热液矿床98721

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1、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

2、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

3、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。如中

4、国华南地区的有重要工业意义的矿床都与燕山期花岗岩有关。热液矿床与岩浆岩在成因上的密切关系体现在:二者之间表现有明显的专属性,即一定类型矿床与一定成分的岩浆岩相联系。如钙碱系列的岩浆岩,随着酸度增高出现的矿床类型如图6-1所示。但必须注意,热液矿床的成矿专属性具一定的区域性和时间性,即成分相同的岩浆岩,随出露地区和时代的不同,与其有关的矿种也不尽相同。如中国华北、东北与燕山期花岗岩有关的主要为铜、铁、钼、铅、锌矿床;华南地区则为钨、锡、铍、锂、铌、钽和稀土矿床。又如中国华南地区不同时代花岗岩中,雪峰期花岗岩无矿化,加里东期花岗岩与金矿化有

5、关,印支期花岗岩与少数锡化有关,燕山期花岗岩则形成大量的钨、锡、铍、铌、钽和稀土矿床。图6-1钙碱系列岩浆岩的成矿序列此外,侵入体深度对矿床类型也有影响。例如,与深度>3km的深成侵入体有关的热液矿床主要是云英岩型W-Sn-Mo矿床;与中深侵入岩(1-3km)有关的热液矿床主要是Cu、Fe、Pb、Zn等矿床并沿侵入体的边缘分布;与深度<1km的浅成侵入体有关的热液矿床主要是Hg、Sb、Au、Ag等矿床。另外,岩浆岩的规模、形状与产状对成矿亦有一定影响,一般在岩基的中部不出现具工业意义的热液矿床,而在岩基的顶部、边部及与其有关的岩枝附近,

6、常有W、Sn、Mo等的富集。岩枝状小侵入体与热液矿床的关系非常密切,无论在岩体内、接触带及附近围岩中,也经常发现规模不等的Fe、Cu、Mo、Pb、Zn等矿化。二、围岩条件围岩是控制热液成矿的主要条件之一。因为热液的运移、演化、沉淀都是在围岩中进行的,而且在这一系列过程中热液还可能不断地与围岩进行物质成分的交换,有些矿质就是由围岩提供的。围岩的物理化学性质直接影响着热液成矿作用。首先,就物理性质而言,围岩的孔隙度和渗透率对热液的运移和成矿有显著影响:矿化多富集于孔隙度较大、渗透性较高的岩层中。脆性的岩石(如石英岩、硅化岩石、花岗岩、砂岩等

7、)受力后易产生很多裂隙,这些裂隙常成为热液的通道和矿质沉淀的场所;而塑性围岩(如片岩、页岩等)则不易破碎,且透水性差,有时能起阻挡层的作用,使热液中的成矿物质大量沉淀在其下伏岩石中,形成似层状、透镜状、鞍状等矿体。围岩的化学性质对热液成中矿物质的沉淀方式、富集程度及矿体形状都有一定影响。当含矿热液通过化学性质活泼的围岩(如碳酸盐岩)时,容易发生交代作用,形成似层状矿体;而通过化学性质不活泼的围岩(如砂岩、页岩等)时,则易于形成裂隙充填矿床;若通过的围岩是由岩性活泼和不活泼的岩层构成互层时,成矿作用往往具有明显的选择性,矿体的产状也因围岩

8、性质的不同而变化,有时形成形态复杂的矿体。三、地质构造条件控制热液矿床形成和分布的地质构造,按规模可分为区域构造与局部构造,若按构造在热液运移和矿质沉淀中所起的作用,可分为导矿构造、配矿构造和容矿构造(图6

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