用地球化学思维指导找矿
土壤地球化学找矿

图7-13 地下水运动示意图
1-雨季潜水面;2-雨季泉水或渗出区;3-旱季泉水或渗出区; 4-旱季潜水面;5-矿体;6-次生晕。
3. 生物迁移
植物通过根系能从土壤中,特别是从矿体附近的土 壤中吸收一些微量元素,如Cu、Co、Ni、Pb、Zn、 As、Sn、Be、Mo、Fe、Ag、Au、Mn、V、U等而 进入植物的各个器管中,当植物的枝、叶落到地面或 植物死后,可使一些元素聚积在A0层中。植物腐烂以 后,这些元素可转入地表水或地下水中,有的又为植 物吸收。随地下水下渗到土壤B层中为Fe、Mn氢氧化 物或粘土吸附,从而土壤中某些元素聚集成晕(图7-
四、土壤地球化学异常
(一)元素的迁移方式 土壤中元素迁移成晕的方式主要有机械迁移、水成迁
移、生物迁移和自然电场迁移等: 1. 机械迁移 元素呈固相(包括原生矿物或难溶的次生矿物的碎屑)
进行迁移。 矿石碎屑由矿体位置向外迁移,矿体附近围岩的碎屑
向原矿体位置迁移。于是使得矿体上覆土壤中由于有矿体 或原生晕碎屑的存在,使某些元素的含量显著高于正常岩 石所形成的土壤中的含量而形成次生分散晕。通过这种方 式形成的晕叫做机械分散晕
图7-17 土壤剖面上次生晕形态
图7-18 地形倾斜时次生晕的形态
3、次生晕的规模随取样深度加大而减少, 其强度一般随取样深度增大而增大。
4、次生晕形态与取样粒度也有关系,如 W富集于较粗粒土壤中,因而粒度粗的样品所 得的晕,其规模比细粒样品所得晕要大。
图7-17 土壤剖面上次生晕形态
图7-18 地形倾斜时次生晕的形态
④在淀积层(B)中聚积(图7-8中d),常可见 到白色的粘土层、结核或钙质层,红色或褐色的铁 锰层等。一些Cu、Ni、Zn、Co常富集在这些层位里 面。它的成因可能是粘土、铁锰氢氧化物或有机质 的吸附,也可能是由于Eh、PH的变化造成的富集层 位。
地球化学土壤测量指导地质找矿

l 测 区地质特征
勘 查 区 出露 地 层 主 要 为 蓟县 系周 潭岩 组 ( J x z t ) , 其次为石 炭 系上 统 藕塘 底 组 ( C 2 o )  ̄ L侏 罗 系水 北 组 ( L s ) 。
. 3  ̄ g / g , 后 者为 4 3 1 x g / g , 其 余 元 素含 量 均低 于 维 氏 值 。 周 潭岩 组 ( J x z t ) : 广泛 出露 , 常 见 岩性 为 : 黑云 斜 长 变 粒 岩 、 含 量达 9 侏 罗 系微 量 元 素 平 均 含 量 以 A s 、 P b 、 A g 、 M o等 元 素 较 高 , 而 黑 云斜 长 片麻 岩 、 二 云 片岩 、 角闪斜 长片麻 岩 、 斜 长 角 闪岩 。 b 、 A g在 侏 罗 系 上 统 陆 相 火 山 岩 中 相 对 较 富 集 , P b含 量 为 石 炭 系上 统 藕塘 底 组 ( C 2 o ) 岩性 主要为 : 灰一 紫 红 色砂 砾 P
岩、 砂岩 、 泥岩 互层 夹 白云 岩 、 白 云质 灰 岩和 灰 岩 透 镜 体 . 底 部
6 0 1 x g / g 、 Ag > l t x g / g 。
中层 状砂 砾 岩 或 含 砾 砂 岩 。藕 塘 底 组 合 钙 镁 质 碳 酸 盐 岩 在 查
证 区被 石 榴 透辉 石 硅 卡 岩 、 绿 帘透 辉 石硅 卡岩 层 所 取 代
3 . 7 0, C u 2 . 4 9, Au 2 . 叭 , Ag 4 . 7 2, P b 1 . 0 4, Z n1 . 3 8 , As 1 . 5 8 。可 见 W、 英砂岩 、 粉 砂岩 、 含炭 泥岩 ; 上部 为薄一 中 层 细 粒 岩 屑 石 英 砂 Bi
、 B i 、 C u的 含 量 和 其 平 均 值 与 背 景 值 的 比 值 均 较 高 ,说 明 岩、 细粒 岩 屑 砂 岩 、 铁 质 砂 岩 夹炭 质 页岩 。 大 多 以断 层 与 周 潭 Ag W、 A g 、 B i 、 C u在 区 内局 部 富集 成 矿 的 可 能性 较 大。 岩组接触。 区 内 出露 二 个 构 造层 , 即 基 底 构造 层 和 盖 层 构 造层 。主 要
勘查地球化学找矿的基本原理

勘查地球化学找矿的基本原理勘查地球化学是一种重要的找矿方法,它是通过在地质地球化学上的探测和分析,确定地壳中矿产资源的位置、性质和分布规律,从而为找矿提供有力的科学依据。
在勘查地球化学中,地球化学勘查是最重要的手段之一。
本文将从勘查地球化学找矿的基本原理、勘查技术、分类和方法等方面进行详细介绍。
勘查地球化学找矿的基本原理是利用地球化学方法对地壳中的矿产资源进行分析,来确定矿产资源的位置、性质、分布规律和成因。
矿物在岩石中的分布、形态及其化学组成与岩石的成因、地质构造、岩浆活动、水文地质条件等因素密切相关。
通过分析地壳中矿物元素的组成及其分布规律,可以从中推断出矿床所处的区域、类型、规模、性质、成因等信息。
1. 确定找矿区域首先需要确定有矿藏或有找矿前景的区域,通过对潜在矿区的地质、地球化学、水文地质、地球物理、遥感等多方位信息的综合分析,筛选出具有找矿价值的区域。
2. 发现找矿指标发现找矿指标是勘查地球化学的重点和难点。
在找矿指标的探测过程中,地球化学勘查方法是一种非常有效的手段。
通过分析和测定潜在找矿区矿物、岩石及水中的元素和同位素含量,寻找与某种矿化作用、地质体或矿床有关联的地球化学异常,进行找矿勘查。
3. 建立模型和圈定目标区域在发现找矿指标后,需要利用整合的资料建立找矿模型,从而在寻找到矿床时为后续勘查提供科学依据。
通过对指标进行定量分析和解释,圈定出具有最大潜力的找矿目标区域,作为后续的勘查和开采的重要依据。
二、勘查地球化学的分类和方法勘查地球化学可以分为浅层地球化学勘查和深层地球化学勘查两种类型。
浅层勘查常用的方法包括土壤、水和植被等样品的采集与分析。
深层勘查常用的方法则包括矿物、岩石和地质体等样品的采集与分析。
1. 土壤和植被样品的采集与分析土壤和植被样品是勘查地球化学中常使用的标本类型。
在这类样品中,主要测定元素的含量、形态和分布规律,如Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo等。
常用的测量方法包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法、X-ray荧光光谱法等。
简述植物地球化学在找矿的应用

简述植物地球化学在找矿的应用在当前的国际社会中,矿产资源的需求量越来越大了,因此加强矿产资源的探测与开采在我国目前的工作中具有十分重要的最用。
实际上,矿产勘测是一项十分复杂的技术,而我国目前甚至在国际社会中普遍采用的一种手段就是利用植物地球化学的方式进行找矿,在效果上确实能够达到满意的效果,因此本文进一步研究了这一方法在我国西北地区的应用,希望通过本文的论述能够引起相关研究人员的共鸣,从而实现更加理想的发展。
1、当前植物地球化学的相关研究成果最早提出植物地球化学这一概念的学者是前苏联的C·M特卡利奇,他在1938年提出了将这一方法应用在找矿行业中,因为通过他的研究发现地处于西伯利亚的植物中含有铁这类矿物的含量圈,可知在周围具有一个大型的矿床,随着研究工作的不断深入,植物地球化学这一概念基本上已经在世界范围内得到广泛的发扬,同时在世界上矿产的资源含量不足的情况下,采用这一方式进行找矿已经成为势在必行的一种方法之一,既在前苏联得到应用后,又迅速扩展到几个国家,如美国、英国等,这些国家也相继利用植物地球化学对矿产资源进行勘测与研究,直到进入我国后,这一方式也已经发展得相对成熟,整个找矿的过程中都应用到了这一方式。
2、植物地球化学的特征通过相关的研究发现,植物与矿产资源具有十分密切的关系,从植物对矿产元素的吸收上就能够得出相应的结论,如果某一地区具有大量的矿产资源,植物就会预先给出启示,因此才具有一定的意义可循。
通常情况来讲,在每株植物中,都会含有一定克数的物质,集中表现在土立方以及根系中,通过对关键性部位的观察就能发现其与一般植物所具有的特殊性差异,因此对于地下的环境状况分析也是具有重要的影响意义。
以我国西北地区为例,在矿床中主要被植物吸收因素为金属元素,是化学元素的重要组成部分。
如果元素的含量越来越度,但是植被又不能被完整的吸收,就会出现植物异常现象。
3、找矿中植物地球化学的具体应用3.1采样在运用植物地球化学这一方法的过程中,并不会受到时间的限制,就是说在一年四季都可以开展采样活动,但是不同季节中采样的效果也具有一定的差异,其中春季是地质条件最好的季节,因为在春季中,树叶中会出现较多的粘稠浆液,但是相对的也会增加处理的难度。
构造地球化学在地质填图找矿中的应用探讨

构造地球化学在地质填图找矿中的应用探讨摘要:目前,随着科学技术的进步,地球化学找矿方法得到了快速发展,在矿产勘查领域的应用范围也越来越广泛。
地球化学找矿方法是基于传统矿产勘查发展起来的,具备战略性使用意义的找矿方法,其以成矿相关的物质研究、分析为依据,对成矿的化学元素等地质相关参数进行观测,进而确定矿产情况。
关键词:构造地球化学;地质填图找矿;应用引言地球化学是近年来以研究地壳化学过程的新型的学科,主要用来研究地球的化学组成、化学作用,以及化学发展演变的过程,涉及到地质学及化学、物理学相关方面。
其研究的内容对矿产的勘探有重要意义,同时也应用在农业发展中,为科学种植提供数据指导。
1构造地球化学找矿依据人们通过对天文的不断研究发现,地球在自转和公转中的复杂运动会导致地质结构不断演化,加上我国国土辽阔,不同地区往往会发生不同的构造运动,在此过程中还会伴随构造变形。
相关调查表明,地球化学异常现象往往出现在强构造变形区域,找矿单位在此过程中有很大概率可以准确找到矿区。
岩石圈岩块会受到构造运动的影响,出现不同程度的机械形变,岩石圈物质也会发生定向迁移,构造应力改变时也会对地球化学场造成一定程度的影响。
另外,运动由一种平稳状态过渡到另一种平稳状态,最终会形成一种全新的模式,对岩石圈的发展起到良好的促进作用。
在构造运动原理中,成矿最有利的时期就是构造性质转变的时间,岩石可以在多期构造活动中有效破碎和被渗透,同时不断重组内部各种物质。
相关工作人员要形成构造地球化学系统思想,在此基础上,于特定区域开展全方位的勘查工作,及时记录各种数据信息,确保这些数据信息有较高的真实性和准确性,最终对矿区作出准确判断,保证矿产勘查工作正常开展,避免出现各种问题和风险。
2构造地球化学找矿的发展意义及其特点2.1构造地球化学找矿的发展意义构造地球化学找矿方法可以帮助工作人员掌握各个异常带分布的区域,并记录其中存在的地质元素,对矿区内部各种构造类型作出准确的预测。
地质地球化学方法在资源勘探中的应用前景

地质地球化学方法在资源勘探中的应用前景地质地球化学是研究地球物质成分、构造、成因及其变化规律的学科,其应用广泛,对资源勘探具有重要作用。
地质地球化学方法以其高效、准确的特点,为矿产资源的勘探提供了不可或缺的分析手段。
本文将探讨地质地球化学方法在资源勘探中的应用前景,并阐述其在矿产勘探中的重要性。
一、地质地球化学方法的应用前景地质地球化学方法是以地质学、化学学科为基础,结合物理学、数学等相关学科,研究地壳化学元素的分布,控制地质过程,以及在资源勘探中的应用。
其应用前景主要体现在以下几个方面。
首先,地质地球化学方法在矿床评价中的应用前景广阔。
通过对地球化学特征的分析,可以有效地判断地质体内是否存在矿化作用及其成矿潜力。
地球化学方法能够综合考虑矿床成因的多种因素,如地质、矿化特征、矿床类型等,对储量、品位、成矿规模等进行评估,为找矿方向和勘探工作提供了可靠的依据。
其次,地质地球化学方法在矿石加工过程中的应用前景巨大。
矿石中的杂质元素对矿业生产具有重要影响,地球化学方法能够准确测定矿石中的杂质元素含量,为矿石的选择、分选等加工工艺提供科学依据。
此外,地球化学方法还能够对矿石中有毒元素进行分析,为矿石的环境友好型加工提供保障。
此外,地质地球化学方法在环境地球化学领域的应用前景广泛。
随着环境问题的日益突出,地球化学方法在环境监测、环境修复等方面的应用越来越受到重视。
利用地球化学方法可以对土壤、水体、大气等环境介质中的污染物进行分析,为环境管理和保护提供科学依据。
最后,地质地球化学方法在石油、天然气等非金属矿产资源勘探中的应用前景也非常广阔。
地质地球化学方法可以通过对矿石中各种元素的分析,对石油、天然气等能源矿产的成因进行研究,为勘探工作提供指导。
同时,地球化学方法还能够对含油、含气岩石进行分析,找出潜在的油气资源,为勘探的精细化提供支持。
二、地质地球化学方法在矿产勘探中的重要性地质地球化学方法在矿产勘探中具有不可替代的重要性,主要体现在以下几个方面。
地球化学分析技术及其在矿产勘探中的应用

地球化学分析技术及其在矿产勘探中的应用地球化学分析技术是一种通过对地球中各种元素和化合物的分析,来揭示地球内部和地球表面沉积物的起源、演化和地球过程的一门科学。
它在矿产勘探中起着重要的作用。
一、地球化学分析技术的概述地球化学分析技术是利用各种分析手段,对地球样品中的矿物、岩石、土壤、水、气体等进行成分和结构的定量和定性分析。
常用的地球化学分析方法包括光谱分析、质谱分析、色谱分析、X射线衍射分析等。
光谱分析利用物质对光的吸收、发射、散射、透射等特性来确定其成分。
常见的光谱分析方法有原子吸收光谱、X射线荧光光谱、近红外光谱等。
质谱分析是通过测量粒子离子加速运动引起的圆周运动进行定性和定量分析的方法。
质谱分析可以检测地样品中的元素及其同位素。
色谱分析是将混合物中的组分分离并进行定性和定量分析的方法。
色谱分析广泛应用于地样品的有机物和无机物成分分析。
X射线衍射分析是利用物质中原子排列引起的衍射现象来对样品进行结构分析的方法。
X射线衍射分析广泛应用于矿物和岩石中的晶体结构研究。
二、地球化学分析技术在矿产勘探中的应用地球化学分析技术在矿产勘探中有着广泛的应用。
它可以通过对地球样品中的各种元素和化合物进行分析,来揭示地下矿产资源的存在、分布和富集规律。
首先,地球化学分析技术可以用于找矿模型的建立和修正。
通过对不同地质背景下的矿产勘查区域进行地球化学分析,可以确定矿床的主要控制因素和富集规律,进而构建合理的找矿模型,为后续的矿产勘探提供指导。
其次,地球化学分析技术可以用于矿产物质的定性和定量分析。
通过对矿石、岩石和土壤样品中的元素和化合物进行分析,可以确定矿石矿物的组成及其含量,进一步研究矿石的赋存状况和可能的成矿机制。
此外,地球化学分析技术还可以用于地下水和地下气体的分析。
地下水和地下气体中的元素和化合物的含量和组成对于矿产勘探具有重要意义。
地下水和地下气体中的某些元素的异常含量可能与矿床的存在和富集有关,因此通过对地下水和地下气体进行地球化学分析,可以为矿产勘探提供宝贵的线索。
运用矿床地球化学指导找矿的实践研究

避塑签凰.运用矿床地球化学指导找矿的实践研究张程远(成都理工大学,I四)l l成都610059)脯要】在整个地质普查勘探工作越来越困难和复杂的形势下,勘查地球化学的成就日益受到人们的重视。
矿藏弛琳化学通过已知矿床或矿田的研究,查明与矿愀矿束或矿田有关的原生地球化学异常特征,确定地球化学异常评价准则和标志,提高找盲矿的地质效果,本文笔者通过时已知矿床上的勘查地球化学研究。
对于总结不同类型矿床地球化学异常的元素组合和分布规律,建立相应的地球化学普查准则,深入认识成矿和控矿的地质一地球化学规律和条件,以期解决矿床成因、矿质来源。
涨键词矿藏断深;地球化学;矿床研究;地质研究近十多年来,勘查地球化学在深度和广度上都迅速发展,在区域勘查和矿区勘探中发挥了相当重要的作用,特别在隐伏矿的普查评价中,显示了勘查地球化学的潜在能力,进而推动隐伏矿普查工作,无疑具有重要的意义。
通过矿床地球化学研究与原生晕(或原生异常)研究的紧密结合,探讨成矿成晕机制,查明异常与矿床的内在联系,提高矿床研究程度和勘查地球化学理论,扩大地球化学方法的应用范围。
运用地球化学方法寻找铁矿床过去我1九未骰过,也无人提出过,这是因为太多数铁矿床具有磁性,用航空磁法和地面磁法,根据磁异常就能发现铁矿床。
我国五十年代和六十年代发现的已出露的或浅隐伏的铁矿床大多是根据航磁或地磁异常找到的。
七十年代以后,情况有些变化了。
那些明显的航磁异常已经验证得差不多了,开始验证低甥9吭磁异常或找深隐伏的铁矿床。
低抗磁异常,除—部分与深隐伏的铁矿床有关外,其中较大部分是与深部火成岩体有关,因而大大降低了验证钻孔的见矿率。
这时,地球化探找铁这一课题被提出来了。
尤其是那些无磁性的菱铁矿床,更需要研究多种找矿方法。
1地球化学与矿藏勘探国外文献报导运用地球化学方法直接找寻铁矿床的例子还很少。
有的报导主要谈到了利用矿床地球化学特征、利用铁矿石中元素含量变化。
来讨论铁矿床成因的问题。
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研究思路: ①进行Sn在花岗岩各组成矿物的分配和赋存形式的研究。 ⅰ Sn在花岗岩各组成矿物的分配:80-100%的Sn集中在黑云母 中,黑云母中Sn含量高达80-100 ~300-400×10-6;长石、石 英中基本不含Sn。 ⅱ Sn在黑云母中的赋存形式?
用显微镜(电子显微镜)观察未发现SnO2微粒;
Sn从黑云母晶格中析出,一部分形成SnO2微粒,一部分 被自变质热液萃取带走。从而在深部形成了Sn的低值 区(10-60g/M3),迁移至上部裂隙时,由于物理化 学条件的变化,形成了SnO2的沉淀!富集成矿。 ①Sn的赋存形式发生变化; “三要素” ②Sn的含量在空间上发生位移;
③迁移前后物理化学条件的变化。
在自然界,具环状结构的有机络合物一般比较稳定,在表生作用 中有机络合物是一些重金属元素迁移的主要形式。
地球化学思维实例2分析:
江西修水香炉山钨矿 ① 石英—黑钨矿脉产 在花岗岩裂 隙带中 ; ② 工程揭露表明,石 英脉下部密集硫化物 PbS、FeS2…)等,而 在石英脉上部黑钨矿 (Fe.Mn)WO4明显富集; ③ 黑钨矿富集处两侧 围岩中具萤石化和含氟 电气石化。
206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb
资料来源
21.046 20.717 29.852 17.780 17.936
16.608 15.930 21.450 15.610 15.579
38.366 38.746 39.948 38.023 37.896 卢树东,2005 江西916地质队, 1986②
实例图解
实例3.研究微量元素在岩浆结晶过程中的性质
阐明微量元素在各类岩浆岩中的分布 以及微量元素在矿物中分配的实际规律 如岩浆结晶过程中常量元素演化的顺序 (鲍文反应系列 ): 不连续系列:MgFe Mn Ca 连续系列: Ca Na K 在此过程中,微量元素地球化学行为? 一种倾向是选择与自身晶体化学性质相 似的造岩元素以类质同象代换方式进入 它们的晶格,呈分散状态,称之为“晶 体化学分散”-相容元素。
另一种倾向是那些与造岩元素差别大的 微量元素不利于类质同象代换,而在残 余熔体中聚积。在某一阶段形成独立矿 物(副矿物)或转入到岩浆期后热水溶 液中富集成矿,称之为“残余富集”不相容元素。
岩浆结晶作用中微量元素地球化学行为:
例:碱性岩体 Be丰度7-9×10-6 (高),不能形成独立矿物,酸性花 岗岩岩体Be丰度3-5 ×10-6(低), 在 酸性花岗岩中的伟晶岩脉中,却形成 Be3Al2Si6O18 (绿柱石) —— 为什么呢?是岩富成矿,还是岩贫成矿?
实例2.金属元素迁移的形式——络合物
元素易溶络合物及其稳定性
在含Cl-的水溶液中,Ag+是极不稳定 的,会很快形成难溶的AgCl白色沉淀: Ag+ + ClAgCl 当溶液中再加入少量的NaCl时,白色 沉淀立即消失。其原因是: AgCl + Cl[AgCl2][AgCl2]- + Na+ Na[AgCl2]
第二个特点,要求每个地球化学工作者有一个敏锐的地 球化学思维,也就是要善于识别隐藏在各种现象中的地 球化学信息,从而揭示地质现象的奥秘(见图)。 第三个特点是:具备有定性和定量测定元素含量及鉴别 物相的技术和装臵。
实例:
现象如右图:
①石英铀矿脉产在花 岗岩顶部裂隙中; ②石英脉切穿煌斑岩 脉地段铀矿化富集; ③两侧花岗岩围岩中 长石发生红化。 这些现象中隐藏着哪 些地球化学信息呢?
地球化学思维找矿的特点
第一个特点,由于地球化学 本质上是属于地球科学,所 以其工作方法应遵循地球科 学的思维途径,归纳一下有 以下几个方面: (1)第一手实际资料来自于 对自然地质现象的观察和研 究; (2)在地球的时空结构中整 理和综合资料; (3)事实规律的统计性特 征; (4)反序地追踪历史; (5)结论的推断性和多解性 以及认识的反复深化。 等等……
中Pb2+ ,Zn2+ ,Cu2+ 只需很低的浓度就能形成硫化物 沉淀; 而钨仍呈络合物形式在溶液中迁移。 3) 晚期,溶液运移到浅部裂隙带,游离氧的浓度大大增 加,促使络合物离解: [WO3F2 ]2- + O2- → [WO4]2- +2F↓ ↓ Fe2+ Mn2+ Ca2+ 黑钨矿 萤石 将它的同伴F-,Cl- 离子配位体全部撤换成 O2-,形成 钨酸根[WO4 ]2-,与溶液中Fe2+、Mn2+、Ca2+结合而 发生沉淀(黑钨矿、白钨矿),配位体F- 形成萤石, 含氟电气石。
②Sn是如何从黑云母中萃取出来富集成矿的呢?
ⅰ长石 → 钠长石化,黑云母→白云母化;
ⅱ钠长石化、白云母化花岗岩Sn→12ppm; ⅲ白云母中Sn的含量也大大低于未自变质的黑云母 中Sn的含量; ⅳ对白云母研磨后的 离心试验,发现SnO2微粒。
以上事实说明:
黑云母在白云化过程中,晶格破坏, Al3+ + Fe3+ → 2Fe2+ + Mg2+ (白云母)交代 (黑云母)
曾家垅锡多金属矿田金属元素面状分带
江西曾家垅锡多金属矿田铅同位素组成
采样位置 地质产状 夕卡岩型锡矿 曾家垅 锡矿 二云母碱长花岗岩 黑云母二长花岗岩 测定对象 黄铁矿(1) 长石(1) 长石(1) 黄铁矿(3) 张十八 铅锌矿 震旦系硐门组砂岩中 层状、似层状铅 闪锌矿(1) 锌矿 方铅矿(3) 灯影组硅质层 黄铁矿(1)
讨论:
① W元素可能的迁移形式; ② 为什么会形成下部硫化物和上部黑钨矿空间分带? ③ 在与灰岩的接触带还可能形成什么岩石和矿化?
分析:
1) 从黑钨矿富集处两侧围岩中蚀变矿物(CaF2 ,含氟
电气石)成分推测,W6+在热液中迁移形式: (K.Na)2[WO3F2]或(K,Na)2[WO3Cl2].而它们的沉淀环 境是需要较富氧的环境才能形成[WO4]2-化合物的沉淀. 2) 早期,深部裂隙中含矿热液中有较多量的S2-存在 (H2S) ,这时O2-是不足的,由于硫化物的溶度积很低 溶液
在辉石中:
[BeO4]6- +Ti4+
42+ 置换 [SiO4] + Mg
这样,在碱性岩岩浆中Be大量进 入造岩矿物晶格而分散在岩石中, 不利于Be的富集,虽碱性岩中Be 丰度很高,但不能富集成矿。
酸性岩浆的条件:
富Si介质呈酸性, Be2+呈BeO、Be2+形 式。 这样,不具备 与[SiO4]4-类质同像 代换的条件, Be无 法进入造岩矿物晶格。
为此, Be元素大量集 中在残余熔浆中,最 后在富含挥发份的花 岗伟晶熔浆中成矿。
实例4:铅同位素组成示踪不同成矿物质来源
表列出了在隐伏二云 母碱长花岗岩接触带夕 卡岩型锡矿床及其外围 的震旦系地层中层状、 似层状张十八铅锌矿的 铅同位素组成。从铅同 位素组成特征来看,锡 矿和铅锌矿明显有别, 一个富放射成因铅,其 206Pb/204Pb、 207Pb/204Pb比值高,另 一个贫放射成因铅,该 比值相对较低。锡矿和 二云母碱长花岗岩、铅 锌矿和震旦系沉积黄铁 矿铅同位素组成的两两 对应的现象不是偶然的, 而是示踪各自不同的源 区,Sn元素主要来自二 云母碱长花岗岩,而Pb、 Zn(Ag)等矿质主要源 于基底和赋矿围岩。
碱性岩浆的条件:
富Na,富K, 介质是碱性,Be2+以铍酸根的形式[BeO4]6- 存在,同时 岩浆中具有较丰富的高价阳离子,Ti4+, Zr4+, REE3+等,碱性岩浆的 这种条件有利于Be的类质同象代换: 在长石中:
置换 [BeO4]6- + REE3+ [SiO4]4 - + (Na,K)+
U4+不稳定,与O结合生成沥青铀矿(UO2 )沉淀下来! "红化"是铀从搬运状态转化为沉淀状态的标志;
从这些信息中了解了这些现象形成的地球化学机制。
实例Flash图解:
二、用地球化学思维指导找矿的五个实例
实例1.元素的地球化学迁移的机制
含Sn花岗岩18~20×10-6(为酸性岩Sn含量的4-6倍)。花岗岩是否是Sn的 成矿母岩?
15.574
37.742
注:括号内为样品数
岩浆岩对成矿作用的三大贡献:
1.提供矿质(基性~超 基性岩Cu、Ni硫化物矿 床、深源中酸性斑岩Cu、 Mo矿床、壳熔酸性花 岗岩W、Sn矿床); 2.提供热能—围岩中成 矿元素活化、迁移、富 集地质营力(张十八Pb、 Zn、Ag矿床等); 3.提供成矿热液(岩浆 期后成矿热液脉状矿床)
一、什么是地球化学思维?
●那就是在成矿作用过程中形成宏观地 质体(控矿构造、含矿岩浆岩、矿源层、 矿体矿石、蚀变围岩、表生土壤等)的 同时,还形成大量肉眼难以辨别的成矿 元素( 元素活动态)、同位素成分的 组合微观踪迹,他们包含着重要的定性 和定量的成矿作用信息,只要应用现代 测试手段分析这些微观踪迹,便可揭示 成矿作用的奥秘。通过观察成矿元素之 微,以求认识成矿作用之著。
讲座目录
第一讲:用地球化学思维指导找矿
第二讲:中国铜矿资源量预测地球化学方
法理论基础
第三讲:建立地质、地球化学找矿模型 二零一二年十二月十二日
第一讲:用地球化学思维指导找矿
中国地质大学(武汉)地球化学研究所 2012年12月
目
录
地球化学思维指导找矿
一、什么是地球化学思维? 二、地球化学思维指导找矿的五 个实例