矿床学 重点内容111章要点Word格式文档下载.docx
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(5)研究矿床所在区域的大地构造条件、地球化学和地球物理特征及其对矿床分布的控制作用,研究矿床形成和分布与地壳演化的关系,阐明矿床的时间、空间分布规律。
9、矿床研究的一般方法是什么?
矿床研究主要包括野外观察、室内研究和综合分析3个阶段;
A、野外观察:
是一切矿床研究工作的基础,主要包括以下内容:
(1)观察和编录,在系统研究和总结区域地质、矿区地质和矿床地质资料的基础上,在矿床范围内进行详细的观察和编录,测制各种地质图、剖面图和素描图等,查明矿床范围内的地质情况,即地层、岩浆岩、构造活动等情况。
这是进行矿床研究的基础。
(2)利用槽探、井探和坑道等手段,查明矿体在空间上的具体位置和形状、大小、产状特征。
(3)对矿体和围岩进行系统的取样和分析,了解矿体和围岩的物质成分及其在空间上的变化规律。
按照取样的目的可分为4种:
化学取样、矿物取样、物理取样和工艺取样。
(4)应用地球物理勘探技术方法,了解矿体在空间上的分布和延伸情况。
(5)应用地球化学勘探技术方法,主要任务是研究地壳中元素的分布及其运动规律,其目的是通过发现与矿化有关的地球化学异常,寻找有经济价值的矿床。
B、室内研究
(1)用反光和透射光显微镜鉴定、研究透明和不透明矿物的种类、结构构造、生成顺序和形成方式。
(2)用各种化学分析方法、发射和原子吸收光谱、X荧光分析、中子活化、电子探针和离子探针等分析方法,确定有关岩石和矿物的化学成分和矿物微区的化学成分。
(3)利用差热分析、X射线分析、电子显微镜、红外光谱、顺磁共振、穆斯堡尔谱及其它谱学方法,研究有光矿物的结构、种类和原子价态。
(4)对包裹体进行分析,研究成矿温度,压力、pH、EH及含矿流体成分。
(5)用同位素地质学方法确定成矿时代、成矿物质来源、成矿的物理化学性质。
(6)对有关的成矿、成岩过程进行模拟实验。
C、综合分析
在野外和实验室工作基础上,对各种数据、资料、信息进行综合分析与对比,编制综合性的图件和专题性图件,如地质图、岩相古地理图、构造裂隙系统图、岩浆岩及岩相图、围岩蚀变图,成矿阶段与矿物生成顺序图,以及各种辅助图件,总结矿床成因、矿床和矿体的时空分布规律,对找矿勘探工作提出建议。
第二章重点内容
1、矿物、岩石和矿石
元素在各种地质作用的影响下,通过结晶作用、升华作用、化学作用等途径形成矿物;
矿物以集合体的形式出现即构成岩石;
如果岩石中含有经济上有价值、技术上可利用的元素、化合物和矿物,即构成矿石。
矿石由矿石矿物和脉石矿物组成。
2、矿石矿物和脉石矿物
矿石矿物也称有用矿物,指可以被利用的金属或非金属矿物。
脉石矿物指那些虽与矿石矿物相伴生,但不能被利用或在当前技术经济条件下暂时不能被利用的矿石。
块状矿石:
指矿石中的矿石矿物含量大于80%以上,浸染状矿石,指矿石中的矿石矿物含量小于80%。
3、夹石和脉石
矿体内这些达不到工业要求而不被利用的部分,一般称为夹石。
一般将矿床中与矿石相伴生的无用的固体物质称为脉石,包括脉石矿石、夹石和围岩的碎块等。
4、共生组分和伴生组分
共生组分指矿石中与主要有用组分在成因上向关,空间上共存,品位上达标,并可供单独处理的组分。
伴生组分指矿石中虽与主要有用组分相伴,但不具有独立工业价值的元素、化合物和矿物。
5、矿石的结构和构造
矿石的结构指矿石中矿物颗粒的形状、大小和相互关系,主要决定矿物颗粒的形成条件,它是研究矿物生成顺序的重要标志。
最常见的矿石结构有:
等粒自形结构、不等粒结构、纤维状结构、环带状结构、叶片状结构、乳滴状结构、胶状结构、破裂结构、骸晶结构和草莓状结构等。
矿石的构造,指矿物集合体的特点,包括集合体的形态、大小以及集合体的相互关系,矿石构造类型主要决定集合体的形成环境,是确定矿床成矿阶段的重要标志。
其中最常见和最主要的构造有块状、浸染状构造、斑点状构造、条带状构造、脉状构造、角砾状构造、梳状构造、环带状构造、晶簇状构造、鲕状构造、胶状构造、揉皱构造。
6、矿石品位及表示方法
指矿石中所含有用组分的单位含量,表示方法主要有金属元素的重量百分比,氧化物的重量百分比,有用矿物和化合物的重量百分比,克/吨、克拉/吨等。
7、边界品位和最低工业品位
边界品位指在当前的经济技术条件下,用来划分矿体和非矿体的最低品位。
最低工业品位指在当前的经济技术条件下,能够开采和利用矿段或矿体的最低平均品位。
8、工业品位主要决定于哪些因素?
(1)矿体的规模,矿床规模越大,工业品位要求越低。
(2)矿石综合利用的可能性。
(3)矿石的工艺技术条件。
9、矿体及围岩的概念?
矿体为矿石在三维空间的堆积体。
矿体四周无实际利用价值的岩石,称为围岩。
10、母岩和矿源层的概念?
习惯上,母岩指能够提供成矿物质的岩浆岩,矿源层指提供成矿物质的沉积岩层。
11、侧伏角和倾伏角的概念?
侧伏角指矿体的最大延伸方向(即矿体轴)和走向线之间的锐夹角。
倾伏角指矿体的最大延伸方向(即矿体轴)与其水平投影线之间的锐夹角。
12、矿床的概念?
矿床指地壳中由成矿地质作用形成的,其所含有用矿物资源的质和量符合当前经济和技术条件,并能被开采和利用的地质体。
矿床有三方面的属性:
地质、经济技术和环境。
13、矿床成因类型和矿床工业类型的概念?
按照成矿地质作用的类型和成因机理划分的矿床类型,称为矿床成因类型。
一般把作为某种矿产的主要来源,并且在工业上具有重要意义的矿床类型,称为矿床的工业类型。
14、同生矿床和共生矿床的概念?
同生矿床指矿体和围岩在同一地质成矿作用过程中同时或近于同时形成的矿床。
后生矿床指矿体和围岩分别在不同的地质作用过程中形成的矿床,且矿体的形成明显的晚于围岩的形成。
15、矿田、矿带和成矿区的概念?
矿田指在统一的地质作用下形成的,成因上近似,空间上相邻的一组矿床分布区域。
其分布面积一般在几十到一、二百平方公里。
矿带指是最常见的区域性成矿单元。
成矿区是指大区域的成矿单元,常与地壳的大构造单元相一致,受区域深大构造控制,可长达数千公里甚至更远。
16、浓度克拉克值和浓度系数的概念?
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工业品位与该元素的克拉克值之比。
17、成矿作用的概念及其分类?
成矿作用是指在地球的演化过程中,分散在地壳和上地幔中的化学元素,在一定的地质环境中相对集中而形成矿床的作用。
按作用的性质和能量来源可以分为内生成矿作用、外生成矿作用和变质成矿作用。
18、充填作用概念及形成矿体具有特点?
当含矿气水溶液在化学性质不活泼的围岩中流动时,因物理-化学条件的改变,其中的成矿物质沉淀在岩石的裂隙或空隙中,这种作用称之为充填作用。
由充填作用形成的矿体,具有以下特征:
(1)矿体的形状取决于被充填的裂隙的形状,一般呈各种脉状体。
矿体与围岩的接触界线清晰,多为突变而平整的接触关系。
(2)矿石常具特殊的构造,如对称带状构造、核状构造、晶洞和晶簇构造、环状构造、角砾状构造等。
(3)矿物具有单向发育生长的特点,晶体一端一般发育完整。
(4)充填脉体中的矿物晶体,由脉壁(洞壁)向脉中心先后依次生长。
19、交代作用概念及识别标志?
交代作用系指溶液与岩石接触过程中,发生了一些组分的带入和另一些组分带出的地球化学作用,因此也称置换作用。
交代矿床的识别标志主要有:
(1)交代作用形成的矿体多呈不规则状,矿体和围岩的界线不清,而呈渐变过渡关系。
(2)矿体中常保存有未被完全交代的呈岛状残余的围岩碎块。
这些残余体往往保留原围岩的构造方位。
(3)矿体和矿石中常保存被交代岩石的结构和构造,如层理、交错层、片理、片麻理、斑晶以及化石等,有些大的构造外貌,如褶皱,角砾构造等有时也能保存下来。
(4)交代作用形成的矿物晶体,由于向各方向生长能力均匀,因此晶体各向发育完整。
(5)有些新矿物常呈现出被交代矿物的假象。
(6)矿石中发现不同类型的矿石结构和构造。
第三章重点内容
1、岩浆矿床的概念?
在地壳深处,各类岩浆通过结晶作用和分异作用,使分散到其中的成矿物质得以聚集而形成得矿床。
2、岩浆矿床主要与那些矿产有关?
在岩浆矿床中,与来自上地幔的镁铁、超镁铁质岩浆有成因联系的矿床最为重要,主要矿产有铬铁矿、钒钛磁铁矿、铜镍硫化物和铂族元素矿床。
与碱性岩浆有成因联系的稀土元素矿床也具有价值。
3、岩浆矿床普遍具有那些特征?
(1)矿床主要与镁铁质、超镁铁质岩石有成因联系,如纯橄榄岩、橄榄岩、辉岩、苏长岩、辉长岩以及斜长岩等,少数岩浆矿床与碱性岩或酸性岩有关。
(2)岩浆矿床中的矿体多数呈层状、似层状、透镜状、豆荚状等产于岩浆岩体内,含矿围岩即为母岩;
少数情况下矿体呈脉状、网脉状进入母岩之外的围岩中。
(3)除花岗岩中的稀有元素矿床由于成因特殊而有一定的围岩蚀变外,绝大多数岩浆矿床的围岩不具有明显的蚀变现象。
(4)矿石的矿物成分和围岩(成矿母岩)基本相同,当岩体内的有用矿物富集达到一定规模时就成为矿体。
(5)岩浆矿床的矿石常具浸染状、条带状、眼斑状、致密块状以及角砾状等矿石构造;
矿石结构也十分特征而复杂。
(6)多数岩浆矿床的形成温度较高,一般在1200-700˚C,但某些硫化物矿床的形成温度可低至650˚C,甚至300˚C左右。
4、什么是岩浆岩的成矿专属性?
岩浆岩与内生矿床间在成因上表现出有规律的联系,一定类型的岩浆岩经常产生一定类型的矿床。
(1)在岩浆岩的成矿专属性中,我国含铬铁矿的超镁铁岩的主要岩石类型为纯橄榄岩、斜辉橄榄岩和斜辉辉橄岩等,M/F值为6.5-15。
(2)含铜、镍、铂的超镁铁岩的岩石类型属橄榄岩-辉石岩(含斜长石),其M/F值为2-6.5;
(3)含钒钛磁铁矿的镁铁岩是由辉长岩、辉石岩和橄榄岩组成的层状岩体,其M/F值为0-2。
5、按照成矿作用的方式和特点,岩浆成矿作用主要可分为结晶分异成矿作用、残余熔融成矿作用和岩浆熔离成矿作用。
6、什么是结晶分异成矿作用?
岩浆冷凝时,随着温度的逐渐下降,各种矿物依次从中晶出,导致岩浆成分不断改变,岩浆成分的改变又促使某些组分的结晶,这种随结晶作用岩浆成分发生改变的过程称之为结晶分异作用。
7、什么是早期岩浆矿床,有哪些特点?
由岩浆结晶分异作用形成的矿床称为岩浆分结矿床,又称岩浆分凝矿床。
由于金属矿物结晶时间大多早于硅酸盐。
或与早期硅酸盐同时晶出,矿床形成于岩浆结晶的早期阶段,所以通常将岩浆分结矿床称为早期岩浆矿床。
结晶分异作用早期形成的早期岩浆矿床主要为产于超镁铁质岩中的铬铁矿矿床。
主要特点如下:
(1)矿体常聚集在岩体的底部和边部,主要和纯橄榄岩、斜方辉橄岩岩相伴生。
(2)矿体形态以似层状、透镜状为主,少数成巢状、瘤状等。
(3)矿体和围岩没有明显的界线,一般为渐变过渡关系,矿体边界需要依据品位加以圈定。
(4)矿石的矿物成分主要为铬尖晶石,部分橄榄石和辉石。
(5)矿石构造以浸染状为主,致密块状的矿石只在矿体中部偶尔出现。
(6)由于矿石矿物较早地从岩浆中结晶出来,常见较规则的自形晶结构。
8、简述残余熔融成矿作用过程?
(1)由于正常的岩浆分异结晶趋势或H2O、CO2等挥发分的影响,镁铁质、超镁铁质岩浆大部分结晶后可以产生一部分残余熔体。
(2)当这种残余熔体中富含熔点较低的金属矿物组分,或者由于岩浆中挥发分组分较多并和金属组分结合成易熔化合物而降低了金属矿物的结晶温度时,这些金属组分便可长时间地停留在岩浆中。
随着硅酸盐矿物的大量晶出,金属组分在残余岩浆中相对富集,形成了含矿残余岩浆。
(3)在地质构造相对稳定的条件下,在岩体底部,含矿残余岩浆中的金属矿物组分,就地充填在硅酸盐矿物的粒间,胶结硅酸盐矿物,形成似层状矿体。
(4)在地质构造比较活动的条件下,由于受构造应力的作用,含矿残余岩浆可被挤入岩体的原生构造裂隙或附近围岩的构造裂隙中,形成贯入式矿体。
9、什么是海绵陨铁结构?
由于硅酸盐矿物结晶较早,晶形比较完整,金属矿物大多充填于硅酸盐矿物晶粒间呈他形胶结状产出,形成典型的海绵陨铁结构,又称陨石结构。
10、什么是岩浆熔离成矿作用,简述其过程?
岩浆熔离作用亦称液态分离作用或不混溶作用,是指成分均匀的岩浆熔融体随着温度和压力的降低,分离成2种成分不同的熔融体的作用。
熔离成矿作用在铜镍硫化物矿床中表现最明显。
过程如下:
(1)随着温度、压力降低和熔体中挥发性组分外逸以及由于与围岩的同化作用而使熔体中SiO2、Al2O3和CaO增加,岩浆中金属硫化物的溶解度便开始降低,从而发生熔离作用。
(2)熔离作用初期,金属硫化物呈微滴状悬浮在硅酸盐熔体中,随着岩浆的进一步熔离逐渐汇合、变大,并由于其比重较大而逐渐下沉,在岩浆槽的底部形成熔融的金属硫化物层,于是均一的岩浆熔体就分离成硅酸盐熔体和金属硫化物熔体两部分。
(3)随着温度继续下降,两种熔体先后结晶。
金属硫化物的结晶温度较低,它们在硅酸盐完全结晶后,形成了岩浆熔离矿床。
第四章重点内容
1、伟晶岩矿床的概念?
答:
若伟晶岩中的有用矿物或金属元素富集达到工业要求时,便构成了伟晶岩矿床。
2、伟晶岩矿床主要产出哪些类型的矿床?
①某些稀有元素和稀土元素矿产的重要来源;
②有些伟晶岩矿床中的U、Th以及Sn、W等也很重要;
③长石、石英和云母等则是伟晶岩矿床中的主要矿产。
④在一些伟晶岩矿床中还产出许多宝石类矿物,如黄玉、水晶、绿柱石、电气石等。
3、简述伟晶岩的带状构造及其各带内的矿物特征?
从伟晶岩的边缘到中心,一般可分为如下四个带:
①边缘带:
伟晶岩边部与围岩接触带,由细粒结构的石英和长石组成;
②外侧带:
由文象结构及粗粒结构的长石、石英和云母组成,有时可出现绿柱石;
③中间带:
呈粗粒结构和伟晶结构,除长石、石英、云母外,出现大量的稀有、放射性、稀土元素矿物,且交代作用发育,是伟晶岩矿床产出的主要部位;
④内核:
由石英块体或石英和锂辉石块体组成;
第五章重点内容
1、热液矿床概念?
通过含矿热液作用而形成的后生矿床称热液矿床或气水热液矿床。
2、热液矿床具有哪些特征?
热液矿床具有下列特征:
①成矿物质的迁移富集与热流体的活动密切相关;
②成矿方式主要是通过充填或交代作用;
③成矿过程中伴有不同类型、不同程度的围岩蚀变,且常具有分带性;
④构造对成矿作用的控制明显,既是含矿流体运移的通道,也是矿质富集沉淀的主要场所;
⑤成矿介质(水液)、矿质(物源)以及热源直接控制着热液矿床的形成,三者来源往往复杂多样,既可来自同一地质体或地质作用,也可具有不同的来源;
⑥热液矿化往往呈现不同级别、不同类型的原生分带(以矿物或元素的变化表现出来);
⑦形成的矿床种类多,除铬、金刚石、少数铂族元素(如锇、铱)矿床外,与多数金属、非金属矿床的形成都与热液活动有关,如铜、铅、锌、汞、锑、钨、钼、钴、铍、铌、钽、镉、铼、铁、金、银、萤石、重晶石、天青石、明矾石、温石棉矿床等。
因此,热液矿床具有重要的经济价值。
3、含矿热液的种类有哪些?
①岩浆成因热液;
②变质成因热液;
③建造水;
④大气水热液;
⑤幔源初生水热液;
4、什么是建造水?
指沉积物沉积时含在沉积物中的水。
5、大气水热液包括哪些?
大气水热液包括雨水、湖水、海水、河水、冰川水和浅部地下水。
6、热液矿床中成矿物质主要有哪些来源?
①岩浆熔体;
②地壳岩石;
③上地幔。
7、热液矿床中含矿热液运移的动力有哪些?
①重力驱动;
②压力梯度驱动;
③热力驱动。
8、有效孔隙度的概念?
液体能在其中流动的相连通的孔隙体积与岩石体积之比。
9、热液矿床中成矿物质的运移形式?
①硫化物真溶液;
②胶体溶液;
③卤化物气态溶液;
④易溶络合物;
10、热液矿床中成矿物质的沉淀的影响因素有哪些?
①温度;
②pH值;
③压力变化;
④氧化还原作用;
⑤与围岩反应;
⑥不同来源热液的混合;
⑦水解;
⑧沸腾。
11、热液矿床成矿方式有哪些?
有充填作用和交代作用。
12、围岩蚀变的概念?
指成矿围岩在气-液和超临界流体作用下所发生的化学成分和物理性质的变化。
13、蚀变岩的概念
指蚀变过程中在一定物理化学条件下处于相对平衡状态的矿物共生组合所构成的岩石。
14、围岩蚀变具有哪些实际和理论意义?
1、围岩蚀变研究具有重要的实际意义:
①蚀变围岩大多分布在矿体周围,其轮廓和矿体形态基本一致,有的蚀变围岩由于受岩性、构造等影响,形态比较复杂,但空间上也总是在矿体附近。
由于蚀变围岩的范围一般都较矿体广,且离矿体愈近,围岩遭受的变化也愈为剧烈,即蚀变强度愈大。
再就是,围岩蚀变常呈带状分布,因此通过蚀变分带的研究,可以帮助确定矿体的位置。
所以,蚀变围岩可作为热液矿床的重要找矿标志。
②一定的围岩蚀变类型常和一定的矿床类型有关,因此可以通过确定围岩蚀变的类型来判别可能找到的某种类型的矿床。
2、研究围岩蚀变有重要的理论意义:
①温度和其他物理化学条件对热液蚀变的类型有重要影响,因此通过围岩蚀变的研究可以帮助恢复成矿的物理化学条件。
②根据蚀变围岩和原岩间的成分差异,可推断热液的化学成分和元素的转移特征。
并可根据蚀变组合的空间分布及其形成顺序来推测成矿物质的搬运、沉淀条件和成矿作用过程。
15、请列举2~3种常见的围岩蚀变,说明其形成的温度特征和与之有关的矿种?
①云英岩化:
乃是硅铝质岩石受高温气水热液作用而成,如花岗岩的云英岩化,主要是钾长石,斜长石受热液作用分解成为石英和白云母。
和云英岩化有关的矿床主要是钨、锡、钼和金矿床。
②硅化:
是一种最普遍的围岩蚀变,高温至低温均可形成,但以中温热液矿床中最为常见。
和硅化蚀变有关的矿产主要有铜、钼、铅、锌、金、银、汞、锑以及明矾石等。
③碳酸盐化:
这是一种比较常见的中、低温热液蚀变类型。
与之有关的矿产主要是铜、铅、锌。
16、矿化期的概念?
代表一个较长的成矿作用过程,它是根据成矿体系物理化学条件的显著变化来确定的。
17、矿化阶段的概念?
为成矿期内进一步划分的较短的成矿作用过程,它常紧密地与热液的演化、构造裂隙的阶段性脉动,以及与此有联系的间歇性热液活动有关。
18、矿物的生成顺序的概念?
在同一矿化阶段中不同矿物结晶的先后顺序。
19、确定矿物生成顺序的主要标志有哪些?
①穿插,一矿物穿插另一矿物或矿物组合,被穿插者生成较早;
②交代,先成的矿物被后成的矿物所交代,常显交代残余结构;
③包围,先成矿物的全部或一部分被后成矿物所包围;
④粒间位置,后成矿物生成于先成矿物的颗粒之间;
⑤假象,先成矿物被后成矿物交代后,尚保留其原来晶形。
如磁铁矿变成假象赤铁矿后仍保留其等轴晶系的晶形;
⑥构造,在对称带状构造中,外层矿物早于内层矿物,晶洞构造中的矿物一般晚于洞壁的矿物。
20、热液矿床的分带性的概念?
指与单一矿床或一定区域内的一组矿床有关的矿物或元素在空间上的有序分布形式。
按规模和级别,矿床的分带性可分为区域分带、矿田分带、矿床或矿体分带。
第六章重点内容
1、从热液矿床的地质背景、矿床特征和成因等综合因素来进行分类,将热液矿床分为矽卡岩型矿床、斑(玢)岩型矿床、高中温热液脉型矿床和低温热液型矿床4大类。
2、矽卡岩型矿床的概念?
中酸性侵入体和碳酸盐类等岩石的接触带及其附近,由含矿热液交代作用而形成的热液矿床称为接触交代矿床。
在接触交代矿床中一般都具有典型的矽卡岩矿物组合,而且矿床在成因和空间上都与矽卡岩存在密切的关系。
因此,这类矿床又称矽卡岩型矿床
3、简述侵入岩的类型对矽卡岩型矿床具明显的成矿专属性?
①铁矿床往往和石英闪长岩、闪长岩有关;
②铜矿床、铅锌矿床大多和花岗闪长岩、石英二长岩有关;
③钨、锡、钼矿床主要和花岗岩类有关。
4、简单矽卡岩的概念?
是指只由石榴子石、辉石等组成的矽卡岩,它是矽卡岩化早期高温气水阶段的产物。
5、论述矽卡岩矿床矿化期、矿化阶段中所形成的主要矿物?
矽卡岩矿床有两个矿化期,分别为矽卡期和石英-硫化物期。
矽卡期可分为3个矿化阶段,分别为早期矽卡岩化阶段、晚期矽卡岩化阶段和氧化物阶段。
石英-硫化物期可分为2个矿化阶段早期硫化物阶段和晚期硫化物阶段。
早期矽卡岩化阶段:
形成硅灰石、钙铝-钙铁石榴石、透辉石-钙铁辉石和方柱石等无水硅酸盐和少量符山石等含水硅酸盐,组成矽卡岩的主体。
一般又称干矽卡岩阶段,是在高温的超临界条件下形成的。
这一阶段除少量磁铁矿外,一般不形成有用矿物,通常是不具工业意义的,故这一阶段也可称之为无矿矽卡岩阶段。
晚期矽卡岩化阶段:
形成阳起石、透闪石、绿帘石等含水硅酸盐,故又称湿矽卡岩阶段,是在接近超临界状态条件下形成的。
这一阶段形成的矿物明显地交代早期矽卡岩矿物,且磁铁矿大量出现,有时构成富集的磁铁矿矿体,故又称为磁铁矿阶段。
氧化物阶段:
这一阶段中硅酸盐类矿物已很少见,开始出现石英、萤石等矿物。
它介于矽卡岩期和石英硫化物期之间,具有过渡性质,是由温度较高的热液作用形成的。
金属矿物除赤铁矿、白钨矿、锡石外,还有少量磁铁矿。
后期同时开始出现少量硫化物,如辉钼矿、磁黄铁矿等。
早期硫化物阶段:
矽卡岩矿物被大量交代,开始形成绿泥石、绢云母等,这一阶段中出现大量石英和萤石,成为矿石的主要脉石矿物。
金属矿物主要有磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、毒砂和部分辉钼
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