热液成矿作用及其矿石
低温热液矿床

低温热液矿床低温热液矿床是指形成温度低于200℃的各种热液矿床,形成深度大多在2km至地表范围内。
矿体主要受各种断裂系统、角砾岩筒、层间破碎带等构造控制。
矿体形态复杂多样,由充填作用形成的矿体主要呈各种脉状、透镜状和似层状等。
由交代形成的矿体主要呈囊状、似层状和层状浸染体等。
围岩蚀变有高岭土化、明矾石化、硅化、绢云母化、青磐岩化、碳酸盐化、重晶石化、石膏化等。
矿石常由一系列的低温矿物组成,金属矿物有辰砂、辉锑矿、雌黄,雄黄、自然金、自然银、自然铜、黝铜矿、黄铜矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉银矿、白铁矿等。
非金属矿物有石英、冰长石、萤石、重晶石、明矾石、高岭石、沸石以及碳酸盐类矿物等。
矿石结构一般具细粒结构、胶状结构等,矿石构造包括脉状、条带状、浸染状、角砾状、皮壳状、梳状、环状及晶洞构造等。
据研究,低温热液矿床的热液来源比较复杂,不完全是与岩浆活动有关。
近年来对碳、氢、氧、硫等稳定同位素地球化学的研究,表明携带成矿物质的热液主要来自循环的大气水热液。
低温热液矿床主要包括浅成低温热液型贵金属矿床、卡林型金矿床、密西西比河谷型铅、锌矿床以及似层状汞、锑矿床等四大类。
一、(一浅成低温热液型贵金属矿床浅成低温热液型矿床(epithermal deposits)最初由林格伦(1933)将其定义为形成深度小于1km 和温度低于200℃的一类矿床。
但现在这个概念的内涵已经发生了变化,目前主要特指产于陆相火山岩系中或相邻岩石中,绝大多数情况下成矿温度小于150℃,极少数情况下可达300℃,矿床的形成深度主要集中在地表到地下1km,个别情况下可达2km。
成矿流体主要为大气降水与岩浆水的混合热液(多数以大气降水为主)的一类金、银(多金属)矿床。
形成于拉张构造动力学背景条件下,与中温热液脉型金矿形成的挤压背景条件存在显著区别。
该类矿床工业意义很大,包含许多世界级的超大型金银矿床,并伴生有较多的铜、铅、锌等金属。
)浅成低温热液型矿床的分类浅成低温热液型矿床是最近三十多年来在找矿和矿床学研究方面不断取得重要进展的一类矿床。
金矿矿床地质特征及矿床成因分析

金矿矿床地质特征及矿床成因分析金矿矿床是指埋藏有金矿石的地质体,在地质特征及矿床成因的分析中,我们将从矿床地质特征和矿床成因两个方面进行介绍。
一、矿床地质特征1. 分布特征:金矿矿床的分布具有一定的规律性,主要分布在板块边缘及其构造活动带、火山弧带和断裂带等地区。
金矿矿床也常与花岗岩、酸性火山岩和变质岩等有关。
2. 矿石特征:金矿矿床的矿石主要有金石英矿、黄铁矿、石英脉等。
金石英矿是最常见的矿石类型,通常呈现金黄色,具有金属光泽。
3. 地质构造特征:金矿矿床通常与构造活动密切相关,常出现在断裂带、隆起、衍生复式构造中。
矿床的形态也与地质构造密切相关,常出现矿脉、褶皱、蚀斑等形态。
4. 富集特征:由于金的重性和化学稳定性,金矿矿床具有较高的富集性。
富金矿床表现为矿石体积小、金品位高、矿石中金粒度较细。
二、矿床成因分析1. 热液成因:金矿矿床的主要成因是热液作用。
地壳中的流体在高温、高压的条件下通过构造裂隙渗透入地下,随着温度和压力的变化,使金溶于热液中。
随着热液流动,金逐渐沉淀下来形成金矿石。
2. 覆盖成因:部分金矿矿床的成因与地壳深处的覆盖岩石有关。
地壳深部含有大量高浓度的金,当构造运动使得深部岩石上升到地表时,金矿矿床可能会形成。
3. 硫化物成因:一些金矿矿床的成因与硫化物有关。
在火山喷发、地热活动等过程中,岩浆中的硫化物会与含有金的岩浆相互作用,形成硫化物矿石,并富集金矿。
4. 沉积成因:一些金矿的成因与沉积过程有关。
在一些地质环境下,如河流、湖泊和海洋等地区,由于沉积物的运动和沉积,金矿可以沉积在底部形成金矿砂,并在后续的成岩作用过程中形成金矿矿床。
混合岩化成矿作用及其矿石

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟混合岩化成矿作用及其矿石,是这种热液溶解合矿建造中贫铁矿石的结果。
变质的钙镁碳酸盐,在这一阶段的热液交代过程中,白云石可分解为菱镁矿、方镁石和水镁石,或与热液中的SiO2 等组分交代反应而形成滑石。
富硼的含矿建造,经早期交代作用之后,分散于造岩矿物和电气石中的硼,可与部分铁镁一起溶解进入热液。
中晚期交代过程中,如硼大量集中,可以交代镁质大理岩而形成各种硼酸盐(硼镁铁矿、硼镁石等)。
此外,在这一阶段中同样还可能形成磷、铀、金、铜、锡和某些稀有稀土等矿床。
二、主要矿石混合岩化热液交代型铜锌矿石产于黑云母斜长片麻岩、黑云母变粒岩、角闪质岩石系列中,岩层受到强烈的沸合岩化作用,形成混合片麻岩和混合花岗岩。
矿石中的矿石矿物有黄铜矿和闪锌矿、黄铁矿、磁黄铁矿,有时可见毒砂和辉铜矿。
脉石矿物有石英和斜长石。
矿石以致密块状构造为主,还有条带状构造、斑杂状构和角砾状构造,矿石结构有变晶结构和交代结构,岩石中的围岩蚀变类型有硅化、透闪石化、金云母化、堇青石化和绿泥石化。
矿石中铜品位为1%~2%,高者可达10%,锌品位为1.5%~2.5%。
有用组分除Cu、Zn 外,还有Au、Ag、Cd、Se、Co、In 和Ga 等。
辽宁红透山铜锌矿床属于此类型。
混合岩化热液交代型硼矿石产于前震旦系的电气石变粒岩、含钠变粒岩及其他变粒岩等以富硼为特征的变质岩系中。
按矿石中主要矿物成分不同划分为三种类型:(一)硼镁石矿石。
矿石矿物以纤维硼镁石为主或以纤维硼镁石和遂硼镁石为主,两者都含有少量硼镁铁矿、磁铁矿。
脉石矿物主要有镁橄石、硅镁石、金云母、蛇纹石,其次有透闪石、菱镁矿、白云石、滑石以及少量的硫化物。
矿石为片状、条带状、脉状和角砾状构造。
此类矿石品位较高,质量较好,矿床规模较大,是镁矿产的重要类型。
(二)硼镁铁矿或硼镁铁矿—稀土元素矿石。
矿石矿物以硼镁。
甘肃寨上金矿床成矿特征与形成机理

甘肃寨上金矿床成矿特征与形成机理甘肃寨上金矿床是我国西北地区重要的金矿床之一,其成矿特征与形成机理备受矿物学家、地质学家的关注。
该矿床位于甘肃省定西市陇西县境内,成矿时间为晚古生代-中生代,主要含矿岩石为变质岩和造山岩浆岩。
1. 成矿特征寨上金矿床的金矿石主要以黄金矿物为主,同时还含有其他金属矿物,如辉绿铜矿、黄铜矿、闪锌矿等。
该矿床金矿石的产状多为矩形、叶状或带状。
成矿作用主要发生在变质岩和造山岩浆岩矿床中,其形成的条件较为复杂,不仅与埋深、温度、压力、地质结构等因素有关,还与岩石的物理化学性质、地球动力学和地球化学过程等因素密切相关。
2. 形成机理(1)热液矿化作用寨上金矿床是属于典型的热液矿化型金矿床。
在热液矿化过程中,热液通过母岩的裂隙、空隙、孔隙等途径,深入岩石内部,带来了许多可溶性金属物质,并逐渐降温、降压,使溶质析出形成金矿矿体。
在这个过程中,热液中金属物质的含量和形态通常会受到多种因素的影响,如温度、压力、酸碱度、含氧化还原物等,因此,寨上金矿床的金矿石也具有多种形态的金属矿物。
(2)变质作用热液矿化是寨上金矿床成矿的主要作用因素,但变质作用也发挥了重要的作用。
变质作用不仅使母岩中的成分发生了变化,而且还可能导致岩石结构和成分的复杂变化,从而为金矿床的形成创造了条件。
变质作用的影响通常表现在岩石中的微观结构和组成上,如矿物的自组合、形态、大小、颗粒排列等,进而对成矿作用产生影响。
总之,甘肃寨上金矿床是一种典型的热液矿化型金矿床,其主要特征是含矿石以黄金矿物为主,同时含有其他金属矿物,其形成机理包括热液作用和变质作用两个方面。
通过深入研究寨上金矿床的成矿地质条件和成矿机理,可以为金矿资源的勘探、开发提供重要的理论和实践支持。
寨上金矿床是我国甘肃省的重要金矿床之一,其具有较高的金品位和较大的储量。
以下是寨上金矿床相关数据的分析和总结:1. 金矿床储量根据报道,截至2018年,寨上金矿床的总储量为630吨,其中包括测定储量和预测储量。
实习三讲义岩浆热液矿床

成矿模式
岩浆热液矿床的形成模式一般包括岩浆熔离、 热液运移和沉淀成矿等过程。在岩浆熔离过 程中,富含成矿元素的岩浆熔体从岩浆中分 离出来;在热液运移过程中,富含成矿元素
05
岩浆热液矿床的找矿标 志与勘探方法
找矿标志
岩石学标志
岩浆岩和热液蚀变岩石的存在是重要的找矿标志。这些岩 石通常具有特殊的矿物组合和结构,如云英岩、青磐岩等 。
04
岩浆热液矿床的成矿作 用与成矿模式
成矿物质来源
岩浆熔融分异
岩浆在熔融过程中,由于温度、压力等物理化学条件的改 变,使得不同组分的矿物质发生分离,形成富含成矿元素 的岩浆熔体。
岩浆与围岩反应
岩浆与周围的岩石发生化学反应,通过溶解、交换等作用, 将围岩中的成矿物质带入岩浆中,形成富含成矿元素的岩 浆。
地球化学标志
区域或局部的元素地球化学异常,尤其是Cu、Pb、Zn、 Mo等金属元素含量的异常升高,指示岩浆热液活动的存 在,是找矿的重要线索。
矿物学标志
金属矿物(如黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿等)和热液矿物( 如石英、长石、绢云母等)的出现也是重要的找矿标志。
蚀变标志
常见的热液蚀变包括硅化、绢云母化、绿泥石化等。这些 蚀变不仅指示岩浆热液活动的存在,还能指示金属元素的 存在和富集。
矿物组成
岩浆热液矿床主要由金属矿物和脉石矿物组成,常见的金属矿物有磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿等,常见的脉石矿物 有石英、长石等。
共生组合
岩浆热液矿床中的矿物共生组合复杂多样,不同矿物之间存在共生关系,形成特定的矿物共生组合,如磁铁矿石英组合、黄铁矿-黄铜矿-石英组合等。
元素地球化学特征
元素丰度
岩浆热液矿床中的元素丰度较高,尤其是成矿元素如铜、铁、锌等,这些元素在矿石中 以较高的含量存在。
成矿作用类型

成矿作用类型主要分为两种:内生成矿作用和外生成矿作用。
内生成矿作用是在地球内部热能的影响下,形成矿床的各种地质作用。
这些作用依赖于熔体和含矿气水热液的作用,可以在不同深度和压力条件下形成,而且可以在地壳的不同构造条件下进行。
成矿物质可以来自上地幔和地壳。
内生成矿作用主要包括岩浆作用、伟晶作用、热液作用和接触交代作用。
外生成矿作用则是在太阳能、生物能和化学能等的影响下,在地壳表层或浅部地壳中形成矿床的过程。
这个过程主要发生于岩石圈表层,与风化、溶解、侵蚀、沉积等自然作用有关。
外生成矿作用主要包括风化成矿作用和沉积成矿作用。
希望以上信息可以帮到你。
矿床学 名词解释

名词解释:第二章岩浆矿床岩浆矿床(正岩浆矿床):指岩浆在分异、结晶演化过程中,使分散在岩浆中的成矿物质聚集而形成的矿床,在成因上主要与来自地幔的基性、超基性岩和部分碱性岩有密切联系。
岩浆成矿作用:在岩浆分异演化过程中,通过各种分异结晶作用致使成矿元素富集形成有工业价值的矿床的作用,称为岩浆成矿作用;又分为三类:结晶分异作用、熔离作用和残余熔融作用。
结晶分异作用:指在岩浆分异演化过程中,不同成分矿物先后分别结晶,并导致成矿物质富集的作用。
由这类作用形成的矿床称为岩浆分结(凝)矿床。
在岩浆分异演化早期由岩浆分异形成的矿床称之早期岩浆矿床。
岩浆熔离作用:在岩浆演化过程中,当物理化学变化时,一种岩浆分离成二种或二种以上互不混熔的熔融体的作用称为岩浆熔离作用。
如果熔离出一种金属硫化物或氧化物的溶体,这种熔体称为“矿浆”,由矿浆形成的矿床称为岩浆熔离矿床;Cu-Ni硫化物矿床最为典型。
残余熔融作用:岩浆中有些成矿物质在部分矿化剂,如H2O、CO2以及碱金属的影响下,使其结晶温度降低,因而在各种硅酸盐矿物结晶过程中,以及在局部熔离作用下,逐渐在岩体的内部形成成矿物质较富的残余含矿熔体或矿浆的作用,称残余熔融作用,所形成的矿床称晚期岩浆矿床。
第三章热液矿床热液矿床:又称气化——热液矿床,指由含矿流体或成矿溶液(包括气相、液相、超临界流体)与围岩相互作用而生成的后生矿床称为热液矿床。
热液成矿作用:由流体作用而形成矿床的过程称热液成矿作用。
热液成矿作用的方式:充填作用和交代作用充填作用:成矿溶液在化学性质不活泼的围岩中流动时,因物理化学条件改变,使溶液中的成矿物质沉淀在各种裂隙和空隙中形成矿床的过程叫充填成矿作用,所形成的矿床叫充填矿床。
交代作用:当流体在岩石中运动时,由于物理化学条件改变,致使岩石与流体发生水岩反应,使围岩中原来的某些矿物消失,而产生新的矿物组合,这种作用称交代作用,由交代作用形成的矿床称之为交代矿床。
热液矿床

热液矿床本章介绍了热液矿床的概念、特征,阐述了热液矿床形成的地质条件,对热液矿床的成因类型及各类型的主要特征作了详细的介绍,并列举了典型矿例。
热液矿床和前章所述的接触交代矿床均属气化-热液矿床范畴,它是指含矿热水溶液在一定的物理化学条件下,在有利的构造空间和岩石中,通过交代作用和充填作用使有用组分富集而形成的矿床。
热液矿床在各类矿床中最复杂,种类最多样,可在不同的地质背景条件下,通过不同组成、不同来源的热液活动形成。
热液矿床有巨大的工业价值。
它包括大部分有色金属(铜、铅、锌、汞、锑、钨、锡、钼、铋等);一些对尖端科学有特殊意义的稀有和分散元素矿产(镓、锗、铟、镉等),以及放射性元素(铀);部分黑色金属(铁、镍、钴)、贵金属(金、银)和许多的非金属矿产(硫、石棉、菱镁矿、重晶石、萤石、水晶、明矾石、冰洲石等)。
这些矿产在我国国民经济和国防工业中都是很重要的原料。
第一节热液矿床形成的地质条件一、岩浆岩条件形成热液矿床的含矿热液虽是多源的,但一般认为与岩浆有关的热液仍是主要的。
尤其是由硅铝层重熔形成的酸性岩浆,不仅富含挥发性组分,而且富含各种金属,在其演化的后期往往可形成大量含矿气水热液,当处于有利的地质构造条件时,便可形成各种热液矿床。
因此,这种由岩浆演化而成的热液矿床与一定的岩浆岩不仅在空间分布和形成时代上有着密切的关系,更重要的是在成因上表现出明显的成矿专属性。
热液矿床与一定的岩浆岩体在空间分布上的密切关系表现在:第一,它们有规律地分布在同一构造单元中,矿床可以分布在岩体内或岩体附近的围岩中,也可以分布在岩体与围岩的接触带中;第二,不同类型的矿床常围绕侵入体呈带状分布,并随离岩体的距离远近由较高温向较低温矿种的更替。
如中国南岭成矿带内,W、Sn、Mo等高温矿床常分布在侵入体的内外接触带中,而Pb、Zn等中温矿床则离侵入体稍远。
热液矿床与岩浆岩在时间上的密切关系表现在:它们都产于同一构造-岩浆期。
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热液成矿作用及其矿石[导读]地壳中的含矿热水溶液在一定的物理化学条件下, 以充填作用或交代作用 的方式,将矿质沉淀在各种有利的构造和岩石中, 从而形成矿石的作用称为热液 成矿作用。
由热液成矿作用形成的矿床称为热液矿床 .....地壳中的含矿热水溶液在一定的物理化学条件下,以充填作用或交代作用的方 式,将矿质沉淀在各种有利的构造和岩石中, 从而形成矿石的作用称为热液成矿 作用。
由热液成矿作用形成的矿床称为热液矿床。
热液矿床可分为若干类型。
由于研究目的不同,分类方案的侧利点也不一致。
但是,分类的依据不外乎是温度、压力、热液来源、成矿环境和方式等,如地质 上可根据成矿温度和热液来源,将热液矿床分为15个不同的类型,如表1所示。
从矿石学的角度出发,对热液的来源尚不重要,而温度对矿石的矿物组合和结构 构造等方面有密切关系,即成矿温度对矿石的工艺性质影响很大。
因此,本教材 以成矿温度为主要分类依据,并考虑到成矿环境,将热液矿床分为以下四类:600〜300C 范围内晶出。
、高温热液成矿作用及其矿石(一)概述500〜300C 范围内的成矿作用,它们成矿深度大多在4.5〜1.5km 左右,系深成和中深成矿床,少数可形成于 1km 左右的深度,构成所谓高温浅成矿床。
矿体产于或直接与其有关的岩浆岩岩体内部, 或其附近的外接触带围岩中(主要 为非碳酸盐类岩石),矿体分布距岩浆岩岩体很少超过1〜1.5km 。
由于高温热液矿床形成深度较深, 压力较大,因而围岩的破碎方式以压扭性裂隙为主, 角 砾化破碎现象不发育, 气化高温热液活动性强, 细小裂隙均能进入, 成矿物质的沉淀系通过 通过充填裂隙和空隙的方式成矿,即成矿方式以充填为主。
同时由于深处开口裂隙不发育,地下水流动困难,温度变化不大,降温极其缓慢, 晶体。
(2)中温热淮矿床。
主要矿物在 300〜200C 范围内晶出(3)低温热液矿床。
主要矿物在 200〜50C 范围内晶出(4)火山气液矿床。
主要矿物在 600〜50C 范围内晶出。
高温热液成矿作用系指成矿温度约在 所以矿物结晶速度慢,能生成粗大完好的(二)本类矿床的基本特点:1、矿物共生组合是典型的高温矿物构成。
矿物成分主要为氧化物,含氧盐类,其次为硫化物。
典型的高温矿石矿物有磁铁矿、锡石、白钨矿、黑钨矿、辉钼矿、辉铋矿、磁黄铁矿、毒砂、赤铁矿和自然金等。
脉石矿物有石英、长石、锂云母、角闪石和石榴石等。
由于温度高,挥发组分起作用,有较多含挥发组分的矿物,如电气石、黄玉、白云母、金云母、绿柱石、磷灰石和萤石等。
2、由于成矿温度高,矿液中富含挥发组分,因此,在成矿过程中使围岩发生强烈的蚀变特别发育为本类矿床特征之一,典型的高温热液蚀变主要有云英岩化、黄玉化、电气石化、钠长石化、阳起石化、钠闪石化等。
3、成矿方式以充填作用为主。
矿体形状多呈脉状、管状,有的沿层面呈扁豆状、似层状。
矿石构造有块状、浸染状和对称带状。
矿石结构对为粗粒结构,如在石英脉中的黑钨矿矿晶体一般长几厘米到十几厘米,个别晶体长可达40cm。
(三)主要矿石实例高温热液矿床的矿产种类较多,一般为中小型,也有大型(如黑钨矿矿床)。
常见的矿产有钨、锡、钼、铋、铁、金、铍、锂、铌、钽、稀土元素、砷、水晶、石墨和宝石。
限于篇幅,仅介绍如下两种:黑钨矿矿石(含锡石矿石)大多数产于黑云母花岗岩类小侵入体的上部边缘及其附近非钙质的围岩中。
矿物组含较为简单,主要由石英(占90〜95鳩上)和黑钨矿组成,伴生金属矿物有锡石、辉钼石、辉铋矿、黄铁矿、毒砂、黄铜矿、方铅矿等、非金属矿物有白云母、钾长石、绿柱石、电气石、黄玉、萤石、绢云母等。
矿石构造为斑杂状构造,矿石结构为粗粒自形晶结构。
含W0滋右,最高可达2.4%,含Sn0.2〜1.2%。
钨、锡同时提取,但锡的工业价值较小。
伴生矿产还有钼、铍、锂、铜、铅、锌、金和银,有的矿床还看开采萤石,可以综合利用。
矿床规模巨大,此类矿石中钨的产量占世界钨产量的70%,工业价值极大。
江西西华山钨矿属此类型。
含稀土元素磁铁矿-赤铁矿矿石产于距偏碱性花岗岩数百年来至2km的白云岩和石灰岩中。
矿物成分甚为复杂,以磁铁矿、赤(镜)铁矿和萤石为主,次要金属矿物为黄铁矿、磁黄铁矿、辉钼矿、黄铜矿和钛铁矿等。
非金属矿物有钠辉石、钠闪石、金云母、镁铁白云母、磷灰石和石英等。
稀土元素矿物有独居石,氟碳铈矿和铈磷灰石。
矿石的构造为块状、条带状、浸染状和层纹状。
矿石含Fe40〜60%,最高达68%,伴生元素镧、钇、铒够工业品位可综合利用。
矿床规模巨大,除开采铁处,还是重要的稀土元素来源,工业价值较大。
二、中温热液成矿作用及其矿石一)概述这类矿床是含矿热液在中等温度(300〜200C)及深度大约3〜1km的条件下形成的。
常与中深成侵入岩有关,也有少数产在更深处或近地表处。
矿床可与不同成分侵入岩(以酸性岩类为主)有成因关系。
它成矿范围广泛,侵入体对矿床的控制作用一般是明显的,矿体多数产于岩体附近的沉积岩、变质岩或火山岩中,少数也有赋存在侵入体内的。
当含矿热液沿构造裂隙或向压力减低的部位流动时。
特别是在流经石灰岩、泥灰岩和其他碳酸盐类岩石时,含矿溶液被逐步中和,从弱酸性过渡为中性甚至是弱碱性,这促成了硫化物的大量沉淀,所以中温热液矿床中主要的矿物成分是硫化物和含硫盐。
由于含矿热液有足够高的温度,因而有相当强的化学反应能力。
当它活动于碳酸盐岩石和部分火山岩中时,能与它们发生交代作用,形成交代矿床,如石灰岩中铅锌矿床;如果含矿热液活动于非钙质岩石中时,成矿则以充填岩层断裂带或层间裂隙孔洞而成。
成矿作用兼有气、液两相的特征,不过由于此时温度已处于水的临界点以下,故以液相作用为主,矿石中仅有少数矿物与CO2、H2S、SO2、F 等气相作用有关。
正由于成矿时兼有气相和液相,加之矿液来源多方面,侵入和围岩的多样性,因而导至了矿物种类的繁复多样。
(二)本类矿床的基本特点:1 、矿物种类繁多是本类矿床的重要特征之一。
重要的矿石矿物有自然金、自然银、赤铁矿、黄铁矿、毒砂、黄铜矿、斑铜矿、黝铜矿、方铅矿、闪锌矿、红砷镍矿、辉钴矿、沥青铀矿、锡石、黝锡矿、辉钼矿、辉铋矿、自然铋、硼镁石、石棉、萤石、水晶等。
脉石矿物有石英、碳酸盐类矿物(方解石、白云石、铁白云石、少量菱锰矿)、绿泥石、绢云母等。
2、由于这类矿床的母岩和围岩种类很多,因而在热液成矿作用下产生的围岩蚀变类型也很多。
典型的中温热液蚀变有绿泥石化、绢云母化、黄铁矿化、硅化、黄铁长英岩化、碳酸盐化、蛇纹石化和滑石菱镁矿化等等。
3、成矿方式既有充填作用,也有交代作用。
因此矿体形态较多,有脉状、网脉状、鞍状、囊状、扁豆状、柱状及似层状等。
矿石构造有块状、细脉浸染状、对称带状、梳状晶簇及角砾状构造等。
矿物结晶程度较好,一般粒度中等。
矿体规模大小不一,大的矿体长达数公里,延深200〜600m,少数甚致可达1km,厚度不等。
矿床规模一般以大型和中型者居多。
(三)主要矿石实例中温热液矿床具有重要的工业意义,常见的矿产有金、银、铁、铜、钴、镍、铋、铅、锌和锡,非金属矿产有砷、硫、蛇纹石石棉、滑石、菱镁矿、萤石、水晶、石英和重晶石等。
限于篇幅,仅介绍下列几种矿石:自然金- 多金属矿石主要产于花岗岩和变质岩中。
主要金属矿物为含金黄铁矿、含金黄铜矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、白铁矿及辉铜矿。
非金属矿物以石英为主,还有方解石、绿泥石、绢云母和少量白云石。
金部分呈自然金和金的碲化物出现,部分混入黄铁矿和黄铜矿中。
矿石构造为浸染状和梳状构造。
矿石中含Au6〜25g/t ,伴生有益组分为铜、锑、铅、锌、硒、碲、镧和铊,可以综合利用。
矿床规模为中到大型。
此类矿石是我国金矿的主要类型之一,也是世界金矿是重要来源,特别在我国,这种类型的金储量居全国首位,著名的招掖金矿带、小秦岭金矿带等均属这一类型。
方铅矿-闪锌矿(银)矿石产于各种岩石(沉积岩、变质岩和火山岩)中。
金属矿物以闪锌矿(常含锗和镉)、方铅矿(常含银和铋)、黄铜矿、黄铁矿和黝铜矿为主,次要的有辉银铅矿、辉银矿、菱锌矿、白铅矿、铅矾、蓝铜矿、菱铁矿等。
非金属矿物有石英、萤石、重晶石和方解石。
矿石构造为角砾状、块状、浸染状和环带状构造,矿石结构为粒状结构。
矿石品位较富,一般含Pb8〜20%银的含量也较高,常达几十〜几百克/吨,是银的重要来源之一。
此外,常含有镓、钒、锗、铜和萤石等,可综合利用,是铅锌矿产的主要来源,其储量占铅锌总量13%左右,工业价值大。
湖南桃林及江西银山的铅锌矿属此类型。
锡石-硫化物矿石产于距酸性- 中酸性侵入岩有一段距离的砂岩、页岩和石灰岩中。
主要矿物为锡石、电气石和石英,常有大量的绿泥石和硫化物,如黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、磁黄铁矿。
非金属矿物有重晶石和碳酸盐。
矿石构造为块状、浸染状和胶状构造,锡石颗粒较细,有的呈针状。
含Sn 1.5〜7.5%,最低含量0.4%。
还含有铜、铅、锌和银,可以综合利用。
矿床规模大,比较有工业价值。
菱镁矿矿石菱镁矿是提取金属镁的原料,也是冶金、建材、化学、橡胶、造纸、陶瓷、制糖等工业上不可缺少的原料。
这类矿石产于镁质碳酸盐石(白云岩)中。
矿石矿物为菱镁矿,伴生矿物主要是方解石、白云石、滑石、蛇纹石和蛋白石,有时也有少量的黄铁矿、黄铜矿、针铁矿、石墨和绿泥石等。
矿石的构造为块状和条带状构造。
矿石结构为粒状结构,菱镁矿晶粒从几毫米到几厘米。
矿石含MgO35〜47%,CaO0.2〜4%,SiO20.2 〜8%。
总的矿石质量好,矿床规模大,储量可达数百万吨至数十亿吨,是菱镁矿最重要的矿石类型。
三、低温热液成矿作用及其矿石(一)概述本类矿床是在低温条件下形成的,其形成温度在200〜50C范围内。
其大多数矿床形成于浅成,大约在几百米到1.5km左右,部分也有超过1.5km的。
它与侵入岩的关系不明显,多数产于距侵入体较远的地方。
矿床多产于沉积岩和火山岩中,生成时代较新,以中生成代中至晚期及第三纪生成者最多。
形成这类矿床的含矿溶液系热液活动的晚期阶段产物,它们运移了相当一段距离才到达近地表处。
在近地表条件下,由于氧的不断加入,使之转变为酸性,导致了大量硫酸盐的产生。
此阶段由于温度较低,气相已不存在。
在近地表处,由于外压力低,围岩中裂隙发育,角砾岩化普遍,矿液多沿断裂破碎带活动,以充填方式形成矿床。
(二)本类矿床的基本特点:1 、矿床中的矿物主要由低温矿物组成。
金属矿物有辰砂、辉锑矿、雌黄、雄黄、自然金、自然银、自然铜、金和银的的碲化物、辉银矿、黝铜矿、黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、方铅矿、闪锌矿、白铁矿等。
非金属矿物有石英、石髓、蛋白石、方解石、白云石、高岭石、沸石、冰长石、天青石、石膏、重晶石、明矾石、冰洲石和萤石等。