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会计学热液矿床概论概述含矿热液的种类及来源含矿热液的种类及来源含矿热液的种类及来源含矿热液的种类及来源不同成因水的同位素组成图解含矿热液的种类及来源含矿热液的种类及来源含矿热液的种类及来源含矿热液的种类及来源一般通过测量上地幔硅酸盐的H-O同位素组成来推断“初生水”的组成其氢氧同位素为: δD=-48‰(或-70‰~-30‰), δ18OH2O=7‰(或6‰~8.5‰)。 成分中CO2含量很高,可达78.54%,且常见纯CO2(占100%)的包裹体,其中金属元素以富含Fe,Mg,Mn为特征。 含矿热液的种类及来源成矿物质来源成矿物质来源成矿物质来源成矿物质来源成矿物质来源含矿热液的运移含矿热液的运移图5-4小侵入体周围的对流循环示意图 Pr-青盘岩蚀变(根据Sheppard,1997)海水热液及其成矿模式含矿热液的运移含矿热液的运移含矿热液的运移 主要出现于温度较高的热液矿床中,如云英岩型钨、锡矿床可能就是以这样的形式运移和成矿的。当溶液中存在数量较多的H2S时,卤化物溶液就变得很不稳定。H2S在热水溶液中的溶解度是随温度的降低而增高的,在温度较低时,成矿组份是难以成卤化物搬运的。成矿物质的沉淀成矿物质的沉淀成矿物质的沉淀成矿物质的沉淀成矿物质的沉淀成矿物质的沉淀成矿物质的沉淀成矿物质的沉淀成矿方式成矿方式成矿方式角砾状构造条带状构造成矿方式成矿方式交代残余结构围岩蚀变热液流体是热和许多化学组分的有效载体和传输体,往往与所接触的围岩间存在明显的物理-化学梯度,因此热液成矿作用过程中常常伴随有围岩蚀变的发生,也可以说围岩蚀变作用是热液成矿作用的重要组成部分。由于矿体和蚀变岩石之间存在密切的时空关系,围岩蚀变研究具有重要的实际意义。 1.蚀变围岩大多分布在矿体周围,其轮廊和矿体形态基本一致,有的蚀变围岩由于受岩性、构造等影响,形态比较复杂,但空间上也总是在矿体附近。由于蚀变围岩的范围一般都较矿体广,且离矿体愈近,围岩遭受的变化也愈为剧烈,即蚀变强度愈大。通过蚀变分带的研究,可以帮助确定矿体的位置。所以,蚀变围岩可作为热液矿床的重要找矿标志。 2.一定的围岩蚀变类型常和一定的矿床类型有关,因此可以通过确定围岩蚀变的类型来判别可能找到的某种类型的矿床。 3.通过围岩蚀变的组合及分布特征,可以帮助识别成矿过程中热液运移通道,进而指导找矿勘探。研究围岩蚀变还有重要的理论意义。 温度和其它物理化学条件对热液蚀变的类型有重要影响,通过围岩蚀变的研究可以帮助恢复成矿的物理化学条件。例如,花岗岩类岩石在高温条件下,钾长石被蚀变为白云母和石英,颗粒都较粗大,形成云英岩。在中温条件下蚀变成为绢云母和细粒石英,形成绢英岩。这样围岩蚀变类型就可以帮助确定热液矿床形成的大致温度。 根据蚀变围岩和原岩间的成分差异,可推断热液的化学成分和元素的转移特征。可根据蚀变组合的空间分布和其形成顺序,来推测成矿物质的搬运、沉淀条件和成矿作用过程。几类主要的围岩蚀变: (1)云英岩化:硅铝质岩石受高温气水热液作用而成,如花岗岩的云英岩化,主要是钾长石,斜长石受热液作用分解成为石英和白云母。 3K[AlSi3O8]+CO2+H2O→KAl2[AlSi3O10](OH)2+K2CO3+6SiO2 蚀变过程中有时有F、B等挥发份及其它金属加入和CaO、Na2O、K2O、Fe2O3及部分A12O3的带出。除原生矿物转变而来的白云母和石英外,蚀变矿物尚有锂云母、电气石、黄玉等,伴生的金属矿物主要是黄铁矿、毒砂、黑钨矿、锡石、辉钼矿等。 和云英岩化有关的矿床主要是钨、锡、钼和金矿床。钨锡往往相伴产出,可分两种类型,一类是很少或完全不含硫化物的钨锡矿床,这类矿床占绝大多数,空间上多产于花岗岩内;另一类是含相当数量的Fe、Cu、As、Bi、Mo、Pb、Zn的硫化物,这类矿床较少,主要和花岗闪长岩有关。(2)硅化:硅化是一种最普遍的围岩蚀变,高温至低温均可形成,但以中温热液矿床中最为常见。围岩遭受硅化后其中的SiO2含量大大增加。形成硅化的SiO2一般是由热液带入的,部分是原岩中的SiO2残留、相对富集而成,如中酸性火山岩经热液作用后,大部分活动性组份被带出,只剩下比较稳定的二氧化硅,由此形成的硅化岩石习惯上称之为次生石英岩。 硅化蚀变经常和绢云母化,碳酸盐化,云英岩化等相伴产出。和硅化蚀变有关的矿产主要有铜、钼、铅、锌、金、银、汞、锑以及明矾石等。 (3)碳酸盐化:这是一种比较常见的中、低温热液蚀变类型。碳酸盐化的结果是蚀变岩石中形成相当数量的方解石、白云石等碳酸盐类矿物。 闪长岩、辉长岩等岩浆岩的碳酸盐化是中温热液蚀变的产物,与之有关的矿产主要是铜、铅、锌。石灰岩、白云岩遭受中、低温热液蚀变时也可形成碳酸盐化,有时主要形成白云石,可称白云岩化。这类蚀变围岩是寻找铅、锌、汞、锑矿床的良