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181.
协库斯特伟晶岩位于新疆阿尔泰可可托海镇,属于典型的Li-Cs-Ta(LCT)伟晶岩,发育大量锂的磷酸盐矿物和硅酸盐
矿物。文章利用电子探针和X射线衍射等分析手段,结合野外观察,系统研究了协库斯特伟晶岩中锂的矿物学行为,探讨
花岗质岩浆—热液过程中锂矿物的结晶演变与热液蚀变过程。研究表明:协库斯特伟晶岩中锂矿物结晶于两个阶段,花岗
质岩浆阶段,锂矿物主要有锂辉石、磷锂铝石与磷锰锂矿,而锂电气石、多硅锂云母、锂白云母等形成于岩浆—热液过渡
阶段至热液阶段。磷锰锂矿与羟磷锂铝石团块包体反映协库斯特伟晶岩中锂的磷酸盐熔体与硅酸盐熔体的不混溶机制。磷
锰锂矿逐渐蚀变形成黄白色—红色的结构相似的矿物相,揭示了磷锰锂矿的氧化过程以及锂的释放过程。早期锂辉石、磷
锰锂矿、磷锂铝石等锂矿物热液蚀变释放出Li进入热液,这种富Li热液作用形成了次生富锂矿物,显示了协库斯特伟晶岩
内部Li的地球化学循环过程。 相似文献
182.
中国和哈萨克斯坦阿尔泰有色金属成矿带的划分和对比 总被引:3,自引:0,他引:3
本文以大量的资料,介绍了阿尔泰有色金属成矿带内在成矿带、成矿亚带,成矿区和矿田等的矿化特征,对整个阿尔泰成矿带的矿产分布格局提供了新的认识。 相似文献
183.
184.
新疆阿尔泰山南缘的构造与矿产问题 总被引:5,自引:1,他引:5
新疆阿尔泰的构造位置处于西伯利亚与哈萨克斯坦两大板块接触带的北部边缘,火山喷发与侵入活动强烈,推覆构造发育。山区包括喀纳斯-青河一带的地背斜褶皱带和诺尔特地向斜褶皱带。阿尔泰山南缘主要包括克兰地向斜,与哈萨克斯坦广义的矿区阿尔泰相当,其南以额尔齐斯-玛因鄂博断裂为界,南、北构造性质不同。阿尔泰山区与伟晶岩有关的稀有分散元素矿产多。而阿尔泰山南缘与火山-侵入活动有关的矿产多,如铜镍、多金属和金矿。由于强烈的由北向南的推覆改造,很可能有相当一部分矿产被推覆改造而掩埋于深部,因此在阿尔泰山南缘寻找地下隐伏矿床十分重要。 相似文献
185.
阿尔泰原生金矿成矿地球化学特征 总被引:2,自引:0,他引:2
据新疆阿尔泰新发现的多拉纳萨依、沙尔布拉克等7-9个成型金矿的成矿流体化学成分、盐度、密度、矿化度、还原参数、成矿温度、成矿压力、氧逸度、硫逸度、pH值、Eh值、硫同位素、碳氧同位素和氢氧同位素的系统研究认为.矿床成矿物质具多来源,但主要来源于围岩;成矿溶液水介质也具多来源,但主成矿阶段主要来源于大气降水;成矿环境以富碱质元素的中性一弱碱性强还原中低温低压环境为主;矿床具多期多阶段、多成因特点。 相似文献
186.
187.
阿尔泰-蒙古微大陆的确定及其意义 总被引:14,自引:8,他引:14
中国阿尔泰具有古元古代-中元古代-新元古代基底,其间可能经历了四次主要地质事件,对阿尔泰前寒武系的研究是确定阿尔泰-蒙古微大陆存在的基础;哈巴河群时代为震旦纪-中奥陶世,延伸约1500km,对哈巴河群时代及其规模的讨论是确定阿尔泰-蒙古微大陆存在最重要的依据;东锡勒克组为两大陆碰撞后松弛阶段的产物,白哈巴花岗岩形成于后碰撞环境,对东锡勒克组和白哈巴花岗岩的研究是确定阿尔泰-蒙古微大陆存在的重要依据。通过上述三方面的研究明确了阿尔泰-蒙古微大陆的存在,并厘定了它的南北边界,在此基础上通过对哈巴河群的岩石地球化学研究表明阿尔泰-蒙古微大陆是-个主要由元古宇物质组成的不成熟的微大陆。 相似文献
188.
麦兹晚古生代火山盆地位于西伯利亚板块阿尔泰陆缘活动带东段,盆地中赋存有丰富的铅锌、铜铁等多金属矿产,其中可可塔勒大型铅锌矿、蒙库大型铁矿床、阿克哈仁铅锌矿、大桥铅锌矿等具有代表性,各类矿床表现出海底火山喷气沉积成矿的特征.麦兹盆地多金属矿床具有明显的规律性,铁矿主要分布于盆地北侧下泥盆统康布铁堡组下亚组,铅锌矿主要分布于盆地南侧下泥盆统康布铁堡组上亚组.今后应注意在蒙库铁矿区及外围寻找铜矿,在盆地中部的阿尔泰镇组沉积岩区寻找红墩式(沉积)铅锌矿,同时加强可可塔勒铅锌矿带西段和深部的勘查工作. 相似文献
189.
1 地质概况
阿尔泰赛都金矿位于新疆哈巴河县.区域构造上位于克兰弧后盆地西端,区内主要构造为长100 km以上的NW向玛尔卡库里巨型剪切构造带,赛都金矿田的主矿段就位于玛尔卡库里剪切带及其派生的托库孜巴依剪切带之分叉处(图1).韧性剪切变形带内岩石强烈片理化、劈理化及糜棱岩化,由数个次一级的剪切带组成. 相似文献
190.
伟晶岩岩浆-热液演化中流体出溶时间和铌钽矿化过程还存在争议。针对上述科学问题,本文选择了中国新疆阿尔泰造山带柯鲁木特112号钠长石-锂辉石型伟晶岩脉作为研究对象,在野外观察和室内岩相学研究的基础上,以云母的结构和主量成分为切入点,为该伟晶岩脉的结晶演化和铌钽矿化过程提供了一些新约束。112号脉主要发育以下5个结构单元:钠化微斜长石-石英带(I)、白云母-石英-钠长石集合体(II)、钠化块体微斜长石带(III)、石英-钠长石-锂辉石带(IV)和糖晶状钠长石集合体(V)。它具有弱的分带:I和II多出现在脉体边缘或外侧,是贫矿的伟晶岩的“壳”;III是贫矿的富巨晶微斜长石的中间上部带;IV是富巨晶锂辉石的中间下部带;V是富铌铁族矿物(CGM)的晚期岩浆残余相。在不同的分带/集合体中共识别出3类白云母:Type A,原生成分均一白云母;Type B,原生被改造的成分变化白云母(BSE下具有亮暗分带);Type C,次生成分均一白云母。研究结果表明,112号脉历经了3个演化阶段:(1)早期流体出溶和流体-围岩(二云母花岗岩)相互作用;围岩发生云英岩化,围岩中黑云母分解产生的部分Fe进入伟晶岩岩浆(围岩混染)。(2)熔体内部分离结晶与钠长石化;外侧I带中部分Type A白云母和所有Type B白云母的亮部具有全脉最高的FeO^(T)含量(5.20%~5.73%),反映了一阶段的云英岩化过程中围岩Fe的贡献;而从I带至V集合体,Type A白云母和Type B白云母的亮部的FeO^(T)和MgO含量整体递减,指示分异演化程度增强。(3)二次流体出溶;晶体-流体相互作用导致Type B白云母中的Fe、Mg和F释放进入流体,形成了亮暗成分分带;同时,致使FeO^(T)、MgO和F含量较低的Type C白云母以交代的形式生长在原生矿物内部。最后,本文认为:一阶段中围岩混染Fe的加入为CGM的沉淀提供了Fe源;二阶段中磷灰石的分离结晶对熔体中F的消耗促进了CGM的沉淀;三阶段中晶体-流体反应会引起已结晶矿物释放Fe或Mn,含Fe或Mn流体与富Nb或Ta熔体结合促使CGM晶出。 相似文献