印尼某铁矿区岩浆岩与磁铁矿成因关系.pdf

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1、301—307.2013地质学刊第37卷第2期doi:10.3969/j.issn.1674-3636.2013.02.301印尼某铁矿区岩浆岩与磁铁矿成因关系瞿沪然1’2(1.南京大学地球科学与工程学院,江苏南京210093;2.江苏省有色金属华东地质勘查局,江苏南京210007)摘要:通过对印尼某铁矿区岩浆岩与磁铁矿关系的研究,认为该区主花岗岩体是成矿物质的主要来源;接触交代型是矿区主要成矿类型;正长细晶岩是主花岗岩体成岩后期残余岩浆充分结晶分异的产物;正长细晶岩与花岗岩之间及其内部赋存的磁铁矿在成因上属接触交代型磁铁矿经后期残余气液

2、充填交代叠加所形成。关键词:花岗岩;正长细晶岩;矽卡岩;磁铁矿;岩浆分异;印尼中图分类号:P618.31文献标识码:A文章编号:1674—3636(2013)02—0301—070引言国内外有关岩浆岩与磁铁矿成因关系的研究很多,但是研究花岗岩、正长细晶岩与磁铁矿成因关系的则不多见,且争议较大。印尼某铁矿区的花岗岩、正长细晶岩与磁铁矿关系具有自身的一些特点,为阐明该类矿床的形成机理提供了新的思路。1矿区地质印尼某铁矿区归属于印尼苏拉群岛,区域大地构造位于东南亚陆缘板块南西缘与澳大利亚大陆板块、菲律宾海洋板块的交接部位,是环太平洋成矿带的组成

3、部分,同时也是东南亚锡、铁成矿带的延伸部位。1.1地层矿区出露地层自老到新主要为:(1)上石炭系中段大理岩、白云质大理岩(Pzmm.Mb)及其变质蚀变岩型矽卡岩,该层分布较广泛;(2)上石炭系上段泥质粉砂岩、变质泥岩、板岩等(Pzmm.Mms),仅局部出露;(3)第四系(Q),该层覆盖矿区大部分地区。与矿区磁铁矿成矿关系最为密切的是上石炭系中段大理岩及其变质岩石矽卡岩。地层分布见图1。出m田-目z回s田a固s囫6l,困8目。圈10图1印尼某铁矿区地质简图1·第四系(黏土夹矿石);2-上石炭系上段(变质泥岩、泥质粉砂岩及板岩);3·上石炭系

4、中段白云质大理岩;4一矽卡岩;5一三叠纪侵入岩(花岗岩、花岗斑岩);6-正长细晶岩;7一磁铁矿体;8.推测断层;9·剖面位置;10-地层产状收稿日期:2012—06一06;编辑:陆李萍作者简介:瞿沪然(1969一),男,高级工程师,硕士研究生,主要从事地质矿产勘查工作,E.mail:540950259@qq.corn地质学刊2013年6月1.2构造本区区域上位于穹窿复式背斜北东翼,由石炭系中部碳酸盐地层构成一总体倾向NE的单斜构造。区内主要发育NNW(F,)、NEE(F:、F3)2组断裂构造(图1)。1.3岩浆岩本矿区位于花岗岩岩基的北东

5、边缘部分,除西部及南部大面积出露花岗岩外,区内沉积围岩与花岗岩接触带附近尚有正长细晶岩及少量花岗斑岩等出露。1.3.1花岗岩一般呈肉红色一灰白色,细一中粒花岗结构,块状构造。主要矿物为钾长石、石英;次要矿物为斜长石、黑云母;副矿物为磁铁矿;次生矿物为高岭土、绢云母、褐铁矿。钾长石质量分数为45%一48%;石英质量分数为35%左右;斜长石质量分数为小于15%;黑云母质量分数为1%~10%。花岗岩多云英岩化,地表普遍见高岭土化(图2、图3)。图2花岗岩地表特征图3花岗岩镜下特征1.3.2正长细晶岩岩石一般呈紫红色一浅黄色,具细粒结晶结构,块状

6、构造,矿物以钾长石及少量石英为主。钾长石:粒径0.1~0.3mm,质量分数大于90%,他形一半自形粒状,呈杂乱分布的条状、表面泥化,并被黏土矿物、钠长石、绿泥石、少量绢云母等交代。石英:粒径0.1~0.2l/ira,质量分数小于10%,他形粒状,分布于钾长石粒间。次生矿物:主要为黏土矿物、钠长石,少量绢云母、黄铁矿。岩石普遍具钠长石化,近地表岩石则多高黏土化,受铁质氧化物淋滤,呈紫红色一深褐色糖粒状、次块状,岩石强度较低(图4、图5)。图4正长细晶岩岩石图5正长细晶岩镜下特征本区正长细晶岩应为主花岗岩浆上升过程中在特定空间位置如流动前沿及

7、周边裂隙等部位发生分异作用的产物,即花岗岩成岩后期次生岩浆沿前期大型断裂构造侵位至与次级断裂构造交汇部位,由于温度、压力等发生变化,残余岩浆发生分异,并沿前期次级断裂构造侵位。随着岩浆的上升、温度降低,钾长石首先开始结晶形成正长细晶岩,同时,结晶温度较高的SiO,被分异,也就是正长岩化过程中的去硅化作用,表现为在细晶岩内部及与花岗岩、磁铁矿体、围岩接触带附近出现厚度不等的强烈破碎的硅质角砾层(图6)。第37卷瞿沪然:印尼某铁矿区岩浆岩与磁铁矿成因关系303图6细晶岩内破碎的硅质角砾岩条带(深色为细晶岩,浅色为硅质角砾岩)图7区内花岗岩全岩

8、Rb.Sr等时线图由表1可见,研究区花岗岩的(87Sr/86Sr)。值为1.4岩喜兰警篝掌甍篆“.,,。.。.。。。。。。o.71667±o.00240,显著高于幔源花岗岩1.4.1岩浆岩地球

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