岩浆矿床岩浆矿床的主要类型及实例

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岩浆分结矿床的类型早期岩浆分结矿床

岩浆分结矿床的类型早期岩浆分结矿床

岩浆分结矿床的类型早期岩浆分结矿床,特点是矿石的矿物组成与母岩的矿物组成基本上是一致的;矿体与母岩无明显界线;矿石常具自形-半自形晶结构,构造以浸染状为主;有用矿物在动力或重力作用影响下,主要聚集在岩体的底部或边部;矿体形态呈矿瘤、矿巢、凸镜状或似层状。

晚期岩浆分结矿床特点是矿物组成方面:与母岩基本一致,但由于成矿过程中有部分挥发份参与,有时也出现一些含矿化剂的矿物,如铬云母、铬符山石、铬绿泥石等;矿体与围岩间一般界线明显;矿石常具海绵陨铁结构、主要为致密块状构造;可形成脉状或凸镜状的贯入式矿体;有些矿体的围岩出现蚀变现象。

岩浆矿床

岩浆矿床

岩浆矿床在岩浆的分异和结晶过程中,有用组分富集形成的矿床。

按照成矿方式,分为:由岩浆结晶分异作用形成的岩浆分凝矿床(如铬铁矿矿床),由岩浆熔离作用形成的岩浆熔离矿床(如铜、镍硫化物矿床),与火山活动有关的岩浆喷溢矿床(如铁矿床和玄武岩矿床)等。

岩浆矿床中的成矿物质通常是岩浆本身含有的造岩矿物或副矿物经高度富集而成,因此岩浆矿床基本产在岩浆岩体内,矿物成分较简单,矿石结构构造也与岩浆岩相似,矿体常产在岩体的边部或底部,但也有沿裂隙充填的由块状矿石组成的富矿脉。

一、岩浆矿床的概念岩浆矿床是指岩浆经分异作用使其中的有用组分富集而形成的矿床。

岩浆矿床的成矿物质主要来自上地幔,部分来自地壳。

成矿物质是岩浆的组成部分,由岩浆携带运移的。

岩浆矿床成矿的介质是岩浆,主要发生在岩浆完全固结之前的冷凝结晶过程中,不包括岩浆气液的成矿作用。

成矿作用主要是岩浆分异作用和冷凝结晶作用,一些非金属矿床,如浮石及火山渣、膨胀珍珠岩原料等矿床就是由岩浆爆发、喷溢和快速冷凝形成的。

岩浆矿床主要形成于地壳深处,但也可形成于近地表或地表。

二、岩浆矿床的特点岩浆矿床一般具有如下特征:1、绝大多数矿体产于岩浆岩中,岩浆岩既是母岩也多是矿体的围岩。

2、矿床是在岩浆固结成岩的过程中形成的,即矿体与岩浆岩是同时或近同时形成的。

因此,除个别贯入矿体外绝大多数岩浆矿床属同生矿床。

3、由于岩浆分异不可能进行的完全彻底,矿体与围岩多呈渐变过渡关系(贯入矿体例外);矿石与母(围)岩石矿物组合常具一致性,即矿石中的矿石矿物常是岩浆岩的副矿物,而母岩的主矿物常是矿石中的脉石矿物。

4、矿体围岩蚀变一般不发育或蚀变较微弱。

5、成矿温度高,多在1200-1500ºC,硫化物多在1100-500ºC。

三、岩浆矿床的工业意义与岩浆矿床有关的重要金属矿产主要是铬、铜、镍、钴、铁、钒、钛、铂族元素及铌、钽等稀有元素等。

与岩浆矿床有关的重要非金属矿产主要是金刚石、石材、橄榄岩(MgO>40%)、霞石正长岩(霞石>20%,Na2O/K2O≈1者用作陶瓷原料,>2用作玻璃原料)、浮石及火山渣、膨胀珍珠岩原料、铸石及石绵原料等。

第三章 基性、超基性岩浆环境中的 岩浆矿床

第三章 基性、超基性岩浆环境中的 岩浆矿床

第三章基性、超基性岩浆环境中的岩浆矿床人们很早就已认识和研究了一些产在岩浆岩体内部的金属和非金属矿床,有一定证据可以说明这些矿床成矿物质来源于岩浆本身、成矿作用与岩浆岩的形成作用有密切关系,称之为岩浆矿床。

后来还认识到各种类型岩浆中金属富集成矿的情况并不一样,在超基性、基性岩中的岩浆矿床最多也最有经济意义,某些偏碱性和碱性岩中也有岩浆矿床产出。

中酸性、酸性岩浆中所含金属则较少,岩浆阶段内不易发生显著聚集形成岩浆矿床。

岩浆矿床与相关岩浆岩之间存在有密切的空间和成因关系。

矿床常常产在岩体的一些特定部位,如岩体的底部、边部或岩体内某些岩相带间,矿体多受岩体内部岩相或构造界面控制。

岩浆矿床矿石的矿物组成与相关岩浆岩的矿物组成是相同的,常常仅在主要金属矿物的含量上及少数伴生矿物种类上有一定区别。

从矿化特征可以看出矿石矿物从分散到显著富集所表现出来的种种组构特征。

某一种岩浆矿床经常产于某种特定类型的岩浆岩中,表现为岩浆成矿有一定的专属性。

例如,铬矿产于纯橄榄岩、橄榄岩中,钒钛磁铁矿产于辉长岩,斜长岩中,金刚石产在金伯利岩中等。

岩浆矿床中大多数矿物是在高温、高压条件下形成的,例如,金刚石据实验测定形成温度为1500℃,铬铁矿根据与它共生的橄榄石的熔化温度计算其共结温度约在1000℃,并已测得铬铁矿熔融包裹体均一温度为1180°~ 1300℃的数据(卢焕章,1995)。

铜镍硫化物矿床由实验得知相对富硫化物的熔体形成并有硫化物结晶出来应在700 ~ 800℃上下,并延续到更低的温度。

岩浆矿床形成深度多数在地下几km到几十km,金刚石在一、二百千米以下形成。

岩浆矿床的成矿作用是在岩浆侵位、冷却结晶过程中发生的。

结晶分异作用既形成多种多样的岩浆岩,也是形成岩浆矿床最普遍而重要的一种作用。

岩浆中的金属和其它成矿组分可能在岩浆结晶早期即在主要造岩硅酸盐类矿物结晶之前先行结晶和聚集,也更可能保留在岩浆岩主体硅酸盐结晶后的晚期残余熔浆中聚集并结晶出来形成矿床。

岩浆矿床实习报告(四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床)

岩浆矿床实习报告(四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床)

矿床学实习报告矿床类型:岩浆矿床典型矿床:四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床班级:020151姓名:崔勇辉实习日期:2017.09.29一、矿床地质背景简介1、大地构造位置四川省攀枝花钒钛磁铁矿床位于攀枝花境内,在四川省渡口市东北12Km处,是我国最大的钒钛磁铁矿床。

大地构造位置属扬子准地台康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带上,西邻丽江台缘坳陷北段,西南接滇中坳陷,该区域岩浆活动非常活跃,构造极其复杂,是我国非常重要的岩浆-构造带。

(如图1中方框内)2、区域主要地层、岩浆岩、构造(1)地层区内中元古界、古生界、中生界及新生界地层均有出露,最古老的地层为上震旦系,分两层,下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉石和透辉石大理岩互层。

上三叠纪底层在本区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩,上部为灰色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。

老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上。

基底为下元古代早期的米易群,主要岩性为斜长角闪岩以及角砾状混合岩,夹少量的变粒岩;围岩地层为震旦系—寒图1(据25万综合)武系一套陆表海沉积[1],下部为观音崖组砂岩以及片岩,分布较少,上部主要为灯影组白云岩、夹硅质条带的白云岩,呈断层接触于基底地层之上。

矿区缺失寒武系—石炭系的地层,推测是由于基底地层的抬升,导致了寒武—石炭系地层变薄至消失[2],晚二叠世由于裂谷中裂隙构造发育到达顶峰,形成以峨眉山玄武岩为主的大陆溢流相火山岩,以及研究区层状含矿辉长岩体。

在晚三叠世-晚侏罗世的裂陷盆地中,堆积了厚度巨大的陆相类磨拉石—含煤建造,在矿区中主要以丙南组(T3b)和大荞地组(T3d)为代表,主要岩性为砂岩、砾岩以及上部的页岩和含煤层。

而到第三系主要为薄层砂页岩沉积,厚度巨大。

[3](2)岩浆岩该区位于康滇构造-岩浆带上,区内岩浆岩十分发育,呈南北向分布于地轴内,形成四川省内著名的岩浆杂岩带[4]。

①侵入岩主要分布于含矿岩体以及研究区两侧的正长岩。

第三章 岩浆矿床

第三章  岩浆矿床

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古大陆板块边缘与镁铁质-超镁铁质岩有关的铜镍硫化物矿床 成矿模式(据汤中立(1995)原图修改) Ⅰ-硅酸岩岩浆;Ⅱ-含矿(硫化物)硅酸岩岩浆;Ⅲ-富矿岩 浆;Ⅳ-矿浆;Ⅴ-接触交代矿化;Ⅵ-热液叠加矿化
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3.1 结晶分异成矿作用与岩浆分结矿床
定义:矿物按顺序进行结晶,并在重力和动力
影响下发生分异和聚集的过程,称为结晶分异
作用。由结晶分异作用形成的矿床称为岩浆分 结矿床。习惯上又按矿石矿物和造岩矿物之先 后关系进一步划分为早期岩浆矿床和晚期岩浆 矿床,前者是指矿石矿物早于造岩矿物形成,
后者反之。
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(1) 岩浆成矿作用发生在上地幔、地壳,乃至
地表的岩浆中,其温度和压力的变化范围相当
大.例如金刚石形成的最佳温度是1200~1800℃
,压力多为6×109~7×109Pa,硫化物矿床形
成的温度是500~1100℃之间,而某些金属硫化
物的形成温度则为200~300℃,和火山熔岩流 有关的铁矿床和硫化物矿床则是形成于近地表 的压力和近千度的条件下。
岩浆矿床:在地壳深处或上地幔形成的岩浆经过分
异、结晶等成矿作用使分散在岩浆中的成矿物质聚 集而形成的矿床。
您现在的位置:第三章 岩浆矿床 矿床学 (Ore Deposit Geology)
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2.岩浆矿床的特点
含硫化物中等的镁 铁质科马提岩岩浆 (MgO 8~30%)

第六章 热液矿床各论 二、岩浆热液矿床(2006)

第六章 热液矿床各论 二、岩浆热液矿床(2006)

第二节 岩浆热液矿床
一、岩浆热液矿床概述
二、 岩浆热液矿床的成矿作用过程
三、岩浆热液矿床的类型及其地质特征
二、岩浆气液矿床成矿作用过程
矿 床 ↑ 非碳酸盐岩 有用物质聚集成矿 交代和充填作用 ↑ 高中温岩体内、低温附近围岩 含矿气液 ※超临界流体的分离 ↑ 岩浆分泌作用 岩浆气液 岩浆结晶 ↑ 岩浆房 ※ 当内压力超过外压力时,它们就将脱离岩浆房,大 量挥发组份的携带金属上升。 岩浆气液矿床成矿形成过程示意图



非金属:重晶石、萤石、石英等)等;
2.矿床形成的地质条件 (1)形成环境、时-空性 形成环境:成矿多与造山运动的中、晚期或地壳活 化期的酸性、中酸性和偏碱性的岩浆有关; 在时间上:矿床形成于造山发育某阶段的某一构造 一岩浆期,或造山运动未期中央隆起或活化地台 上形成的断裂带伸展期;一般在岩浆演化期后热 液阶段; 在空间上:一定矿床类型与一定岩浆岩在空间分布 上有一定的规律性,主要分布在岩体内或其附近 的围岩中。

第二节 岩浆热液矿床
一、岩浆热液矿床概述
二、 岩浆热液矿床的成矿作用过程
三、岩浆热液矿床的类型及其地质特征
三、岩浆热液矿床的类型及其地质特征

三、岩浆热液矿床的类型及其地质特征1.分
类——按成矿方式大致分两类


岩浆气液交代矿床:以岩浆气液交代作用 为主形成的矿 床 充填-交代矿床:以岩浆气液以充填-交代 作用形成的矿 床
第二节岩浆热液矿床一岩浆热液矿床概述一岩浆热液矿床概述岩浆热液矿床的成矿作用过程岩浆热液矿床的成矿作用过程三岩浆热液矿床的类型及其地质特征三岩浆热液矿床的类型及其地质特征二二岩浆气液矿床成矿作用过程岩浆气液矿床成矿作用过程非碳酸盐岩非碳酸盐岩有用物质聚集成矿有用物质聚集成矿交代和充填作用交代和充填作用高中温高中温岩体内岩体内低温附近围岩低温附近围岩超临界流体的分离超临界流体的分离岩浆分泌作用岩浆分泌作用岩浆气液岩浆气液岩浆结晶岩浆结晶岩浆房岩浆房当内压力超过外压力时当内压力超过外压力时它们就将脱离岩浆房它们就将脱离岩浆房大大量挥发组份的携带金属上升量挥发组份的携带金属上升

矿床(3)岩浆矿床

矿床(3)岩浆矿床
1-低温八面体金刚石;2-中温立方八面体金刚石;3-高温立方体金刚石; 4-炭黑(无定型碳);K1,K2,K3-金伯利岩筒;L1-钾镁煌斑岩
图 克 拉 通 中 金 伯 利 岩 型 金 刚 石 矿 床 模 式 图
6-2
三、岩浆矿床的成矿地质条件
(一)大地构造条件及岩浆条件
岩浆成矿专属性:指岩浆岩与矿种间的对应关系,即一定的矿种仅与 一定的岩浆岩有关。岩浆岩的类型与大地构造背景有对应关系 1.大陆板块内部与热点、裂谷及深大断裂有关的岩浆岩和矿床 a 层状基性-超基性侵入体:铬铁矿矿床、PGE矿床、钒钛磁铁矿矿床 我国含钒钛磁铁矿岩体的岩石化学特征:MgO<8%、m/f<2(超基 性相<3)、TiO2>2、ΣREE高(>100ppm)、LREE强烈富集。 b 金伯利岩及钾镁煌斑岩:金刚石矿床。 c (碱性)超基性岩-碱性基性岩-碱性岩-碳酸岩:磷灰石-磁铁矿矿床 Nb-Ta及REE矿床。 d 基性-超基性杂岩体(多与基性火山岩伴生):Cu-Ni及PGE硫化物 矿床。
(二) 同化作用 岩浆上升过程的同化作用,对岩浆体系产生如下影响: (1)有用组分 含量; (2)挥发组分 分条件; (3)岩浆组分 变化; 岩浆的常量组分被改变,从而导致体系性质发生 围岩中挥发组分进入岩浆,改变岩浆体系的挥发 围岩中成矿物质进入岩浆体系,增加其有用组分
(4)氧逸度 岩浆体系氧逸度发生变化。
二、成矿作用及矿床分类
I 岩浆结晶分异作用及岩浆分结矿床 (一)概念
1. 结晶分异作用:在岩浆冷凝过程中由于不同矿物先后结晶和矿物比 重的差异导致岩浆中不同组分相互分离的作用.
2. 岩浆分结矿床:岩浆通过结晶分异作用使其中的有用组分富集而形 成的矿床。 岩浆分结矿床可再分为早期岩浆矿床和晚期岩浆矿床。 (1)早期岩浆矿床:有用矿物结晶早于硅酸岩矿物的岩浆分结矿床。 (2)晚期岩浆矿床:有用矿物结晶晚于硅酸岩矿物的岩浆分结矿床。

岩浆矿床实验报告

岩浆矿床实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过对岩浆矿床的观察和分析,了解岩浆矿床的成因、结构构造、矿物组合及其分布规律。

通过实验,掌握岩浆矿床的基本特征,提高对岩浆矿床成因和找矿标志的认识。

二、实验内容1. 实验材料本次实验选取了以下岩浆矿床材料:- 矽卡岩矿床标本:高铜磁铁矿、高铜贫铁矿、低铜磁铁矿、高铜假象赤铁矿、低铜假象赤铁矿等。

- 矿体围岩标本:阳起石矽卡岩、变质闪长岩、透闪石矽卡岩、大理岩、石榴石大理岩、矽卡岩、闪长岩、闪长岩化碳酸盐岩等。

2. 实验步骤(1)标本观察首先,对标本进行宏观观察,记录其颜色、形态、结构等特征。

然后,对标本进行微观观察,使用显微镜观察矿物组合、晶体形态、粒度等特征。

(2)岩浆岩特征分析分析岩浆岩的矿物成分、岩石结构、产状、形态、规模等特征,判断其成因类型。

(3)矽卡岩特征分析根据矽卡岩的主要矿物成分(石榴石、透辉石、绿帘石等)划分矽卡岩类型,观察各类矽卡岩的相互关系(穿插或交代)划分矽卡岩的形成期次。

(4)矿石特征分析观察铁矿石中矿物组合、矿石品位等特征,分析其成因类型。

三、实验结果与分析1. 标本观察结果(1)矽卡岩矿床标本高铜磁铁矿:呈黑色,晶体形态较好,粒度较粗,含有少量黄铜矿。

高铜贫铁矿:呈黑色,晶体形态较好,粒度较粗,含有少量黄铜矿。

低铜磁铁矿:呈黑色,晶体形态较好,粒度较粗,含有少量黄铜矿。

高铜假象赤铁矿:呈红色,晶体形态较好,粒度较粗,含有少量黄铜矿。

低铜假象赤铁矿:呈红色,晶体形态较好,粒度较粗,含有少量黄铜矿。

(2)矿体围岩标本阳起石矽卡岩:呈灰绿色,含有大量阳起石晶体,结构为粒状结构。

变质闪长岩:呈灰色,含有大量斜长石、辉石等矿物,结构为粒状结构。

透闪石矽卡岩:呈灰绿色,含有大量透闪石晶体,结构为粒状结构。

大理岩:呈白色,含有大量方解石晶体,结构为粒状结构。

石榴石大理岩:呈灰色,含有大量石榴石晶体,结构为粒状结构。

矽卡岩:呈灰绿色,含有大量石榴石、透辉石、绿帘石等矿物,结构为粒状结构。

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岩浆矿床岩浆矿床的主要类型及实例岩浆矿床的主要类型及实例一、超镁铁质、镁铁质岩中的钛铁矿矿床铬铁矿是一种极为重要的矿产,是工业铬的唯一矿石矿物。

铬是不锈钢及其他板材一些钢材和非铁合金必不可少的组分。

铬铁矿还可作为耐火材料和型砂材料,在电镀、制革、颜料和染料等工业部门工业生产用作铬化工制品原料。

对冶金第三级铬铁矿要求,具有较高的铬铁比值(Cr/Fe≥2.8)。

但随着冶金技术的进一步提高,目前铬铁合金也常用Cr/Fe≈1.5的铬铁矿来生产。

铬铁矿几乎都采自超镁铁质和镁颗粒状铁质火成岩中的块状、稠密浸染状矿石,由其风化剥蚀极少量形成的砂矿产量只占产量的一小部分。

根据矿床产出的地质构造特征和几何以及含矿岩石的岩性特征,铬铁矿矿床可分为层状和非层状(阿尔卑斯型)两类。

有人把与蛇绿岩有关的铬铁矿矿床也列入非层状铬铁矿床中。

(一)层状铬铁矿矿床此种矿床主要产在具层状序列的超镁铁质-镁铁质火成侵入体中,为层状和席状堆积体。

这些含矿侵入体的形成时代志留纪一般是前寒武纪,分布在车顶或克拉通地区。

层状铬铁矿矿床与辉岩、辉石橄榄岩及辉长岩、斜长岩有关,含矿岩体往往是规模巨大的杂岩体,具有典型的层状侵入体柱状特征。

岩体中具有穹丘稳定的火成堆积结构,层理构造十分较为明显,各类岩石呈似层状产出,岩石的韵律结构清晰。

矿体呈层状分布于岩体韵脚层下部,冰碛物单层厚几厘米至1m 多,与围岩界线明显。

矿石以块状构造为主,矿层上部浸染有时出现浸染状矿,并以此与围岩呈渐变关系。

矿石内氧化铝铬铁矿大多呈自形或半自形,含Cr 2O 340%左右。

矿床规模巨大,除铬外,伴生有铂、镍和钒钛磁铁矿等,铂族元素有时可形成独立的矿体。

层状铬铁矿矿床归属于早先早期岩浆矿床,是最重要的铬矿类型之一。

我国至今现过这一类型铬铁矿矿床。

南非的布德铬(铂)矿床是这类铬铁矿矿床的南非布什维尔德铬铁矿矿床布什维尔德镁铁、超镁铁杂岩体资源的巨大宝库,产有当今世界上规模最铁矿矿床、钯最大的铂及铂族元素矿床和含钒磁铁矿矿床。

杂岩体位于南非卡克拉通内,是一个规模巨大的椭圆形东西向长轴为480km ,南北向短轴为中心厚8km 。

具有层状序列的岩石出别称为东、西和北布什维尔德的3条弓形的岩带内,有着相似的层状序列。

剖面层序示于图3-4和表3-2。

镁铁、超镁铁杂岩体自下而上分及5个岩带:图3-4 布什维尔德东矿带地质图(转引自姚凤良等,1981)1-未划分地层;2-浦利脱尼亚系;3-大理石及伴生岩石;4-临界带;5-过渡带及冷凝带;6-主苏长岩带及上时带;7-斜长岩中矿层(中组);8-斯蒂尔波特矿层(下组);9-梅林斯基层(含铂);10-断层;11-西矿带矿层;12-地质界线;13-主铬铁矿亚带;14-花岗岩残留体还未发什维尔领头。

是矿产大的铬最大的普互尔岩筒,380km ,露在分便大致为其平面、为以下(1)边缘带:以辉石岩为底,具骤冷结构,其上为辉长岩,与之呈侵入关系。

(2)底部带:呈多个韵律旋回,每一完整旋回均由古铜辉岩、斜辉橄榄岩、纯橄榄岩组成。

本带产少量红柱石,一般没有工业意义,极少在个别地区有工业矿层。

(3)临界带:为含铬铁矿的辉石岩及斜辉橄榄岩组合,铬铁矿有数十层,每层厚从小于1cm 到2m 左右,多数为1cm 。

其沿走向最长达90km ,一般也达数十公里。

临界带顶部为一呈伟晶状的超镁铁岩,称梅林斯基层,其中含数厘米至数米厚的铂矿层,主要就为砷铂矿和铁铂矿,含少量Cu-Ni 硫化物,其上为苏长岩、斜长岩。

(4)主带:为含磁铁矿的苏长-辉长岩群。

(5)顶部带:为含钒磁铁矿、含铁辉长岩、橄长岩、斜长岩、闪长岩类,含磁铁矿二十多多层。

就整个布什维尔德岩筒来看,它以临界带顶部的梅林斯基含铂镁铁岩为界,其下为超镁铁岩群所,富产铬铁矿;其上为镁铁岩群,富产含钒磁铁矿。

研究显示,镁铁岩群系侵入超镁铁岩群而成。

就矿床成因而言,布什阿森岩筒中包含岩浆了早期岩浆矿床、晚期岩浆矿床和熔离矿床等所有型态的岩浆矿床成因类型和有关矿产。

(二)非层状(阿尔卑斯型)铬铁矿矿床该类矿床产在造山带或离散板块边缘、大洋地壳环境下的阿尔卑斯型超镁铁质杂岩体中,其中不少被认为属于蛇绿岩套,成因上才一般与纯关系密切橄榄岩关系密切。

含矿岩体受超壳断裂控制,常成群成带分布,具有多期侵入特点。

岩体规模由数平方公里至数百平方公里不表3-2 布什维尔德杂岩体层状岩系剖面层序(转引自任启江等,1993)等,产状和围岩有时完全一致,有时呈斜交侵入接触。

矿床资产规模以中小型为主。

就目前所知,我国的铬铁矿矿床都属这一类型。

非层状铬铁矿矿床的矿体形态复杂多变,有的受岩相控制,有的受构造控制。

受岩相控制的铬铁矿矿床大多与纯橄榄岩-斜辉辉橄岩基岩有关。

矿体主要产于岩体底部的纯橄榄岩岩相中,呈条带状、扁豆状、似层状及巢状等,围岩多数为渐变过渡关系。

矿石多呈卵浸染状构造或条带状构造,中-细粒自形、半自形结构。

这类矿床属于岩浆结晶分异形成的岩浆矿床。

在造山带中受构造控制的铬铁矿矿床多与纯、斜辉橄榄岩、橄榄岩等有关。

除了少数呈似层状矿体外,多数矿体分布于岩体的原生裂隙带内,呈豆荚状、囊状、团块状、透镜状、不规则状异离体(图3-5),大多数呈脉状和网脉状,常见分枝复合现象。

矿体与围岩界线清楚,围岩常有一定的蚀变,主要包括为绿泥石化等。

除个别为似层状外,单个铬铁矿矿体交易量较小,但常成群出现。

矿巢的断面常在几十厘米到几米;大的透镜体长度可达几十米,厚度可达几米。

矿石的构造有块状、豆状、瘤状、以及狭长的到稀疏浸染状。

此外,还有网环状、链状、斑杂状、假斑状以及条带状构造等。

矿体及不同结构、剖面矿石的产状和分布,常原生植物受杂岩体的原生构造或流动构造所控制,使矿体有别与围岩的产状相一致,并由此已经形成豆荚状、串珠状矿体,注意这是学科建设勘探时所必须注意的。

此类矿床在我国以西藏罗布莎矿床最有意义。

a 豆荚状铬铁矿矿体1-纯橄岩;2-斜方辉橄岩;3-铬铁矿矿体b 囊状铬铁矿矿体1-铬铁矿矿体;2-斜方辉橄岩;3-辉长岩c 铬铁矿透镜体和矿饼群是1-纯橄岩;2-铬铁矿矿体 d 由多种浸染状矿石组成的不规则矿体1-荒凉浸染状铬铁矿;2-中等浸染筒状铬铁矿;3-纯橄岩图3-5 非层状铬铁矿矿床的矿体形态(转引自任启江等,1993)西藏罗布莎铬铁矿矿床罗布莎铬铁矿矿物氧化物已探明储量460×10t ,是我国已知规模最大的铬铁矿矿床。

矿床赋存于雅鲁藏布江蛇绿岩带东段。

罗布莎含矿岩体沿雅鲁藏布江深大断裂大致呈东西向分布,长43km ,最宽处3.7km ,为一向南陡倾圆锥形的基岩状复式岩块。

岩块北盘为第三纪砂砾岩层,南盘为晚玄武岩三叠世的变质砂岩、板岩及千枚岩(图3-6)。

岩体形成于燕山早期-喜马拉雅早期。

该岩体属正常系列的富镁超镁铁质岩,分异程度较好,自北向南大致可分出3个平行的岩相带。

(1)纯橄岩岩相带:分布于岩体北部(即底部),主要包括由纯橄岩组成,偶见有斜辉辉橄4岩的小异离体。

带宽150~180m,有零星浸染状、条带状小铬铁矿矿体。

(2)含纯橄岩异离体的斜辉辉橄岩岩相带:位于岩体中部,宽200~1400m。

纯橄岩异离体在本带下部较多不成比例,偶见少量二辉橄榄岩、单辉辉橄岩的异离体。

工业铬铁矿矿体主要产在本岩相带的中下部。

(3)斜辉辉橄岩-橄榄岩相带:分布于岩体南部(即顶部),以斜辉辉橄岩为主,有小型铬铁矿矿体产出。

岩体内已查明矿体200余个,断续构成7个矿群。

矿体的规模不等,直径仅数十图3-6 西藏罗布莎含铬超镁铁质岩体平面缅齐示意图及放大A-A '剖面示意图(转引自姚凤良等,1983) 1-第三纪砂砾岩;2-晚三叠世岩石;3-纯橄榄岩;4-含纯橄榄岩异离体的斜辉橄榄岩;5-斜辉辉橄岩;6-矿体厘米,大者长325m ,厚十余米。

长度大于百米的矿体合计13个。

多数矿体长20~60m,厚1~2m,深10~20m。

矿体形态以脉状为主,其次有扁豆状和不规则条带状。

矿体与围岩的界线清楚,受断裂控制明显,具侧伏现象。

近矿围岩具片理化和褪色现象。

矿石中金属矿物以铬尖晶石为主,一小部分磁铁矿和微量针镍矿,偶见斑铜矿等,脉石矿物以氧化铁、蛇纹石为主,次为辉石、铬石榴石、铬绿泥石和铬云母等。

在浸染状、条带状小矿体中,矿石结构以自形-半自形细粒结构为主,并常见包橄结构;矿石构造为浸染状。

在脉状、扁豆状、串珠状矿体中,矿石以致密块状为重,其次为稠密浸染锯齿状以及豆状和瘤状(图3-7),豆粒和矿瘤外边有一圈截叶围绕。

矿石含Cr 2O 347.68~59.51%,Cr 2O 3/Fe2O 3为3.61~4.76,并伴有铂族元素(以锇、钌为主),可综合利用。

罗布莎弯果矿床罗布的成因认识虽不完图3-7 罗布莎Ⅰ区Ⅲ号矿群5号矿体全统一,但多数研究者分析指出,矿石是由岩浆中的中所豆状矿石示意图(转引自袁见齐等,残余作用和分熔作用形成的富锑矿浆,在斜辉辉橄岩裂隙中贯入而成。

属晚期残浆贯入型铬铁矿矿床,局部具有熔离成矿特征。

1985) 1-含矿的纯橄榄岩;2-铬铁矿豆体;3-纯橄榄岩二、镁铁质岩中的钒钛萤石矿床钒钛金刚石矿床不仅是类型重要的铁矿床类型,也是钒、钛的主要来源,也是钛金属的唯一矿床类型。

在我国,这类矿床主要分布于雅安四川西昌-攀枝花、河北承德、陕西汉中以及秦州湖北襄阳地区,储量约占我省约铁矿总储量的15%。

此类矿床主要产于地台区或地台边缘,含矿岩体呈卵带状分布,受区域内的深大断裂控制。

含矿母岩岩性主要有辉长岩、辉长岩-橄长岩-辉橄岩和斜长岩-辉长岩3种型式。

矿床与镁铁质岩及镁铁质-超镁铁质杂岩中的含水基性岩相有关,矿体呈层状或脉状,矿石呈块状或浸染锥形构造,常具典型的海绵陨铁形态,矿石矿物主要由钛铁矿和磁铁矿组成,二者常呈格状或花片状的固溶体分解结构。

钒钛磁铁矿矿床是含有多种有用元素的综合性矿床,矿石中含Fe35%~45%,TiO 26%~16%,V 2O 50.5%~2%,钒不形成独立矿物,而是以类质同象代替铁形成含钒磁铁矿。

成因上属于结晶分异成矿作用形成的晚期岩浆矿床。

含矿岩体按产状可分结晶体层状和非层状两类,它们对矿体的构成形成和特征具有重要影响。

(一)层状镁铁杂岩中的似层状钒钛磁铁矿矿床层状基岩的产出沉积岩多受被侵位地层控制,在单斜岩层中岩体呈层状,在向斜褶皱中则呈象头。

岩体由橄榄岩、辉岩、橄辉岩、辉长岩及少量纯橄岩和闪长岩组成,其镁铁比值大多小于2.5,属铁质类岩石。

穹丘的分异一般都较好,岩相分带明显,韵律结构清晰,自上而下岩相带的基性程度增高(图3-8),每个含矿岩相带的变化趋势是自上而下为浅色辉长岩-深色辉长岩-贫矿体-富矿体。

层状岩体底部含一定数量的铬和铂,钒钛磁铁矿矿体大多产于下部的辉长岩、橄榄辉长岩岩相中。

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