热液蚀变(热液蚀变矿物)

大家好,本篇文章为大家解答以上问题,相信很多人对热液蚀变都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于热液蚀变以及热液蚀变矿物的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!本文目录一览1、热液蚀变和岩体的关系2

大家好,本篇文章为大家解答以上问题,相信很多人对热液蚀变都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于热液蚀变以及热液蚀变矿物的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

本文目录一览

  • 1、热液蚀变和岩体的关系
  • 2、热液蚀变作用

热液蚀变和岩体的关系

热液蚀变是在斑岩形成后发生的,因为斑岩本身和围岩一起发生蚀变。但蚀变在空间上与斑岩体密切相关,围岩的蚀变呈环状围绕斑岩体分布,且愈近接触带,蚀变愈强,因此,朱训等(1983)将以硅化和绢云母化为主的蚀变,分为强、中、弱三带,由接触带向外依次排列。热液蚀变主要集中在浅部,向深部迅速减弱。斑岩的蚀变也是上部强烈,向下部明显减弱。上述情况明显反映出热液蚀变与斑岩体有关,与斑岩形成的热梯度有对应性。整个北西西向的蚀变带,以斑岩体为中心,对称分布,而与推断的近东西向分布的隐伏岩体明显不一致,二者相交。由此可知,热液蚀变与岩浆上侵定位产生的热梯度有关。

蚀变形成的云母类矿物与温度有关,在温度较高(可达320℃)的强蚀变带中以绢云母为主,随温度降低,在中等蚀变带中以水白云母为主,在较低温(至150℃)的弱蚀变带中以伊利石为主,这三个矿物结构水的脱水温度也由高变低,分别为750~800℃、600~700℃和500~600℃。斑岩型铜矿床主要赋存在强蚀变带中,即石英-绢云母化带中,部分赋存在中等蚀变的石英-水白云母化带中。这表明矿体仅赋存在温度约高于200℃的区域内。在更低温度区矿化和蚀变均明显减弱,一般不形成工业矿体。

图12-1 矿田裂隙发育等密图

(据朱训等,1983)

图12.2 富家坞矿床裂隙走向及发育密度图

(据朱训等,1983)

1—千枚岩;2—弱蚀变带;3—中蚀变带;4—强蚀变带;5—花岗闪长斑岩;6—片理产状;7—地质界线;8—蚀变带界线;9—裂隙走向玫瑰图

(1—发育密度最大;2—发育密度中等;3—发育密度较小)

热液蚀变作用

鲁春矿床中与喷流-沉积成矿作用及其后期热液叠加改造成矿作用相关的热液蚀变作用非常明显,表现为蚀变作用范围广,蚀变作用强度大,具多期、多阶段的特征。鲁春矿区的矿化层中均不同程度的发育热液蚀变,尤其以矿体附近及其矿体下伏岩石的热液蚀变作用更为强烈,与矿化作用直接相关的热液蚀变有硅化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化和黄铁矿化。

由于成矿作用、成矿时间及容矿围岩性质的不同,围岩矿化蚀变在规模、强度及蚀变矿物特征等诸方面表现出不同的特色。早期(喷流-沉积成矿期)蚀变与火山喷气-热液活动密切相关,以大范围、大规模的面型蚀变为主;晚期(构造-热液叠加改造成矿期)蚀变与喷流-沉积成矿期后的构造-热液活动密切相关,以小范围、小规模的线型蚀变为主,蚀变作用及蚀变矿物沿构造裂隙发育,明显表现为对早期蚀变进行叠加改造,形成叠加蚀变。两期蚀变形成的矿物组合虽然相同,但在蚀变岩石中的表现形式却有差异。

1.硅化

硅化为鲁春矿区主要的围岩蚀变类型,常与绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化在空间上紧密套合,产出的形式主要有:

(1)硅化在含矿岩系中呈层状、似层状面型分布,形成热液蚀变次生石英岩,次生石英在蚀变岩石中呈烟灰色-白色,他形细粒状 体,受后期构造作用,部分已变形具压扁拉长、波状消光等特征,局部可见溶蚀特征。次生石英岩为Cu、Pb、Zn矿的主要赋矿岩石,若磁铁矿含量高而称之为次生磁铁石英岩,矿物共生组合为石英-绢云母-绿泥石,与之相伴的硫化物组合为黄铁矿-闪锌矿-黄铜矿-方铅矿。

(2)硅化在含矿岩系中呈脉状、网脉状线型分布,次生石英沿构造裂隙、劈理充填、交代形成脉体、网脉体,脉体规模和形态受控于裂隙、劈理的发育程度和形态,次生石英呈白色,半自形-他形粗粒状 体,矿物共生组合为石英-方解石(石英-碳酸盐脉),与之相伴的硫化物组合为黄铁矿-闪锌矿-方铅矿-黄铜矿(矿脉),硫化物矿物的粒度粗大。

2.绢云母化

绢云母化在鲁春矿区的各类岩石中广泛发育,依据其成因性质可以分为两种形式的绢云母化:

(1)蚀变成因绢云母是由矿化热液蚀变过程中形成的绢云母。蚀变成因绢云母的发育部位与围岩性质和热流体性质有关,主要表现形式有两种:①蚀变成因绢云母分布在含矿层中及其下侧,常与硅化共生,呈多种多样形态 体,绢云母局部集中形成绢云岩和绢云条带。绢云母呈淡黄、淡绿色,粒度细小,一般为0.03~0.15mm,单晶呈竹叶状、针条状, 体多为鳞片状,少数为放射状、针状。矿物共生组合为石英-绢云母-绿泥石,与之相伴的硫化物组合为黄铁矿-闪锌矿-黄铜矿-方铅矿。②蚀变成因绢云母广泛发育于火山岩中,常与硅化共生,主要交代斑晶长石和基质长石微晶,形成鳞片状绢云母 体,构成岩石的残余斑状和变余斑状结构,细粒微晶结构和显微粒状鳞片变晶结构。矿物共生组合为石英-绢云母-绿泥石,与之相伴的硫化物组合为黄铁矿-闪锌矿-黄铜矿-方铅矿。

(2)变质成因绢云母是由区域变质作用或动力变质过程中形成的绢云母。区域变质作用过程中形成的绢云母,一般是大范围内、大区域内地均匀分布在浅变质岩系中,呈灰白色,粒度细小,一般小于0.05mm,晚于矿化热液蚀变作用之后。动力变质过程中形成的绢云母,沿构造破碎带和劈理面呈不规则状、薄层状、条带状产出,呈灰白色,粒度变化较大,一般为0.05~0.3mm,晚于矿化热液蚀变作用之后。(区域+动力)变质成因绢云母对蚀变成因绢云母进行叠加改造,使蚀变成因绢云母 体顺片理和劈理面产出。

3.绿泥石化

绿泥石化在鲁春矿区的各类岩石特别是含矿岩系中非常发育,依据其成因性质可以分为两种形式的绿泥石化:

(1)蚀变成因绿泥石是由矿化热液蚀变过程中形成的绿泥石。蚀变成因绿泥石非常集中发育于含矿层中,尤其是含矿层下侧最为显著,常与绢云母化、碳酸盐化在空间上紧密套合,是矿区最为明显最为重要的找矿标志。蚀变成因绿泥石在含矿岩系中呈层状、似层状面型集中分布,形成热液蚀变绿泥石岩、石英斜长绿泥石岩和绿泥石条带;蚀变成因绿泥石与蚀变绢云母化、碳酸盐化在空间上共生,形成绿泥-绢云岩、含绢云绿帘-绿泥石次生石英岩、石英绿泥石碳酸盐岩。蚀变成因绿泥石多呈片状 体,定向排列形成绿泥石条带,浅绿-深绿色,粒度细小,一般为0.02~0.20mm。矿物共生组合为石英-绢云母-绿泥石,与之相伴的矿物组合为磁铁矿-黄铁矿-闪锌矿-黄铜矿-方铅矿。蚀变成因绿泥石经化学成分分析和矿物成因学研究(表3-4,表3-5;图3-10,图3-11,图3-12),为火山喷气-热液成因的富铁绿泥石,明显有别于区域变质作用形成的富镁绿泥石。

(2)变质成因绿泥石是由区域变质作用过程中形成的绿泥石。区域变质作用过程中形成的绿泥石,一般是大范围内、大区域内地均匀分布在浅变质的火山岩或火山-沉积岩中,绿泥石化的强度明显低于矿区中的蚀变岩石,(区域)变质成因的绿泥石以富镁为特征,时间上在矿化热液蚀变作用之后。

4.碳酸盐化

该蚀变也是矿区较为发育的蚀变作用之一,在含矿围岩中较普遍出现,主要矿物为方解石、白云石、菱铁矿,空间上常与硅化、绢云母化、绿泥石化在空间上紧密套合,产出的形式主要有:

(1)火山喷气-热液形成的碳酸盐(泥质条带灰岩)集中分布于含矿层中,主要呈透镜状产于含硫化物的块状磁铁矿矿体中(图3-7),条带状、纹层状构造,为含条纹-条带状硫化物的热液碳酸盐岩(热水沉积岩),与之相伴的硫化物组合为黄铁矿-闪锌矿-黄铜矿-方铅矿。

(2)(构造)热液叠加改造过程中形成的碳酸盐化作用主体与晚期硅化作用同时进行,在含矿岩系中主要呈脉状、网脉状线型分布,碳酸盐沿构造裂隙、劈理充填、交代形成脉体、网脉体,脉体规模和形态受控于裂隙、劈理的发育程度和形态,矿物共生组合为石英-方解石(石英-碳酸盐脉),与之相伴的硫化物组合为黄铁矿-闪锌矿-方铅矿-黄铜矿(矿脉),硫化物矿物的粒度相当粗大。

(3)碳酸盐化也见于酸性火山熔岩及火山碎屑岩中,碳酸盐矿物交代原岩长石斑晶形成,有的长石板状晶体已全被碳酸盐置换交代而呈假象,有的微晶碳酸盐 体沿金属矿物(黄铁矿)边缘交代生长。

5.黄铁矿化

黄铁矿化在含矿岩系中普遍发育,大量出现,按其与多金属矿化作用的关系及其与之共生的蚀变作用类型,可将矿区的黄铁矿化主要分为两期:

(1)喷流-沉积成矿期的黄铁矿化:黄铁矿化在含矿岩系中十分发育,以面型分布为特征,与早期硅化、绿泥石化、绢云母化、碳酸盐化紧密相关,呈草莓状、浸染状、浸染-条纹状、条纹-条带状构造,条纹-条带与含矿地层的层理一致,黄铁矿矿物以结晶的粒状体显示由粗到细(粒径为0.05~3mm)韵律变化而构成粒序层理,显示沉积作用的典型构造特征,黄铁矿的微量元素特征显示为火山喷气-热液成因(图3-18),与黄铁矿化紧密共生的矿物组合为磁铁矿-黄铁矿-闪锌矿-黄铜矿-方铅矿。

(2)(构造)热液叠加改造成矿期的黄铁矿化:黄铁矿化在矿区含矿岩系的局部地段较为集中出现,常呈脉状、网脉状线型产出,叠加在喷流-沉积成矿期蚀变岩石之上,沿构造裂隙、劈理充填交代,常与晚期的硅化、碳酸盐化(石英-碳酸盐脉)密切相关,共生硫化物组合为黄铁矿-闪锌矿-方铅矿-黄铜矿(矿脉),硫化物矿物的粒度粗大。

除上述主要的几种蚀变作用外,在表生条件下,氧化淋滤作用发生褐铁矿化、孔雀石化、蓝铜矿化等,成为重要的地表直接找矿标志。

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