矿床学考题概念

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1、一.概念1.Sedex型矿床(热水沉积矿床):以沉积岩为容矿岩系海底喷气硫化物矿床,主要特征是矿体产于沉积岩中,矿体呈层状,与容矿岩系的层理一致,矿石中发育条带状、层纹状构造,矿床具有明显的沉积特征。如湖南和贵州交界的新晃贡溪-天柱大河边重晶石矿床。2.VMS型矿床:赋存于火山岩中的块状硫化物矿床中,矿体呈层状、块状,矿石具有纹层状或条带状构造。VMS型矿床具有明显的矿化分带性,与火山成因有关的块状硫化物矿床(VMS)或火山喷流沉积矿床是火山岩型的一种,该类型的特点是矿床位于火山岩带,矿区有同期的火山岩、次火山岩,矿体在沉积作用下形

2、成,呈层状,受火山机构控制明显,矿石具有纹层状或条带状构造,具有明显的矿化分带性,矿床具有“双层”结构,上部为层状块状矿石,下部为脉状-网脉状矿体,发育喷气岩(如重晶石,硅质岩等)。围岩蚀变为高岭土化、绢云母化、硅化、绿泥石化。如日本黑矿(Urabeetal.,1978)、冲绳黑烟囱式矿床(Halbachetal.,1989)、呷村银多金属矿床、新疆阿舍勒铜锌矿床。3.MVT型矿床(密西西比河谷型铅锌矿床):以碳酸盐为容矿岩系4.造山型金矿床(Orogenicgolddeposits)(韧性剪切带型金矿床),是近几年由Groves等

3、(1998)提出的,指产于变质地体中在时间和空间上与增生构造或碰撞造山有关的脉型金矿床系列,包括以前所称的脉型金矿、中温金矿、绿岩带中的金矿、板岩带中的脉型金矿、浊积岩中的脉型金矿、单一金矿床和剪切带中的金矿等。大多数矿床的容矿岩系为绿片岩相岩石。形成深度范围广,近地表~20km,温度范围(150~700℃),压力介于0.5kb~5kb。成矿流体为深源,低盐度、中温、低H2S的H2O-CO2±CH4±N2体系。成矿流体中CO2含量高,5mol%CO2~5mol%(CO2+H2O),在成矿晚期普遍出现碳酸岩脉或石英碳酸岩脉。矿床的银含

4、量较高,Au:Ag比10~1,贱金属和锡含量低,富集Si,K±Na,CO2,H2O,Au,As,B,Sb,Te和W。造山型金矿床具有相似的动力学背景、元素组合、成矿流体特征,并且与造山作用有关,成矿发生在造山晚期(Grovesetal.,1998,2000;Kerrichetal.,1994,2001;Goldfarbetal.,1998;Wittetal.,1998)。造山型金矿构造控矿明显,在空间上,严格受三级构造系统控制,即深断裂或碰撞带(一级)、大型剪切带(二级)、褶皱或断裂破碎带(三级),通常低级构造系统是高级构造系统的派

5、生构造,矿床通常位于二级或三级构造中(Grovesetal.,2000)。这三级构造系统是造山过程的产物,矿体的定位及空间组合样式是造山作用的结果(张德全等,2001)。5.浅成低温热液金矿床,其围岩主要为陆相火山岩(应汉龙,1999),与斑岩型矿床的联系比较密切(Healdetal.,1987;Loveetal.,1998;张德全等,2003),低硫和高硫型浅成低温热液金矿床是其两个端元。低硫浅成低温热液型金矿以出现大量冰长石和绢云母为特征,既可受破火山口控制,也可受远离火山口的复合断裂-裂隙系统控制,在区域上常与Hg-Sb和Pb

6、-Zn矿共生(姜晓玮等,2002)。高硫浅成热液型金矿床以形成大量明矾石、高岭石和其他高级泥化蚀变为特征(Berger等,1998),空间上与火山机构有密切关系。如阿希金矿床(姜晓玮等,2002;鲍景新等,2002;陈毓川等,2001)、紫金山铜金矿床(张德全等,1991;徐文艺等,1997;黄崇轲等,2001)。6.卡林型金矿床,指赋存于未经区域性变质的细碎屑岩、碳酸盐岩和硅质岩中微细浸染型中低温热液金矿床,又称为微细浸染型金矿床。具有一套中低温热液硫化物和蚀变矿物组合,成矿以中温为主(Kuehnetal.,1995),金为次显微

7、-显微颗粒(Romberger,1986;张复新等,1998)。如美国卡林金矿床和阿利盖特山金矿床(Radtkeetal.,1980;高振敏等,2002),我国云南上芒岗金矿床、板其金矿床、甘肃拉尔玛金矿床等。4/47.穆龙套型金矿床,容矿岩系为含碳黑色碎屑岩系,具有浊流沉积特征,变质程度为低绿片岩相;矿化带、矿体受剪切带、断裂破碎带控制,矿体由含金石英脉、细脉、网脉组成;矿石以低品位为主,矿床规模大,矿物组合以黄铁矿、毒砂为主,其次为自然金、磁黄铁矿、黄铜矿、黝铜矿、方铅矿、闪锌矿、铋矿物等;地球化学异常重合较好、面积大、带状分布

8、;成矿流体以低盐度、富CO2、CH4为特征;成矿作用与造山作用有关,具有多期多阶段成矿特征,成矿过程长期而复杂。如乌兹别克斯坦的穆龙套金矿,我国萨瓦亚尔顿金矿床。8.成矿系统9.《矿床地质》袁见齐等,概念,特别是前几章二.大题1.板块

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