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文檔簡介
1、礦 床 學,中南大學 地質(zhì)工程專業(yè)A方向,第二章成礦作用總論,2.1 元素的分布與遷移富集,1. 地球圈層構造與成礦作用的關系 根據(jù)地球物理(人工地震)方法研究,地球內(nèi)部具有圈層構造。地球從外到里可分為地殼、地幔和地核。其中地核又分為內(nèi)核和外核,地幔又分為上地幔和下地幔。上地幔上部有一個軟流圈,該圈以上部分稱地幔巖層,主要有純橄欖巖組成,故又稱純橄欖巖層,或稱硅鎂鐵層。地殼在大陸和大洋是有差異的。大陸地殼由上而下分為沉積層、硅鋁層(花崗巖層)和硅鎂層(玄武巖層或硅鐵鎂層);大洋地殼則缺少硅鋁層。上地幔軟流圈以上部分與地殼合稱巖石圈。,從經(jīng)濟學的角度考慮,礦床主要指的是地殼淺層的經(jīng)濟地質(zhì)體,所以
2、所謂的成礦作用也主要針對淺部。地球深部圈層(地核、下地幔)對于成礦作用在物質(zhì)上很難起重要的作用,但可以通過深部構造和熱力作用影響淺層。成礦物質(zhì)主要來源于地殼和上地幔,尤其是地殼。 地殼內(nèi)部的成礦作用表現(xiàn)為內(nèi)生成礦作用:如與巖漿活動有關的成礦作用或與變質(zhì)作用有關的成礦作用等。 地殼表層的成礦作用則表現(xiàn)為外生成礦作用:如沉積成礦作用、風化成礦作用等。,2. 元素的分布 元素在地殼中的豐度值(abundance)稱克拉克值。由于元素的地球化學性質(zhì)的不同,它們在地殼和地幔間的分布特征也有差異,具體表現(xiàn)如下: 1)各種元素的分布量相差極為懸殊,O, Si, Al, Fe, Ca, Na, Mg等7元素分
3、別占地殼和上地??偝煞值?9.4和99.11。這些元素是地殼中各類巖石的基本成分,故稱造巖元素。其它85種元素分布量總計不到1。,2)地殼與上地幔之間的分布不平衡,有一定的規(guī)律。上地幔富集(n10+n倍)鐵族元素(Fe, Cr, Co, Ni)和鉑族元素(Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt)和Mg; 3)地殼中富集(n10+n倍)稀有元素Li, Be, Nb, Ta等、稀土元素以及放射性元素U, Th, Ra等。揮發(fā)份元素S, P, F, Cl, B等元素在地殼中的分布量比地幔中高24倍。,3. 元素的遷移與富集 1) 元素在地殼和上地幔中的含量不是固定不變的,其運動的結果,導致元素
4、的分散或集中,這種現(xiàn)象或過程稱為元素的遷移。 2) .維爾納茨基提出“濃度克拉克值”的概念,指某元素在某一地質(zhì)體(礦床、巖體或礦物等)中的平均含量與克拉克值的比值。 3) 元素在地殼中集中到能成為礦床的程度,可用濃度系數(shù)來表示。所謂濃度系數(shù)即是工業(yè)品位與該元素的克拉克值之比。,相關鏈接,鐵的克拉克值為5.8,工業(yè)品位為30,則濃度系數(shù)為5,說明地殼中的鐵必須富集5倍以上時,才能成為礦床。 銅的克拉克值為0.006,工業(yè)品位為0.5,必須富集80倍才能成為礦床。 稀有金屬和貴金屬,要達到工業(yè)要求,必須比其克拉克值富集幾百倍至幾千倍。如鉬需461倍,汞需10000倍,鉍需1250000倍。,2.2
5、 成礦作用,成礦作用即是在地球的演化過程中,使分散在地殼和上地幔中的化學元素,在一定的地質(zhì)環(huán)境中相對富集而形成礦床的作用。 它是地質(zhì)作用的一部分。所以成礦作用與地質(zhì)作用一樣,按作用的性質(zhì)和能量來源,可劃分內(nèi)生成礦作用、外生成礦作用和變質(zhì)成礦作用三大類,相應地形成內(nèi)生礦床,外生礦床和變質(zhì)礦床。,1) 內(nèi)生成礦作用 主要是由地球內(nèi)部熱能的影響導致形成礦床的各種地質(zhì)作用。 內(nèi)生成礦作用除了能到達地表的火山和溫泉外,都是在地殼不同深度、不同壓力、不同溫度和不同地質(zhì)構造條件下進行的??偟膩碚f,內(nèi)生礦床多數(shù)是在較高溫度和較大壓力下,在地殼深處形成的。 內(nèi)生成礦作用按其物理化學條件不同,可分為巖漿成礦作用、
6、偉晶成礦作用、接觸交代成礦作用和熱液成礦作用。,2) 外生成礦作用 主要是指在太陽能的影響下,在巖石圈上部、水圈、氣圈和生物圈的相互作用過程中,導致在地殼表層形成礦床的各種地質(zhì)作用。 外生礦床的成礦物質(zhì)主要來源于地表的礦物、巖石和礦床、生物有機體、火山噴發(fā)物,部分可來自星際物質(zhì)(隕石)。 外生成礦作用可分為風化成礦作用和沉積成礦作用兩大類。根據(jù)成礦地質(zhì)條件又再分為若干亞類。,3) 變質(zhì)成礦作用 原已存在的巖石或礦床,由于地質(zhì)環(huán)境的改變,特別是經(jīng)過深埋或其它熱動力事件,它們的礦物成分、化學成分、物理性質(zhì)以及構造結構等發(fā)生改變,使原來的礦床經(jīng)受強烈的改造,甚至產(chǎn)生某種有用礦物的富集而形成新礦床,或
7、者成為具有另一種工藝性質(zhì)的礦床,這些都稱為變質(zhì)礦床。 變質(zhì)成礦作用,按其產(chǎn)生的地質(zhì)環(huán)境不同,可分為接觸變質(zhì)成礦作用、區(qū)域變質(zhì)成礦作用和混合巖化成礦作用三類。,4) 疊生成礦作用 這是一種復合的成礦作用,在自然界也是經(jīng)常發(fā)生的。即在先期形成的礦床或含礦建造的基礎上,又有后期成礦作用的疊加。這樣,不但對原來礦床或含礦建造有所改造,并有新的成礦物質(zhì)的加入。 “層控礦床”,也認識為是疊生成礦作用的產(chǎn)物。一般認為是在層狀含礦建造(礦源層)之上,有后期內(nèi)生作用的影響,使成礦物質(zhì)發(fā)生活化轉移,并在附近的適宜構造條件下富集成為礦床。,2.3 成礦作用的基本條件,1. 影響礦床形成的主要因素 1) 元素的分布量
8、 元素在地殼(或巖石圈)的平均含量,與礦床的形成有一定的內(nèi)在聯(lián)系。它影響 元素的成礦幾率; 工業(yè)品位的高低; 元素的濃度系數(shù) 礦床規(guī)模劃分的標準,世界保有的探明金屬儲量與陸殼金屬總量的比值,元素分布量與礦床品位、儲量、規(guī)模要求的關系,2) 元素本身的地球化學性質(zhì) 原子或離子的電子殼層構型、離子半徑、電價、電負性等,是影響元素分散與集中的內(nèi)因。 在一定的地質(zhì)物理化學條件下,不同類型的元素可以出現(xiàn)不同的地球化學行為,而地球化學行為性質(zhì)相近的元素,可以呈現(xiàn)相似的地球化學行為,并在同一礦床中出現(xiàn)。,(1) 電子殼層構型: 按電子殼層結構分為: 惰性氣體型離子(外層電子數(shù)為 8和 2 ) 具有親氧性質(zhì),
9、比較集中于地球表層,在酸性巖和堿性巖中富集; 銅型離子(外層電子數(shù)為18)具親硫性質(zhì),與硫親和力大,集中與地球中間帶,在中性中酸性巖中富集,可形成獨立硫化物礦物,或為典型的分散元素; 過渡型離子(外層電子數(shù)818)具親鐵性質(zhì),介于前兩類之間,有時以混入物的形式進入基性超基性巖的硅酸鹽礦物中,有時以氧化物形式富集成礦。,(2) 離子電位: 離子電位是衡量電場強度大學、表示吸引或排斥電荷能量的參量。 離子電位W /Ri,其中W為離子電價,Ri為離子半徑。 離子電位大小可以衡量元素的酸堿性以及極化效應,可以表明形成絡陰離子能量的高低。,(3) 電負性: 指原子在分子中吸引電子的能力,是元素電離能(I
10、A)和電子親合勢(EA)的平均值,即電負性XM=(EA+TA)/2。 兩個相互作用的原子,電負性相差越大,則鍵的離子性百分率越大,越容易形成離子鍵;反之越容易形成共價鍵。,3) 成礦體系的物理化學條件 這是影響成礦過程中元素遷移富集行為的外在因素,如溫度、壓力、各種組份的濃度(活度)、pH值、Eh值,以及生物和生物化學作用等。 由于成礦過程總是發(fā)生在一定的地質(zhì)環(huán)境中,因此地質(zhì)環(huán)境必然對成礦作用產(chǎn)生中段影響。 這種影響往往是通過成礦體系物理化學特征的改變顯示出來。,2。成礦作用發(fā)生的基本條件 成礦作用的基本條件歸結起來為三個方面:源、移、儲 1) 源 即物質(zhì)來源,也可引申至能量來源。,成礦物質(zhì)來
11、源: 參與成礦的元素、離子、化合物等的來源。如硫化銅礦(黃銅礦CuFeS2、斑銅礦Cu5FeS4、輝銅礦Cu2S)的成礦物質(zhì)主要包括Cu、S 的來源。 成礦所需的介質(zhì)(常為水介質(zhì))來源。 成礦介質(zhì)包括水和其它揮發(fā)組份,對于巖漿礦床則為巖漿。 能量即成礦物質(zhì)及介質(zhì)運移的動力來源,主要為熱力、壓力和重力等。,2) 移(或稱“運”) 即物質(zhì)遷移所需的條件,包括通道、動力 通道:成礦物質(zhì)、介質(zhì)(熱液)流動遷移的通道,一般為裂隙、孔隙、溶洞等。 動力:含礦介質(zhì)(包括熱液、巖漿等)遷移的動力。,3) 儲 即成礦物質(zhì)聚集、定位形成礦體的條件,包括空間、環(huán)境條件等 空間:有利的構造條件(圈閉構造)、容礦空間(
12、孔隙、裂隙等)。 環(huán)境條件:有利的巖性條件(地層條件)、物理化學條件等。,2.4 成礦作用方式,在成礦過程中,成礦元素絕大部分是呈固體礦物出現(xiàn)的,但也有一些成礦物質(zhì)呈氣體和液體產(chǎn)出。 在自然界中,元素聚合成礦石礦物的方式是多種多樣的,主要有結晶作用、化學作用、交代作用、離子交換及類質(zhì)同象置換作用。,1. 結晶作用 1) 巖漿結晶作用 巖漿是一種以硅酸鹽為主的熔融體。當巖漿冷凝到一定程度時,達到了其中某一礦物的飽和點,礦物就會從巖漿中結晶出來。 2) 凝華作用 巖漿的熱能使一些易揮發(fā)的物質(zhì)氣化,并沿著裂隙逸散,它們在火山口、噴氣孔或者淺成侵入體周圍,直接結晶形成凝華物,如火山口附近的自然硫等。
13、3) 蒸發(fā)作用 在天然鹽池中,當海水或湖水受蒸發(fā)而逐漸濃縮,鹽在溶液中的濃度不斷增加,最后達到飽和而結晶出來。,2. 化學作用 有些礦石礦物不是由結晶作用,而是由化學反應生成的。 1) 化合作用 各種氣體、液體和固體相互之間,發(fā)生化學反應而形成礦物。如火山噴氣,含有許多有用元素和化合物,在與大氣相混合的過程中,可發(fā)生化學反應,促使一些礦物的生成,如: 2H2S 十O22S + 2H2O (氣) (氣) (固) 2FeCl3十3H2OFe2O3十6HCl (氣) (水蒸氣) (固),2) 膠體化學作用 膠體質(zhì)點帶有一定的正或負的電荷。當分散質(zhì)點,由于某種原因失去電荷而變?yōu)殡娦灾泻蜁r,質(zhì)點失去了相
14、互的排斥力,開始發(fā)生凝聚作用,結合成較大微粒,并在重力作用下陸續(xù)沉淀下來。例如葡萄狀、腎狀、豆狀、結核狀的鋁土礦、褐鐵礦、赤鐵礦等,都是膠體凝聚形成的。 使膠體凝聚的條件可以是:電解質(zhì)的加入、物理化學條件的改變等。,3) 生物化學作用 生物對某些成礦物質(zhì)的聚集具有重要意義,如煤和石油的原始物質(zhì)是生物遺骸。硅藻土是由硅藻死亡后堆積而成;生物灰?guī)r由生物殘骸堆積而成;某些磷塊巖,特別是鳥糞磷礦,是由生物排泄物或遺體堆積而成。,3. 交代作用 所謂交代作用,即是溶液與巖石在接觸過程中,發(fā)生了一些組份的帶入和另一些組份帶出的地球化學作用,因此也稱為置換作用。 在整個反應過程中,巖石基本上保持固態(tài),并且交
15、代前后的巖石總體積基本不變。通過交代作用,可以形成新的交代巖石或交代礦體,其中常保存著原有礦物或巖石的殘留體、構造和結構以及出現(xiàn)礦物假象等,這些都是交代作用的明顯標志。,4. 離子交換及類質(zhì)同象置換作用 離子交換這種成礦方式,在內(nèi)生和外生作用中都廣泛存在。 如巖漿中鈮鐵礦或鉭鐵礦的生成: 2Na(Nb, Ta)O8+Fe2+硅酸鹽,通過離子交換 形成Fe(Nb, Ta)2O8+2Na+硅酸鹽。,特例:類質(zhì)同象置換作用 可通過原子、分子、離子以及絡陰離子的交換而生成,但不改變晶體構造類型,仍保持離子正負電荷平衡現(xiàn)象。這種作用在成礦中也有一定的意義。 如黃鐵礦:Fe2+Co2+,Ni2+; 閃鋅礦:Zn2+Cd2+等等。,2.5 礦床的成因分類,礦床的成因分類反映人類對礦床成因和成礦過程的認識程度,也是人類對礦床研究成果的高度概括。 在分類中,一級劃分是與三大類地質(zhì)作用相對應的。二級劃分是按照在一定地質(zhì)環(huán)境下的主要成礦作用系列來劃分的。三級劃分根據(jù)各類礦床的主要特征和標志,或按成礦方式、或按含礦建造、或按成礦環(huán)境來加以區(qū)分,有一定靈活性。如巖漿分結礦床、巖漿熔離礦床、巖漿爆發(fā)礦床,等等。四級劃分一般均按
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