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文档简介
1、矿产研究的一般方法:野外观察、室内研究、综合分析。2、矿石:从矿体中开采出来的,从中可提取有用组分(元素、化合物或矿物)的矿物集合体。由矿石矿物和脉石矿物构成。 3、矿石矿物:矿石中可被利用的金属或非金属矿物。脉石矿物:矿石中不能被利用的矿物。4、脉石:泛指矿体中的无用物质,包括围岩的碎块、夹石和脉石矿物。 夹石:指矿体内部不符合工业要求的岩石。5、矿石结构:矿石中矿物颗粒的形态、相对大小及空间上的相互结合关系所反映出的形态特征。如:等粒结构、不等粒结构、片状结构、纤维状结构、环带状结构、胶状结构。 矿石构造:组成矿石的矿物集合体的形态、相对大小及空间上的相互组合关系所反映的形态特征。如:块状构造、细脉-浸染状构造、条带状构造6、块状构造:矿石中矿石矿物占80%以上。浸染状构造:矿石中矿石矿物在80%以下。7、矿体:是矿床的主要组成部分。确切的说,矿体是指地壳内或地表产出的、由地质作用形成的、具有一定形状和产状的有用组份(元素、化合物、矿物、矿物集合体)集合体。8、矿体形态:矿体在空间的产出样式和形状。根据矿体在三度空间的延伸情况,分为: 等轴状矿体、柱状型矿体、板状型矿体、过渡型矿体、复杂型矿体。9、矿床: 矿产在地壳或地表的集中产地。确切的说,矿床是指自然界(地壳内或地表)产出的、由地质作用形成的、其所含有用矿物资源的质和量在当前经济技术条件下能被开采利用的综合地质体。10、矿床学:以矿床为研究对象的地质科学,它的基本任务是研究各种矿床的地质特征、成因和分布规律,为矿产预测和找矿勘探工作提供理论基础。11、同生矿床:矿体与围岩在同一地质作用过程中,同时或近于同时形成。如由沉积作用形成的沉积矿床以及在岩浆结晶分异过程中形成的岩浆分结矿床等后生矿床:矿床的形成明显地晚于围岩的一类矿床,即矿体和围岩是由不同地质作用和在不同时间形成的。 如沿地层层理面或穿切层理的各种热液矿脉12、矿田:指在统一的地质作用下形成的,成因上近似,空间上相邻的一组矿床分布区域。如:长江中下游铁铜矿带中的狮子山铜(金)矿田、铜官山铜(硫)矿田等。 矿带:最常见的区域性成矿单元。如:长江中下游铁铜矿带成矿区(带)是指大区域的成矿单元,常与地壳的大构造单元相一致,受区域深大构造控制,可长达数千公里甚至更远。如:环太平洋成矿带13、岩浆矿床:从地壳深部上升的各类岩浆,在冷凝过程中经过结晶分异作用、熔离作用和爆发作用等,使分散在岩浆中的成矿物质聚集而形成的矿床。14、岩浆成矿作用:岩浆中有用组分析出、聚集和定位饿的过程。分岩浆结晶分异作用、岩浆熔离作用、岩浆爆发作用。岩浆结晶分异作用:岩浆在冷凝过程中,各种组份按一定的顺序先后结晶出来,并在重力和动力的影响下发生分异和聚集的过程,称为岩浆结晶分异作用,由此所形成的矿床称为岩浆分结矿床。岩浆熔离作用:在较高温度和压力下均匀的岩浆熔融体,当温度和压力降低时分离成两种或两种以上互不混溶的熔融体的作用,称为岩浆熔离作用,由此种作用所形成的矿床称为岩浆熔离矿床。岩浆爆发作用:经过岩浆结晶分异作用和熔离作用后,岩浆中的挥发组份越来越富集,当压力增大到某一阀值时爆发到近地表,称为岩浆爆发作用,由此种作用所形成的矿床称为岩浆爆发矿床。?15、岩浆对应的矿床类型特征:成矿岩浆岩:控矿构造:矿体与围岩关系:矿体形态:矿石矿物组合:矿石组构:主要成矿作用矿床成因类型:实例:1) 超镁铁质、镁铁质岩铬铁矿矿床特征a、层状铬铁矿来自超镁铁质、镁铁质岩浆岩,分布于地台或克拉通地区,与围岩界线明显,矿体呈层状,矿石矿物有辉岩、辉石橄榄岩、辉长岩、斜长岩,矿石以块状、浸染状构造为主,铬铁矿呈自形或半自形,属于结晶分异作用的早期岩浆矿床。如:南非布什维尔德铬铁矿矿床。b、非层状铬铁矿 来自超镁铁质、镁铁质岩浆岩,分布于造山带或离散大陆边缘、大洋地壳坏境下,与围岩为渐变过渡关系,矿体呈带状、扁豆状、似层状,矿石矿物有纯橄榄岩、斜辉辉橄岩,矿石以浸染状、条带状构造为主,铬铁矿呈中细粒自形或半自形结构,属于结晶分异作用的晚期岩浆矿床。如:西藏罗布莎铬铁矿矿床。16、伟晶岩矿床:矿物结晶颗粒粗大的,具有一定内部构造特征的,常呈不规则岩墙、岩脉或凸镜状的地质体,称为伟晶岩。当伟晶岩中的有用组份富集并达到工业要求时,即成为伟晶岩矿床。主要类型有:稀有金属伟晶岩矿床、白云母伟晶岩矿床、含水晶伟晶岩矿床、长石伟晶岩矿床。17、矽卡岩矿床成矿过程具多期性和多阶段性,可划分为两个成矿期、五个成矿阶段:矽卡岩期:早期矽卡岩阶段、晚期矽卡岩阶段、氧化物阶段石英硫化物期:早期硫化物阶段、晚期硫化物阶段18、矽卡岩型矿床是由热液交代作用形成的,主要包括渗滤交代作用和扩散交代作用 渗滤交代作用:由中酸性侵入体分泌出来的含矿气水溶液沿着接触带的裂隙系统渗滤,并与周围的岩石发生交代。扩散交代作用:发生在两种两种不同物理化学性质的岩石接触带,在上升溶液的影响下,使原来两种岩石中的组分通过粒间溶液在横切接触面的方向上发生相向的扩散交代,形成矽卡岩。19、斑岩型矿床的围岩蚀变及分带:由岩体中心向外:钾化带(蚀变矿物为黑云母、钾长石)石英-绢云母化带(石英、绢云母)泥化带(高岭土、蒙脱石、石英)青磐岩化带(绿泥石、绿帘石、方解石)20、斑岩型矿床的矿化特点:与蚀变围岩的关系十分密切,矿石就是矿化了的蚀变岩石,与蚀变带相对应,出现一定的矿化分带,自内向外依次是:低品位核矿壳黄铁矿壳低黄铁矿壳,对应矿物组合:辉钼矿黄铜矿+斑铜矿黄铁矿黄铁矿+方铅矿+自然金、银,主要矿体位于钾化带外侧或石英-绢云母化带,矿石构造从中心向往外:浸染状细脉浸染状细脉状脉状。21、按成矿温度和深度的分类(林格伦)高温深成热液矿床(300 ,3 km )中温中深热液矿床(300-200 ,3-1.5km )低温浅成热液矿床(200 ,1.5 km ) 22、浅成低温热液矿床是指形成温度低于200的各种热液矿床,形成深度大多在2km至地表范围内。23、浅成低温热液型矿床主要形成于板块俯冲带上盘的大陆弧或岛弧及弧后的拉张动力学环境下;矿床的产出位置受区域性深大断裂的控制,很多情况下,区域性深大断裂与破火山口的环状断裂的交汇部位是重要的控矿部位;低硫化型与岩浆侵入体无直接联系,高硫化型与深部侵入体直接相连;围岩主要为陆相火山岩。大部分矿床产于火山活动中心附近,以发育火山碎屑岩和熔结火山碎屑岩为特征;绝大多数矿床形成于中-新生代,少数形成于晚古生代。浅成低温热液型矿床分成2个亚类:高硫化型和低硫化型24、热水喷流沉积矿床分类:块硫and贫硫25、表生氧化作用:硫化物矿床在暴露地表以后,常发生强烈的风化作用,矿床中原生硫化物与大气和水里的氧结合,遭受不同程度的氧化,形成新的矿物和新的溶剂,这种溶剂能进一步溶解其他矿物,这种作用成为表生氧化作用。次生富集作用:氧化带中淋滤溶液溶液向下渗流,穿过潜水面,进入缺氧的地下水流动带,可与原生硫化物反应形成次生硫化物,可使某些金属在流动带中富集,从而大大地提高矿床的工业价值,这种作用称为次生富集作用。26、沉积分异作用包括:机械沉积分异作用、化学沉积分异作用(真溶液化学沉积分异作用和胶体化学沉积分异作用)和生物化学沉积分异作用。27、冲积砂矿床(含有狗头金)类型:河床砂矿床、河漫滩砂矿床、阶地砂矿床28、胶体化学沉积矿床:难溶的成矿物质铁、锰、铝等主要呈胶体状态被流水搬运到湖、海盆地中,然后发生胶体聚沉作用所形成的一类沉积矿床。29、沉积铁矿床:宣龙式铁矿为海相沉积赤铁矿矿床,规模巨大,主要分为海相沉积赤铁矿,海相沉积赤铁矿矿床形成于浅海边缘,尤其海岸线曲折、构造较为稳定的海湾浅海区。含矿岩系常为砂岩和页岩,延展可达几十至几百公里以上,矿体呈层状,层位稳定,常位于海侵层序的底部,矿石主要由赤铁矿组成,伴常呈鲕状、肾状、块状构造。宣龙式铁矿床位于华北古陆北部,一般在矿区北部出露太古界片麻岩系,其中出现有薄层含铁建造(BIF),片麻岩系之上为中元古代长城群沉积岩系,两者呈区域性不整合关系,含矿岩系位于海侵层序底部的长城群串岭沟组页岩中。30、变质矿床:由内生作用或外生作用形成的岩石和矿石,由于地质环境的变化和温度、压力的增高,其矿物成分、化学成分、物理性质及结构构造等发生变化,产生这种变化的地质作用被称为变质作用。遭受变质作用改造过的矿床和由变质作用形成的矿床都称为变质矿床31、若岩石中的某些组分,经变质作用后成为有工业价值的矿床,或由于变质作用改变了工业用途的矿床称为变成矿床。若原来已经是矿床,受到变质作用后,矿石的成分、结构构造以及矿体的形态、产状、品位和规模等方面发生了变化,但其工业用途并未改变的矿床称为受变质矿床。32、变质作用类型:接触变质成矿作用、区域变质成矿作用、混合岩化成矿作用33、沉积变质铁矿的一般特征产于世界各地前寒武纪地盾区和地台区,根据矿床的形成时代及含矿建造的不同,可分为阿尔戈马型和苏必利尔型。阿尔戈马型铁矿 阿尔戈马型铁矿主要形成于新太古代,与优地槽海底火山活动密切相关,以浊积沉积为主。此类铁矿建造常由灰色、浅黑绿色的铁质燧石和赤铁矿或磁铁矿组成窄条带状构造。这类铁矿建造一般都经受了绿片岩相和角闪岩相的变质作用,属于中、低级变质,分布于我国的鞍山-本溪地区。苏必利尔型铁矿 苏必利尔型铁矿主要形成于早元古代。建造形成于冒地槽性质的开阔海盆地中,以菱铁矿为主,未遭受变质或遭受浅变质,属于滨海沉积,分布于美国和加拿大的苏必利尔湖区。 34、变质磷矿床可分为火山沉积变质型和沉积变质型35、石墨矿床主要有两种类型:一类是产于结晶片岩中的石墨矿床,系区域变质而成;另一类是变质煤层中的石墨矿床,系接触变质而成。36、成矿区域:地壳中的矿产在空间上和时间上的分布是不均匀的,在地壳中某种或某些矿产大量集中的那一部分地区称为成矿区域。成矿时代:在一个成矿区域中,矿化往往集中地发生在某个或某些地质时期内。这样的矿化比
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