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相似文献
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1.
安徽省沙坪沟钼矿床蚀变及其分带特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
沙坪沟钼矿床蚀变类型有硅化、钠化、钾化、云英岩化、绢英岩化、黄铁绢英岩化、硬石膏化、萤石化等,与成矿有关的主要蚀变为硅化、钠化、云英岩化,黄铁绢英岩化发生在钼成矿之后;由下到上,由高温到低温将蚀变划分为三个带,即钾化、钠化、云英岩化综合带、绢英岩化带、黄铁绢英岩化带;工业矿体主要分布在钾化、钠化、云英岩化综合带中,绢英岩化带主要构成矿体顶板及分布部分低品位矿体,黄铁绢英岩化带主要分布于基本无矿体的地表及地下浅部。  相似文献   

2.
河南省商城县汤家坪钼矿围岩蚀变与成矿   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
文章从矿床地质特征、蚀变岩石的元素含量特征及蚀变分带研究入手,认为硅化和钾长石化岩石的钼含矿性最强,硅化和钾长石化与钼成矿关系密切.研究表明,围岩蚀变始终伴随着钼成矿作用的每个阶段,且不同的成矿期和成矿阶段、不同的围岩,其蚀变类型不同;矿床蚀变分带明显,由岩体中心向外侧依次为钾长石化-硅化带(强蚀变带)、硅化-绢英岩化带(弱蚀变带)、硅化-青磐岩化带,强度由中心向外围逐渐减弱,其蚀变作用的强弱与钼矿体的品位高低相对应,确定硅化和钾长石化是该区最有效的找矿标志之一.  相似文献   

3.
以蚀变岩作为重要填图图例,首次完成了焦家金矿田构造岩相成矿图(1∶5万)。通过区域填图结合大量的巷道剖面实测,厘定了硅化蚀变带、黄铁绢英岩化蚀变带、强钾化蚀变带和弱钾化蚀变带的分带特征。对两类金矿蚀变带的地球化学特征分析发现,绢英岩化蚀变阶段是矿化元素富集的主要阶段。通过岩石矿物计算方法建立了蚀变带主要成岩矿物的交代剖面,结果显示蚀变岩型金矿主要发生硅化和钾长石化,而石英脉型金矿的形成主要伴随硅化和去钙化作用。  相似文献   

4.
姜永果 《地质与勘探》2011,47(6):1903-1-11-1113
春都斑岩铜矿床地处著名的印支期中甸-义敦岛弧成矿带南端。矿区出露闪长玢岩-花岗闪长斑岩复式岩体,成矿岩体为印支晚期的花岗闪长斑岩。围绕成矿岩体,围岩蚀变强烈,蚀变分带明显,由中心向外,依次出现硅化钾化带→绢英岩化带→硅化带→硅化黑云母化带→青磐岩化带→绢云母化及泥化带。区内蚀变与矿化关系密切,蚀变类型决定矿化程度,蚀变...  相似文献   

5.
高松山浅成低温热液金矿床赋存于下白垩统安山岩等中基性火山岩中。矿体受围岩中断裂破碎带的控制,呈脉状产出。矿区围岩蚀变主要发育硅化、黄铁矿化、冰长石化、伊利石化、绢云母化、碳酸盐化和绿泥石化等。根据蚀变矿物组合和蚀变岩地球化学特征,可将围岩蚀变由近矿至远矿分为3个带:强硅化-冰长石化带、硅化-伊利石化-冰长石化带、伊利石化-青磐岩化带。对各蚀变带进行了全岩元素地球化学分析,利用元素迁移定量计算和图解等方法详细估算和拟定了蚀变过程中元素的迁移规律及其与蚀变矿物学之间的联系。结果表明,安山岩蚀变过程与金矿化密切相关,特别是硅化、冰长石化和黄铁矿化蚀变阶段。根据围岩蚀变形成过程与成矿之间的联系,探讨了高松山金矿床围岩蚀变的形成机制。  相似文献   

6.
红豆山铜矿床是南澜沧江带新发现的矿床之一。通过野外地质工作和系统构造—|蚀变岩相填图,发现该矿床蚀变类型主要以钾长石化、硅化、绿泥石化、绿帘石化为主,其次为碳酸盐化、绢云母化、黄铁矿化等,且在空间上呈现一定规律,各蚀变带具有明显的叠加现象。依据区内岩石蚀变矿物组合等特点,自断裂带→上盘围岩,共出现4个典型蚀变带,依次为碎裂岩化带→长英岩化—碳酸盐化—绢云母化带→硅化—绿泥石化—绿帘石化带→弱长英岩化安山岩带。矿(化)体主要分布在长英岩化、碳酸盐化、绢云母化带和硅化、绿泥石化、绿帘石化带。由斑岩脉中心至边缘发育钾化带→硅化带→青磐岩化带→绢云母化带,斑岩旁侧围岩中发育放射状石英—方解石—黄铜矿脉。  相似文献   

7.
刘卫东 《云南地质》2014,(2):194-200
普朗斑岩铜矿床是近年来发现的一个重要印支期铜矿床.含矿岩体为普朗复式斑岩体,由全岩铜矿化的石英二长斑岩、石英闪长玢岩及花岗闪长斑岩组成,其中矿化较好者主要与石英二长斑岩关系密切.矿区蚀变矿物有伊利石、镁绿泥石、多水高岭石、硬石膏、蒙脱石、黑云母、铁镁绿泥石、白云母、阳起石、金云母、方解石等,蚀变类型主要有钾长石化、黑云母化、钠长石化、硅化、绢云母化、钠黝帘石化、泥化.并且由中心向外依次为硅化核—硅化钾化带—绢英岩化带—青磐岩化带—角岩化带的面型蚀变特征.其中硅化钾化、绢英岩化蚀变带与铜矿关系密切.  相似文献   

8.
本文对毕力赫金矿床Ⅱ矿带围岩蚀变及其与金矿化关系进行了研究.矿床主要蚀变类型为硅化、钾化、黄铁矿化、绢云母化、电气石化、绿泥石化、高岭土化、碳酸盐化,其中硅化、绢云母化、黄铁矿化与金矿化关系密切;蚀变分带明显,由地表向下,依次为青磐岩化带→绢英岩化带→钾质蚀变带,绢英岩化带与金矿化关系最为密切.  相似文献   

9.
铲子坪金矿北西向构造蚀变带特征及其研究意义   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈明扬 《湖南地质》1996,15(2):78-80
铲子坪金矿区北西向构造蚀变带,在剖面上由中心硅化岩带向外依次为石英细脉带,硅化含砾砂板岩带,在性质上兼具韧性变形和脆性变形特征,反映了构造及热液流动的多次性。金矿化与早期灰白色奎化岩密切相关。  相似文献   

10.
通过对蚀变岩型金矿床蚀变现象观察与分析,从金元素地球化学性质和行为入手,探讨金矿化与硅化、黄铁矿化蚀变的内在联系。硅化及黄铁矿化蚀变越强金矿化一般越好,但有硅化与黄铁矿化蚀变不成矿的现象也确实存在。在成矿有利的地球化学省内,可以把硅化与黄铁矿化蚀变作为寻找金矿床的标志。  相似文献   

11.
云南镇沅金矿煌斑岩蚀变过程中元素活动规律   总被引:3,自引:0,他引:3  
广泛分布于云南镇沅金矿、与金矿化在时间上、空间上密切共生的煌斑岩普遍遭受不同程度的蚀变。根据岩石的蚀变相对强弱,本区煌斑岩可分成新鲜(弱蚀变)、蚀变两种。质量平衡方程对蚀变过程中元素活动规律的计算结果表明,引起本区煌斑岩蚀变的流体为一种含过渡元素、亲石元素、挥发性元素和亲硫元素(或成矿元素)的富硅、铝碱性流体,这种流体可能是本区煌斑岩岩浆演化到晚期分异出来的产物。关键词  相似文献   

12.
柳少波  王联魁 《地质科学》1998,33(1):102-114
广东莲花山斑岩型钨-金矿床蚀变类型可以分作钾化、云英岩化、绿泥石化、绢云母化和青盘岩化。不同原岩不同类型蚀变岩元素质量得失的定量计算结果表明,Th、TiO2、Al2O3、P2O5、Ta和Hf等在蚀变矿化过程中基本表现出惰性特征,质量得失较少,主元素在岩石中含量的变化主要受原岩类型的影响,其次受到蚀变作用类型的影响,成矿元素及与其有关的其他微量元素在蚀变岩中则主要表现出较大程度的富集。稀土元素在蚀变矿化过程中迁移作用不明显。本文结合蚀变矿化的地质特征及镜下观察结果对不同蚀变带中元素质量得失作了详细解释。  相似文献   

13.
本文着重讨论374富铀矿床蚀变带的特征,指出了前提蚀变的分带性和近矿蚀变展布的一致性,蚀变带内矿物共生组合的变化与主要造矿元素含量的变化相互对应,且演变规律有序,是富矿形成的重要条件,近矿蚀变蛋黄色水云母化是最直接的找矿标志。  相似文献   

14.
白秧坪铜钴多金属矿床产于下白垩统景星组陆相红色碎屑岩中,呈似层状、脉状分布于断裂带内,蚀变分带明显。研究表明:在原生矿石中钴主要赋存于独立矿物.辉砷钴矿中,同时钴可以类质同象赋存于砷黝铜矿及少量含钴黄铁矿中;在氧化矿石中,以钴华存在于矿石的表面。辉砷钴矿的成分和Co/Ni比值揭示钴的成矿作用与基性.超基性岩浆有关。矿床褪色蚀变岩、碳酸盐化蚀变岩矿石和正常岩石具有类似的稀土元素配分模式,即富集轻稀土而重稀土相对亏损、铈异常不明显而铕异常显著,但稀土元素总量、分异程度存在明显的差异。这可能与流体中带入稀土元素的方式、带入稀土的矿物类型和流体性质的差异等因素造成,反映成矿物质来源存在差异。相对正常岩石的微量元素含量,元素Cu、Co、As、Sb、Bi、Ag等在褪色蚀变岩、碳酸盐化蚀变岩和矿石中均相对富集,但在在褪色蚀变岩以亲石元素富集最明显,而在碳酸盐化蚀变岩和矿石中以显著富集亲硫元素(成矿元素)为主特征,表明在蚀变过程中,赋矿围岩本身没有为成矿作用提供主成矿元素,主成矿元素源自幔源的基性岩浆。由此认为钴的成矿作用可能主要与喜马拉雅期幔源的基性岩浆活动有关。  相似文献   

15.
云南绿春咪霞金矿成矿地质条件   总被引:1,自引:0,他引:1  
普玉斌  杨玉华 《云南地质》2008,27(3):325-330
咪霞金矿赋存在多元素高背景值下志留统薄层状蚀变板岩中,受北西向F6-1断裂及正长岩、煌斑岩控制,与多元素异常、黄铁矿化等多种围岩蚀变对应,具较好的成矿地质条件。  相似文献   

16.
蚀变岩质量平衡计算方法介绍   总被引:12,自引:0,他引:12  
针对流体与岩石之间在反应(蚀变)过程中普遍存在的闭合问题,指出不能直接比较蚀变前后岩石成分的质量,而需要进行质量平衡计算,在这种计算中,首先要有合理的假设前提,即已知岩石质量变化前后的体积变化,或者岩石在质量变化中存在着不活动元素。介绍了选择不活动元素的多种方法及质量平衡计算的原理和方法。  相似文献   

17.
云南镇沅金矿煌斑岩的蚀变流体特征黄智龙,王联魁,朱成明’(中国科学院地球化学研究所,贵阳550002)(中国科学院广州地球化学研究所,广州510640)关键词云南镇沅,煌斑岩,蚀交流体,元素迁移煌斑岩为易受蚀变的一种岩石,国外报道的许多能代表原生岩浆...  相似文献   

18.
塔斯特北西西向金成矿断裂的构造地球化学特征   总被引:4,自引:0,他引:4  
刘翔 《铀矿地质》1994,10(6):350-359,366
本文着重探讨了成矿断裂带中成矿元素和稀土元素的构造化学行为,初步揭示了塔斯特北西西向成矿断裂带内金等成矿元素的变化特点,阐明构造及其相关的蚀变作用对构造蚀变岩和金矿体的形成起决定性作用,金成矿部位是经历了多构造成矿作用的地段的研究结果。  相似文献   

19.
为了更深入地理解金厂峪金矿床成矿作用,对该金矿床内蚀变围岩的矿物组合、成分及其变化进行了较详细的研究.蚀变带质量平衡分析表明Al2O3、MnO、P2O5等组分具不活动性.由蚀变围岩向钠长石英脉,在蚀变岩中元素无明显变化.钠长石英脉体的形成与围岩蚀变有关,但两者成因并不相同.金厂峪金矿床的形成可能与深源流体有关  相似文献   

20.
Igneous intrusions thermally and geochemically alter coal, commonly causing economic and safety problems for many coal mines. The effects of two dykes on the inorganic content of the Late Permian bituminous Upper Wynn seam were determined from analyses of 44 samples that were collected along transects approaching the intrusions. Petrographic and XRD data were used to determine sample mineralogy, and INAA and XRF spectrometry were utilised to determine the contents of 57 elements. The mineralogy of the unaltered coal, altered coal and dyke is dominated by carbonates, particularly dawsonite, which formed by epigenetic precipitation at a late stage, after thermal alteration. Ankerite and siderite are the products of thermal alteration and are restricted to the altered coal and dykes.Principal component analysis, correlations and compositional trends approaching the intrusions were used to subdivide the elements into groups and to identify the mineralogical affinity of each group. Geochemical data are more sensitive than mineralogy for defining the size of the alteration halo, and three zones ranging from unaltered coal, through altered coal to highly coked coal are recognised as each intrusion is approached.The alteration halos differ in extent (9.5 and 56 m wide), but their size is not a multiple of the size of the causative intrusion. At the contact between coal and intrusion, concentrations of elements with affinities to some aluminosilicates, oxides, carbonates, sulphides and organic components are enriched, while other aluminosilicate-related elements are depleted. In the altered coal towards the edge of the alteration halo, some aluminosilicate elements are enriched and oxide elements are depleted.  相似文献   

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