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黑山铁矿③、⑥、⑧矿体成矿地质特征与矿床成因浅析 黑山铁矿是中国重要的大型铁矿床之一,包括③、⑥、⑧矿体在内的矿体是其重要的矿床。本文将从地质特征和矿床成因两个方面来浅析黑山铁矿③、⑥、⑧矿体的成矿机制。 一、地质特征 1.矿体分布与形态 黑山铁矿③、⑥、⑧矿体分布于辽宁省北部的黑山地区,呈南北走向,矿体延伸长度较长,构成由南向北依次排列的复式矿体。其中,③矿体位于北部,呈近EW走向,长度约5km,宽度约600m;⑥矿体位于中部,呈SW-NE走向,长度约10km,宽度约1.2km;⑧矿体位于南部,呈近EW走向,长度约13km,宽度约1km。矿体呈似倾斜状分布,矿床具有层状或块状的特点。 2.矿石性质 黑山铁矿的矿石主要是磁铁矿和少量的赤铁矿,矿石呈多种多样的产状,包括层状矿石、块状矿石和脉状矿石。矿石中含有一定的硅酸盐和硫化物,同时,还存在着矿石的碎屑和矿物间的填隙物。 3.地质构造 黑山地区处于吉林—辽宁地块与华北地块之间的交汇区,地质构造复杂多样。在矿床形成过程中,受构造活动的影响,形成了大范围的断裂、褶皱和逆冲构造。这些地质构造对于矿床的形成和保存有着重要的控制作用。 二、矿床成因 黑山铁矿的成矿机制主要包括岩浆热液成矿和变质热液成矿两个方面。 1.岩浆热液成矿 岩浆热液成矿是黑山铁矿形成的重要机制之一。黑山地区晚白垩世至古近纪发生了多期火山活动,形成大量的玄武岩和安山岩。这些火山岩活动过程中产生的热液和流体包裹体中富含Fe2+,随后随火山岩穿透到上覆的沉积岩中,通过与周围的镁铁质岩石反应生成磁铁矿。岩浆热液成矿过程中发生的流体和矿物的交换作用,使得磁铁矿和赤铁矿相互转化并形成了丰富的成矿流体。 2.变质热液成矿 变质热液成矿是黑山铁矿形成的另一重要机制。黑山地区发育了多期变质作用,造成了岩石的融合和变形。这些变质作用使得原有的沉积岩和火山岩发生了蚀变和融合,释放出大量的热液和流体。这些热液中富含Fe2+和其他矿化物元素,流经矿体的裂隙和孔隙,与周围的岩石反应生成磁铁矿。同时,变质作用也改变了矿石原有的性质和产状,使其形成了层状或块状的特点。 总结起来,黑山铁矿③、⑥、⑧矿体的成矿机制可以归纳为岩浆热液成矿和变质热液成矿两个方面。岩浆热液成矿是在火山活动过程中形成的,通过火山岩中的热液和流体,与沉积岩和镁铁质岩发生反应生成磁铁矿。变质热液成矿则是在变质作用过程中形成的,通过变质作用释放出的热液和流体,与周围的岩石反应生成磁铁矿。这两种成矿机制相互作用,共同贡献了黑山铁矿的形成。 参考文献: 刘鸿鹏.中国铁矿床[M].地质出版社,2012. 吕逢修,陈焕滨,吕世华,等.黑山铁矿的成矿机理及特征[J].辽宁工程技术大学学报,2000,19(6):36-39.