三大岩野外观察描述定名技巧经验总结.docx
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三大岩野外观察描述定名技巧经验总结
三大岩野外观察描述定名技巧经验总结(值得一看)
一)岩浆岩的观察与描述对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含量,最后确定其岩石名称。
肉眼鉴定岩浆岩,首先看到的就是颜色。
颜色基本可以反映出岩石的成分和性质。
对岩浆岩进行肉眼鉴定
l第一步是要依据其颜色大致定出属于何种岩类。
比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或中性岩(正长岩类);若是深色,一般为基性岩或超基性岩。
由酸性岩到基性岩,深色矿物的含量逐渐增多,岩石的颜色也就由浅到深。
同时还要注意区别岩石新鲜面的颜色和风化后的颜色。
还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含量来进行描述,如暗色矿物含量超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者为浅色岩。
l第二步是观察岩浆岩的结构与构造。
据此,便可区分出是属深成岩类、浅成岩类或是喷出岩类。
根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。
不仅要对全晶质的结构区分出显晶质或隐晶质结构,还要对其中的显晶质结构岩石按其矿物颗粒大小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。
对具有斑状结构的岩石要描述斑晶成分、基质的成分及结晶程度。
假如岩石中矿物颗粒大,呈等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石中矿物为细粒及斑状结构,即介于上述两者之间,属于浅成岩类。
观察岩石中矿物有无定向排列,进而就能推断岩石的形成环境,含挥发组分多少以及岩浆流动的方向。
若无定向排列称之为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。
深成岩、浅成岩大多是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等。
对于岩石中有规律排列的长柱状矿物、气孔捕虏体等均要观测其方向。
对于那些在接触面上有规则排列的片状矿物,要描述其组成成分,并测其产状要素。
l第三步是观察岩浆岩的矿物成分。
矿物成分是岩石定名最重要的依据。
岩浆岩类别是根据SiO2含量百分比确定的,而SiO2含量可在岩石矿物成分上反映出来。
假如有大量石英出现,说明是酸性岩;如果有大量橄榄石存在,则表明是超基性岩;如果只有微量或根本没有石英和橄榄石,则属中性岩或基性岩。
假如岩石中以正长石为主,同时所含石英又很多,就可判定是酸性岩;倘若以斜长石为主,暗色矿物又多为角闪石,属于中性岩;若暗色矿物多系辉石,则属基性岩。
对于岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。
首要的是描述主要矿物形态、大小及其性质。
其次,要对次要矿物作简略描述
l第四步是为岩浆岩定名。
在肉眼观察和描述的基础上确定岩石名称。
请注意在岩石名称前面冠以颜色和结构,比如,可将某岩石定名为浅灰色粗粒花岗岩。
l另外,在野外还要注意查明岩浆岩体的产状,即岩体的空间分布位置、规模大小以及与围岩的接触关系等,结合岩石的结构与构造,以推论岩石的形成环境。
也要注意不同侵入体或同一侵入体之间的岩性变化、时间顺序及相互关系。
(二)沉积岩的观察与描述
沉积岩是分布于地表的主要岩类。
它种类繁多,岩性变化较大。
野外识别沉积岩,其最显著的宏观标志就是成层构造,即层理。
据此,很容易与岩浆岩、变质岩相区别。
根据沉积岩成因、结构和矿物成分,可进一步区分出次一级的类别。
凡具碎屑结构,即碎屑粒径大于2—0.005毫米,被胶结物胶结而成的岩石,是碎屑岩;凡具泥质结构,即粒径小于0.005毫米,质地均匀、较软,有细腻感,常具页理的岩石是粘土岩;凡具化学和生物化学结构,多为单一矿物组成的岩石,是化学岩和生物化学岩。
由于各类沉积岩的岩性差别,因此在鉴定方法上也不相同
1、碎屑岩的肉眼鉴定
v鉴定碎屑岩时着重观察其岩石结构与主要矿物成分。
首要的是看碎屑结构。
抓住这一特征,就不会与其他岩石相混淆了。
要仔细观察碎屑颗粒大小:
粒径大于2毫米是砾岩,2—0.05毫米是砂岩,0.05—0.005毫米是粉砂岩。
粉砂岩颗粒肉眼难以分辩,用手指研磨有轻微砂感。
按砂岩的粒径又可定出粗砂岩(2—0.5毫米)中砂岩(0.5—0.25毫米)和细砂岩(0.25—0.05毫米)。
对于砾岩,还应注意观察其颗粒形状,颗粒外形呈棱角状者是角砾岩,系圆状或次圆状者为砾岩。
其次,看碎屑岩的矿物成分(碎屑颗粒成分和胶结物成分)。
砾岩类的碎屑成分复杂,分选较差,颗粒较大,一般不参与定名;砂岩,主要矿物成分有石英、长石和一些岩石碎屑。
在碎屑岩中,常见的胶结物有铁质(氧化铁和氢氧化铁)、硅质(二氧化硅)、泥质(粘土质)、钙质(碳酸钙)等。
铁质胶结物多呈红色、褐红色或黄色。
硅质最硬,小刀刻不动。
钙质滴稀HCI起泡。
弄清楚了结构和成分,就可为碎屑岩定名。
例如,碎屑矿物成分以石英为主,其含量超过50%,长石和岩屑含量均小于25%的砂岩,叫做石英砂岩。
也可按其胶结物命名,如可称某岩石为铁质石英砂岩。
碎屑岩中可见化石,但一般保存较差。
v火山碎屑岩的鉴别比较困难。
因为,它在成因上具有火山喷发和沉积的双重性,是一种介于岩浆岩与沉积岩之间的过渡型岩石。
常常是以其成因特点、物质成分、结构、构造和胶结物的特征来区别于碎屑岩。
2、粘土岩的肉眼鉴定
u鉴定粘土岩的主要依据是其泥质结构。
粘土岩矿物颗粒非常细小,肉眼仅能按其颜色、硬度等物理性质及结构、构造来鉴定。
它多具滑腻感,粘重,有可塑性、烧结性等物理性质。
若是纯净的粘土岩,一般为浅色的土状岩石。
层理是粘土岩中最明显的特征,因此,人们就按粘土岩层理(倘层理厚度小于1毫米称页理)及其固结程度进行分类,将固结程度很高、页理发育,可剥成薄片者称作页岩。
页岩常含化石。
粘土岩中以页岩为主。
将那些固结程度较高、不具页理,遇水不易变软者称泥岩。
最后,再根据颜色与混入物的不同进行命名,如可称作紫红色铁质泥岩、灰色钙质页岩等。
3、化学岩和生物化学岩的肉眼鉴定
此类岩石中分布最广和最常见的有碳酸盐岩、硅质岩、铁质岩和磷质岩,尤以碳酸盐类岩石分布为广。
有无生物遗骸是判断属于生物化学岩或是化学岩的标志。
化学岩成分常较单一。
它们多为单矿物岩石,故此,可按其矿物的物理性质进行鉴定。
化学岩具有化学结构,即结晶粒状结构和鲕状结构等;生物化学岩具生物结构,即全贝壳结构、生物碎屑结构等。
综合上述,在观察和描述沉积岩时应注意:
u要描述岩石整体的颜色,区分岩石是碎屑结构、泥质结构或结晶结构和生物结构等;
u据其矿物成分、颗粒大小及颜色上的差异,观察岩石的层理,注意层面上波痕、泥裂等构造特征;
u要描述组成岩石的主要矿物、碎屑物及胶结物等成分。
u对砾石的形状、大小、磨圆度和分选性等特征要描述,并要确定胶结类型,以及胶结程度。
u对沉积岩命名时应遵循“颜色+胶结物+岩石名称”的法则。
此外,还需注意沉积岩体形状、岩层厚度及产状、风化程度、化石保存情况及其类属。
(三)变质岩的观察与描述
我国区域变质岩系十分发育,时代自太古宙到期中生代均有出露。
其变质岩石类型十分复杂,主要有片麻岩、粒状岩石(变粒岩、浅粒岩)、片岩、千枚岩、变质硅铁质岩、大理岩、变质铁镁质岩及区域混合岩等。
有关原岩建造主要有超基性到酸性喷出岩(包括熔岩、凝灰岩)、硬砂岩、各种沉积岩及不同性质的侵入岩。
上述变质岩类均属不同的原岩建成造经受不同时期、不同类型区域变质作用的结果。
区域变质作用的主要类型大致可分为地壳演化早期造盾阶段的区域中高温变质作用,及造盾阶段之后与造山运动有关的区域动力热流变质作用、区域低温动力变质作用和埋深变质作用。
不同成分的原岩经受不同类型的区域变质作用,在一定的温高压力条件下,形成各具特征的矿物和常见矿物共生组合,并因之分别构成不同温压条件的麻粒岩相、角闪岩相(高角闪岩、低角闪岩相)、绿片岩相(高绿片岩相、低绿片岩相)、蓝闪石片岩相(蓝闪绿片岩相、蓝闪石—硬柱石片岩相)及次绿片岩相(浊沸石相和葡萄石—绿纤石相)。
我国区域层状变质岩系按大地构造运动可分为12期,从太古宙迁西期—新生代喜马拉期变质岩系均有。
所以,变质岩系的发生和发展与大地构造环境和地壳演化有密切的关系。
在全球构造位置上,我国处于欧亚板块、太平洋板块及度板块的结合部位,地质环境差异较大,发展历史很不相同,因而区域地质各具特色,造成变质岩石类型复杂,岩石相对难以识别。
在野外鉴别变质岩的方法、步骤与前述岩浆岩类似,但主要根据是其构造、结构和矿物成分。
这是因为,变质岩的构造和结构是其命名和分类的重要依据。
第一步可先根据构造和结构特征,初步鉴定变质岩的类别。
譬如,具有板状构造者称板岩;具有千枚构造者称千枚岩等。
具有变晶结构是变质岩的重要结构特征。
例如,变质岩中的石英岩与沉积岩中的石英砂岩尽管成分相同,但前者具变晶结构,而后者却是碎屑结构。
第二步再根据矿物成分含量和变质岩中的特有矿物进一步详细定名。
一般来讲,要注意岩石中暗色矿物与浅色矿物的比例,以及浅色矿物中长石和石英的比例,因这些比例关系与岩石的鉴定有着极大关系。
例如,某岩石以浅色矿物为主,而浅色矿物中又以石英居多且不含或含有较少长石,就是片岩;若某岩石成分以暗色矿物为主,且含长石较多,则属片麻岩。
变质岩中的特有矿物,如蓝晶石、石榴子石、蛇纹石、石墨等,虽然数量不多,但能反映出变质前原岩以及变质作用的条件,故也是野外鉴别变质岩的有力证据。
关于板岩和千枚岩,因其矿物成分较难识辩,板岩可按“颜色+所含杂质”方式命名,如可称黑色板岩、炭质板岩;千枚岩可据其“颜色+特征矿物”命名,如可称银灰色千枚岩、硬绿泥石千枚岩等。
在野外,还要观察地质体产状、变质作用的成因。
比如,石英岩与大理岩两者在区域变质与接触变质岩中均有,就只能根据野外产状和共生的岩石类型来确定。
假如此类岩石围绕侵入体分布,并和板岩共生,则为接触变质形成;假如此类岩石呈区域带状分布,并和具片状或片麻状构造的岩石共生,则为区域变质所形成。
对变质岩我们也应描述岩石总体颜色,注意其岩石结构。
若为变晶结构,则要对矿物形态进行描述。
注意观察岩石中矿物成分是否定向排列,以便描述其构造。
用肉眼和放大镜观察可见的矿物成分应进行描述。
若无变斑晶,就按矿物含量多少依次描述;若有变斑晶,则应先描述变斑晶成分,后描述基质成分。
至于其它方面,如小型褶皱、细脉穿插、风化情况等,亦应作简略描述。
在为变质岩定名时,应本着“特征矿物+片状(或柱状)矿物+基本岩石名称”的原则。
如,可将某岩石定名为蓝晶石黑云母片岩。
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翟裕生院士谈加强矿床研究提高找矿成效
从全球的视野来研究矿床学
——中国科学院院士翟裕生谈如何加强矿床研究提高找矿成效
我国经济的持续快速增长,急需找矿工作的重大突破,以提供更多更好的矿产资源,这也为我国矿床学的研究带来了新的发展机遇。
我国著名的地质学家、中国科学院院士翟裕生教授提出,当前矿床学研究工作的问题是理论联系实际不够,学科内部各部分发展不平衡。
在工业化进程不断加快的今天,摆在我们面前的急迫任务是加强矿床地质研究,提高找矿工作成效。
地质工作者要从全球的视野来深刻认识中国矿床地质的特点,为中国的矿产资源潜力评估和制定找矿战略提供科学依据。
记者:
请您谈一谈我国矿床学研究的现状。
翟裕生:
我国矿床学研究面临着良好的发展机遇,但其中也有一些问题需要解决。
矿产资源是经济社会发展的重要物质基础,我国正处于工业化建设中期,矿产资源被大量、快速消耗。
预计2020年GDP较2000年翻两番时,所需矿产资源量至少翻一番;2050年达到中等发达国家水平时,中国矿产资源消耗量将再攀新高。
我国矿产资源需求旺盛,目前能自给的品种较多,但石油、铜、铝、富铁、钾盐等主要资源不足,已成为制约可持续发展的重要瓶颈。
最近,李克强副总理多次强调,作为一个大国,解决矿产资源供应主要要立足国内,要大力加强勘查工作,实现找矿重大突破。
为此,政府已开始加大了对矿床勘查和矿床研究的投入,地质工作又迎来一个新的发展机遇。
作为一个从事地质工作60年的老地质工作者,我深受鼓舞,更感到责任重大。
这种矿产资源紧缺的情况不会在短期内完全解决,还将持续很长一段时间,因而加强矿床研究以指导矿床勘查不是短期行为,而是中国整个工业化过程的一项战略任务。
近年来,中国矿业很兴旺,矿业开发扩展到很多边远地区,包括青藏高原腹地。
在主要成矿带中矿山林立,矿山挖掘中已揭露出很多矿床新现象,为矿床学研究提供了丰富、新鲜、生动的实际资料,这是十分宝贵的建立成矿理论的初始源泉。
再有,当代兴起的地球系统科学,将地球作为一个巨系统来进行整体的演化研究,这为矿床学研究提供了更为广阔的基础学科平台;而高新技术的快速发展和广泛应用,将为矿床研究提供新兴科学技术,能显著提高矿床学的研究质量和学科水平。
记者:
您认为矿床学研究中面临哪些困难和问题?
翟裕生:
首先是找矿难度增加。
随着近地表矿的大量发现,找矿难度尤其是找到深部矿和大矿的难度明显加大。
在新地区找矿,在新的深度找矿,寻找隐伏矿床和新类型矿床的信息较少,缺乏经验,风险加大,已有的成矿理论和技术方法难以满足需求。
其次,现行的科研管理体制和人才选拔机制还不够完善,未能合理区分基础研究、应用研究、开发研究所获成果的差别,过多地强调提交科学论文的数量及水平,客观上起到了引导科技人员把主要精力放在撰写论文上,而忽视了他们解决实际问题的能力和对经济发展的实际贡献。
现在在矿床研究上有一种倾向,有关矿床地球化学方面的研究论文很多,而对矿床地质构造、控矿因素尤其是构造控矿的深入研究成果较少。
而在实际矿产勘查及开发工作中,地质构造往往起着十分重要的作用。
记者:
我国矿床研究应该向哪个方向发展?
翟裕生:
我总结了有以下几个方面的内容可供参考。
第一,由浅部向深部开拓——深浅的结合。
随着浅表矿越来越少,深部找矿已经提到日程,尤其在我国的中东部地区,深部找矿的任务更为繁重。
可喜的是,在众多危机矿山找矿项目中发现了深部矿体,增加了储量,显示了很多矿集区深部有良好的资源潜力。
不仅如此,在深部钻探中,还发现了新的矿石类型、新的控矿构造、新的赋矿层位。
这说明,深部找矿不仅是一项经济活动,还是一项科学探索活动,除发现矿床外,还可能提供更多的与矿床学有关的新信息。
深部探矿的重大发现将有可能改变我们对中国矿产资源特征的传统认识。
矿床研究表明,地壳浅部的矿床,尤其是大型矿床,多是重要地质事件的产物,受深部过程主要是壳-幔作用的控制。
大规模成矿又是在区域构造热事件中发生的,它们多集中在板块边缘和构造转换带中,其成矿热动力源于深部,而矿床就位于浅表环境。
因此,成矿的深部背景与浅表就位是一个统一过程的两个方面。
深部成矿物质在向浅表的输运过程中,在不同的深度可形成不同的矿床类型。
例如,与长英质岩浆有关的铜、钼、金、银组合,在距地表3千米~5千米处常生成班岩-矽卡岩型矿床,而其衍生的含矿流体溢出地表时则可生成热泉型矿床。
因此,在同一个成矿系统,在不同深度环境中可形成不同矿种、不同成因类型的矿床。
所以,在关注深部找矿的同时,不能忽略对浅部矿床的精细研究。
第二,矿床解剖与区域展开——点面的结合。
点与面同属一个系统,点是局部,面是全局。
在区域研究的基础上深入研究矿床个体,在矿床个体研究的基础上向区域扩展,点面结合,微观与宏观结合,这有利于全面认识矿床成因和区域矿床分布规律,提高找矿工作的成效。
矿床个体研究是矿床学研究的基础,我们要继续加强对典型的、有特色的矿床的深入研究。
这包括:
研究阐明成矿环境和成矿年代,查明控矿因素、构筑矿床的三维结构,明确围岩与矿石的组构和物质成分及其所蕴含的微观信息,查明矿床的变化及保存过程,认识矿床的地、物、化、遥特征,并用系统观点说明该矿的“源-运-储-变-保”特征。
在此基础上,与同类及类似矿床做对比,提出该(类)矿床的评价准则。
在典型矿床研究的基础上向区域展开,这波及更广阔的研究内容:
区域的大陆动力学背景,区域壳-幔作用与深部过程,区域构造-岩浆-流体作用,区域变质作用,区域表生作用,区域矿床特征与区域成矿系统,区域地质发展史与成矿谱系,区域矿床的形成、改造和保存、分布规律及主要矿产的资源潜力等。
第三,矿床系列和异常系列组成的矿化网络——成矿系统网络。
现在找矿难度越来越大,如何加强矿化异常研究已引起更大关注。
为此,我提出,矿床系列和异常系列(包括地、物、化、遥生物等异常)都是一个成矿系统的产物,它们构成一个三维的矿化网络,应将它们作为一个整体加以研究。
为深入研究矿化网络,可运用“矿化网络结构”的概念,即矿床系列和异常间的相互关联,即空间结构、时间结构和物质结构,针对不同的成矿系统和成矿环境,详细研究异常的结构特征,有助于发现矿床。
第四,要研究与发现新型矿产资源。
为了实现矿产资源的可持续供应,除了继续找寻常规矿产外,还要研究、预测和发现新型矿产资源,这包括新的矿床类型、新的成矿环境、新的成矿作用、新矿种、新的岩矿性能以及矿床物质的综合利用等。
为解决这些问题,矿物学、岩石学、矿石学、地球化学、非金属矿产学等都将发挥重要作用。
从矿床学角度看,很多矿床形成在从地表到岩石圈底部的广阔空间。
现今人们对矿床的直接观察还局限于地壳的浅表层次(几千米以内),人类很少到达的一些地区如洋底、极地、大雪山、大沙漠地区的矿产还很少被发现。
因此,现阶段对成矿作用和矿床类型的认识还只是局部的,有些还是表象的。
中国地处三大板块的交汇带,大地构造历史复杂,成矿多样性和多期性显著,叠加成矿和改造成矿作用比较发育。
现已发现多个叠加型层控矿床,还存在进一步发现由叠加和改造作用形成的新类型矿产的可能性。
在找矿工作中,除对单个矿种的找寻及评价外,还要从区域的地质成矿条件出发,加强对成矿系统的全面分析,以区域成矿系统所形成的矿床系列(组合)作为找矿的综合目标,举一反三,由已知矿床类型,找求知矿床包括新类型矿床,从而达到充分开发利用区域矿产资源的目的。
记者:
您认为我国加强矿床研究应做好哪些工作?
翟裕生:
首先要做到理论与实践相结合。
矿床研究的任务是认识矿床特征、建立矿床模型、探索矿床成因和矿产颁布规律,以指导勘查和开发工作。
而勘查和开发实践中揭露的矿化现象和提出的科学问题又是对已有成矿理论和找矿思路的检验,从而促进矿床研究的深入及扩展。
矿床学既以厚实的地球科学和矿业开发为基础,又可直接指导找矿工作。
在实际工作中要做到理论与实践密切结合,还有很多工作要做:
坚持产学研相结合;科技评价价值导向应将理论与实践成果并重;对初进大学和研究所的年轻矿床专业人员可先开展深入矿山的综合研究能力,为全面发展打好基础;对在找矿一线的科技骨干和科技管理人员采取定期或不定期培训、在职读研、高校进修等方式,开阔他们的学术视野,提高理论水平。
其次是国内矿床研究与国外矿床研究相结合。
地质科学是全球性的学科,地球系统科学的兴起和全球重大地学研究项目的开展,为加强国内外地学界的合作提供了新的机遇。
中国的矿床研究在一些方面与国外还有差距,要学习和借鉴国外的先进研究成果和经验,尽可能对一些新概念、新论点做些调查研究,从其原始出处了解这些概念、论点被提出的背景、原因、依据、适用范围及存在的问题,来帮助研究人员有分析、有判断、有条件地利用这些概念和论点;要努力从全球角度研究中国的区域成矿规律。
最后是继承与创新相结合。
地球的结构组成和演化过程十分复杂,而矿床的形成、变化更是千变万化。
有关这些方面的很多奥秘尚未真正认识,即使对某一矿床成因的认识是准确的,那也是相对的真理。
何况我们今天对矿床形成规律的认识还只是初步的。
面对复杂纷繁的矿床世界,需要地质工作者一代接一代地继承、探索、开拓,不断前进。
矿床学的发展需要继承,更需要创新。
要全面了解某一领域的国内外研究历史与现状,认识到哪些人做了相关的工作,哪些问题已经解决,哪些问题还没有解决。
在全面调研的基础上,选好主攻目标,锲而不舍地探索,就有可能获得新的重要成果。
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内生金属矿成矿规律及隐伏矿床预测方法免费分享
内生金属矿成矿规律及隐伏矿床预测方法
章崇真
原载:
南方国土资源2008(7):
35-38
新中国成立半个多世纪以来,矿产普查勘探取得了巨大成就,浅部找矿难度提高,生产矿山保有储量下降。
加强深部找矿,探寻隐伏矿床已是当务之急。
笔者仅以与稀有金属、有色金属矿床关系最为密切的花岗岩成矿系列为主,讨论与寻找隐伏矿床有关的成矿规律和找矿预测方法问题。
1内生金属矿成矿规律
1.1内生金属矿与大地构造的关系
地壳发展不同阶段,在不同大地构造性质的构造层中,赋存不同类型的矿床,这一特点在我国南部表现得十分明显。
与花岗岩有关的内生金属矿床,在时间上主要形成于地洼阶段;在空间上,成矿作用贯穿3个不同性质的构造层;且在不同性质的构造层中既有相同类型的矿床,亦有不同类型的矿床。
地洼阶段在3个构造层中都可能出现的矿床有花岗岩成矿系列的稀土金属,以及铌、钽、钨、锡、钼、铍、铜、铅、锌、铀、金、银、锑、汞、砷、水晶和萤石;花岗闪长斑岩系列的铁、铜、铅、锌、金、银、钨、钼。
在地槽构造层和地洼构造层中都有火山岩成矿系列,但在地槽构造层中以铜、铅、锌、金、银、铀为主,而在地洼构造层中另外还有铁、钼、铍、硼、萤石。
在地洼构造层和地台构造层中都存在渗流热卤水成矿系列,赋存在地洼构造层中的有金、锑、汞、砷,而地台构造层中另外还有铅、锌、硫。
只在地洼构造层中出现的矿床有陆相沉积系列的铜、硫、铁、铝、煤、石油、膏盐和油页岩;表生系列的铁、锰、钴、稀土、铌、钽、钨、锡、钛、锆、铝、金、锑等。
1.2内生金属矿与地块结构的关系
内生金属矿床类型与地块结构有密切关系。
由于受同生和后生构造的影响,同一大地构造单元中的构造层发育程度不一,形成具有单层结构(地槽构造层)、双层结构(地槽构造层+地台构造层)和三层结构(地槽构造层+地台构造层+地洼构造层)的地块。
大部分大中型矿床分布在具有双层结构的地块边缘,在槽—台两大构造层的不整合面上下,尤其是隆起断块和凹陷断块的比邻部位,或隆起断块中的局部凹陷处(隆中凹),或凹陷区中的局部隆起处(凹中隆)。
这些部位是深部找矿的最有利地区。
1.3内生金属矿与岩浆演化系列的关系
华南中生代花岗岩同源多阶段的发展演化具有独特的规律性。
作者曾将华南中生代花岗岩划分为3个演化系列[1],不同演化系列的花岗岩有不同的成矿特点。
南岭演化系列(花岗岩成矿系列)矿床数量多,规模大,分布广,类型丰富多彩,常伴随成矿岩体的演化形成不同类型、不同矿种的矿床组合,以稀土、稀有、放射性元素和钨、锡为特征。
扬子演化系列(花岗闪长斑岩成矿系列)矿床集中分布在深断裂带附近,矿床类型和矿种一般比较简单,常构成以成矿岩体为中心的矿床组合,以铜、钼、铅、锌、金为特征。
闽粤演化系列(富钾长石花岗岩成矿系列)成矿作用的广度和强度不及前两系列,兼具两者的矿化特征。
岩浆活动与成矿关系的另一特点是同一成矿系列的岩浆活动一般呈现相似的演化趋势,且不同演化程度的岩浆岩常具有不同的成矿专属性。
以花岗岩成矿系列为例,演化早期阶段的花岗闪长岩成矿作用不强,以矽卡岩型、石英脉型铁、铜、铅、锌矿化为特征,经表生改造可能形成淋积型稀土矿床。
稍晚的黑云母二长花岗岩或黑云母(二云母、白云母)花岗岩分布广,成矿作用强,矿床数量多,规模大,以石英脉型、矽卡岩型、花岗岩型、云英岩型、似层状浸染型钨、锡、钼、铋、铀为特征,主要形成于外接触带。
演化晚期的富钠长石锂云母(白云母)碱长花岗岩成矿作用强,以花岗岩型、云英岩型、伟晶岩型钽、铌、铍、锂、铷为特征,形成于岩体内。
1.4控矿构造成矿的关系
华南内生金属矿产及与成矿有关的侵入体多受区域性断裂所控制。
矿田、矿床、矿体,甚至富矿柱均受一定的构造因素所制约。
主要控矿构造常表
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