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礦床學第二章巖漿礦床1整理課件一、巖漿礦床的概念巖漿礦床—在地殼深處的各類巖漿,通過分異作用與結晶作用,使分散在巖漿中的成礦物質聚集而形成的礦床稱為巖漿礦床。巖漿是一種位于地殼深處的,具有較高溫度和較高內壓力,成分復雜的硅酸鹽熔融體,是一種具有很強的機械能力和化學能力的粘稠物質。當發(fā)生構造運動時,巖漿依靠自己本身的巨大能力,常常順著地殼的構造薄弱地帶向著減溫減壓的方向移動。2整理課件二、巖漿礦床的特點1.成礦母巖:礦床主要與基性巖、超基性巖(如純橄欖巖、橄欖巖、輝巖、蘇長巖、輝長巖以及斜長巖等)有成因聯(lián)系。少數(shù)巖漿礦床與堿性巖或酸性巖有關。2.礦體形態(tài):巖漿礦床中的礦體多數(shù)呈層狀、似層狀、透鏡狀、豆莢狀等產于巖漿巖體內,含礦圍巖即為母巖;少數(shù)情況下礦體呈脈狀、網脈狀進入母巖之外的圍巖中。3.圍巖蝕變:絕大多數(shù)巖漿礦床的圍巖不具有明顯的蝕變現(xiàn)象。4.礦石成分:礦石的礦物成分和圍巖〔成礦母巖〕根本相同,當巖體內的有用礦物富集到達一定規(guī)模時就成為礦體。5.成礦環(huán)境:由于成礦作用是與巖漿作用大體同時發(fā)生的,因此多數(shù)巖漿礦床的形成溫度較高,一般在1200-700?C,但某些硫化物礦床的形成溫度可低至650?C,甚至300?C左右。成礦深度變化也較大,一般都形成于地下幾公里至幾十公里。3整理課件4整理課件第二節(jié)巖漿礦床的形成條件一、成礦元素的地球化學性狀與鎂鐵質、超鎂鐵質巖漿活動有關的成礦元素位于元素周期表的中部,介于親氧元素和親硫元素之間。Cu、Ni易形成硫化物,Cr、V、Ti、Fe主要為氧化物,并且有較強的形成金屬鍵的能力,可以形成多種自然金屬和金屬互化物。Fe和Ni的地球化學性狀接近Mg2+,所以在MgO含量高的巖石中Fe和Ni僅以分散狀態(tài)進入含Mg的造巖礦物中,故Fe、Ni礦化常與含鎂較低的鎂鐵巖有關,特別是在含斜長石較多的輝長巖、斜長巖中有鐵礦床形成。5整理課件鎳黃鐵礦(Fe,Ni)9S8或(Ni,Fe)S
黃銅礦-磁鐵礦礦石CuFeS2
–Fe3O4釩鈦磁鐵礦FeV2O4、FeTiO36整理課件鉻的地球化學性狀決定其在超鎂鐵巖中含量最高,通常與橄欖巖和純橄巖有關。鉑族元素〔PEG〕的性狀各有不同,Ru、Os、Ir更具親氧性,常與鉻鐵礦共生;Pt相對親硫,常常產于Cu、Ni硫化物中。鉻鐵礦:(Mg,Fe)Cr2O47整理課件〔一〕巖漿巖成礦專屬性不同成分的巖漿相應地會形成不同類型的巖漿礦床,即一定成分的巖漿巖與一定的礦床類型有密切的成因聯(lián)系。這即是巖漿巖的成礦專屬性:巖漿礦床類型與成礦有關的巖石鉻尖晶石礦床與含鎂高的超基性巖特別是純橄欖巖有關,其次是與橄欖巖和輝石巖以及由他們變質而成的蛇紋巖有關鉑與鉑族元素礦床與含鎂高的超基性巖特別是純橄欖巖有關,其次是橄欖巖,它與鉻尖晶石礦床有密切關系;此外與硫化物礦床也密切相關銅鎳硫化物礦床與含鎂高而貧鈣的基性巖有關,其中特別是與蘇長巖和橄欖蘇長巖、輝長巖以及輝石巖有關,其次與橄欖巖有關釩鈦磁鐵礦礦床與輝長巖、斜長輝長巖和斜長巖關系最密切,其次是橄欖輝長巖鈮-稀土元素礦床與超基性-堿性雜巖中的碳酸巖有關8整理課件〔二〕巖漿中揮發(fā)性組分的作用巖漿中揮發(fā)性組分的種類和數(shù)量對巖漿的結晶分異及成礦組分的運移、富集也有一定影響,因而也稱為礦化劑。在巖漿分異的早期,揮發(fā)性組分的作用不顯著,但隨著巖漿冷卻結晶,礦化劑在巖漿中的含量相對增加,其作用也逐漸重要起來。主要是:①由于揮發(fā)份的存在,增加了巖漿的流動性,降低了巖漿的粘度,從而促進了巖漿分異作用,利于成礦物質的富集。②揮發(fā)份易與金屬元素結合成絡合物。由于金屬絡合物易溶,熔點低,流動性強,易搬運,有利于成礦物質的集中,富集。〔三〕巖漿同化作用對巖漿礦床成礦的影響同化作用——巖漿在其形成和向上運移過程中,往往會熔化或溶解一些外來物質〔如圍巖碎塊〕,從而使巖漿成分發(fā)生改變的作用。在巖漿侵位過程中,對圍巖的同化作用在一定程度上影響巖漿的成分,也影響著其中的成礦組分的分異和聚集能力。9整理課件一般認為,在地殼活動強烈地區(qū),巖漿與被同化圍巖成分差異越大、侵入體的規(guī)模越大、侵位越深、成分越酸性、揮發(fā)分越多以及圍巖破碎程度越高時,同化作用愈強烈而完全?!菜摹硯r漿的多期次侵入作用對成礦的控制大量的資料說明,含礦巖體往往具有如下特征:①從區(qū)域上看,它們常常是同一構造運動形成的巖漿巖帶中的較晚期產物;②從一個礦區(qū)看,礦化主要與復式巖體的晚期巖相關系密切。復式巖體和巖漿屢次侵入對成礦作用的控制在鉻鐵礦礦床、銅鎳硫化物礦床和釩鈦磁鐵礦礦床中都有明顯的表現(xiàn),其對形成規(guī)模大、質量好的礦床具有很大的意義10整理課件11整理課件〔五〕巖漿的分異程度一般說來,巖漿在演化冷凝結晶過程中,分異得越好,礦體就越大〔分異的越徹底,礦體品位越高,〕。在比較穩(wěn)定的地區(qū)巖漿侵入時,基性-超基性巖漿可按礦物反響系列進行完全的分異,一般是純橄欖巖、橄欖巖在下部,輝石巖在較上部,蘇長巖、輝長巖或斜長巖在最上部。這種分異完好的巖體,礦體多富集在巖體的下部,礦體產狀穩(wěn)定,礦石品位也較高。影響巖漿分異作用的因素主要有:①巖漿的成分:一般說來越偏基性的巖漿,SiO2含量少,粘度小,易流動,故有利于分異,因此在巖漿成礦階段,產于超基性-基性巖中的礦床種類多,規(guī)模也大。②巖體的規(guī)模:規(guī)模越大,所帶熱量也多,且熱量散逸較慢,從而有利于分異和成礦作用的進行。反之規(guī)模小,不僅成礦物質來源有限,熱量也容易散失,冷凝過程較快,不利于分異和成礦作用的進行,故不易形成有工業(yè)價值的礦床。③巖漿侵入的深度:深度越大,巖漿冷暖速度越慢,壓力下降就越慢,亦有利于各種組分的充分分異。12整理課件三、控制巖漿礦床形成的大地構造條件地殼中不同構造單元的結合帶以及同一構造單元中次級構造單元的交接處,常常是深大斷裂的所在部位〔特別是切穿地殼達上地幔以上的深大斷裂〕,它們??刂浦V鐵質、超鎂鐵質巖漿巖及其中的巖漿礦床的空間分布。按板塊構造學說,兩個板塊的交接帶,是地殼的強烈活動局部,它提供了地幔物質熔化、分異所需的物理化學條件和上升通道,因此它是鎂鐵-超鎂鐵質巖的侵入地帶。世界鎂鐵-超鎂鐵質巖的分布可劃分為以下幾個帶:①環(huán)太平洋帶-島弧型;②古地中海帶-地縫合線型;③烏拉爾帶-古地縫合線型;④非洲及歐洲層狀鉻鐵礦帶-裂谷型13整理課件14整理課件第三節(jié)巖漿礦床的形成作用及其特征一、結晶分異成礦作用與巖漿分結礦床結晶分異作用—巖漿冷凝時,隨著溫度的逐漸下降,各種礦物依次從中晶出,這種按順序結晶別離出固體并在重力和動力作用下發(fā)生分異和聚集的過程。由巖漿結晶分異作用形成的礦床稱為巖漿分結礦床,又稱巖漿分凝礦床。巖漿侵入地殼適當部位后,隨著溫度下降,巖漿中的礦物按照一定的順序晶出,硅酸鹽礦物晶出順序依次是,暗色礦物的橄欖石→斜方輝石→單斜輝石→角閃石→黑云母。淺色礦物長石的結晶順序是基性斜長石在前,酸性斜長石在后。巖漿結晶分異時,有用礦物的晶出有兩種情況:15整理課件1.有用礦物早于硅酸鹽礦物或在硅酸鹽礦物結晶早期晶出—早期巖漿礦床:最早結晶的金屬礦物是自然鉑、鉻鐵礦等,與它們同時或稍晚晶出的硅酸鹽礦物有橄欖石、輝石和基性斜長石等。假設巖漿處在較穩(wěn)定的地質環(huán)境中,上述從巖漿中晶出的金屬礦物和硅酸鹽礦物,由于重力及巖漿內部對流作用的影響,比重大的礦物在巖漿中逐漸下沉,比重小的礦物在巖漿中相對上浮,于是巖漿發(fā)生了分異,在巖漿底部形成比重較大的暗色硅酸鹽礦物和金屬礦物的富集帶,這種作用稱重力分異作用。早期巖漿成礦模式動畫演示16整理課件假設在這一時期地殼活動頻繁,使巖漿仍處于流動狀態(tài),那么早期晶出的礦物和密度大的熔體便會在巖漿流動過程中,聚集在通道內,在流速減緩或流動阻力較大處形成不規(guī)那么的異離體,這種作用稱為動力〔流動〕分異作用。17整理課件早期巖漿礦床特點:①礦體常聚集在巖體的底部和邊部,主要和純橄欖巖、斜方輝橄巖相伴生。②礦體形態(tài)以似層狀、透鏡狀為主,少數(shù)成巢狀、瘤狀等,規(guī)模小。③礦體和圍巖沒有明顯的界線,一般為漸變過渡關系,礦體邊界需要依據品位加以圈定。④礦體成分與母巖一致,僅有用組分含量增高而以。主要為鉻尖晶石,局部橄欖石和輝石。⑤礦石構造以浸染狀為主,致密塊狀的礦石只在礦體下部偶爾出現(xiàn)。⑥由于礦石礦物較早地從巖漿中結晶出來,常見較規(guī)那么的自形晶結構。鉻鐵礦自形結構18整理課件2.有用礦物較晚晶出——晚期巖漿礦床巖漿中的揮發(fā)組分如H2O、CO2等含量較高時,巖漿中的成礦元素可與揮發(fā)分結合,形成熔點較低的配合物,從而大大降低了自身的結晶溫度。當硅酸鹽礦物大量晶出時,金屬組分在剩余巖漿中相對富集,逐漸形成富含成礦物質的富礦殘漿,最后從殘漿中結晶出來,所形成的礦床稱為晚期巖漿礦床。常出現(xiàn)以下三種情況:①如果富礦殘漿比較快地冷凝結晶,它們一般充填在早期結晶的硅酸鹽礦物顆粒之間,形成低品位礦石;②如果富礦殘漿冷凝緩慢,由于富礦殘漿比重大,故可在重力作用下呈液態(tài)通過粒間空隙向下集中,而較晚結晶密度小的硅酸鹽晶體向上浮,這樣便在下部集中形成礦體。如產于基性巖體下部的釩鈦磁鐵礦礦床;③在地質構造活動比較頻繁的條件下,由于受構造應力和由剩余揮發(fā)分造成的內應力的作用,含礦殘漿可被擠入巖體邊部的原生構造裂隙或附近圍巖的構造裂隙中,形成貫入式礦體,這種成礦作用也稱為殘漿貫入作用或壓濾作用。19整理課件晚期巖漿礦床成礦模式圖過程示意20整理課件晚期巖漿礦床特點:①由于晚期巖漿礦床大多數(shù)是由巖漿結晶分異末期聚集的剩余含礦巖漿在原地冷凝結晶而成,所以礦化的富集與巖體的分異程度有關。在分異過程中,由于含礦殘漿的比重較大,在重力作用影響下,逐漸沉降而集中于巖漿槽底部,所以礦體大多位于巖體底部,與基性程度較高的巖相伴生。②礦體多呈層狀、似層狀,分布面積廣,厚度比較穩(wěn)定,與圍巖之間無明顯界線。③礦石構造以浸染狀和致密塊狀為主,浸染狀礦石多分布于礦體的上盤,致密狀礦石主要分布在礦體的中、下部,向外金屬礦物逐漸減少。④由于硅酸鹽礦物結晶較早,晶形比較完整,金屬礦物大多充填于硅酸鹽礦物晶粒間呈他形膠結狀產出,形成典型的海綿隕鐵結構。又稱隕石結構。⑤由于成礦過程中有局部揮發(fā)分參與,在成礦作用的晚期,經常伴有程度不等的自變質作用,如蛇紋石化、綠泥石化、黑云母化、金云母化、碳酸鹽化及黝簾石化等。21整理課件貫入式晚期巖漿礦床特點:①由殘漿貫入作用形成的晚期巖漿礦床系含礦剩余巖漿沿已冷凝母巖的原生裂隙或巖體接觸面貫入而成,因此這類礦體大多成脈狀產出,礦脈幾乎全部產于母巖體內,只有少數(shù)貫入到附近的圍巖中。礦脈成組、成群出現(xiàn)。②礦體和圍巖界線清晰。礦石也由金屬礦物和硅酸鹽礦物兩局部組成。③除形成海綿隕鐵結構外,尚可見到金屬礦物溶蝕、交代硅酸鹽礦物的現(xiàn)象。④礦脈附近的圍巖常形成一定程度的蝕變現(xiàn)象,主要為綠泥石化和綠簾石化。⑤貫入式礦體的礦石品位一般都較高,有時含一定數(shù)量的黃鐵礦。⑥脈狀釩鈦磁鐵礦礦床是典型的貫入式晚期巖漿礦床,如河北大廟釩鈦磁鐵礦礦床;局部脈狀鉻鐵礦礦體也可能是晚期巖漿貫入作用的產物,如西藏羅布莎鉻鐵礦礦床。22整理課件
二、巖漿熔離成礦作用與熔離礦床巖漿熔離作用也稱液態(tài)別離作用或不混溶作用—是指在較高溫度下的一種成分均勻的巖漿熔融體,在溫度和壓力降低時,別離成兩種或兩種以上互不混溶的熔融體的作用。由于巖漿熔離作用而使有用組分富集成礦的作用稱巖漿熔離成礦作用。由巖漿熔離成礦作用而形成的礦床,稱為熔離礦床。1、形成作用:熔離成礦作用在銅鎳硫化物礦床中表現(xiàn)最明顯。溫度在1500?C以上的鎂鐵質巖漿,尤其富含揮發(fā)性組分時,可熔解一定數(shù)量金屬硫化物。實驗證實,鎂鐵質巖漿在1300?C以上時,可溶解6%~7%的Fe-Ni-Cu的硫化物。在地下25~30Km深處的橄欖巖巖漿中,硫的最大溶解度是在近地表處的2-5倍。隨著溫度、壓力降低和熔體中揮發(fā)性組分外逸以及由于與圍巖的同化作用而使熔體中FeO減少、Al2O3和CaO增加,都會使巖漿中金屬硫化物的溶解度便開始降低,從而發(fā)生熔離作用。23整理課件2、形成過程:熔離作用初期,硫化物呈小珠滴狀〔或呈乳濁狀態(tài)〕,分散懸浮于硅酸鹽熔漿中。隨后,這些小珠滴逐漸聚集變大。并可出現(xiàn)以下三種情況:〔1〕由于比重較大,就在尚未冷凝的巖漿淵中逐漸下沉,至巖漿淵底部,形成巖體底部的似層狀、條狀礦體〔圖2-4A〕24整理課件〔2〕或者因為巖體較小,或處地表淺處,巖體冷凝迅速,硫化物熔漿來不及下沉至淵底部便全部結晶,形成“上懸式礦體〞;〔圖2-4B〕;〔3〕或經后期構造應力擠壓,經過“壓濾〞作用,被擠入到先期結晶的母巖巖體裂隙中,或附近的地層中,形成“貫入式脈狀礦體〞〔圖2-4C〕。吉林紅旗嶺銅鎳硫化物礦床I號巖體剖面示意圖A-層狀底部礦體;B-透鏡狀上懸礦體;C-脈狀貫入礦體25整理課件3、熔離作用模式按“淺部熔離〞這一傳統(tǒng)的觀點,熔離作用既然是巖漿侵入地殼后發(fā)生的,礦體的規(guī)模一般應與侵入體的規(guī)模大體呈正比,即大巖體可賦存大礦,小巖體只能賦存小礦。但是,假設干實例卻證明小巖體也可賦存大礦體。例如,按礦體和巖體的體積計算,甘肅金川鎳礦甲礦區(qū)鎳礦體約占巖體的33~50%,而吉林紅旗嶺鎳礦七號巖體那么幾乎為純礦體。此種情況說明:礦體的規(guī)模與侵入體的規(guī)模之間并不一定存在正比關系。為了解釋小巖體也可以賦存大礦體的這一客觀事實,相應產生了深部熔離作用這一理論。深部熔離作用是指含硫化物的巖漿,在地殼深部高溫高壓的條件下發(fā)生的分異和熔離作用。分異后的富硫化物的礦漿與不含硫化物的熔漿,一起或分別上升到地殼淺部后再冷凝成礦。深部熔離成礦模式過程示意銅鎳硫化物成礦模式26整理課件第四節(jié)巖漿礦床的主要類型及實例一、超基性、基性巖中的鉻鐵礦礦床鉻鐵礦是一種極為重要的礦產,幾乎都采自超基性和基性巖漿巖中的塊狀、稠密浸染狀礦石,是工業(yè)鉻的唯一礦石礦物。(一)層狀鉻鐵礦礦床此種礦床主要產在具層狀序列的超基性-基性巖漿侵入體中,為層狀和席狀堆積體。這些含礦侵入體的形成時代一般為前寒武紀,分布在地臺區(qū)。占總儲量的98%,世界鉻鐵礦總產量的45%。中國迄今還未發(fā)現(xiàn)。(二)非層狀(阿爾卑斯型)鉻鐵礦礦床該類礦床產在造山帶或離散板塊邊緣、大洋地殼環(huán)境下的阿爾卑斯型超基性雜巖體中,其中不少被認為屬于蛇綠巖套,成因上一般與純橄欖巖關系密切。我國的鉻鐵礦礦床都屬這一類型。27整理課件特點:①含礦巖體受超殼斷裂控制,常成群成帶分布,具有多期侵入特點。巖體規(guī)模由數(shù)平方公里至數(shù)百平方公里不等,產狀和圍巖有時一致,有時呈斜交侵入接觸。②非層狀鉻鐵礦礦床的礦體形態(tài)復雜多變,有的受巖相控制,有的受構造控制。礦床規(guī)模以中小型為主。受巖相控制非層狀〔阿爾卑斯型〕鉻鐵礦礦床特點:大多與純橄欖巖-斜輝輝橄巖巖體有關,礦體產于巖體底部的純橄欖巖巖相中,呈條帶狀、扁豆狀、似層狀及巢狀等。與圍巖多數(shù)為漸變關系。礦石多呈浸染狀或條帶狀構造,中-細粒自形、半自形結構。這類礦床屬于巖漿結晶分異形成的早期巖漿礦床。28整理課件受構造控制的非層狀〔阿爾卑斯型〕鉻鐵礦礦床:在造山帶中受構造控制的鉻鐵礦礦床多與純橄欖巖、斜輝橄欖巖、橄欖巖等有關。除了少數(shù)呈似層狀礦體外,多數(shù)礦體分布于巖體的原生裂隙帶內,呈豆莢狀、囊狀、團塊狀、透鏡狀、不規(guī)那么狀異離體〔圖〕,少數(shù)呈脈狀和網脈狀,常見分枝復合現(xiàn)象29整理課件除個別為似層狀外,單個鉻鐵礦礦體規(guī)模較小,但常成群出現(xiàn)。礦巢的斷面常在幾十厘米到幾米;大的透鏡體長度可達幾十米,厚度可達幾米。30整理課件二、基性巖中的釩鈦磁鐵礦礦床釩鈦磁鐵礦礦床不僅是重要的鐵礦床類型,也是釩、鈦的主要來源,鈦金屬的唯一礦床類型。在中國,這類礦床主要分布于四川西昌-攀枝花、河北承德、陜西漢中以及湖北襄陽,儲量約占全國鐵礦總儲量的15%。特點:①主要產于地臺區(qū)或地臺邊緣,含礦巖體呈帶狀分布,受區(qū)域內的深大斷裂控制。②含礦母巖巖性主要有輝長巖、輝長巖-橄長巖-輝橄巖和斜長巖-輝長巖三種型式。礦床與基性巖及基性-超基性雜巖中的基性巖相有關,礦體呈層狀或脈狀。③礦石呈塊狀或浸染狀構造,常具典型的海綿隕鐵結構,礦石礦物主要由鈦鐵礦和磁鐵礦組成,二者常呈格狀或花片狀的固溶體分解結構。31整理課件④是含有多種有用元素的綜合性礦床,礦石中含F(xiàn)e35%~45%,TiO26%~16%,V2O50.5%~2%,釩不形成獨立礦物,而是以類質同象代替鐵形成含釩磁鐵礦。⑤成因上屬于結晶分異成礦作用形成的晚期巖漿礦床。含礦巖體按產狀可分層狀和非層狀兩類:〔一〕層狀基性雜巖中的似層狀釩鈦磁鐵礦礦床特點:①層狀巖體的產出多受被侵位地層控制,在單斜巖層中巖體呈層狀,在向斜褶皺中那么呈盆狀。②巖體由橄欖巖、輝巖、橄輝巖、輝長巖及少量純橄巖和閃長巖組成,其鎂鐵比值大多小于2.5,屬鐵質類巖石。32整理課件③巖體的分異一般都較好,巖相分帶明顯,韻律結構清晰,自上而下巖相帶的基性程度增高,每個含礦巖相帶的變化趨勢是自上而下為淺色輝長巖-深色輝長巖-貧礦體-富礦體。④層狀巖體底部含一定數(shù)量的鉻和鉑,釩鈦磁鐵礦礦體大多產于下部的輝長巖、橄欖輝長巖巖相中。⑤礦體底部與圍巖界線清楚,頂部和圍巖漸變過渡。⑥礦石主要由鈦磁鐵礦、鈦鐵礦、鈦鐵晶石、鎂鋁尖晶石組成,含有局部含釩磁鐵礦、磁鐵礦、赤鐵礦以及少量磁黃鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦等。⑦礦石以浸染狀構造和塊狀構造為主,礦石結構主要為海綿隕鐵結構和填隙結構。⑧礦石中除含F(xiàn)e、V、Ti外,常伴有Co、Cu、Ni、Cr等有益元素,并可綜合利用。礦床是由巖漿結晶分異作用形成的含礦殘漿于原地結晶而成的。中國攀枝花釩鈦磁鐵礦礦床屬于這一類型。33整理課件34整理課件粗粒輝長巖中的浸染狀礦體〔Ⅸ礦體〕、底部致密塊狀礦層〔Ⅷ礦體〕暗色層狀輝長巖中條帶狀礦層〔Ⅶ礦體〕、稠密浸染狀礦層〔Ⅵ礦體〕、稀疏浸染狀礦層〔Ⅴ礦體〕、星散狀礦層〔Ⅳ礦體〕、表外條帶狀礦層〔Ⅲ礦體〕。35整理課件三、基性、超基性雜巖中的銅、鎳(鉑)硫化物礦床銅鎳硫化物礦床是鎳的最主要來源,它提供了世界鎳產量的60%以上,同時也是銅的重要來源之一,其中的副產品鉑族元素也具有很高的經濟價值。特點是:①礦床主要與由輝長巖-蘇長巖組成的基性雜巖有關,局部和橄欖巖-輝長巖等基性-超基性雜巖有關,少數(shù)和輝橄巖、二輝橄欖巖等超基性巖有關。②含礦巖體常呈巖床、巖盤狀,少數(shù)巖體呈巖墻狀。③巖體分異愈好,
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