般属难选矿石
部分矿石经手选能获得高品位块矿。

以中、小型为主,亦有大型
德安、老厂、二河水等萤石矿
碳酸盐岩中的沉积改造型层状、似层状萤石矿床
产于特定层位的碳酸盐岩层中,严格受层位或层间构造控制,呈层状、似层状或透镜体
矿石矿物组合简单,以萤石型、石英-萤石型矿石为主
是很有远景的矿床类型。

大型
苏莫查干敖包萤石矿
(二)伴生萤石矿床
是指萤石矿物以伴生组分产于铁、钨、锡、钼、铋等多金属及铅、锌等硫化物矿床中的伴生萤石矿床。

根据矿物组合特征,划分为下列三种类型:
1、铅锌硫化物伴生萤石矿床
这类矿床萤石与铅、锌矿伴生,三者经济价值接近。

如桃林铅锌矿伴生萤石矿床,CaF2 含量12~15%,储量规模达到中型,是我国目前回收利用程度。

萤石矿产能划分

萤石矿产能划分

萤石矿产能划分一、矿床规模矿床规模是萤石矿产能划分的重要依据之一。

根据矿床规模的大小,可以将萤石矿分为小型、中型和大型三种类型。

不同类型的萤石矿,其产能划分也会有所不同。

一般来说,大型萤石矿的产能相对较高,而小型萤石矿的产能相对较低。

二、采矿能力采矿能力是衡量萤石矿产能的重要指标之一。

采矿能力的大小直接决定了萤石矿的年产量。

根据采矿能力的不同,可以将萤石矿分为高、中、低三个等级。

高采矿能力的萤石矿,其年产量相对较高,反之则较低。

三、选矿处理能力选矿处理能力是影响萤石矿产能的重要因素之一。

选矿处理能力的大小决定了从原矿中提取萤石精矿的效率。

选矿处理能力越高,提取萤石精矿的效率就越高,反之则越低。

因此,在产能划分时,需要根据选矿处理能力的大小来合理安排萤石矿的生产计划。

四、年产萤石精矿量年产萤石精矿量是衡量萤石矿产能的重要指标之一。

不同规模的萤石矿,其年产萤石精矿量也会有所不同。

在产能划分时,需要根据年产萤石精矿量的多少来合理分配资源和劳动力,以达到最优的生产效益。

五、尾矿处理与堆放尾矿处理与堆放是萤石矿生产过程中的重要环节之一。

尾矿处理与堆放的方式直接影响到生产效率和资源利用效率。

在产能划分时,需要考虑尾矿处理与堆放的能力和方式,以确保生产过程的顺利进行。

六、资源利用与环境保护资源利用与环境保护是萤石矿生产过程中必须考虑的重要因素之一。

在产能划分时,需要充分考虑资源利用的效率和环境保护的要求,采取合理的生产方式和工艺流程,以实现资源的可持续利用和生态环境的保护。

七、安全生产与职业健康安全生产与职业健康是萤石矿生产过程中必须重视的问题之一。

在产能划分时,需要考虑生产过程中的安全风险和职业危害,采取有效的安全措施和职业健康保障措施,确保生产过程的安全可控和员工的健康安全。

八、产业链协同与区域平衡发展产业链协同与区域平衡发展是萤石矿产能划分时必须考虑的因素之一。

在产能划分时,需要充分考虑产业链上下游企业的协同发展需求和区域内的产业平衡发展需求,以实现产业链的优化配置和区域经济的可持续发展。

萤石资源矿概况

萤石资源矿概况

目录1 萤石概论 (2)2 萤石矿石类型 (2)2.1 单一型萤石矿床 (3)2.2 伴生型萤石矿床 (3)2.3 碳酸盐型萤石矿床 (3)3 我国萤石的分布情况 (3)3.1 东部沿海地区 (4)3.2 华东地区 (5)3.4、云南、贵州地区 (5)4 萤石在工业中的用途 (5)4.1化学工业 (6)4.2 冶金工业 (7)4.3 建材工业 (9)4.4 光学元件和宝石 (10)5 萤石矿的分类和化学成分要求 (11)5.1 萤石精矿 (11)5.2 萤石块矿 (12)5.3 萤石粉矿 (13)6 2012、6月份市场组萤石调查报价 (14)7 我们萤石矿概况 (15)7.1 颖峰萤石矿 (15)7.2 矿石产品类型 (16)8 萤石行业现状及国家政策 (17)8.1 我国萤石矿产资源的特点 (17)8.2 2012年上半年萤石产量及分析 (18)8.3 国家政策 (21)附:萤石行业准入标准生产线名单(第一批) (21)萤石资源矿概况1 萤石概论萤石,又称氟石,是一种矿物,莫氏硬度4。

其主要成分是氟化钙(CaF2)。

萤石是自然界含氟元素最多的矿物。

是最基础的氟化工原料。

萤石之所以得名,是因为它在紫外线或阴极射线照射下会发出荧光,但当萤石含有一些稀土元素时,它就会发出磷光。

常见颜色:绿、蓝、棕、黄、粉、紫、无色等。

也就是说,在离开紫外线或阴极射线照射后,萤石依旧能持续发光较长一段时间。

这样能发磷光的萤石产量所占比例不大。

氟化钙,化学式CaF2。

无色结晶或白色粉末;熔点1423°C,相对密度3.18。

天然矿石中含有杂质,略带绿色或紫色。

加热时发光。

沸点2497℃,折光率1.434,低毒,极难溶于水。

可溶于盐酸、氢氟酸、硫酸、硝酸和铵盐溶液,不溶于丙酮。

溶于铝盐和铁盐溶液时形成络合物,与热的浓硫酸作用生成氢氟酸。

氟化钙跟浓硫酸在铅制容器中反应可制得氟化氢。

能与多种金属氧化物形成低共熔物。

中国矿产资源(萤石)全解

中国矿产资源(萤石)全解

中国矿产资源(萤石)萤石,又称氟石,是工业上氟元素的主要来源,是世界上20几种重要的非金属矿物原料之一。

它广泛应用于冶金、炼铝、玻璃、陶瓷、水泥、化学工业。

纯净无色透明的萤石可作为光学材料,色泽艳丽的萤石亦可作为宝玉石和工艺美术雕刻原料。

萤石又是氟化学工业的基本原料,其产品广泛用于航天、航空、制冷、医药、农药、防腐、灭火、电子、电力、机械和原子能等领域。

随着科技和国民经济的不断发展,萤石已成为现代工业中重要的矿物原料,许多发达国家把它作为一种重要的战略物资进行储备。

我国萤石资源丰富,分布广泛,矿床类型繁多,资源储量、生产量和出口量均居世界首位。

一、矿物原料特点氟是自然界广泛存在的元素,它的化合物有萤石(CaF2)、氟磷灰石〔Ca5(PO4)F〕、冰晶石(Na3AlF6)、氟镁石(MgF2)、氟化钠(NaF)、氟碳铈矿〔(Ce.La)(CO3)F〕等150多种。

其中最重要的矿物是萤石。

萤石分子式为CaF2,纯净萤石含钙(Ca)占51.3%,氟(F)占48.7%。

但萤石矿物中常混入氯、稀土、铀、铁、铅、锌、沥青等。

萤石矿物属等轴晶系,晶形多呈立方体,少数为菱形十二面体及八面体。

多形成穿插双晶。

集合体为致密块状,偶成土状块体。

硬度为4,性脆、解理完全,比重为3.18,熔点1360℃。

萤石一般不溶于水,与盐酸、硝酸作用微弱,在热的浓硫酸中可完全溶解而生成氟化氢气体和硫酸钙。

结晶的萤石有多种颜色,在X射线、热紫外线和压力的作用下色泽会发生变化,有些萤石在紫外线或阴级射线作用下会发出萤蓝色或紫罗蓝色光,有些在受热和阳光或紫外线照射下发磷光,还有些会发出磨擦萤光。

结晶状态完好的萤石还具有很低的折射率(n=1.4339)和低的色散率,同时也是异向同性的物质,具有不寻常的紫外线透过能力。

萤石常与石英、方解石、重晶石、高岭石、金属硫化物矿共生。

根据矿物的共生组合,构造条件,围岩特征,并结合加工性能,萤石矿床可分为单一型萤石矿床和“伴生”型萤石矿床。

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(一)产于酸性-中酸性岩浆岩接触带的萤石矿床(1)河南信阳尖山萤石矿床该矿床位于河南信阳、桐柏、确山三县交界处,属大型单一萤石矿床。

矿床所处大地构造位置为秦岭东西构造带东端边缘,毛集破碎带之北侧。

东至邢集,北自白庙、南王岗,面积为180km2(图4.3.4)。

图4.3.4河南信阳尖山萤石矿床区域地质构造图①1.第四系;2.第三系;3.白垩系;4.新元古界;5.中元古界;6.古元古界;7.混合岩化带;8.燕山晚期花岗岩;9.燕山早期花岗岩;10.吕梁期;11.角度不整合线;12.尖山萤石矿区域范围;13.尖山萤石矿区范围;①据河南十队简化矿区内地层主要为古元古界的角闪片岩、石英云母片岩,夹薄层石英岩、大理岩。

燕山晚期酸性花岗岩为鸳鸯寺岩株的北东部分,出露范围占矿区面积的45%,为萤石矿脉之主要围岩。

矿区构造以断裂为主,其中北东东和北西西方向的构造规模较大,矿体赋存于北东东和近于东西向断裂带中。

矿体多为脉状,但由于脉体本身沿走向有膨大、缩小特点,因此一般呈豆荚状、波状。

膨大部位矿体厚度可达6.9m,而狭缩部位可以小到几厘米到20cm。

图4.3.5浙江德清庾村萤石矿区地质图(姚洪烈,1980)1.重结晶熔结凝灰岩;2.流纹岩;3.安山玢岩;4.英安玢岩;5.燕山晚期花岗岩;6.燕山晚期花岗闪长岩;7.矿化蚀变带;8.矿体矿石矿物成分主要有萤石,其次为石英、玉髓等。

在矿体深部,有时可见方解石。

氧化矿石中偶含少量硬锰矿及褐铁矿。

按矿物组合特征将矿石类型划分为萤石型和石英-萤石型,在矿体深部有萤石-石英-方解石型。

矿石结构有压碎结构、半自形-他形粒状结构,次为文象结构,偶见胶状结构。

构造以块状、角砾状构造为主,次为浸染状、网格状构造。

矿体顶板围岩均受强烈蚀变,蚀变范围为数十厘米至几米。

蚀变种类因围岩岩性而异。

花岗岩主要为硅化、绢云母化,次为高岭土化。

角闪片麻岩主要发育硅化、绿泥石化。

(2)浙江德清庾村萤石矿床浙江庾村萤石矿床位于德清县城之北西西方向,路距24km。

矿床位于中生代火山岩与燕山期中酸性花岗岩接触带处,为一大型单一萤石矿床。

矿床在大地构造位置上处于二级构造单元,浙西断裂褶皱带之北西翼北缘。

褶皱简单,为天目山复背斜南东翼的单斜构造。

矿床位于燕山晚期莫干山花岗岩与上侏罗统a段火山岩断裂接触带上。

矿体围岩上盘以重结晶熔结凝灰岩为主,下盘以花岗闪长岩及花岗岩为主(图4.3.5)。

区内发育的断裂、裂隙和节理,对成矿起着重要控制作用。

其中北东向断裂构造尤为发育,庾村萤石矿床即分布于背斜断裂带中。

北西向断裂裂隙只见有少量萤石充填。

矿化带长约2500m,存0.5~4.39m,一般延伸250~300m,最深达500m。

矿体最高品位达97.7%,最低46.88%。

与围岩界线清楚,矿石中CaF2矿石矿物为萤石,脉石矿物以石英为主,次有重晶石、锶重晶石,微量贝得石、白铁矿、黄铁矿、辉铜矿、褐铁矿等。

矿石类型以萤石型和石英-萤石型为主,次有锶重晶石-萤石型、重晶石-萤石型、黄铁矿-石英-萤石型、黄铁矿-重晶石-石英-萤石型。

矿石按结晶程度分为自形、半自形、他形等结构,按结晶粒度大小分为隐晶结构、微细粒结构、粗粒结构,此外还有斑状、放射状结构等。

矿石构造有块状结构、条带状构造、脉状构造、壳状构造、胶状构造、角砾状构造、晶洞构造等。

围岩蚀变以硅化为主,伴有萤石化、黄铁矿化、绿泥石化、绢云母化。

受构造应力的影响,伴随着动力变质作用,使含矿构造-蚀变带具有角砾岩化、糜棱岩化及弱片理化特点。

一般硅化带宽0.5~3m。

硅化带外侧围岩蚀变为绿泥石化、绢云母化及碳酸盐化,该带宽为2~5m。

蚀变带宽2.5~8m不等。

(二)产于火山岩和潜火山岩中的萤石矿床浙江武义杨家萤石矿床浙江武义杨家萤石矿床为单一脉状大型萤石矿床,是著名的东风萤石集团公司所在地,其萤石产量在国内居于首位,产品远销日本等国。

杨家矿床所在的区域,位于绍兴-江山和余姚-丽水基底断裂之间的北东向上虞-龙泉震旦纪-古生代隆起带。

区内由于燕山运动的强烈影响,促使基底断裂继续活动,导致一系列北东向和北西向隆起、拗陷的出现,并伴有大规模的中酸性火山喷发与岩浆侵入,形成一套上侏罗统磨石山组的火山岩系,随后又有下白垩统馆头组、朝川组和方岩组的火山沉积岩系,并伴有潜火山岩侵入。

杨家萤石矿主要赋存在上侏罗统磨石山组e段。

上覆的下白垩统朝川组岩石在矿区内只有零星出露。

矿带总长可达2km。

矿体围岩以流纹质晶屑玻屑凝灰岩与熔结凝灰岩为主,次有流纹质玻屑凝灰岩、硅化灰岩或次生石英岩、凝灰质粉砂岩及灰岩透镜体,局部夹有页岩、泥岩等。

矿区中部有潜火山岩相霏细岩侵入。

区内北北东和北东向压性断裂对成矿起着重要控制作用(图4.3.6)。

矿化蚀变带长达2.2~3.5km,单个矿体长达数百米。

矿体呈似脉状产出,相邻矿体间隔15~26m,其间被硅化带相连接,矿体厚一般在2.3~5.8m,局部达7~8m。

图4.3.6浙江武义杨家萤石矿区域地质图1.第四系;2.白垩系下统朝川组凝灰质砾岩;3.侏罗系上统磨石山组凝灰岩、流纹岩、熔结凝灰岩;4.霏细岩;5.硅质岩(或石英脉);6.矿体及编号;7.正逆断层矿石矿物以萤石为主,脉石矿物以石英、玉髓及蛋白石为主,其次有方解石、重晶石、少量黄铁矿、磷灰石及高岭土等。

矿石类型以石英-萤石型和萤石-石英型为主,次有萤石型,局部见方解石-萤石型。

矿石具自形结构、他形结构、隐晶结构及交代结构,构造以致密块状、条带状、环带状和角砾状构造为主,少数具网格状蜂窝状构造。

围岩蚀变以硅化和高岭土化为主,伴有叶蜡石化、碳酸盐化、绿泥石化及黄铁矿化。

其中矿体两侧硅化现象特别明显。

一般硅化带宽0.5~1m,矿脉分支复合处可达2m。

矿体下盘常可见厚约几米的由灰岩被交代而形成的次生石英岩。

矿体自北东至南西方向,随着硅化作用变弱,矿化也变弱。

关于杨家矿床成因问题有几种说法:姚洪烈认为成矿溶液为中-低温热液,矿床成因类型为中-低温火山热液充填型矿床;张惠堂等(1984)在研究了武义地区萤石矿床物质来源和成矿作用特征后指出,物质来源与火山活动及淋滤作用有关,分散的氟聚集于地下水体,再上升成矿。

(三)产于碳酸盐岩或其他沉积岩、火山沉积岩中的萤石矿床(1)内蒙古苏莫查干敖包萤石矿床——热水沉积萤石矿床内蒙古四子王旗苏莫查干敖包矿区,隶属内蒙古自冶区乌兰察布盟四子王旗。

位于艾勒格庙西7km,东北距二连浩特90km。

矿区内有苏莫查干敖包、敖包吐、伊和尔、额尔其格等矿床。

其中苏莫查干敖包矿床已够特大型萤石矿床。

图4.3.7内蒙古四子王旗苏莫查干敖包萤石矿床地质图根据野外观察到的矿体赋存状态,矿体与围岩之间的接触关系,可分为以下两种情况:Ⅰ.以额尔其格萤石矿床为代表。

矿体严格受层位控制,呈层状产出,与围岩整合接触。

含矿岩石为灰岩或薄层灰岩夹少量板岩透镜体。

矿石呈层纹状或块状,有时肉眼很难辨认是灰岩还是萤石矿石。

Ⅱ.矿区内最大的苏莫查干敖包萤石矿床赋存在下含矿层。

矿体严格受构造裂隙控制。

矿石除部分保留有原沉积层纹构造外,大部分不具原沉积特点。

区内敖包吐北矿段也属此类型,该矿床产于西里庙组第三岩性段二云母角岩与第四岩性段长英角岩接触部位,并穿过了第四岩性段的长英岩。

矿体形态极为复杂,与围岩之间均成不整合接触。

矿石矿物比较简单,主要由萤石组成,其次有少量粘土、铁质物或碳酸盐。

矿石类型按矿物组合只有萤石型。

按构造特征分为糖粒状矿石、角砾状矿石、条带状-条纹状矿石、骨架状矿石和伟晶状矿石。

矿石结构有交代结构、交代残余结构,充填萤石是由于海底喷发作用,伴随有大量CO2、H2S、HF、SiF4等气体喷出,其中氟大部分暂封闭于海域中,这部分氟与海水中的硫酸盐、碳酸盐和卤化物等发生化学反应,夺取其中的Ca,形成CaF2而进行迁移。

在火山喷发间隙期间所发生的海相化学沉积成岩过程中,已形成CaF2(包括沉积成岩作用期间形成的)与碳酸盐一起,以萤石形式沉淀下来,构成矿化层。

这类矿层与岩层呈整合接触,构成层状或似层状矿体。

这种由原始沉积形成的矿层,构成矿区内多处出现的改造矿床的物质基础。

近些年来,沉积萤石矿床已为世人广泛注意。

由于它展布面积大,常有着巨大的CaF2储量,具有胜过脉状矿床的重要的经济意义和科研价值。

内蒙古苏莫查干敖包矿区内的某些矿床,是我国近年来发现的具典型沉积特点的萤石矿床。

该矿床的成因与形成机制,不但在国内而且在世界上也具有一定的代表性。

(2)贵州晴隆大厂辉锑矿黄铁矿萤石矿床——交代(充填)萤石矿床贵州晴隆大厂矿田位于贵州晴隆县南西方向50km处的大厂。

经地质勘探部门评价确认,大厂矿田内锑矿、黄铁矿、萤石矿均构成大型矿床,是一个不可多得的综合矿床,具有较高的综合开采利用价值。

大厂矿田大地构造属黔桂地台黔西南凹陷带,按地质力学划分,属普安旋卷构造体系、碧痕营背斜南西翼。

矿田主要受北东向构造控制,北北东向和北西西向的次一级构造控制矿床和矿体。

矿田内出露地层由老至新有下二叠统茅口组灰岩、上二叠统“大厂层”、峨眉山玄武岩组、龙潭煤组和第四纪堆积物,三叠系沿矿田边缘呈环状出露。

矿田内含矿层为“大厂层”,该层是指下二叠统茅口组灰岩之顶部、上二叠统峨眉山玄武岩底部的一套化学沉积和火山碎屑沉积并经蚀变的岩石,构成所谓陆源碳酸盐岩层。

该套岩石以强烈硅化和粘土化为特征。

矿体为充填兼交代式,呈似层状、透镜体状和不规则状赋存在“大厂层”的断裂裂隙和层间破碎带中。

在矿田内萤石主要作为辉锑矿石的脉石矿物产出。

由图4.3.8所示的大厂矿田内出露地层中Sb、CaF2和S的含量相关变化曲线表明,CaF2与Sb矿化的关系十分密切。

即锑矿化好的部位,CaF2含量也高。

经研究可知,萤石矿化可分成两期。

早期萤石呈不规则透镜状、团块状产出,与锑矿化的关系十分密切。

晚期萤石晶形完整、纯净透明,呈粗大脉状、团块状产出或分布于洞穴中,与辉锑矿化关系不密切。

矿石中矿物主要为萤石、绿色石英(贵翠)、辉锑矿、黄铁矿,其次有方解石、重晶石、高岭石、石膏、蓝铜矿、黄钾铁钒、三水铝石等。

萤石矿石类型有石英-萤石型、石英-方解石-萤石型、辉锑矿-石英-萤石型。

前者较富,为主要矿石类型,分布较广,后者较贫,只分布在局部范围内。

矿石有自形—半自形结构、他形粒状结构等,在晶洞中可见有完好的立方体萤石单晶或晶簇。

矿石构造有块状构造、角砾状构造、晶簇状构造等。

大厂矿田内围岩蚀变普遍为强烈的硅化、粘土化,次为黄铁矿化、萤石化、重晶石化等。

“大厂层”硅化十分强烈,自上而下均迅速减弱,经分析确认,硅化可分三期,萤石矿化和锑矿化与第二期硅化有关。

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