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相似文献
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1.
361铀矿床热液地球化学特征及成矿物理化学条件   总被引:4,自引:1,他引:4  
文章研究了361矿床热液地球化学特征,并进行了热力学模拟计算,认为矿床热液是大气降水与深源流体混合而成。深源流体是与基性岩脉同源的富含Na^+,Cl^-和CO2等挥发组分的流体,它沿深大断裂上升,对地壳表层的大气降水加热、混合。混合热液运移时把花岗岩中的活化铀浸出,并主要以[UO2(CO3)3]^4-,[UO2(CO3)2·2H2O]^2-和UO^2+2等形式迁移至断裂附近的破碎部位富集成矿。  相似文献   

2.
302铀矿床成矿物理化学条件、热液来源和运移方向   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈培荣  刘义 《矿床地质》1990,9(2):149-157
流体包裹体研究表明,302铀矿床成矿温度210℃左右。矿化在温度降低的过程中发生。成矿期热液的盐度(平均3.02wt.%)相对矿后期(平均2.55wt.%)偏高,而密度(平均0.80g/cm~3)相对矿后期(平均0.90g/cm~3)偏低。热液压力不大,变化在5—30MPa之间。成矿热液富含CO_2和CH_4,为弱碱性(pH=6.97)Ca~(2+)-Na~+-K~+/Cl~--HCO_3~--F~-型富铀(2.2×10~(-3)mol)-热液,铀呈UO_2(CO_3)_2~(2-)的形式运移。氧同位素分析表明,成矿热液来源于大气降水。温度和浓度的空间变化显示热液由南向北、由深部向上部运移,F_6为导矿构造,与其相交的近南北向构造储矿。  相似文献   

3.
在详细研究大营子金矿床成矿地质背景及包裹体特征的基础上,利用化学热力学原理,对成矿流体的物理化学性质进行了计算,成矿溶液的氢氧同位素组成表明成矿流体为合来源,为先期深源岩浆热液叠加了后期雨水所致。  相似文献   

4.
某铀矿床位于L花岗岩体外接触带,成矿围岩为中泥盆统碳酸盐岩,为多阶段中低温热液型铀矿化。本文详细地讨论了该矿床的成矿物理化学条件:成矿温度为100—300℃,沥青铀矿形成温变为150—200℃;矿前期热液压力为(1—2)×10~8SPa,矿期为(5—10)×10~7pa,矿后期为(3—5)×10~7Pa。从矿前期至矿后期,矿液fo_2和fs_2皆有降低的趋势fo_2为10~(-31.81)—10~(43.58),fs_2为10~(-6.67)—10~(-16.56);矿液pH为7.12—7.59,Eh为-0.2702—-0.2848V;铀以K_4[UO_2(CO_3)_3]形式迁移,随着物理化学条件的改变,铀络合物解体,形成沥青铀矿。  相似文献   

5.
XW铀矿床成矿物理化学条件   总被引:8,自引:0,他引:8  
  相似文献   

6.
利用山门银矿包裹体的测试数据,在分析研究其成矿热液理化特征的基础上,得出山门银矿床是在浅成低温、低压环境中,由以贫硫、低盐度,酸性大气降水为主的含矿热液,在低还原条件下形成的结论。  相似文献   

7.
大水沟碲矿床成矿物理化学条件研究   总被引:11,自引:0,他引:11       下载免费PDF全文
李保华  曹志敏 《地质科学》1999,34(4):463-472
本文在对大水沟碲矿床各成矿阶段矿物共生分析、成矿温度、矿液成分研究的基础上,对成矿的其它物理化学条件,如pH、fO2、fS2、fTe2等作了热力学计算,并结合矿床地质资料,计算与分析了成矿过程中碲的迁移形式及富集机理。  相似文献   

8.
赤普铅锌矿床成矿物理化学条件研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在对矿物共生组合特征讨论的基础上,利用包裹体测温和成分,以及矿物共生相平衡分析,通过物理化学计算方法,获得了赤普铅锌矿床中各主要成矿阶段的物理化学参数及其变化。并利用气液平衡原理─—亨利定律来探讨成矿流体中气体成分的物理化学行为。  相似文献   

9.
本文介绍了G.Friedrich等将矿相学、蚀变岩相学、流体包裹体和硫化物矿物相等研究紧密结合起来,来解释含金溶液来源和沉淀条件的方法,他们首先根据矿石组构及矿物交生关系准确划分成矿阶段及矿物生成顺序,并测定类质同象矿物的成分,再根据流体包裹体、矿石矿物组合、蚀变带矿物组合确定成矿温度,计算各阶段pH值变化范围;在loga (O2)一pH和loga (S2)-loga (O2)图解上就可以确定每个矿化阶段的物化条件及整个矿化过程物化条件的演变。据此,他们在西班牙Rodalquilar金矿研究后提出浅成热液中金以Au (HS)-2形式搬运,在近地表金因pH值、总硫活度降低及氧速度增加而沉淀的成矿模式。  相似文献   

10.
11.
1 岩浆作用从封闭体系到开放体系的发展 岩浆作用的发生和岩浆岩的形成,究竟是封闭性体系还是开放性体系的问题,是重大基础理论问题,它关系到对岩浆岩的发生、发展过程的正确阐明,并影响到对一系列重大地质问题的科学解释。从封闭岩浆体系到开放岩浆体系的进展,是岩浆岩实验岩石学的一项重大突破。  相似文献   

12.
四川拉拉铜矿床成矿物理化学条件研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

13.
方柱石在自然界许多岩石中广泛地发育,而且主要在热水体系中形成。它不仅是交代岩和变质岩的主要矿物之一,而且在空间上、成因上与接触交代型(如苏联的西伯利亚伊热莫尔斯克,秘鲁的安塔密那,我国山西二峰山、狐堰山、陕西黑山、湖南宝山、云南  相似文献   

14.
福建省紫金山铜金矿床成矿物理化学条件的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
黄仁生 《福建地质》1994,13(3):159-173
紫金山高硫浅成低温热液型铜金矿床以一套独具特色的由地开石、明矾石组成的高级泥质蚀变和由硫砷铜矿、蓝辉铜矿、铜蓝组成的铜矿物组合为特征。本文根据矿床的蚀变矿物和矿石矿物组合及矿物的相互关系,着重应用热力学的原理与方法研究矿床形成的物理化学条件。认为形成这一类型矿床的流体是一种高氧逸度、高硫逸度的中低温酸性流体。  相似文献   

15.
《地质科学》1985,(3):311-312
曾庆丰所著《论热液成矿条件》一书即将由科学出版社出版。本书对热液成矿的物质条件和构造条件作了较全面的分析。书中有不少新观点、新见解。在构造矿床学、热液成矿多元论、矿液运移、矿田构造应变史和发展规律、脉体充填的力学机制、同期构造与成矿脉动性、多期构造与成矿的叠加性、矿田构造的岩组分析等方面,在国内作者是第一次提出和首先开展工作的。  相似文献   

16.
热液金矿床控矿断裂性质与成矿流体的物理化学   总被引:3,自引:2,他引:3  
热液金矿床的成矿物理化学条件与控矿断裂构造环境有着密切联系。作者对比了不同构造环境(小秦岭、焦家、玲珑和太白金矿)流体包裹体物理化学参数特征,表明韧性剪切带环境中的金矿成矿流体压力大、CO2/H2O数值也高。不同构造环境中流体K+/Na+、F-/Cl-的差别不仅与容矿岩石化学特征有关,也与构造应力作用有关,同一矿田内,甚至同一断裂带内,因所处构造部位不同,成矿流体压力也不同,致使其他物理化学参数的系统变化,这对地质找矿具有实际意义。  相似文献   

17.
随着绿岩带金矿与浅成热液金矿研究的深入,人们认识到1)绿岩带型、浅成热液型金矿床成矿机制是相当复杂的,矿化类型是多样的,各自矿化类型间构成一成矿系列;2)绿岩带金矿受绿岩带的特点及发展演化规律的控制;3)以浅成热液金矿矿化与蚀变分带为基础建立了更接近于客观的成矿、找矿模式;4)对上述两大类金矿的具体的分析,明确和扩大了金矿的勘查找矿标志与范围.从认识矿床之间的联系入手,为认识矿床成因开拓新的思路.  相似文献   

18.
在野外地质工作基础上, 通过流体包裹体和氢氧同位素研究, 探讨福建大田琴山铁矿床形成的物理化学条件。流体包裹体研究显示, 均一温度均值355.6 ℃, 盐度(NaCl质量分数)均值4.4%, 流体密度均值0.65 g/cm3。流体演化成矿经历了400~420 ℃和240~280 ℃两个主要阶段, 其中400~420 ℃为晚矽卡岩阶段磁铁矿主要成矿温度, 形成深度约3 km, 该阶段以混合作用为主; 240~280 ℃为晚硫化物阶段铅锌矿主要成矿温度, 形成深度约1 km, 以沸腾作用为主。激光拉曼测试结果显示, 成矿流体含少量CH4和CO2。氢氧同位素显示, 早期成矿流体主要以岩浆水为主, 晚期成矿流体混入大量大气降水。研究结果表明琴山铁矿属于热液矽卡岩型矿床。  相似文献   

19.
文峪金矿成矿物理化学条件及深部预测研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对含金石英脉中矿物包裹体的研究,探讨了文峪金矿形成的物理化学条件,指出文峪金矿是在地表较浅部位形成的中-低温热液型矿床,其成矿母液为低盐度Na-Ca-Cl-CO2系列热液流体。运用了包体测温和包体化学成分以及盐度、密度等资料,对该矿进行了深部成矿预测,认为文峪金矿深部有富金矿体存在,具有广阔的找矿勘探前景。  相似文献   

20.
大别山地区出露有世界上规模最大的高压-超高压变质岩带,是当今国际上研究高压超高压变质作用的经典地区,也是我国重要的Mo、Au、Ag、Pb和Zn等多金属成矿带,与东秦岭Mo多金属成矿带相连,构成了中国最大的钼矿省,已探明钼金属量约500万t。大银尖钼矿床是西大别地区近年来取得较大勘探进展的典型矿列之一,初步估算钼金属储量已达到中型矿床,目前正在进一步勘探中(邱顺才,2006;杨泽强,  相似文献   

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