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[摘要]热液成矿的理论以及热液成矿的原因一直是富有争议的问题,有着两种不同的学说或学派的存在,分别是岩浆热液派和非岩浆热液派。尤其是其中作为代表的尼格在这个世纪的上半叶,占领着领导统治地位的岩浆热液说,他认为残余岩浆的水含量在矿物的结晶中会越来越高随着含水岩浆结晶过程中温度的下降,最后形成了含矿热液是以水为主的。在不断地发展研究下发现了,形成的热液矿床是通过叫做残余溶液的物质也就是可以称这种含矿热液为残余溶液的物质,非岩浆热液学说在很早的时候的说法是侧分泌说也同时也着重说明了矿质是来自于围岩的,因此也发现了许多的重要的研究结果,热驱动对流循环成矿或热卤水成矿,这样的研究结论也历经了30年左右的时间进行探索。
[关键词]热液矿床 成矿预测方法 残余溶液
[中图分类号] P612 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-6-166-1
成矿物质的来源是多种多样的对于热液矿床成矿的物质和有关于成矿物质和热液介质来源的研究,这个研究也是十分复杂的。拥有着平等的并且十分重要的地位在研究热液矿床的形成机制和发展热液矿床成矿理论中都可以从中明显的看出来。现在,许多的人认为热液成矿的作用的成矿物质主要有三种不同的來源。
1地壳岩石
在每一个不同的来源区域或者在它们运动和移动的进程中来自不同地方的热液分别是来自于两个不同的方面,分别是成功捕获的成矿物质和类型不同的地壳岩石并且在其中发生着不同的反应。由捕获到的成矿物质形成了含矿的热液,并且成矿。两种物质的比值的大小在参与反应的流体的质量和发生反应的岩石的质量,受到一定影响的岩石的体积的大小范围在通过热液流体循环的过程中以及岩石和流过的热液在它们两者之间发生的水岩反应的强度的大小也是不一样的,对于岩石中成矿组分的最初含量有着很大的影响。成矿物质的供应就是由这几个不同的因素决定的,成矿物质是在地壳岩石对热液成矿作用过程形成的。
成矿物质是由各种来源的热液从地壳岩石中活化出来的,并且让它发生迁移,从而富集成矿。这样的过程就是热液能够和围岩中的组成部分发生反应变化在热液沿着围岩的运移,裂隙,孔隙渗滤的过程中,我们就称这种为水岩反应。许多的类型的矿床的形成针对地壳岩石对于成矿的物质贡献,研究矿床的专家提出‘矿源层’的概念,这些就与矿源岩有关。
通过热液矿床的特点可见,矿床的形成是一个十分复杂的过程,其中的影响因素也有很多,因此在热液矿床的分类上有各种不同的方法,分别有以下几种:
按温度和形成深度作用的成矿物质,按热液矿床和岩浆的关系,按矿床的形态和产状,按构造岩浆杂岩,成矿模式,成矿物质来源,板块构造位置等等进行类型划分的依据。
2预测方法与标志
2.1成矿岩体特征识别方法与标志
成矿岩体其中主要是指能够给成矿提供水,成矿元素和热源的岩浆侵入体,在每个拥有不同的特点的成矿岩体与非成矿岩体它们两者的成矿种类等等都有着一定的联系。矿床类型与岩体类型和钨锡矿床有关的岩体有黑云母钾长花岗岩,钾长花岗岩以及碱长花岗岩。基本上都是一些复式杂岩体。其中成矿还与演化晚期的小岩体相关,属富碱,富硅,贫钙镁的花岗岩。
脉岩组合是一个相对复杂的结构。能够从很大的程度上帮助成矿,这些也显示了它的存在在矿床中有和深部岩浆房能够帮助较长时间维持两者之间的沟通联系,闪长岩,闪长玢岩,煌斑岩,细晶花岗岩,细晶闪长岩等等这些都只是脉岩众多种类中小小的一部分。
复式岩体是由可以沿着相同或者相近构造的通道,并且是能够发生的较多次的岩浆的侵入活动,而且可以通过这些活动从而形成复式侵入体。
岩体的碎裂,岩体整体或者大多数都有着不同程度的破碎,高度的破碎往往构成片理化岩石和碎裂岩。
岩体是有分相的,由于岩体的内,中外所带的矿物组成和结构构造的不同一般可以分为内,中,外三个岩相带或者内,外两个岩相带,还有的相带十分的复杂,称这些为杂岩体。
2.2成矿与围岩岩性及其成矿元素丰度有关
有利的成矿元素含量普遍较高,一般存在在成矿的围岩中,其中有的甚至高出是几十倍或者是维氏值数倍,赋存在附近的一些低含量的围岩之中的矿体但是并不赋存矿体,在迁移富集的作用下这就是成矿元素在热液作用下产生的结果。
围岩岩性有许许多多种其中有利于成矿的分别是:岩体中的围岩有闪长岩,花岗岩,花岗闪长岩以及还有地层之中的围岩有白云岩,中性凝灰岩,还有其他的是长石砂岩,英安岩,中酸性凝灰岩。
3围岩蚀变的特征
最明显的特点是围岩蚀变的种类,规模,强度,这些也是作为矿化类型和规模的重要的评价标准。决定矿体的形态的是蚀变的范围以及蚀变的形态
4成矿受构造控制
(1)软硬不同的岩层的滑脱带与虚脱地带在不同的方向的节理裂隙交叉复合的部位和不一样的方向的断裂等对于成矿在背斜与向斜的轴,这些都是起着重要作用的。(2)在岩石的碎裂和破碎这两种不同的构造中,这种构造通常和断裂这两者间都有着密不可分的联系,有的常常发生在接近断裂的地方而有的则常常发生在断裂带中,和矿床或者是矿化的规模有着密不可分的相关的分别是岩石的碎裂的规模,强度和岩石不同的性质,通常比较小规模的张性强碎裂往往矿化的规模就比较小,从另一方面而言则比较大。(3)其中特别是在岩体和围岩的侵入接触构造中,成矿部位是处在岩体的顶部,在围岩进入岩体中的部位,围岩悬垂体部位,这三个部分是十分有利的。(4)这些都是十分的有利在角砾岩筒与角砾岩带,尤其是有角砾岩带对成矿和强蚀变矿化的角砾岩筒。
矿床预测工作是集合了勘查地球物理,地质学,矿床学,找矿勘探学,勘查地球化学,遥感地质学等专业及学科知识的一项工作,因此它的工作是十分繁复的一种系统工程,而且必须拥有各个方面的知识基础,因此具有十分强的综合性。因此,对于的预测这方面的工作在面对各种不同的矿床类型它们所需要用的预测方法也都是不一样的,所以说矿床预测是一项不仅要求很高的工作而且它要求我们拥有很强的实践性,探索性。这还是一项十分复杂的工作。在人们进行的矿产勘查工作中矿床预测在其中扮演了一个特别重要的角色。而且整个矿产勘查工作都离不开矿床预测并且贯彻于工作的全部过程。其中预测方法有土壤地球化学法,地球物理法,流体包裹体法,地理信息系统法等。其中地球物理法包括了磁法和激发极化法和电阻法,第一种主要是用来寻找具有磁性的岩体和矿体的,后者则是用来寻找与硫化物有关的有色金属矿产的。由于不同矿石的所含的物质的不同各种因此所检测的结果也是不同的。
5总结
对于热液矿床的研究现在经过许多人的努力和研究关于热液矿床的研究已经有了很大的进步和很深的认识,面对多种因素的热液矿床的成矿的研究仍然需要进行更进一步的探讨和研究,当然预测方法也是多种多样的,有许多的方法仍然需要在实践中进行实际和探索。
参考文献
[1]魏连喜.黑龙江省有色、贵金属成矿规律及定量预测研究[D].吉林大学,2013.
[2]刘云飞.西藏冈底斯成矿带浅成低温热液矿床成矿作用[D].中国地质大学(北京),2013.
[3]张亚辉.滇东南薄竹山晚燕山期酸性岩浆热液成矿作用研究[D].昆明理工大学,2013.
[关键词]热液矿床 成矿预测方法 残余溶液
[中图分类号] P612 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-6-166-1
成矿物质的来源是多种多样的对于热液矿床成矿的物质和有关于成矿物质和热液介质来源的研究,这个研究也是十分复杂的。拥有着平等的并且十分重要的地位在研究热液矿床的形成机制和发展热液矿床成矿理论中都可以从中明显的看出来。现在,许多的人认为热液成矿的作用的成矿物质主要有三种不同的來源。
1地壳岩石
在每一个不同的来源区域或者在它们运动和移动的进程中来自不同地方的热液分别是来自于两个不同的方面,分别是成功捕获的成矿物质和类型不同的地壳岩石并且在其中发生着不同的反应。由捕获到的成矿物质形成了含矿的热液,并且成矿。两种物质的比值的大小在参与反应的流体的质量和发生反应的岩石的质量,受到一定影响的岩石的体积的大小范围在通过热液流体循环的过程中以及岩石和流过的热液在它们两者之间发生的水岩反应的强度的大小也是不一样的,对于岩石中成矿组分的最初含量有着很大的影响。成矿物质的供应就是由这几个不同的因素决定的,成矿物质是在地壳岩石对热液成矿作用过程形成的。
成矿物质是由各种来源的热液从地壳岩石中活化出来的,并且让它发生迁移,从而富集成矿。这样的过程就是热液能够和围岩中的组成部分发生反应变化在热液沿着围岩的运移,裂隙,孔隙渗滤的过程中,我们就称这种为水岩反应。许多的类型的矿床的形成针对地壳岩石对于成矿的物质贡献,研究矿床的专家提出‘矿源层’的概念,这些就与矿源岩有关。
通过热液矿床的特点可见,矿床的形成是一个十分复杂的过程,其中的影响因素也有很多,因此在热液矿床的分类上有各种不同的方法,分别有以下几种:
按温度和形成深度作用的成矿物质,按热液矿床和岩浆的关系,按矿床的形态和产状,按构造岩浆杂岩,成矿模式,成矿物质来源,板块构造位置等等进行类型划分的依据。
2预测方法与标志
2.1成矿岩体特征识别方法与标志
成矿岩体其中主要是指能够给成矿提供水,成矿元素和热源的岩浆侵入体,在每个拥有不同的特点的成矿岩体与非成矿岩体它们两者的成矿种类等等都有着一定的联系。矿床类型与岩体类型和钨锡矿床有关的岩体有黑云母钾长花岗岩,钾长花岗岩以及碱长花岗岩。基本上都是一些复式杂岩体。其中成矿还与演化晚期的小岩体相关,属富碱,富硅,贫钙镁的花岗岩。
脉岩组合是一个相对复杂的结构。能够从很大的程度上帮助成矿,这些也显示了它的存在在矿床中有和深部岩浆房能够帮助较长时间维持两者之间的沟通联系,闪长岩,闪长玢岩,煌斑岩,细晶花岗岩,细晶闪长岩等等这些都只是脉岩众多种类中小小的一部分。
复式岩体是由可以沿着相同或者相近构造的通道,并且是能够发生的较多次的岩浆的侵入活动,而且可以通过这些活动从而形成复式侵入体。
岩体的碎裂,岩体整体或者大多数都有着不同程度的破碎,高度的破碎往往构成片理化岩石和碎裂岩。
岩体是有分相的,由于岩体的内,中外所带的矿物组成和结构构造的不同一般可以分为内,中,外三个岩相带或者内,外两个岩相带,还有的相带十分的复杂,称这些为杂岩体。
2.2成矿与围岩岩性及其成矿元素丰度有关
有利的成矿元素含量普遍较高,一般存在在成矿的围岩中,其中有的甚至高出是几十倍或者是维氏值数倍,赋存在附近的一些低含量的围岩之中的矿体但是并不赋存矿体,在迁移富集的作用下这就是成矿元素在热液作用下产生的结果。
围岩岩性有许许多多种其中有利于成矿的分别是:岩体中的围岩有闪长岩,花岗岩,花岗闪长岩以及还有地层之中的围岩有白云岩,中性凝灰岩,还有其他的是长石砂岩,英安岩,中酸性凝灰岩。
3围岩蚀变的特征
最明显的特点是围岩蚀变的种类,规模,强度,这些也是作为矿化类型和规模的重要的评价标准。决定矿体的形态的是蚀变的范围以及蚀变的形态
4成矿受构造控制
(1)软硬不同的岩层的滑脱带与虚脱地带在不同的方向的节理裂隙交叉复合的部位和不一样的方向的断裂等对于成矿在背斜与向斜的轴,这些都是起着重要作用的。(2)在岩石的碎裂和破碎这两种不同的构造中,这种构造通常和断裂这两者间都有着密不可分的联系,有的常常发生在接近断裂的地方而有的则常常发生在断裂带中,和矿床或者是矿化的规模有着密不可分的相关的分别是岩石的碎裂的规模,强度和岩石不同的性质,通常比较小规模的张性强碎裂往往矿化的规模就比较小,从另一方面而言则比较大。(3)其中特别是在岩体和围岩的侵入接触构造中,成矿部位是处在岩体的顶部,在围岩进入岩体中的部位,围岩悬垂体部位,这三个部分是十分有利的。(4)这些都是十分的有利在角砾岩筒与角砾岩带,尤其是有角砾岩带对成矿和强蚀变矿化的角砾岩筒。
矿床预测工作是集合了勘查地球物理,地质学,矿床学,找矿勘探学,勘查地球化学,遥感地质学等专业及学科知识的一项工作,因此它的工作是十分繁复的一种系统工程,而且必须拥有各个方面的知识基础,因此具有十分强的综合性。因此,对于的预测这方面的工作在面对各种不同的矿床类型它们所需要用的预测方法也都是不一样的,所以说矿床预测是一项不仅要求很高的工作而且它要求我们拥有很强的实践性,探索性。这还是一项十分复杂的工作。在人们进行的矿产勘查工作中矿床预测在其中扮演了一个特别重要的角色。而且整个矿产勘查工作都离不开矿床预测并且贯彻于工作的全部过程。其中预测方法有土壤地球化学法,地球物理法,流体包裹体法,地理信息系统法等。其中地球物理法包括了磁法和激发极化法和电阻法,第一种主要是用来寻找具有磁性的岩体和矿体的,后者则是用来寻找与硫化物有关的有色金属矿产的。由于不同矿石的所含的物质的不同各种因此所检测的结果也是不同的。
5总结
对于热液矿床的研究现在经过许多人的努力和研究关于热液矿床的研究已经有了很大的进步和很深的认识,面对多种因素的热液矿床的成矿的研究仍然需要进行更进一步的探讨和研究,当然预测方法也是多种多样的,有许多的方法仍然需要在实践中进行实际和探索。
参考文献
[1]魏连喜.黑龙江省有色、贵金属成矿规律及定量预测研究[D].吉林大学,2013.
[2]刘云飞.西藏冈底斯成矿带浅成低温热液矿床成矿作用[D].中国地质大学(北京),2013.
[3]张亚辉.滇东南薄竹山晚燕山期酸性岩浆热液成矿作用研究[D].昆明理工大学,2013.