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西秦岭温泉钼矿床地质―地球化学特征与成矿过程探讨摘要:西秦岭温泉钼矿床是一种典型的类型,其地质地球化学特征和成矿过程值得深入研究。本论文从地质、地球化学的角度,系统分析了该矿床的特征,并探讨了该矿床的成矿过程及相关机制,为寻找新的矿床提供一定的科学依据。
关键词:西秦岭温泉钼矿床;地质;地球化学;成矿过程;机制
一、概述
西秦岭是我国西部的一个山脉,其西部的温泉地区是一个富钼矿产区域。本文以西秦岭温泉钼矿床为例,分析了该矿床的地质和地球化学特征以及其成矿机制及过程。通过对该矿床的研究,可以为今后的矿床勘探和找矿工作提供科学指导。
二、地质特征
西秦岭温泉钼矿床位于秦岭造山带内,该区域地质构造复杂,岩石类型繁多。矿床主要赋存于特提斯洋吕梁带的中下地壳岩系中。该区域的主要岩石类型有侵入岩、火山岩和变质岩。其中侵入岩主要有花岗岩、斑岩和二长花岗岩等类型,而火山岩主要以安山岩和玄武岩等为主。变质岩则包括片麻岩、片岩和云母片岩等。矿床与侵入岩和太古界基底有着密切关系。
在该区域的构造演化中,以变形为特征,主要包括了压扭挤剪等多种构造形式。在矿床的形成过程中,构造变形对其贡献很大,是非常重要的因素。
三、地球化学特征
西秦岭温泉钼矿床具有明显的地球化学特征,主要表现为以下几方面:
1.成矿元素丰度高
钼是该矿床的主要成矿元素,而且丰度很高。此外,矿床中还含有少量的银、铜、铅、锌等元素,尤其是铜的丰度比较突出。
2.氧同位素特征明显
在该矿区,矿主体和侵入岩的氧同位素组成非常相似,其中△18O值都在+8左右,而铜钼含矿石的△18O值则在+10以上,明显高于侵入岩和矿主体。同时,氧同位素分析还表明,钼矿形成时有着显著的加热作用。
3.硫同位素组成的变化
硫同位素组成的变化也是该矿床的一个重要特征。矿物的δ34S值范围在-2‰~-5‰之间,而侵入岩的δ34S值则在-3‰~-6‰之间,表明侵入岩和矿物有着明显的同源性。
四、成矿机制及过程探讨
由于地质构造变形在该区域的演化中扮演了重要的角色,所以该矿床的成矿过程也和构造变形密切相关。当地贫化地幔液体进入亏损盆地时,由于原始岩浆稀释带来的温度降低和水质含量的增加,导致了钼矿沉淀过程中脱水作用的显著增强,同时也促进了氧气的释放,加速了水化作用。
在矿化过程中,从侵入岩到太古界的地幔均有可能成为钼的来源,但在这个过程中,侵入岩中的钼是主要来源。矿化的主要阶段是由钼矿、铜矿和黄铁矿等矿物的沉淀和各种构造、地质因素共同作用所形成的。
五、结论
本文主要探讨了西秦岭温泉钼矿床的地质特征及地球化学特征,并探讨了其成矿机制及过程。通过对该矿床的研究,可以更深入地了解其产生机制,进而更好地寻找新的矿床。六、成矿机制及过程探讨(续)
钼的沉淀主要发生在水热液与地下水混合的流体环境下。此时,混合流体的pH值的变化直接影响着钼矿的成矿过程。在混合流体中,钼的浓度通常是非常低的,需要通过各种化学反应沉淀到矿床中。在矿床形成过程中,矿物的沉淀顺序常常是非常重要的。
在该过程中,铜和铅等元素的含量也需要考虑到因素。铜和铅矿床通常存在于岩浆活动指数低的地区。在这些地区,成矿流体往往被高温岩浆加热,流体的酸度也会相应的发生变化。钼矿的成矿流体相对于铜矿和铅矿的成矿流体而言更容易使流体发生碱性,因此更容易形成钼矿床。
另外,在矿床的形成过程中,构造变形对其贡献很大,也是非常重要的因素。在构造变形的作用下,矿床体也会发生形变,甚至可能会破裂。这样,矿床中的流体就能够不断地注入到矿床破缝中,沉淀出更多的矿物。
总体来说,在该区域的矿床形成过程中,多种因素共同作用,最终形成了这一富含钼矿物的沉积物。需要注意的是,该矿床的形成过程也是一个漫长的历史过程。因此,找矿工作不仅需要有系统地掌握相关知识,同时还需要耐心和耐心的思考,才能发现新的矿床。
七、结论
西秦岭温泉钼矿床是我国长期以来的一种重要资源,其成矿过程和成因机制一直是地质工作者关注和研究的重点。本文对该矿床的地质、地球化学特征及其成因机制进行了详细的分析和探讨。研究发现,构造活动和地质历史的演化,是该矿床形成的最主要原因之一。
通过对该矿床的研究,不仅有助于我们深
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