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判别大中型热液矿床的地质准则论文

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2015-09-18

全国的一些中、大型热液矿床所处的构造位置也基本如此。多宝山大型铜矿床位处嫩江大断裂的旁侧;锯板坑大型钨矿位处北东向丽水一北津湾大断裂的侧旁;柿竹园大型钨矿床位处江西新干一湖口深断裂向南西延至湖南境内的这一深断裂的西侧;河台大型金矿床位处广宁一罗定大断裂的西侧;玉龙大型斑岩铜矿田位处德钦一贡觉大断裂的西侧。

世界上许多中、大型热液矿床所处的构造部位仍然疮本如此。美国着名的宾厄姆大型铜矿床位处近东西向深断裂和北东向犹他矿带的交汇区;世界最大的克莱梅克斯铂矿床位处科罗拉多矿带和近东西向深断裂的交汇区;匈牙利的雷克斯大型多金属矿床位处北东一南西向大断裂的北西侧。

为什么深、大断裂及其交汇区或与矿带交汇区控制了中、大型热液矿床的形成呢?原因主要是:(l)深、大断裂破坏了所在地壳部分的压力均衡,形成了岩浆上升的通道和仗位空间,为热液成矿提供了热能甚至成矿物质;(2)为岩浆期后热液或由地下水形成的热液提供了循环、对流和汇聚场所;(3)由于深、大断裂切穿地壳的深度大,因而切过“矿源层”或物理化学条件对成矿有利的“储矿层”或“储矿岩”的机会多,自然就越有可能形成中、大型热液矿床;(4)由深、大断裂派生或与共配套的断裂、裂隙系统扰会广泛发育,从而成为导矿、储矿的空间;(5)从板块的角度来看,深、大断裂常体现“裂谷”、“缝合线”、“俯冲带”的所在位置,这也是板块学家们所共认的对成矿有控制作用的位置。笔者认为,其中最主要的原因是深、大断裂切过多层、多种“扩源层”的机会多,从而有可能为成矿提供丰富的物质来源,因而有可能形成中、大型规模的热液矿床。

二、岩浆活动特点

中、大型热液矿床所在的区域,岩浆活动常具多旋回、多期、多阶段的特点。特别是同期多阶段形成的“复式岩体”所在区域,对形成中、大型热液矿床更为有利。这样的“复式岩体”是在同一地质环境、同一岩浆源的条件下形成的两个或两个以上的岩体群,其中各个岩体有相似或相近的岩石化学组成,体现了先后形成的各个岩体有“血缘”上的继承性,但由于它们之间又具有由不同演化阶段而出现的岩石化学组成的差异性甚至不同性,只要通过较细致的地质工作,地质工作者是可以将它们的关系认定下来的。

经研究认为:与形成中、大型热液矿床有直接成因关系的既不是同期最早阶段形成的岩体,常常也不是同期最晚形成的岩体,而是同期中间阶段形成的岩体。这种情况在江西有普遍性,全国和世界上的不少中、大型热液矿床的形成时期也基本如此。在江西,西华山所在区域的“复式岩体”由同期五个不同阶段的岩体组成:第一阶段为燕山早期的斑状细一中粒花岗岩,第二阶段为西华山细一中粒黑云母花岗岩,第三阶段为荡萍细粒斑状黑云母花岗岩,第四阶段为生龙口细粒花岗岩,第五阶段为马鞍山花岗岩。与成矿有直接成因联系的是第二、第三阶段所形成的花岗岩体。柿竹园大型钨矿床所在区域的“复式岩体”由四个阶段所形成的岩体群组成。第一阶段为千里山花岗岩,第二阶段为细粒花岗岩,第三阶段为花岗斑岩,第四阶段为辉绿岩。与成矿有直接成因关系的是第二、第三阶段所形成的岩体。美国亨德逊大型铜矿床的所在区域,除存在前寒武纪花岗岩体外,第三纪的岩浆活动所形成的“复式岩体”由两个大阶段所形成的岩体群组成。第一阶段为侵人角砾岩、石英斑岩;第二阶段为侵入角砾岩和酸性岩体。成矿作用主要与第二阶段的岩体有关。

编辑老师为大家整理了判别大中型热液矿床的地质准则,希望对大家有所帮助。

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