各矿床类型主要特征简表

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主要的矿床类型(带图)[整理版]

主要的矿床类型(带图)[整理版]

重要的矿床类型1、矽卡岩型铁矿床此类矿床规模大小不一,可构成中、大型矿床,一般多为富矿,而且常伴生Co、Ni、Au、Cu、Pb、Zn→Cu、Pb、Zn、Mo、Bi、W、Sn等多种有用金属组分,并且常与矿浆贯入型铁矿、矽卡岩型铜矿、矽卡岩型锡等矿床共生。

重要的矿床如(河北)中关、(湖北)铁山、(新疆)磁海、(菲)Parap、(美)Eagle Mountain、(墨)Fierro。

(1)地质构造背景有利成矿的大地构造位置是不同地质时期的大陆边缘弧及岛弧、大陆边缘隆起中的凹陷带和与之相邻的坳陷带及裂谷。

矿床形成于中、浅成侵入体与碳酸盐岩、钙质凝灰岩及钙质页岩等化学性质活泼的围岩接触带及其附近。

与成矿有关的岩体可为辉长岩及辉绿岩、闪长岩及二长岩、石英闪长岩及石英二长岩、花岗闪长岩及花岗岩,一般富碱质(多富Na2O)或偏碱性,规模多属中、小型。

成矿深度一般在1-4.5km,蚀变及矿化的温度一般在800-200ºC,主要矿化温度在500-400ºC。

(2)矿床特征矿体呈似层状、凸镜状、囊状、不规则状产于接触带的矽卡岩中,主要受接触带、断裂及层间破碎带、捕虏体等构造控制,与围岩多呈渐变关系。

矿石矿物以磁铁矿为主,可见赤铁矿、菱铁矿、镜铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、锡石、闪锌矿、方铅矿等。

脉石矿物为矽卡岩矿物组合,如石榴石、透辉石及钙铁辉石、方柱石、钠长石、阳起石、符山石、绿泥石、方解石、金云母、蛇纹石、白云石、石英等,因矿床和矽卡岩类型而异。

矿石具交代结构、交代残余结构、它形-半自形粒状结构,浸染状、条带状、斑杂状、角砾状、致密块状等构造。

围岩矽卡岩化普遍,且常具有一定的分带性,分带情况因矿床而异、蚀变最强烈的部位多在正接触带。

近矿围岩多见金云母化、阳起石化、透闪石化、绿泥石化。

(3)成矿作用模式(见图7-8)虽不排除部分矿床的铁来自岩体的围岩,但大多数矿床的铁质是岩浆热液带入的,岩体富钠及钠化蚀变作用有利于铁质进入热液。

我国各种工业类型铅锌矿床的地质特征

我国各种工业类型铅锌矿床的地质特征

我国各种工业类型铅锌矿床的地质特征一、碳酸盐岩型-云南会泽会泽县位于云南省的东北部、金沙江东岸、曲靖市西北部,地处东京103度、北纬25度之间。

其东临宣威市、贵州省威宁县,南与寻甸县毗邻。

云南会泽的铅锌矿区是我国著名的铅锌矿产地之一。

矿区地表层由于震旦系组成,构成矿场的基地,其包含的上震旦与古生界组成了“两层式结构”。

其主要由灰色、红色、米黄色的白云岩及块状的硅灰岩构成。

有代表意义的断层有麒麟长等。

会泽矿床主要位于小江断裂带上,为矿产的形成提供了良好的地质条件。

会泽矿产成矿的地质特征:会泽矿床产生的矿产不仅受到地层、岩石等因素的影响,还受到地质因素的影响。

(1)地层因素在地域上,矿产的分布同地层有着密切的关系。

“透视状”的矿体主要为下层的炭资源形成碳酸盐.从而形成矿产提供了前提条件。

硫化矿石的产生原因也同其沉积作用有一定联系。

(2)岩性因素会泽铅锌矿床的下层一般为白云灰岩。

中上层为灰白粗晶的白云灰岩,并伴有白云质灰岩的残留体,成过度关系。

白云灰岩有着重要的物理性质,从而影响着矿床的形成。

粗晶的白云灰岩比较厚,孔隙也相对较大,再加上其对岩石的遮挡作用,就容易形成脉状的矿床。

因此,岩性因素也是控制矿床形成的重要决定条件。

(3)构造因素。

受压扭作用产生的断流带式矿体形成的有地地区,矿体在其剖面多为梯状结构。

二、泥岩-碎屑岩-内蒙古东升庙内蒙古自治区乌拉特后旗三贵口铅锌矿是东升庙矿区铅锌多金属矿体的北东向延伸地段。

自2005年8月以来紫金矿业集团在该区开展地质普查工作,通过对40~88线区域钻探施工,发现了以铅锌为主的隐伏工业矿体,该矿体主要分布在三贵口南矿段。

内蒙紫金矿业设立三贵口南矿段铅锌勘探项目是想利用实测剖面、取样进行化学测试等技术手段进步对该区地层、岩石、构造、矿体、矿床等方面进行深入的研究,圈出矿体计算出储量并展开下一轮找矿预测。

实现铅锌矿资源持续稳定的供应,为实现公司可持续发展解决重大问题。

各矿床类型主要特征简表

各矿床类型主要特征简表
矿由
火山岩顶部的强烈碱
为钠长石-
化学障组
内,与陆相
一般铁(铜)
地、火山
岩与沉积岩
角砾岩型
洞石英、明矶石、重晶石,矿石
浅向
质交代、硅铝质沉积岩
阳起石-透
合标志
火山-次火
与中基性火
机构、火
界面、火山机
矿体。脉
矿物组合为含金黄铁矿、硫砷铜

的角岩化和中基性火
闪石(I
为:石英+
山岩在时
山岩建造有
山原生断
构及其与火
成。

岩体主要受断
共生,与围
铁铜矿化,但矿物组合
况。①斑岩钼矿-
呈带状、
含水硅酸盐矿物
Cl-为
的矿床。矿
铁矿包括基性-
造、
裂或断裂褶皱
岩呈渐变关
差别较大。
接触交代型钼矿-
不规则
为特征,交代早
主;
产类型有:
酸性的各类侵入
侵入
联合控制,主
系,矿物间
铁矿矿石成分简单,主
热液脉型铅锌银
状,或层
期无水硅酸盐;
带特点
强硅化为主。
水溶
一类钨锡多金
300-500米到外
矿构
带构
部,一般不进入围岩,脉体中含钾长石,与似伟晶岩密切相伴;
相似,
钨成矿作用特征标志为:①
液流
属矿,矿化类
接 触 带
造系
造以
③外接触带脉大部或全部产于接触带外,共生云英岩脉型钨
矿化组
大量出现高温酸性蚀变,黑
体的
型包括斑岩
1000-1500米范
-Cu
米范围,以发育透辉

铜矿床、铁矿床、金矿床工业类型

铜矿床、铁矿床、金矿床工业类型

矿床学铁、铜、金矿床主要工业类型系别:地科专业:地质1201姓名:张闻翔学号:032120108中国地质大学长城学院2014年11月23日铜矿床主要工业类型1:斑岩铜矿含义及特征斑岩铜矿床通常是指与具有斑状结构的花岗岩类侵入体共生的浸染状、细脉浸染状和细脉状铜和钼—铜组分的富集体。

И.Г.帕夫洛娃提出了可以与其它内生矿床相区别的斑岩铜矿床10大特征:(1)具网状细脉浸染成矿特征;(2)主要金属矿物(黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、辉铜矿,在有些矿床中为斑铜矿、硫砷铜矿和挥铜矿)和与其伴生的非金属矿物(石英、绢云母、钾长石、黑云母、高岭石类矿物等)的成分稳定;(3)铜的平均含量在原生矿石中比较低(0.3—0.8%),而在氧化矿石中明显较高(达1—1.5%),而钼在原生氧化矿石中的分布都比较均匀(0.005—0.05%),在这种情况下,矿石中铜与钼的比值变化很大,形成一系列重要的铜、铜—金和铜—钼矿床;(4)矿化与以中性成分为主的斑岩侵入体(花岗闪长斑岩、石英二长斑岩),以及少数偏酸性(花岗斑岩、和偏基性的侵入体(闪长斑岩)有空间联系;(5)矿化或直接发生在斑岩侵入体中,或发生在紧靠侵入体的外接触带围岩——火山岩、侵入岩和变质岩中;(6)矿体发育在广泛出现热液蚀变岩的地带,蚀变岩石为绢云母—石英质、黑云母—钾长石质、泥质以及青磐岩型交代岩;(7)根据金属元素出现最大值①和主要共生的非金属矿物②,可用如下顺序写出矿体和热液岩中稳定分带性;① Fe3+一Mo(Cu)一Cu(Mo)一Cu(Ag)一Fe2+(Au)一Pb一Zn一(Au、Ag);②黑云母—钾长石,绢云母、石英,蒙脱石,高岭土,青磐岩;(8)矿床储量巨大,可保障矿石的大规模采挖,成本低廉并有露天采矿的可能性;(9)与氧化作用有关的富矿的出现,形成了覆盖较贫原生矿的次生硫化物富集带;(10)斑岩铜矿床形成于地槽褶皱区的不同发育阶段.既可随着地槽的岩浆作用在褶皱主期之前(在岛弧阶段)形成,又可在其后与造山阶段和活化阶段的斑岩侵入体和火山岩有关。

22种矿床勘查类型划分依据

22种矿床勘查类型划分依据

22种矿床勘查类型划分依据!本文根据地质矿产勘查行业标准汇编而成,涵盖22种矿床勘查类型:岩金矿床铜、铅、锌、银、镍、钼矿床高岭土、膨润土、耐火粘土矿床冶金、化工用石灰岩及白云岩、水泥原料矿床硫铁矿——硫铁矿和多金属型矿床硫铁矿——煤系沉积型矿床钨、锡、汞、锑矿床盐湖和盐类矿床——固体矿床盐湖和盐类矿床——浅藏卤水矿床深藏卤水矿床磷矿床砂矿床玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿床重晶石、毒重石、萤石、硼矿床铝土矿、冶镁菱镁矿煤矿床泥炭矿床煤矿床水文地质勘查类型稀有金属矿床稀土内生矿床风化壳离子吸附型稀土矿床铀矿床01岩金矿床确定因素:第I勘查类型(简单型):矿体规模大,形态简单,厚度稳定,构造、脉岩影响程度小,主要有用组分分布均匀的层状一似层状、板状一似板状的大脉体、大透镜体、大矿柱第II勘查类型(中等型):矿体规模中等,产状变化中等,厚度较稳定,构造、脉岩影响程度中等,破坏不大,主要有用组分分布较均匀的脉体、透镜体、矿柱、矿囊第III勘查类型(复杂型):矿体规模小,形态复杂,厚度不稳定,构造、脉岩影响大,主要有用组分分布不均匀的脉状体、小脉状体、小矿柱、小矿囊具体类型特征:02铜、铅、锌、银、镍、钼矿床确定因素:第I勘查类型:为简单型,五个地质因素类型系数之和为2.5-3.0,主矿体规模大到巨大,形态简单到较简单,厚度稳定到较稳定,主要有用组分分布均匀到较均匀,构造对矿体影响小或中等第II勘查类型:为中等型,五个地质因素类型系数之和为1.7-2.4,主矿体规模中等到大,形态复杂到较复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显第III勘查类型:为复杂型,五个地质因素类型系数之和为1-1.6,主矿体规模小到中等,形态复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显到严重具体类型特征:03高岭土、膨润土、耐火粘土矿床确定因素:I勘查类型:矿体(层)延展规模大型,形态规则,厚度稳定,内部结构、地质构造简单II勘查类型:矿体(层)延展规模中一大型,形态较规则,厚度较稳定,内部结构、地质特征简单至较简单Ill勘查类型:矿体(层)延展规模中一小型,形态较规则至不规则,厚度较稳定至不稳定,内部结构、地质构造较简单至复杂具体类型特征:04冶金、化工用石灰岩及白云岩、水泥原料矿床确定因素:第I勘查类型:矿体内部结构简单,厚度稳定,构造简单至中等,岩浆岩与变质岩不发育至较发育,岩溶不发育至较发育第II勘查类型:矿体内部结构中等,厚度较稳定,构造中等至复杂,岩浆岩与变质岩较发育至发育,岩溶较发育至发育第III 勘查类型:矿体内部结构复杂,厚度不稳定,构造复杂,岩浆岩与变质岩发育,岩溶发育具体类型特征:05硫铁矿——硫铁矿和多金属型矿床确定因素:第I勘查类型:矿体形状简单-较简单,厚度稳定-较稳定,构造简单-中等的大型矿床第II勘查类型:矿体形状较简单,厚度较稳定-不稳定,构造简单-复杂的大-中型矿床,矿体形状较简单,厚度较稳定,构造中等的中小型矿床第III勘查类型:矿体形状复杂,厚度不稳定,构造中等-复杂的中-小型矿床具体类型特征:06硫铁矿——煤系沉积型矿床确定因素:第I勘查类型:矿体形状简单,厚度稳定-较稳定,连续性好,构造简单的大型矿床第II勘查类型:矿体形状简单-较简单,厚度较稳定,连续性较好,构造简单-中等的大-中型矿床第III勘查类型:矿体形状较简单-复杂,厚度不稳定,连续性差,构造中等的中-小型矿床具体类型特征:07钨、锡、汞、锑矿床具体类型特征:08盐湖和盐类矿床——固体矿床确定因素:第I勘查类型:矿体延展规模大型,矿体稳定,构造简单或岩(盐)溶不发育(或界线规则)第II勘查类型:矿体延展规模大-中型,矿体较稳定,构造简单-中等或岩(盐)溶中等-发育(或界线较规则)第III勘查类型:矿体延展规模中-小型,矿体不稳定,构造较简单-复杂或岩(盐)溶不发育-发育(或破坏矿体)具体类型特征:09盐湖和盐类矿床——浅藏卤水矿床确定因素:第1勘查类型:矿体延展规模大型、矿体稳定、构造简单或岩(盐)溶不发育(或界则)第II勘查类型:矿体延展规模大-中型,矿体较稳定,构造简单-中等或岩(盐)中等-发育(或界线较规则)第III勘查类型:矿体延展规模中-小型,矿体不稳定,构造较简单-复杂或岩(盐)溶不发育-发育(或破坏矿体)具体类型特征:10深藏卤水矿床确定因素:第I勘查类型:无河流补给,或虽有常年性、季节性河流补给,但补给强度弱:周边地下水及盐下水富水性弱,卤水动态稳定,卤水层结构简单,水化学组分分布均匀-较均匀、水平分带和垂直分异不明显第II勘查类型:有常年性河流注入并形成湖泊,补给强度中等,周边地下水及盐下水富水性弱-中等,卤水动态较稳定,卤水层结构较简单;水化学组分分布较均匀,但水平分带和垂直分异较明显第III勘查类型:河流补给较丰富,有常年性湖泊,周边淡水含水层-直延伸到矿层之下,具承压性,水头高,富水性强,卤水动态不稳定,卤水层结构较简单-较复杂,水化学组分变化较大、水平分带和垂直分异明显具体类型特征:11磷矿床确定因素:第I勘查类型:矿体延展规模大型、矿体稳定、构造简单或岩(盐)溶不发育(或界线规则)第II勘查类型:矿体延展规模大一中型、矿体较稳定、构造简单一中等或岩(盐)溶中等一发育(或界线较规则)第III勘查类型:矿体延展规模中一小型、矿体不稳定、构造较简单一复杂或岩(盐)溶不发育一发育(或破坏矿体)具体类型特征:12砂矿床确定因素:第工类型(简单型):主要矿体延展规模大,宽度较稳定,形态简单-较简单,有用组分分布较均匀第II类型(中等型):主要矿体延展规模大-中等,宽度不稳定-很不稳定,形态较简单-复杂,有用组分分布不均匀-很不均匀第III类型(复杂型):主要矿体延展规模中等-小,形态复杂,宽度很不稳定,有用组分分布很不均匀,底板极不平坦,属于此类型的多为规模小的支谷砂矿,残积、坡积、洪积砂矿和以岩溶为基底的砂矿,以及人工堆积的砂具体类型特征:13玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿床确定因素:矿床勘查类型根据矿体规模、主矿体形态和内部结构、主矿体厚度稳定程度、矿石质量稳定程度及矿床构造、岩浆岩、岩溶对矿体的影响和破坏程度五个方面划分为三个类型,即:1地质条件简单型,11地质条件中等型,111地质条件复杂型。

矿床学基础知识

矿床学基础知识

一、有关矿床的基本概念〔一〕矿产的种类矿产的分类有多种方式,如按产出状态可分为气体矿产、液体矿产、固体矿产三种;按矿产的性质及其主要工业用途,又可分为金属矿产、非金属矿产、可燃有机矿产和地下水资源四类。

1、金属矿产是从中可提取金属元素的矿物资源,按工业用途又分为:〔1〕黑色金属:铁、锰、铬、钒、钛等。

〔2〕有色金属:铜、铅、锌、镍、钴、钨、锡、钼、铋、锑、汞等。

〔3〕轻金属:铝、镁等。

〔4〕贵金属:金、银、铂、钯、锇、铱、钌、铑等。

〔5〕放射性金属:铀、钍、镭等。

〔6〕稀有、稀士和分散金属,可分为三类。

①稀有金属:钽、铌、锂、铍、锆、铯、铷、锶等。

②稀土金属:包括原子序数39和57-71的16个元数。

根据地球化学性质又分为:ⅰ轻稀土金属〔铈族元素〕:包括镧、铈、钕、钷、钐、铕等。

ⅱ重稀土金属〔钇族元素〕:包括钇、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥等。

③分散金属:如锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、钪、硒、碲等。

2、非金属矿产是从中可提取非金属元素或可直接利用的矿物资源。

按工业用途又可分为:〔1〕宝玉石及工业美术材料矿产:如钻石、翡翠、红宝石、蓝宝石等。

〔2〕建筑及水泥材料:如花岗岩、大理岩、石灰岩、砂岩、珍珠岩、松脂岩等。

〔3〕陶瓷及玻璃工业原料:如长石、石英砂、高岭土、和粘土等。

〔4〕压电及光学原料:如压电石英、光学石英、冰洲石、和粘土等。

〔5〕工业制造业原料:如石墨、金刚石,云母、石棉、重晶石、刚玉等。

〔6〕化学工业原料:如磷灰石、磷块岩、黄铁矿、钾盐、岩盐、明矾石等。

〔7〕冶金辅助原料:如萤石、菱镁矿、耐火粘土等。

3、可燃有机矿产是指可为工业或民用提供能源的地下资源。

按产出状态可分为三类:〔1〕固体的可燃有机矿产:如煤、油页岩、地蜡、地沥青等。

〔2〕液体的可燃有机矿产:如石油。

〔3〕气体的可燃有机矿产:如天然气等。

4、地下水资源包括地下饮用水、技术用水、矿泉水、地下热水和卤水等。

〔二〕同生矿床和后生矿床1、同生矿床是指矿体与围岩在同一地质作用过程中,同时或近于同时形成的矿床。

霍邱铁矿区主要矿床特征简表

霍邱铁矿区主要矿床特征简表

表1 霍邱铁矿区主要矿床特征简表
附表2 安徽省霍邱铁矿矿产资源储量表
附表3安徽省霍邱铁矿区铁矿及相关矿产资源储量基本情况表
附表3安徽省霍邱铁矿区铁矿及相关矿产资源储量基本情况表(续表)
附表3安徽省霍邱铁矿区铁矿及相关矿产资源储量基本情况表(续表)
附表3安徽省霍邱铁矿区铁矿及相关矿产资源储量基本情况表(续表)
附表3安徽省霍邱铁矿区铁矿及相关矿产资源储量基本情况表(续表)
附表4 安徽省霍邱铁矿矿产资源勘查规划表
附表4 安徽省霍邱铁矿矿产资源勘查规划表(续表)
附表4 安徽省霍邱铁矿矿产资源勘查规划表(续表)
附表4 安徽省霍邱铁矿矿产资源勘查规划表(续表)
附表4 安徽省霍邱铁矿矿产资源勘查规划表(续表)
附表4 安徽省霍邱铁矿矿产资源勘查规划表(续表)
附表4 安徽省霍邱铁矿矿产资源勘查规划表(续表)
附表5 安徽省霍邱铁矿矿产资源开采规划分区表
附表5 安徽省霍邱铁矿矿产资源开采规划分区表(续表)
附表5 安徽省霍邱铁矿矿产资源开采规划分区表(续表)
附表6 安徽省霍邱铁矿矿产资源储量基本情况表
注:1)李楼矿床有2374.48万吨贫矿资源未上《安徽省矿产资源储量简表》(2002年度)(表中增加)
附表7 霍邱铁矿开采规模规划简表
1)周集铁矿北矿段6820.45万吨资源量处于淮河行蓄洪区,暂不能开采。

2)据安徽应流矿业有限公司资料
3)据安徽大昌矿产品经贸有限公司、上海霍邱诺普矿业有限公司资料
附表8 霍邱铁矿矿山生态环境恢复治理规划表
附表8 霍邱铁矿矿山生态环境恢复治理规划表(续表)。

铁矿床类型、特征及资源评价

铁矿床类型、特征及资源评价

接触交代-热液型铁矿床
总结词
在岩浆岩与围岩接触带附近,通过交代作用和热液活动形成 的铁矿床。
详细描述
接触交代-热液型铁矿床的形成与岩浆岩的侵入活动密切相关 ,通过岩浆岩与围岩的接触交代作用,形成了富含铁和其他 金属元素的矿床。这类矿床通常品位较高,但规模较小。
火山成因铁矿床
总结词
由火山活动形成的铁矿床,主要与火山岩浆和火山沉积作用有关。
地下开采技术需要解决通风、排水、运输等 Nhomakorabea题, 同时需要加强矿体勘探和安全管理。
特殊开采技术
特殊开采技术是指针对一些特殊类型的铁矿床或特定环境下的采矿工艺。
例如,水下采矿技术适用于海底铁矿床的开采,需要解决水压、海流、潮汐等问题; 崩落采矿技术适用于围岩不稳固的铁矿床,通过崩落围岩实现采矿。
特殊开采技术需要根据具体情况进行选择和应用,同时需要加强技术创新和研发。
3
资源潜力评价阶段
根据资源评价结果,对铁矿资源的潜力进行评价, 为进一步的勘查和开发提供依据。
铁矿资源潜力评价
资源量评价
品质评价
根据地质勘查资料和资源评价结果,对铁 矿资源的量进行评价,确定其规模和可采 年限。
对铁矿资源的品质进行评价,包括矿石的 品位、矿物组成、可选性等方面进行评价 。
经济潜力评价
政策支持与激励机制
政府应制定相关政策,鼓励和支持企业开展铁矿资源循环 利用,提供资金、技术等方面的支持,推动循环经济的发 展。
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沉积型铁矿床特征
总结词
沉积型铁矿床是由含铁沉积物经过成岩作用 形成的铁矿床,其特征包括与沉积岩紧密共 生、矿物成分简单、规模较大等。
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为中基性-酸性侵入岩,成岩和成矿是在同一地质作用下无间断先后发生的。是在侵入岩成岩后成矿流体通过热液交代作用形成。
铁矿包括基性-酸性的各类侵入体,以中性岩为主。
铜矿主要为石英闪长岩、石英二长闪长岩、花岗闪长岩、花岗岩。
铅锌矿主要为石英二长闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、花岗斑岩。
金矿少独立矿床,多与铜、铁矿共伴生。
④捕掳体构造
⑤膏盐层
受接触带、捕掳体构造控制的矿体常呈似层状、囊状、透镜状及不规则状,与矽卡岩密切共生,与围岩呈渐变关系,矿物间交代现象明显;层控型矿体主要呈层状和顺层透镜状产出,产状与赋矿地层基本一致,多为规模较大的侵入体。
矿化是不同阶段叠加产物,高温阶段以矽卡岩为主,中温阶段以铁铜为主,中低温阶段以铜、铅锌为主的金属矿物组合。不同类型的岩体与围岩接触,都有不同程度的矽卡岩化和铁铜矿化,但矿物组合差别较大。
铅锌银矿床矿石矿物包括自然银、辉银矿、银金矿、银的硫酸盐、闪锌矿、方铅矿等。自然金和黄铜矿含量低,银金比高,至少10:1,大多100:1.蚀变矿物以绢云母、石英、方解石为主。深部常见斑岩型钼矿化。
铁矿床的典型矿物组合为透辉石(阳起石)-磷灰石-磁铁矿,庐枞地区为透辉石-硬石膏-磁铁矿。富硫磷。
铜金矿由浅向深为:Au-
火山机构和次火山岩。
一般铁(铜)与中基性火山岩建造有关,基性系列为玄武岩和辉绿玢岩;中性系列为辉长闪长岩、闪长玢岩。
金(铜)矿床主要是中性岩,包括英安质-安山质火山岩、次火山岩。
银铅锌矿床主要是酸性岩,长石多为碱性长石。
陆相火山喷发盆地、火山机构、火山原生断裂构造、次火山岩体接触结构面和区域构造带叠加构造。为火山机构中次火山岩体侵位后热液流体成矿作用形成的成矿构造系统。断裂构造必须在火山热液流体影响范围内才能起作用。
铁矿矿石成分简单,主要是磁铁矿,其次为赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿;铁铜矿床的矿物种类较多,主要有磁铁矿、黄铜矿,次为褐铁矿、赤铁矿、磁黄铁矿、斑铜矿、辉铜矿、赤铜矿、铜蓝、孔雀石、黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿、毒砂、白钨矿、菱铁矿等。脉石矿物因围岩岩性差异有所不同,主要为一套矽卡岩矿物组合。
常见接触交代型、热液脉型铅锌、铜矿过度为斑岩型铜钼矿床或斑岩型钨钼矿床。空间上形成明显的分带特征,由岩体向外有以下几种情况。①斑岩钼矿-接触交代型钼矿-热液脉型铅锌银矿;②细脉浸染状(斑岩型)钨锡矿-接触交代型脉状钨锡矿-接触交代型、热液脉型铜矿-接触交代型、热液脉型铅锌矿;③斑岩型铜钼矿-接触交代型、热液脉型铅锌铜金矿。
原生金属硫化物主要有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿,少量斑铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉铜矿、黝铜矿、磁黄铁矿、毒砂、自然金、辉锑铋矿、叶锑铋矿、碲银矿、碲金银矿等。金属氧化物常见磁铁矿、钛铁矿、赤铁矿、镜铁矿等,次生金属矿物包括褐铁矿、孔雀石、辉铜矿、铜蓝、蓝铜矿、赤铜矿、自然铜、钼华等。
原生矿石结构包括他形粒状、自形-半自形粒状结构、交代溶蚀结构、包含结构、固溶体分离结构等、矿石构造主要为细脉浸染状、浸染状、脉状、条带状、角砾状、块状、团块状构造。
金(铜)矿矿石矿物分两类:
一类标志性蚀变矿物组合为孔洞石英、明矾石、重晶石,矿石矿物组合为含金黄铁矿、硫砷铜矿、四方硫砷铜矿、铜蓝、黝铜矿、砷黝铜矿、黄铜矿等,矿物组合显示高硫化态,含铜矿物以Cu+为主,代表强酸强氧化环境。另一类标志蚀变矿物组合为石英、冰长石、绢云母,矿石矿物组合为毒砂、磁黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、银金矿等,显示低硫化态,偏碱性、偏还原环境。
元素空间分带具有平面分带和垂直分带对应性,及主要、次要元素空间交替演化特点。
成矿早阶段形成石榴子石、透辉石、阳起石等矽卡岩标志矿物,沿接触带呈带状、不规则状,或层状、似层状,顺特定岩层分布。成矿期以绿泥石、绿帘石、硅化或绢云母化等交代矿物组合与矿体共生,形成空间分带或叠加产出。
五个阶段:①早期(干)矽卡岩阶段,以形成无水硅酸盐矿物(石榴石、辉石)为特征;②晚期(湿)矽卡岩阶段,以发育大量含水硅酸盐矿物为特征,交代早期无水硅酸盐;③氧化物阶段,以形成磁铁矿和少量石英为特征,是铁矿形成的主要阶段;④石英硫化物阶段,以发育大量硫化物矿物及石英为特征,是铜矿形成的主要阶段;⑤碳酸盐阶段。各类矿床的矿化期及矿化阶段略有差异。
属岩浆侵入成矿构造系统。包括区域构造、侵入接触构造、岩性差异层面等。
①侵入接触构造是铁铜矿的重要控矿构造。分整合接触和不整合接触两种类型。
②断裂褶皱构造,被动侵位岩体主要受断裂或断裂褶皱联合控制,主动侵位往往受褶皱控制。褶皱主要是背斜构造,断裂分继承性和改造性两种。
③岩性界面(硅/钙面),是层状矽卡岩矿体的主要控矿构造。
Ag
-Pb
-Zn
-Cu
-Mu
铁矿早阶段蚀变以次火山岩顶部的强烈碱质交代、硅铝质沉积岩的角岩化和中基性火山岩的青磐岩化为主,伴随弱磁铁矿化;成矿主阶段蚀变以铁、镁、钙交代为主,发育在次火山岩接触带200-300米范围,以发育透辉石、石榴子石、硬石膏、磷灰石、磁铁矿为特征;成矿晚阶段以发育黄铁矿等金属硫化物、蚀变石英岩、高岭石、水云母为特征。
矿化特征
成矿地质体
成矿构造
成矿结构面
矿体特征
矿石特征
元素分带
蚀变特征
成矿阶段
流体特征
成矿地球化学障
产于中酸性侵入体与碳酸盐岩或含碳酸盐岩石的接触带,矿体与矽卡岩在时间、空间和成因上存在联系的矿床。矿产类型有:铁、铜、铅锌、钨、锡、钼、铋、铍、金、铀、钍、稀土、硼、硫、金云母、透辉石、石榴石、透闪石、水晶等。一般矿体产在距接触面100-200米范围,个别可达1000米以上。
金铜矿和铅锌矿成矿前蚀变以中基性火山岩中的青磐岩化、沉积岩中的角岩化和强烈的次生石英岩化,分布于次火山岩体公里范围,特别是次生石英岩化是火山岩型矿床独特的早期蚀变标志。
铁矿划分为钠长石-阳起石-透闪石(Ⅰ阶段),磷灰石-金云母-磁铁矿(Ⅱ阶段),赤铁矿-黄铁矿-石英(Ⅲ阶段),碳酸盐(Ⅳ阶段)。
铅锌银矿划分为石英-黄铁矿(Ⅰ阶段),铜铅锌硫化物(Ⅱ阶段),石英-碳酸盐(Ⅲ阶段)。
属岩浆侵入成矿构造系统。包括区域构造、侵入接触构造、岩性差异层面等。
主要有:接触带构造以及空间上与接触带相关的断裂构造、褶皱构造
岩性界面(硅/钙面)等。
石英脉型钨锡矿产出特点与岩浆、围岩性质密切相关。有6种情况:①缓倾斜矿体多沿追踪断裂分布,花岗岩顶部常出现大规模岩浆岩型矿化及厚大似伟晶岩壳;②内带脉产于花岗岩内部,一般不进入围岩,脉体中含钾长石,与似伟晶岩密切相伴;③外接触带脉大部或全部产于接触带外,共生云英岩脉型钨矿;④正常石英脉,脉体陡倾穿切接触带,脉中不含长石,接触带附近富含绿柱石;⑤“T”型分布石英脉。⑥在出现重要地层岩性界面时,陡倾的石英脉可能被界面所截,发生横向交代作用,形成缓倾斜的交代层或矿体,构成双层结构。
斑岩型Cu-Mo矿床金属分带表现为Mo-Au、Cu-Zn、Pb-Cu、Ag、Au,与元素离子势变化一致。内带与金共生的铜为二价,为黄铜矿,外带共生的铜、金、银为一价,含铜矿物为斑铜矿、黝铜矿。
具有显着的面状蚀变分带组合,平面分外、中、内带,剖面上分上、中、下带,形成下面开口的倒杯状逐层包裹的分带。外带位于矿体上盘,形成厚度较大的无矿蚀变带,厚度常达数百米到数千米,面积达20到30平方公里。围岩为中、中基性火山岩时形成青磐岩化带,绿帘石、黑云母、硅化、绿泥石组合,标型矿物为绿帘石、黑云母;围岩为砂板岩时形成黑云母角岩带,黑云母硅化组合,标型矿物为黑云母;围岩为酸性火山岩或花岗岩时,见高岭石化,标型矿物为高岭石;围岩为碳酸盐岩时见矽卡岩化。内带以钾硅化带为主,标型矿物为钾长石,为矿体下盘无矿带。中带为矿体蚀变组合,原岩偏酸性时形成硅化、绢云母化带,标型矿物为绢云母;偏中性时形成绿泥石、绢云母硅化带。矿体顶板常出现硬石膏和脉状、浸染状黑云母组合。
W、Sn矿床以F-、SO4-2为主,Cu、Mo矿床以Cl-为主;
为酸碱、氧化还原地球化学障。
各矿床类型主要特征简表
四、高温岩浆热液型钨锡矿床
矿化特征
成矿地质体
成矿构造
成矿结构面
矿体及矿石特征
元素分带
蚀变特征
成矿阶段
流体特征
指与酸性、中酸性岩浆作用有密切关系的一类钨锡多金属矿,矿化类型包括斑岩型、云英岩型、伟晶岩型、矽卡岩型、变花岗岩型、石英脉型、破碎带蚀变岩型。空间上常与中低温热液型铅锌矿呈过渡关系。矿床常成群成带出现,以钨锡为主,共伴生有钼、铋、萤石、铜铅锌等矿产,岩浆岩型主要矿化为伲钽矿,部分出现钨、钼。
为花岗岩类侵入体矿体赋存于侵入体内接触带300-500米到外接触带1000-1500米范围。
成矿岩体多为复式岩体,晚阶段岩体与成矿关系密切。主要岩性为黑云母花岗、二云母花岗岩、黑云母二长花岗岩、花岗斑岩、正长花岗岩、伟晶岩、碱性流纹岩等。矿化花岗岩主要是钠长花岗岩,长石An小于5%,
云母主要为铁锂云母或锂云母。
铁矿地球化学障组合标志为:石英+高岭石+明矾石+硬石膏(上部酸性)-绿泥石+绿帘石(中性)+矿体-钠长石(下部碱性)。
各矿床类型主要特征简表
二、斑岩型
矿化特征
成矿地质体
成矿构造
成矿结构面
矿体特征
矿石特征
元素分带
蚀变特征
成矿阶段
流体特征
成矿地球化学障
矿体产出在会聚板块边界,包括大陆边缘和岛弧环境。在矿田和区域上,超浅成斑岩铜矿常和中低温热液型金(铜)矿床相伴产出;斑岩型钼矿常和中低温热液型铅锌银矿相伴产出;中深成斑岩矿床常与接触交代型矿床相伴产出,浅部常见脉状和似层状铜、铅锌银矿体。岩体接触带及内部为细脉浸染层块型、细脉浸染叠加脉带型矿体。矿床位于岩体顶部及上部内外接触带500米范围。
各矿床类型主要特征简表
一、陆相火山岩型
矿化特征
成矿地质体
成矿构造
成矿结构面
矿体特征
矿石特征
元素分带
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