第03章-成矿作用总论.pdf

《矿床学》全套教学课件

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《矿床学》全套教学课件,矿床学,矿床,全套,教学,课件
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矿矿矿矿 床床床床 学学学学Ore GeologyOre Geology第三章第三章第三章第三章成矿作用总论成矿作用总论成矿作用总论成矿作用总论授授授授 课课课课 内内内内 容容容容地球结构与矿化关系元素的丰度值及其成矿意义元素的共生规律及地球化学分类元素的富集和成矿成矿作用矿床的成因分类成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系成矿作用主要发生在地壳和上地幔古登堡面古登堡面Gutenberg discontinuity莫霍面莫霍面Moho discontinuity成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系地壳地壳大陆地壳:大陆地壳:厚厚20-80 km,平均,平均 35 km稳定大陆区:厚稳定大陆区:厚3545 km造山带:厚度较大(喜马拉雅地区造山带:厚度较大(喜马拉雅地区80 km)大洋地壳:大洋地壳:厚厚5-10 km,平均,平均 7 km洋隆和海山地区:厚可达洋隆和海山地区:厚可达10 km以上以上洋中脊地区:厚度仅约洋中脊地区:厚度仅约1-2 km成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系造山带造山带造山带造山带洋壳洋壳地 幔软流圈俯冲造山俯冲造山碰撞造山碰撞造山成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系俯冲造山环境与斑岩型Cu-Mo-Au矿俯冲造山环境与斑岩型Cu-Mo-Au矿大洋板块大洋板块大大洋板洋板块块大大陆陆斑岩型矿床Cr-CuCu-Mo-Au-Pb-Zn成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系碰撞造山环境的成矿作用碰撞造山环境的成矿作用成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系洋脊与岛弧洋脊与岛弧洋中脊:洋中脊:软流层物质上涌和对流的中软流层物质上涌和对流的中心;岩石圈厚度极小;高热流、低密心;岩石圈厚度极小;高热流、低密度、低地震波速度;强烈的玄武质火度、低地震波速度;强烈的玄武质火山活动山活动火山成因块状硫化物(火山成因块状硫化物(VMS)矿床)矿床成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系古代黑烟囱矿石古代黑烟囱矿石现代黑烟囱矿石现代黑烟囱矿石成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系岛弧:岛弧:其前缘的海沟是地幔物质(新生洋壳)对流下沉的位置;强烈的火山岩浆活动及火山岩浆成矿作用其前缘的海沟是地幔物质(新生洋壳)对流下沉的位置;强烈的火山岩浆活动及火山岩浆成矿作用斑岩型斑岩型Cu-Mo-Au矿床矿床浅成低温热液型浅成低温热液型Au-Ag矿床矿床成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系主要是二辉橄榄岩(主要是二辉橄榄岩(3份橄榄岩份橄榄岩1份玄武份玄武岩);温度高达岩);温度高达1500,处于部分熔融状态,处于部分熔融状态,分离成易熔的玄武岩浆与难熔的纯橄榄岩:分离成易熔的玄武岩浆与难熔的纯橄榄岩:易熔熔体(玄武岩浆)中富集易熔熔体(玄武岩浆)中富集Si, Na, K, Ca, Al, Ti, Li, Rb, Cs, Be, Sr, Ba, Y, TR, Th, U, Zr, Hf等;等;难熔部分(纯橄榄岩、橄榄岩)中富集难熔部分(纯橄榄岩、橄榄岩)中富集Mg, Fe, Ni, Mn, Cr, Co, Pt等等地幔地幔与成矿作用关系密切的主要是地幔流体与成矿作用关系密切的主要是地幔流体?地幔流体是一种富碱金属和挥发份(地幔流体是一种富碱金属和挥发份(OH、H、CO、N、S、He、卤素)的流体,具有非常强烈的交代能力,当其穿过上地幔和莫霍面渗透到地壳中与表壳岩石发生交代后即可能成矿。、卤素)的流体,具有非常强烈的交代能力,当其穿过上地幔和莫霍面渗透到地壳中与表壳岩石发生交代后即可能成矿。?由于地幔的不均一性,某些地幔流体本身就是一种矿浆,喷流到地表或向地壳侵位过程中就可以形成矿床。由于地幔的不均一性,某些地幔流体本身就是一种矿浆,喷流到地表或向地壳侵位过程中就可以形成矿床。成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系全球主要地幔热柱的分布:全球主要地幔热柱的分布:多数位于板块内部(洋内或陆内),少数位于离散板块边界成矿作用总论成矿作用总论1. 地球结构与矿化关系成矿作用总论成矿作用总论授 课 内 容2. 元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义3. 3. 3. 元素的共生规律及地球化学分类元素的共生规律及地球化学分类元素的共生规律及地球化学分类4. 4. 4. 元素的富集和成矿元素的富集和成矿元素的富集和成矿5. 5. 5. 成矿作用成矿作用成矿作用6. 6. 6. 矿床的成因分类矿床的成因分类矿床的成因分类1. 1. 1. 地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系成矿作用总论成矿作用总论2. 元素的丰度值及其成矿意义?各种元素在地壳、上地幔和整个地球中各种元素在地壳、上地幔和整个地球中的分布量悬殊极大的分布量悬殊极大地球中:地球中:FeOMgSi 占占90%,SNiCaAlNaCrMnP占占8.1%,其余元素总和,其余元素总和99%(造岩元素造岩元素),),其余元素总和其余元素总和90.1%微量元素微量元素(trace elements): those elements that are not stoichiometricconstituents of phases in the system of interest.成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类? 戈尔德施密特(戈尔德施密特(Victor Goldschmidt)的分类)的分类元素地球化学分类元素地球化学分类? 亲石元素(亲石元素(Lithophile elements)? 亲铁元素(亲铁元素(Siderophile elemnets)? 亲铜亲铜(硫硫)元素(元素(Chalcophile elements? 亲气元素(亲气元素(Atmophile elements)? 亲生物元素(亲生物元素(Biophile elements)成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类? 亲石元素(亲石元素(Lithophile elements)成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类具比较大的原子容积具比较大的原子容积,离子结构较简单,与氧,离子结构较简单,与氧(硅酸盐硅酸盐相相)有较大的亲和力,常形成氧化物、硅氧酸岩有较大的亲和力,常形成氧化物、硅氧酸岩或各类或各类含氧酸岩,主要富集于地球表层(岩石圈和水圈),含氧酸岩,主要富集于地球表层(岩石圈和水圈),比较集中于酸性岩和碱性岩中,也称为造岩元素。比较集中于酸性岩和碱性岩中,也称为造岩元素。碱碱土土金属与碱金属元素都属于亲石元素,主要为成岩元金属与碱金属元素都属于亲石元素,主要为成岩元素,素,Li, Be产于伟晶岩中;产于伟晶岩中;Na, Mg, Al, Si, K, Ca为一般岩为一般岩石矿物的主要组成元素;石矿物的主要组成元素;Rb, Cs, Sr, Ba、稀有金属可以形、稀有金属可以形成独立矿物成独立矿物一些稀有元素,一些稀有元素,Sc, Y, Zr, Hf, Nb, Ta, REE 一般形成氧一般形成氧化物,可以形成独立矿物或作为伴生微量元素出现化物,可以形成独立矿物或作为伴生微量元素出现? 亲铁元素(亲铁元素(Siderophile elements)具有最小的原子容积,离子结构比较复杂,内层有未充满的电子层,与具有最小的原子容积,离子结构比较复杂,内层有未充满的电子层,与金属熔体相金属熔体相具较大的亲和力,常与铁一起集中,主要存在于基性、超基性岩中。具较大的亲和力,常与铁一起集中,主要存在于基性、超基性岩中。成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类? 亲铜亲铜(硫硫)元素(元素(Chalcophile elements)成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类具有不大的原子具有不大的原子容积,介于典型容积,介于典型的亲铁元素和亲的亲铁元素和亲石元素之间。离石元素之间。离子结构较复杂,子结构较复杂,与硫与硫(硫化物熔体硫化物熔体相相)的亲和力较的亲和力较大,常形成硫化大,常形成硫化物 , 主 要 与 中物 , 主 要 与 中性、中酸性岩浆性、中酸性岩浆岩有关。岩有关。成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类? 亲气元素(亲气元素(Atmophile elements)具有比较大具有比较大的 原 子 容的 原 子 容积,挥发性积,挥发性强,主要呈强,主要呈液态或气态液态或气态存在于水圈存在于水圈和大气圈。和大气圈。成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类? 亲生物元素(亲生物元素(Biophile elements)也叫生命元素,是构成生命有机体的主要也叫生命元素,是构成生命有机体的主要元素,与生命活动有关,主要是元素,与生命活动有关,主要是C, H, O, N, P, S, Cl, Ca, Mg, K, Na等。等。成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类? A.H.查瓦里茨基的分类查瓦里茨基的分类以展开了的门捷列夫周期表为基础,以原子以展开了的门捷列夫周期表为基础,以原子的外层电子数为横坐标,以原子的电子层数的外层电子数为横坐标,以原子的电子层数为纵坐标,来表示元素的性质与原子的电子为纵坐标,来表示元素的性质与原子的电子层结构之间的关系,并结合原子半径和离子层结构之间的关系,并结合原子半径和离子半径以及元素的地球化学性质的相似性,划半径以及元素的地球化学性质的相似性,划分了分了11个地球化学族。个地球化学族。成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类? 其他常见的地球化学分类其他常见的地球化学分类?相容元素:相容元素:岩浆结晶岩浆结晶(或固相熔融或固相熔融)过程中易进入或保留在固相中的微量元素。过程中易进入或保留在固相中的微量元素。“喜欢喜欢”固相固相(K1)?不相容元素:不相容元素:岩浆结晶岩浆结晶(或固相熔融或固相熔融)过程中不易进入固相,而保留在与固相共存的熔体或溶液中,随演化在液相中浓度逐渐增大,如过程中不易进入固相,而保留在与固相共存的熔体或溶液中,随演化在液相中浓度逐渐增大,如Li, Rb, Cs, Be, Nb, Ta, W, Sn, Pb, Zr, Hf, B, P, Cl, REE, U, Th。“喜欢喜欢”液相或气相液相或气相(K1)K = Ci (矿物矿物) / Ci (熔体熔体)Nernst分配系数:分配系数:成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类不相容元素不相容元素?大离子亲石元素大离子亲石元素(LIL, 低场强元素低场强元素LFS):离子电荷离子电荷3,不易溶于水。,不易溶于水。 Th, Nb, Ta, P, Zr, Hf, HREE相容元素相容元素不相容元素不相容元素低场强元素高场强元素低场强元素高场强元素成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类? 稀土元素稀土元素(Rare earth elements, REE)? 相似的地球化学行为:强正电荷相似的地球化学行为:强正电荷性、性、“镧系收缩镧系收缩”? 主要呈主要呈REE3+出现,出现,Ce氧化条件氧化条件下可呈下可呈Ce4+,Eu还原条件下可呈还原条件下可呈Eu2+? 不相容性和不可溶性不相容性和不可溶性 :HREE石榴石中石榴石中Al3+,Eu2+斜长斜长石中石中Ca2+? 重要的地球化学示踪剂:重要的地球化学示踪剂:岩石成因、沉积岩物源和沉积盆地岩石成因、沉积岩物源和沉积盆地构造背景、热液体系的水-岩反应机理、金属矿床成因等构造背景、热液体系的水-岩反应机理、金属矿床成因等成矿作用总论成矿作用总论3. 元素的共生规律及地球化学分类稀土元素标准化配分曲线稀土元素标准化配分曲线?球粒陨石标准化:球粒陨石标准化:最常用最常用?北美页岩北美页岩(NASC)、后太古代页岩、后太古代页岩(PAAS)成矿作用总论成矿作用总论授 课 内 容2. 2. 2. 元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义3. 3. 3. 元素的共生规律及地球化学分类元素的共生规律及地球化学分类元素的共生规律及地球化学分类4. 元素的富集和成矿元素的富集和成矿5. 5. 5. 成矿作用成矿作用成矿作用6. 6. 6. 矿床的成因分类矿床的成因分类矿床的成因分类1. 1. 1. 地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系成矿作用总论成矿作用总论4. 元素的富集和成矿? 元素的迁移元素的迁移元素在地壳和上地幔中的含量不是固定不元素在地壳和上地幔中的含量不是固定不变的,总是处于不断的运动状态中;运动变的,总是处于不断的运动状态中;运动的结果,或是导致元素的分散,或是导致的结果,或是导致元素的分散,或是导致元素的集中。元素的这种运动转移现象或元素的集中。元素的这种运动转移现象或过程,称为过程,称为元素的迁移元素的迁移。由于这种作用,。由于这种作用,致使地壳各部分的元素丰度很不一致,有致使地壳各部分的元素丰度很不一致,有的高于克拉克值,有的低于克拉克值。的高于克拉克值,有的低于克拉克值。成矿作用总论成矿作用总论4. 元素的富集和成矿浓度克拉克值和浓度系数浓度克拉克值和浓度系数? 浓度克拉克值浓度克拉克值指某一地质体(矿床、岩体或矿物)中某指某一地质体(矿床、岩体或矿物)中某种元素平种元素平均含量与其克拉克值的比值,也称为均含量与其克拉克值的比值,也称为富集系数富集系数。(1 相对集中,1 相对集中,100 nm不能透过滤纸,不扩散,一般显微镜下可见不能透过滤纸,不扩散,一般显微镜下可见胶体溶液胶体溶液(胶体分散体系胶体分散体系)100-1 nm能透过滤纸,扩散慢,超显微镜下可见能透过滤纸,扩散慢,超显微镜下可见真溶液真溶液(分子和离子分散体系分子和离子分散体系)1 nm能透过滤纸,扩散快,超显微镜下不可见能透过滤纸,扩散快,超显微镜下不可见成矿作用总论成矿作用总论4. 元素的富集和成矿正胶体正胶体负胶体负胶体Fe(OH)3Ce(OH)3粘土胶体粘土胶体腐植质腐植质Al(OH)3Cd(OH)3SiO2MnO2Cr(OH)3MgCO3SnO2Sb2O3Ti(OH)3CaCO3V2O5As2S3Zr(OH)3CaF2Pb、Cu、Cd、Sb等的硫化物等的硫化物自然界中常见的正负胶体自然界中常见的正负胶体Al2O3 nH2O+ 2SiO2 nH2O H2Al2Si2O8 H2O (高岭石高岭石)正负胶体的电性中和引起的胶体聚沉:正负胶体的电性中和引起的胶体聚沉:成矿作用总论成矿作用总论4. 元素的富集和成矿生物化学作用:生物化学作用:通过生物直接或间接的参通过生物直接或间接的参与,促使与,促使有机的或无机的成矿物质发生聚集。有机的或无机的成矿物质发生聚集。?生物直接参与成矿生物直接参与成矿煤、石油、油页岩、硅藻土、磷块岩、生物灰岩煤、石油、油页岩、硅藻土、磷块岩、生物灰岩?生物间接参与成矿生物间接参与成矿黑色岩系中的金属硫化物矿床黑色岩系中的金属硫化物矿床成矿作用总论成矿作用总论交代过程中,围岩中原有矿物的溶解和新交代过程中,围岩中原有矿物的溶解和新矿物的形成几乎同时进矿物的形成几乎同时进行,岩石始终保持固体状态,交代前后的岩石体积保持不变。行,岩石始终保持固体状态,交代前后的岩石体积保持不变。常保留原有矿物或岩石的残留体、结构构造以及出现矿物假象。常保留原有矿物或岩石的残留体、结构构造以及出现矿物假象。有渗滤交代作用和扩散交代作用两种方式。有渗滤交代作用和扩散交代作用两种方式。在各种地质条件下均可发生,是一种重要的元素聚集成矿作用。在各种地质条件下均可发生,是一种重要的元素聚集成矿作用。4. 元素的富集和成矿? 交代作用交代作用当含矿溶液在运移过程中与围岩发生化学反应,把当含矿溶液在运移过程中与围岩发生化学反应,把围岩中原有的组分溶解、置换、排除,代之以新的围岩中原有的组分溶解、置换、排除,代之以新的成分。成分。通过原子、分子、离子和络阴离子的置换进入矿物晶格,但不改变矿物的晶体构造类型,且仍保持离子正负电荷的平衡。通过原子、分子、离子和络阴离子的置换进入矿物晶格,但不改变矿物的晶体构造类型,且仍保持离子正负电荷的平衡。对稀有和分散元素的成矿具有重要意义对稀有和分散元素的成矿具有重要意义成矿作用总论成矿作用总论4. 元素的富集和成矿? 离子交换及类质同象置换作用离子交换及类质同象置换作用2Na(Nb,Ta)O8 Fe2+ Fe(Nb,Ta)2O6 (铌钽铁矿铌钽铁矿) 2Na+Ca2+ Nb5+(烧绿石烧绿石) TR3+ (Ti,Zr)4+(铈烧绿石铈烧绿石)Fe2+ Ti4+(钛铁矿钛铁矿) Sc3+ V3+(钒钛磁铁矿钒钛磁铁矿)地表经风化剥蚀的碎屑物质(砾、砂、重金属矿物、岩屑、矿屑等)在流水、冰川和风等营力的搬运过程中,由于运动速度和搬运能力的渐弱,发生按大小、形态、比重和耐磨性的差异发生沉淀。地表经风化剥蚀的碎屑物质(砾、砂、重金属矿物、岩屑、矿屑等)在流水、冰川和风等营力的搬运过程中,由于运动速度和搬运能力的渐弱,发生按大小、形态、比重和耐磨性的差异发生沉淀。是有用物质聚集形成砂矿的主要机理是有用物质聚集形成砂矿的主要机理? 机械分异作用机械分异作用成矿作用总论成矿作用总论4. 元素的富集和成矿砾砂粉砂 粘土球形椭球形 长条状板状片状比重大耐磨性弱比重小耐磨性强流水成矿作用总论成矿作用总论授 课 内 容2. 2. 2. 元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义元素的丰度值及其成矿意义3. 3. 3. 元素的共生规律及地球化学分类元素的共生规律及地球化学分类元素的共生规律及地球化学分类4. 4. 4. 元素的富集和成矿元素的富集和成矿元素的富集和成矿5. 成矿作用成矿作用6. 6. 6. 矿床的成因分类矿床的成因分类矿床的成因分类1. 1. 1. 地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系地球结构与矿化关系成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用地球演化过程中,使分散在地壳和上地幔中的化地球演化过程中,使分散在地壳和上地幔中的化学元素和有用物质,在一定地质作用条件下和地学元素和有用物质,在一定地质作用条件下和地质环境中,相对富集而形成矿床的作用。质环境中,相对富集而形成矿床的作用。成矿作用是一种地质作用,是自然界发生的元素聚集作用成矿作用是一种地质作用,是自然界发生的元素聚集作用成矿作用(成矿作用(mineralization)? 内生成矿作用内生成矿作用内生矿床内生矿床? 外生成矿作用外生成矿作用外生矿床外生矿床? 变质成矿作用变质成矿作用变质矿床变质矿床? 叠生成矿作用叠生成矿作用成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用主要由于地球内部能量(包括热能、动能、化学主要由于地球内部能量(包括热能、动能、化学能等)的影响,导致形成矿床的各种地质作用。能等)的影响,导致形成矿床的各种地质作用。? 内生成矿作用内生成矿作用?能量来源能量来源地球内部的动能、热能地球内部的动能、热能地幔及岩浆的热能地幔及岩浆的热能地球重力场中物质调整过程中释放的位能地球重力场中物质调整过程中释放的位能放射性元素蜕变能放射性元素蜕变能成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用?作用特点作用特点在地壳不同深度、压力、温度、地质构造条件在地壳不同深度、压力、温度、地质构造条件下进行(通常是较高的温度和压力、地壳的深处)下进行(通常是较高的温度和压力、地壳的深处)各类岩浆的上侵冷凝过程中形成各类岩浆的上侵冷凝过程中形成地下热液环流运移过程中形成地下热液环流运移过程中形成成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用?作用方式作用方式岩浆成矿作用:岩浆成矿作用:岩浆的结晶和分异,岩浆熔岩浆的结晶和分异,岩浆熔离,岩浆爆发离,岩浆爆发(岩浆矿床)(岩浆矿床)伟晶成矿作用伟晶成矿作用:富挥发分的熔浆结晶分异和气富挥发分的熔浆结晶分异和气液交代液交代(伟晶岩矿床)(伟晶岩矿床)接接触触交交代成矿作用:代成矿作用:火成岩体与围岩接触带上火成岩体与围岩接触带上的气液交代作用的气液交代作用(接触交代矿床/夕卡岩矿床)(接触交代矿床/夕卡岩矿床)热液成矿作用热液成矿作用:各种成因的热液与围岩相互作各种成因的热液与围岩相互作用用(各类热液矿床)(各类热液矿床)成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用内生成矿作用内生成矿作用成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用主要在太阳能的影响下,在岩石圈上部岩石与主要在太阳能的影响下,在岩石圈上部岩石与水、大气和生物的相互作用过程中,使成矿物质水、大气和生物的相互作用过程中,使成矿物质在地壳表层聚集的各种地质作用。在地壳表层聚集的各种地质作用。? 外生成矿作用外生成矿作用?能量来源能量来源主要为太阳幅射热主要为太阳幅射热部分生物能和化学能部分生物能和化学能火山岩地区地球内部热能的参与火山岩地区地球内部热能的参与?作用特点作用特点在地壳的常温常压下进行在地壳的常温常压下进行在表层岩石圈与水圈、大气圈和生物圈的相互作用过程中形成在表层岩石圈与水圈、大气圈和生物圈的相互作用过程中形成成矿物质来自于地表的岩石、矿物、矿床的风化,生物有机体,火山喷发物,星际物质(陨石)成矿物质来自于地表的岩石、矿物、矿床的风化,生物有机体,火山喷发物,星际物质(陨石)成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用?作用方式作用方式风风化化成矿作用:成矿作用:地表岩石、矿物、矿床的风化地表岩石、矿物、矿床的风化(风化矿床)(风化矿床)沉积成矿作用沉积成矿作用:地表风化产物和生物有机体经地表风化产物和生物有机体经复杂的机械、化学、生物和生物化学作用的分异富复杂的机械、化学、生物和生物化学作用的分异富集集(沉积矿床)(沉积矿床) 机械沉积矿床机械沉积矿床 蒸发沉积矿床蒸发沉积矿床 胶体化学沉积矿床胶体化学沉积矿床 生物化学沉积矿床生物化学沉积矿床 生物沉积矿床(可燃有机矿床)生物沉积矿床(可燃有机矿床)成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用外生成矿作用外生成矿作用在内生作用或外生作用中形成的岩石或矿床,由于地质环境和温度、压力等物理化学条件的改变(特别是经过深埋或其他热动力事件),其矿物成分、化学成分、物理性质、结构构造等发生改变,使有用物质发生富集形成新的矿床,或使原有的矿床改造为具另一种工艺性质的矿床。在内生作用或外生作用中形成的岩石或矿床,由于地质环境和温度、压力等物理化学条件的改变(特别是经过深埋或其他热动力事件),其矿物成分、化学成分、物理性质、结构构造等发生改变,使有用物质发生富集形成新的矿床,或使原有的矿床改造为具另一种工艺性质的矿床。? 变质成矿作用变质成矿作用成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用?能量来源能量来源地球内部的动能、热能(深埋)地球内部的动能、热能(深埋)岩浆热能(热变质)岩浆热能(热变质)构造动热能构造动热能?作用特点作用特点一定温度、压力的固体状态下进行(脱水、重一定温度、压力的固体状态下进行(脱水、重结晶、重组)结晶、重组)深深变变质质成成矿矿作作用可产生部分熔融岩浆,伴随构用可产生部分熔融岩浆,伴随构造变动、岩浆活动及变质热液参与造变动、岩浆活动及变质热液参与成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用?作用方式作用方式接接触触变质成矿作用:变质成矿作用:因岩浆侵入引起围岩重结因岩浆侵入引起围岩重结晶、脱水或矿物重组晶、脱水或矿物重组(接触变质矿床)(接触变质矿床)区区域域变变质成矿作用:质成矿作用:由于区域构造影响,在高由于区域构造影响,在高温、高压和岩浆活动是联合作用下,使原有的岩石温、高压和岩浆活动是联合作用下,使原有的岩石和矿石发生改造和矿石发生改造(区域变质矿床)(区域变质矿床)混混合合岩岩化成矿作用:化成矿作用:深变质作用下岩浆熔体和深变质作用下岩浆熔体和变质热液共同作用,使有用组份发生活化、迁移和变质热液共同作用,使有用组份发生活化、迁移和富集富集(混合岩化矿床)(混合岩化矿床)是一种复合成矿作用,即在先期形成的矿床或含矿建造的基础上,又有后期成矿作用的叠加。是一种复合成矿作用,即在先期形成的矿床或含矿建造的基础上,又有后期成矿作用的叠加。? 叠生成矿作用叠生成矿作用成矿作用总论成矿作用总论5. 成矿作用中元古(中元古( 1.5 Ga)沉积型含稀土贫铁矿沉积型含稀土贫铁矿海西期(海西期( 300 Ma)花岗热液稀土花岗热液稀土-铌矿化铌矿化叠加成矿叠加成矿内蒙白云鄂博稀土内蒙白云鄂博稀土-铁矿床:铁矿床:成矿作用总论成矿作用总论成矿作用成矿作用总论成矿作用总论授 课 内
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本文标题:《矿床学》全套教学课件
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