变质矿床总结

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1、第十三章变质矿床一、概念、特点(一)概念:变质矿床——由内生作用或外生作用所形成的岩石或矿石,由于地质环境的改变,温度和压力的增加,发牛重结晶、重组合以及组分的活化转移后的充填和交代作用,使有用物质富集,或成为有用的物质形态,所形成的矿床叫变质矿床。变质作用本质上属内生作用的范畴。变质作用可以是原岩的固态重结晶作用、重组合作用以及形变作用等,可以发生交代作用,也包括混合岩化作用。变质矿床两个基本概念1)受变质矿床——含矿原岩建造原先有用组份已达到可被利用的程度,它们受变质作用的改造,通常使原岩(矿石)的矿物成分和构造结

2、构发生不同程度的变化,但有用组份的含量一般变化不大,其工业用途未发生变化。称这类矿床受变质矿床。属于这一类的,主要是铁、镭、铜、铅、锌和金等金属矿床和磷灰石等非金属矿床。2)变成矿床——原来是一些岩石,经受变质作用后,使之成为矿石;或者是含某一有用组份的矿石,或者成为具有另一种工艺技术特性的矿石。这类矿床称为变成矿床。前者如粘土岩经受变质作用后,可以形成矽线石、蓝晶石和石榴石等矿床;后者如媒或炭质页岩,受变质作用后,可以形成石墨矿床。(二)特点(变质矿床相对于原岩的变化)1、矿物成分和化学成分的变化:变质矿床的矿物成分

3、和化学成分与原来的岩石或矿石相比,产生了显著的变化。随着矿物成分的变化,其化学成分也相应地发生显著变化。这种变化是由下列作用造成的:1)脱水作用:如褐铁矿和铁的氢氧化物变为赤铁矿或磁铁矿;硬镭矿(mMnOMnO2nH2O)和水猛矿(Mn2O3-H2O)变为褐镭矿(Mn2O3)和黑镭矿(MnMn2O4)o2)重结晶作用:如蛋白石和石髓变为石英,碧玉岩变为石英岩,石灰岩变为大理岩,煤变为3)还原作用:如赤铁矿变为磁铁矿,软锚矿变为褐锚矿等。4)重组合作用:如粘土物质,在高温中压条件下,可形成红柱石;高压中温条件下,形成蓝晶

4、石,高温高压条件下,形成矽线石和刚玉。5)交代作用:在区域变质过程中,往往可产生变质热液,尤其当变质强烈时,山于混合岩化作用,可以产生混合岩化热液,它们与原岩常发生广泛的交代作用,促使原岩中的多种组份进行重新组合,并通过溶液进行迁移和富集,从而发生矿化和蚀变。2、矿石的构造和结构的变化:由于变质作用的影响,岩石和矿石的结构构造也发牛一系列的变化。在浅变质时,由于矿物的定向排列,产牛千枚状构造和板状构造:矿物重结晶不显著,结晶细小,通常为隐晶结构(海南石碌铁矿)。变质较深时,特别是动力作用显著时,由于定向压力的影响,产生

5、劈理及破碎现象,常见到片状构造、片麻状构造,以致片理面发生小褶皱而形成皱纹构造,岩石破碎时则形成角砾状构造。各种变晶结构,如花岗变晶结构、斑状变晶结构、鳞片变晶结构、纤维变晶结构等。同时还保留各种残余结构,变余砂状结构、变余泥状结构等等。在变质过程中,当变质气水溶液作用显著时,还常见到类似热液作用产生的构造和结构,例如脉状构造和各种交代结构等。3、矿体形状和产状的变化:变质矿床的矿体形状一般比较复杂,如凸镜状、串珠状及不规则囊状,但也出现较规则的板状或似层状矿体。矿体产状的变化也大,常具有不同程度的型a和断裂,矿体倾角

6、可以直立乃至倒转。二、变质矿床的形成条件(一)物理化学条件:在变质成矿作用过程中,温度、压力以及气水溶液对成矿有重要的意义。1、温度:温度变化是使岩石产生变质的最主要因素,多数变质作用是随温度升高进行的。在变质成矿过程中,温度的升高或降低决定了作用进行的方向和速度。温度的增加促使吸热反应的进行,而温度的降低有利于放热反应的进行。还使原岩中的物质成分出现变质分异现彖。对变质矿床中的矿石矿物,或与其共生的脉石矿物中的气液包裹体研究表明,变质成矿作用的温度范围是很宽的,变化于70一100°C到600一800°C之间。根据矿物

7、共生组合(或矿石矿物)的形成温度,可将变质矿床分为三类。第一类相当于低温变质相(100-120°C到450°C)—前绿片岩相和绿片岩相。第二类相当于中温变质相(400—450°C到650°C)—绿帘石角闪岩相。第三类相当于高温变质相(600°C到800°C)—麻粒岩相和角闪岩相。2、压力:压力在变质成矿作用中也具有重要的意义。在一定深度下,由上覆岩层的重力而产牛的静压力,是控制变质反应过程中矿物组合变化的重要因素之一。一般随增温而进行的变质反应,当压力增高时,特定反应的开始发生温度也升高。如硅灰石变质反应过程,当压力由

8、105Pa增至500X105Pa时,则发生该反应的温度相应地要

9、JJ47O°C升到650°C。这是山于在反应过程中,压力的增加阻止生成物CO2逸散的缘故。所以,压力会推迟变质反应的进行。对于某些具有多形变体的矿物来说,压力的意义也很重要。温度相同压力不同时,就会出现不同的变体。如A12SiO5,在较高温度下(500—600°C),

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