含矿基性-超基性岩的镁铁比值.pdf

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1、第31卷第1期地质找矿论丛Vo1.31No.12016年3月:042—046Mar.2O16:042—046ContributionstoGeologyandMinera1ResourcesResearch含矿基性一超基性岩的镁铁比值代俊峰。,宫磊,霍永豪(1.兰州大学地质科学与矿产资源学院,兰州73000;2.甘肃省西部矿产资源重点实验室,兰州73000)摘要:基性一超基性岩中赋存有铜镍硫化物矿床、豆荚状铬铁矿床等许多重要的矿床,基性一超基性岩成岩成矿方面的研究多采用镁铁比值,但以往利用该比值时未考虑岩石的SiO含量、地质构造及岩石蚀变等一些重要条件。文章结合国内外

2、一些重要的铜镍矿床和铬铁矿矿床,考虑到上述的几个条件,讨论了镁铁比值在划分岩石类型方面的应用,通过计算给出了与前人不同的镁铁比值划分区间。关键词:基性一超基性岩;铜镍矿床;铬矿床;镁铁比值;SiO含量;地质构造;岩石蚀变中图分类号:P584;P588.12文献标识码:A其含矿性具有重要的意义。镁铁比值的概念由前苏0引言联学者H.Ⅱ.索波列夫(H.且.Co6oaeb)于1959年提出,其用镁铁比值研究基性一超基性岩的分类和含矿性。索波列夫给出的镁铁比值的计算公式为:基性一超基性岩中赋存有铜镍矿床、铬铁矿矿M/F=[(MgO)+”(NiO)]/床、钒钛磁铁矿矿床、铂族元素

3、矿床、金矿床以及磷l(FeO)4-2n(Fe2O。)4-(MnO)l(1)灰石矿床等,其中铜镍和铬铁矿为主要矿物,其他为伴生矿物口]。但南非Bushveld矿床[2和美国Still—式中,:r/为氧化物分子数。计算M/F时,须先去除构成铬尖晶石的镁和铁,因岩体中含量很低的铬尖water矿床是例外,主要矿物为铂族元素。基性一超基性岩中矿床的成因类型有岩浆型、热液型、夕卡晶石中有大量的MgO,FeO,Fe。0。类质同象混入岩型、变质型、风化型等,以岩浆型为主,其他成因类物,会使计算结果误差较大。据晶体化学理论,富铁型也很重要,如红土型风化镍矿床是镍的主要来源橄榄石中Mn。

4、可类质同象取代Fe抖,富镁橄榄石之一。基性一超基性岩具有多种矿床类型和矿床成中Ni可类质同象取代Mg抖,故NiO在分子中,而因,成矿地质构造多样,经济价值很高,长期以来受MnO则在分母中。我国学者吴利仁(1963)在研究到矿床学家的重视。本文以基性一超基性岩中的铜中国基性一超基性岩及其成矿特征时,提出了与索波镍矿床和铬铁矿床为主要研究对象,结合国内外多列夫略有不同的镁铁比值计算公式(用m/f表示,个著名的矿床,研究了不同含矿岩体的镁铁比值及以示区别):不同构造环境下含矿基性一超基性岩镁铁比值的变m/f=r”(Mg。)+7"/(Ni)]/化,并根据镁铁比值的不同对赋存有

5、不同矿产种类In(Fe。。。)4-(Fe。。。)4-n(Mn)](2)的基性一超基性岩进行了划分。式中,为原子数比值。当岩石中硫化物含量较高时(如赋存岩浆硫化物矿床的基性一超基性岩体),计算m/f时不考虑Ni。含矿岩石中的Ni主要是与S1镁铁比值的概念及应用结合成NiS的形式存在,而NiO含量很低,故M/F与m/f值差别不大。按镁铁比值的不同,吴利仁将基性一超基性岩的镁铁比值对研究岩体成因及基性一超基性岩划分为镁质基性一超基性岩、收稿日期:2014—12—12;责任编辑:赵庆作者简介:代俊峰(199O一),男,硕士研究生,研究方向为区域构造与成矿。通信地址:甘肃省兰州

6、市兰州大学本部校区10号楼;邮政编码:730000;E—mail:daij{90@foxmail.corn第31卷第1期代俊峰等:含矿基性一超基性岩的镁铁比值43表1基性一超基性岩的划分及成分特征对象,结合矿床产出的构造背景,讨论按镁铁比值的Table1Classificationofbasic—ultrabasicrocksand不同对含矿岩石进行分类,找出2种不同种类矿床characteristicsofthechemicalcompositions的镁铁比值的分布区间。3.1不同矿床类型对镁铁比值的影响从表2可见,本文提出的镁铁比值并未完全符合孙鼐I4的分类区间

7、,但仍能从中总结出一些规律:①笔者利用前人的数据计算出同一矿床2种岩性(如甘肃大道尔吉和新疆洪古勒嫩)和不同矿床(西藏罗布莎和青海玉石山)的镁铁比值显示,当岩石叫(SiO)≤45时,符合孙鼐的分类区间;岩石叫铁质基性一超基性岩、富铁质基性一超基性岩3类。孙(SiO)≥45时并不符合;虽然计算有些矿床的镁鼐等结合我国祁连山一带与基性一超基性有关的矿床,铁比值时,其硼(SiO)≤45,但结果仍未落在相应对吴利仁的分类进行了成矿专属性的划分(表1)]。区间,如加拿大Thompsonl2,这很有可能是该矿床本文主要研究镁质基性一超基性岩中铬矿床和成岩成矿后2

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