矿床类型 矿床类型

作者&投稿:西强 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

一、海相硅藻土矿床

矿床产在海相沉积岩系地层中。矿体呈层状与泥灰岩、白垩或砂和粘土互层,并常和含磷层及海绿石层有关或者与火山喷发岩伴生。矿层厚度可达几百米,成分较纯。硅藻土矿石是柔软的粉末状或白垩状疏松岩石。在国外,此类矿床是硅藻土最主要的类型。大多数矿床产于第三纪,我国尚未发现海相硅藻土矿床。美国加利福尼亚州的隆波克(Lompoc)硅藻土矿床属于此类型,它产于第三系地层中。

二、湖相硅藻土矿床

矿床产于湖相地层中,常和砂、粘土及其他湖相沉积物互层,有的矿床中见到有多层火山岩(主要是玄武岩)。矿床厚度较小,成分也较复杂,矿石在质和量上都不及前一种类型,但它分布广,所以也有很大的工业意义。我国浙江、吉林、山东等省的硅藻土矿床均属此类。以下重点介绍吉林省长白自治县马鞍山硅藻土矿床(图7-1)。

(一)含矿地层

矿床产于新第三纪中新世马鞍山村组(N1m)上部第四段(N1m4)中。马鞍山村组覆盖在辽河群千枚岩或侏罗纪火山岩层之上,两者之间为不整合接触。马鞍山村组之上覆盖着上新世玄武岩,两者之间亦为不整合接触。马鞍山村组由4层沉积岩和3层玄武岩交替组成(黄成彦等,1993)。自上而下为:

图7-1 马鞍山硅藻土矿Ⅱ号地段剖面图

(据陈洪才,1980)

1—灰黑色橄榄玄武岩;2—砂及粘土质粉砂;3—灰黑色斑状橄榄玄武岩;4—矿层;5—钻孔

上覆地层:上新世玄武岩

不整合

(9)松散状沉积层 3.71~11.56m

②中粗粒砂土层 0.36~8.56m

①棕红色分砂粘土层,有时夹含硅藻粘土层 0.20~3.60m

沉积间断

(8)硅藻土层(N1m4) 13.65~47.58m

⑧灰绿色夹黄色硅藻粘土,为矿床上部标志层

⑦白色硅藻土层,本矿区第一含矿层,只有局部具开采价值 最大厚度3.04m

⑥灰黄-灰绿色硅藻粘土,具斜层理,矿层稳定 0.4~7.92m

⑤灰白色硅藻土,本矿区第二含矿层,是本矿区的主矿层 1.19~10.43m

④灰-暗灰色硅藻粘土,块状,此层较稳定,富含植物化石 1.69~8.57m

③灰白色硅藻土,本矿区第三含矿层,矿层呈块状-薄层状 1.26~6.10m

②灰绿色硅藻粘土,具微层理,含粉砂-粉砂质粘土,局部夹碳质粘土,富含植物化石 0.30~3.25m

①褐色片状硅藻土,呈层状,具微层理,富含有机质,有的为碳质粘土岩 0.20~2.32m

沉积间断

(7)砂质、粉砂质粘土层 1.20~23.23m

③细-粗砂粒层,呈黄褐色,以石英、长石为主,磨圆度较好,厚度变化大

②粉砂质粘土,呈灰绿色,含碳质 2.38m

①底部为中粗粒含砾砂岩,厚度变化大

不整合

(6)深灰色、斑状橄榄玄武岩(N1β3) (第三层玄武岩) 7~21m

不整合

(5)砂、粘土粉砂及粉砂层(N1m3

③灰色粉砂质粘土夹硅藻粘土及硅藻土层 2.25~3.25m

②黄褐色中粗粒砂层为主,局部夹细砂或绿色粉砂质粘土 8.44~10m

①粘土质粉砂与砂互层,局部夹有硅藻砂质粘土 0.7~7.2m

不整合

(4)灰黑色斑状橄榄玄武岩(N1β2) (第二层玄武岩) 19.58~21m

(3)砂及粉砂质粘土层(N1m2

③灰黄-灰黑色含粉砂、粉砂质硅藻土层,具微层理,含植物化石及锰铁结核 4.63~9.54m

②灰绿-暗灰色粉砂质粘土,含硅藻、植物化石及蓝铁矿结核 8.83~21m

①暗灰-灰白色粉砂质、中细-中粗含砾砂层,含千枚岩及中、基性玄武岩砾石,分选性差 14.52m

不整合

(2)灰黑色斑状橄榄玄武岩(N1β1) (第一层玄武岩)仅见于低洼处 约20m

不整合

(1)砂砾岩层(N1m1

上部为黄褐色中粗砂岩 约10m

下部为砂砾石,砾石成分,由石英岩、花岗片麻岩、千枚岩及火山熔岩等组成,分选性较好,砾径5~6cm 约10m

不整合

下伏地层:辽河群千枚岩或侏罗纪火山岩

由上看出,硅藻土层赋存在该组的第8层(N1m4)中,其中有3层含矿层。第二含矿层是主要矿层,其中Ⅰ级品矿层厚度为0.34~4.33m,Ⅱ级品矿层的厚度为0.4~4.66m;第一含矿层也是工业含矿层,其中Ⅰ级品矿层厚度为0.44~2.39m;第三含矿层厚度变化大,不属工业开采层。

据产矿沉积地层在垂直方向上的岩相变化可以看出,沉积物的粒度由粗到细,由不含生物残骸到形成厚度较大的硅藻土矿层。矿层赋存的岩性组合主要为粉砂层、粉砂质粘土层、粘土层和硅藻粘土层,沉积物中水平层理、微层理较为发育。硅藻具周期性沉积形成的小型韵律构造等,反映出淡水湖泊相沉积类型的特点,硅藻是在水体相对宁静的环境下形成,而且这时陆源物质很少随水流混入硅藻遗骸之中,在这种情况下形成的硅藻土的颜色呈现灰白色或白色。

(二)硅藻土的化学成分与物理特性

黄成彦等(1993)曾对该硅藻土的原土进行系统的化学组分测试,其中SiO2为68.97%~86.99%,Al2O3为2.94%~12.30%,Fe2O3为0.55%~6.41%,CaO为0.23%~1.31%,MgO为0.28%~3.82%,烧失量2.45%~3.82%。据矿石中物质组分(主要为硅藻土、粘土及矿物碎屑)的相对含量及其外观特征,矿石有4种类型:硅藻土、含粘土硅藻土、粘土质硅藻土、硅藻粘土。按矿石的化学组分与其他特点,该矿原土等级的划分见表7-2。

表7-2 马鞍山矿的硅藻土化学组分及其他有关成分与硅藻土等级划分

(三)硅藻土层中的硅藻属种组成

通过对矿层内进行硅藻分析和鉴定,确定硅藻有120种,隶属于29个属(黄成彦等,1993)。现已查明各矿层中的SiO2含量高低与其同矿层中出现的硅藻种类有一定的关系,如在硅藻土层中SiO2含量高,硅藻种类就较为单一;当矿层中杂质含量增多,SiO2含量降低时,硅藻种类则变得多一些。

(四)硅藻土层的地质时代

硅藻土矿层中出现的3个主要种类即横纹小环藻、具沟直链藻网结变种和颗粒直链藻中,前2个种都是晚第三纪的化石种,颗粒直链藻是世界各地晚第三纪非海相硅藻土矿中的优势种和常见种,在我国的一些中新世硅藻土矿层中也都是主要种,因此矿层形成的地质时代应为中新世。此外,在矿区所采到的其他一些植物化石也都是我国中新世地层中常见的一些种类。

(五)矿床的成因

1.含矿建造

矿层赋存的岩性组合主要为粉砂层、粉砂质粘土层、粘土层和硅藻粘土层,发育有水平层理、微层理和硅藻周期性沉积形成的小型韵律构造。矿层中常见的硅藻种属大部分是淡水种属,因此含矿建造属于淡水湖相碎屑岩建造。鉴于建造内还夹有多层玄武岩,所以该含矿建造也可称为湖相细碎屑岩 玄武岩建造。

2.气候条件与沉积环境

硅藻土矿层产状平缓,矿层由盆地四周向中心倾斜,倾角不大,有的近于水平,显示较稳定的湖泊相沉积和基本未受后期构造变动的特点,说明硅藻土是在水体相对宁静环境下形成。

矿石中有少数植物碎屑,表明沉积时气候温暖,适合硅藻等微体生物大量繁殖。矿石中还含少量结核状蓝铁矿(Fe3[PO4]2·8H2O)及黄铁矿,表明沉积时为还原环境及含磷的水体有利于硅藻的繁殖。

3.成矿物质来源

矿层的上、下有玄武岩的存在,说明火山活动为硅藻生存提供了必需的SiO2及矿层沉积形成后良好的保存条件。

上述表明,该硅藻土是由硅藻遗体部分堆积经初步成岩作用形成胶结不甚紧密的矿床成因类型属淡水湖泊生物化学沉积矿床。

(六)工业意义

长白自治县马鞍山-西大坡为大型-超大型硅藻土矿床,硅藻土以优质著称。马鞍山矿山除生产硅藻土原矿外,并能加工5种以上的助滤剂,产品销售国内外。



什么是矿床类型?~

根据形成矿床的地质作用而划分的矿床种类。如按成矿作用划分为内生矿床、外生矿床和变质矿床,以及叠加和再生矿床等。

区内矿床(化)类型较多,成因复杂多样。本书在前人研究成果资料基础上,综合分析区内矿床产出地质条件、成矿环境和成矿作用、物质来源及矿化特征,对区内矿床类型进行了划分(表2-1-2):主要有岩浆热液型矿床(钨、钼、锡、铅、锌、银、金、铜)、斑岩型矿床(钨、钼、铜、金)、矽卡岩型矿床(钨、铅、锌、银、铜)、石英脉型矿床(金)、热水喷流沉积型矿床(铜)、沉积-改造型矿床(银、铅、锌)及砂岩型矿床(金)。
(一)岩浆热液型矿床
这类矿床是安徽东南地区的主要矿床类型,包括高中温热液矿床和热液脉状矿床。前者以金矿化为主,后者以钨、锡、铅锌、铜矿化为主。该类矿床主要分布在太平褶断带和皖浙褶断带内,以及历口构造带与太平褶断带结合部位、近东西向断裂和北东向主干断裂两侧,以乌溪(金、铅、锌、银)、西坞口(钨、锡)、铜尖下(铜)、古门坑(钨)、巧川(铜、钨)等矿床为代表。
表2-1-2 安徽东南地区钨钼锡铅锌银金铜矿床(矿化)类型表


续表


该类矿床主要赋矿地层是青白口纪周家村组与井潭组碎屑岩、火山岩类岩石组合,南华纪南沱组含砾含锰凝灰质岩,夹透镜状白云质灰岩、含砾粉砂岩。早震旦世蓝田组含锰白云质灰岩、炭硅质板岩、泥灰岩、钙砂质板岩,寒武纪大陈岭组泥灰岩、钙质板岩及志留纪石英砂岩、细砂岩、粉砂岩。控(容)矿构造主要为断裂构造破碎带、韧性剪切带、层间构造及裂隙构造。与成矿有关的侵入岩主要为晚侏罗世和早白垩世花岗闪长岩、石英闪长岩、花岗斑岩等。矿体形态一般为脉状、透镜状和条带状等,矿石结构主要为细脉状、浸染状及块状,蚀变特征主要为硅化、绢云母化、钾化、绿泥石化、黄铁矿化及碳酸盐化。钨锡矿石结构多为细脉状、浸染状和团块状,围岩蚀变为云英岩化、绢云母化、硅化、黄铁矿化,云英岩化一般在矿体中上部发育。
矿石矿物组合:金矿石除自然金外,尚有黄铁矿、毒砂、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、自然银、辉钼矿等;非金属矿物主要为石英、绢云母、绿泥石等,次要矿物为白云母、钾长石、方解石等。钨锡矿石金属矿物为白钨矿、黑钨矿、锡石、辉铋矿、毒砂、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿等;脉石矿物为石英、白云母、萤石等。铅锌银矿石金属矿物为方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿等;脉石矿物以石英为主,次为方解石、萤石、绢云母、绿泥石等。
这类矿床已知矿产地一般为中小型,矿石品位金为中至富,钨锡铅锌银矿多数为中等品位。
(二)斑岩型矿床
斑岩型矿化为钨、钼、铜、铅、锌等,主要分布在历口构造区及其与白际岭岛弧区接合部位,大体沿近东西向祁门-三阳断裂北侧及北东向宁国墩-五城断裂中段及北西向断裂北段分布。已知矿产地主要有东源钨钼矿床、三宝铜铅锌矿床、金谷山铜钼矿床和古祝钼铜矿床等。
这类矿床地质特征与国内外典型斑岩型矿床有相似之处。控矿构造主要为东西向主干断裂及层间滑脱构造、裂隙构造和隐爆角砾岩带。与矿化有关的侵入岩为晚侏罗世花岗闪长斑岩、斜长花岗斑岩、似斑状二长花岗岩,侵入体多呈小岩株、小岩瘤及岩枝产出,具有深源高位侵入特征。岩体出露面积一般为0.5~1km2。岩石斑状结构明显,石英颗粒呈卵状、粒状,具有熔蚀特征。岩体周边围岩主要为中新元古代砂质千枚岩、绢云母千枚岩、变质火山岩,早古生代砂岩、灰岩、硅质岩等。围岩蚀变为硅化、绢云母化、绿泥石化、钾化、黄铁矿化、角岩化、碳酸盐化。蚀变水平分带与国内外典型斑岩型矿床相似,矿体形态多数呈透镜状、脉状。矿石结构构造为细脉状、网脉状、浸染状、角砾状。裂隙构造发育地段矿脉分布密集,矿石品位较富。矿石金属矿物为黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、辉钼矿、白钨矿、磁黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿等,脉石矿物为石英、重晶石、绿泥石等。
已知矿产地矿床规模多为大、中型,区域成矿地质条件显示,区内斑岩型钨钼铜金多金属矿资源潜力较大。
(三)矽卡岩型矿床
矽卡岩型矿床多数产地分布在江南造山带北侧太平褶断带及皖浙褶断带北荆州-仙霞段内,以钨、铜、铅、锌、银矿化为主。在区域上大致沿江南深断裂、周王断裂及宁国墩-五城断带东北段两侧分布,可以逍遥钨铜多金属矿床、际下钨铜矿床及铜山铜矿床为代表。
这类矿床的含(赋)矿地层主要为南华纪南沱组、震旦纪蓝田组、寒武纪大陈岭组、杨柳岗组及二叠纪栖霞组,其岩石组合主要为泥灰岩、白云质灰岩、碳硅质板岩、含炭质粉砂质泥岩、含锰灰岩、生物碎屑灰岩及条带状灰岩等。与成矿有关侵入岩为晚侏罗世花岗闪长岩、石英闪长玢岩、二长花岗岩等,矿体多受岩体接触带及层间构造控制,矿体为似层状、透镜状。矿石结构构造为浸染状、条带状、细脉状矿石,围岩蚀变为矽卡岩化、硅化、透闪石化、绿泥石化、绢云母化、碳酸盐化等。钨矿床矿石矿物组合,主要为白钨矿、磁黄铁矿、黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿、自然铋等。脉石矿物为石英、透闪石、透辉石、绢云母、绿泥石、方解石等。铅锌银多金属矿石金属矿物为方铅矿、闪锌矿、斑铜矿、黄铁矿、自然银等。
已知矿床一般为大中型,钨矿石品位为中-富,铅锌银矿品位为中贫。
(四)石英脉型矿床
这类矿床主要分布在白际岭岛弧带内,以金矿为主,次为金多金属矿床(点),自南向北有璜尖、韩家、天井山、小贺、老棚等金矿点,大体呈北东向展布。金矿化分布在青白口纪周家村组和井潭组变质火山-沉积岩、变质中酸性火山岩、晋宁晚期片麻状花岗岩和花岗质糜棱岩带内,受韧性剪切带和韧脆性剪切带控制。矿石类型有含金石英脉、含金蚀变岩和含金糜棱岩。含金石英脉主要分布于韧性剪切带中心或边部,矿石含石英、少量硫化物和自然金,具他形-半自形和包裹结构,团块状、浸染状和片状构造。金属矿物以黄铁矿为主,次为毒砂、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、黝铜矿、白钨矿等;脉石矿物主要有石英,次为重晶石、绢云母、碳酸盐等。蚀变岩型金矿石主要分布在蚀变破碎带内,可分为石英网脉状型、绢云母化蚀变岩型、硅化黄铁矿蚀变岩型3种矿石。前二者矿石品位较低,后一种矿石含金为中等。矿石具角砾状结构、致密块状构造。金属矿物除自然金外,主要有黄铁矿、黄铜矿,次为白钨矿、闪锌矿等。矿石品位中等,部分矿石品位较高,含金糜棱岩主要分布于韧性剪切带中心及花岗质糜棱岩边部。以含金石英绢云千糜岩为主,次为含金硅化花岗质糜棱岩和含石墨绢云钠长千糜岩。细脉状、浸染状构造,金属矿物具半自形-他形晶粒状结构。金属矿物除自然金外,主要有黄铁矿、毒砂、黄铜矿、方铅矿、白钨矿等;非金属矿物有绢云母、石英、绿泥石、钠长石、重晶石、方解石等。这类金矿产地一般为小型,矿石品位较高,但地质研究程度较低,区域成矿条件显示具有良好的找矿前景。
(五)热水喷流沉积型矿床
这类矿床一般是在水下海底之上进行,由热水喷流沉积成矿作用形成。成矿物质主要来源于海底火山热液和喷气。安徽东南地区海相火山热水喷流沉积型铜矿床按其成矿方式和赋矿层位,可分为产于中元古代变质细碧角斑岩中的铜矿床及产于青白口纪变质火山岩系中的铜矿床两个亚类。
1.产于中元古代变质细碧角斑岩中的铜矿床
这类矿床主要分布于江南造山带白际岭岛弧带的北西侧,在成因上与海底火山喷发的细碧角斑岩密切相关。含矿地层为中元古代西村岩组,其岩性为蛇绿岩套组合,主要有细碧岩、球粒玄武岩、层状辉绿岩、角斑岩及石英角斑岩,其间夹有千枚状碎屑岩。岩性大致显示海底喷发由基性到酸性,且在火山喷发间歇期间沉积碎屑岩(千枚岩、硅质板岩等)。海相火山岩具枕状构造,含钠质高。铜矿化产于细碧岩中,呈细脉浸染状。细碧岩铜丰度值为0.005%~0.15%(黄土岭),明显高于该区碎屑岩铜丰度值0.005%,再从硫同位素δ34S及32S/34S值分析,铜源来自海底火山。可以黄土岭、水竹坑铜矿为代表。
铜矿体形态为透镜状、脉状和薄层状。矿石结构多为细脉状、细粒浸染状。围岩蚀变主要为绿泥石化、阳起石化、透闪石化、绿帘石化、碳酸盐化、硅化等。矿石金属矿物为黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿、黄铁矿、斑铜矿、钛铁矿等;脉石矿物为绿泥石、绿帘石、阳起石、透闪石、石英、方解石等。
已知矿产地多为小型矿床(点),但矿石铜品位一般较富。
2.产于青白口纪变质火山岩系中的铜矿床
这类矿床(点)主要分布在江南造山带北部历口构造带北侧。已知铜矿床(点)有宕里、壁坑、上戴、田畈里等地。铜矿化产于青白口纪铺岭组安山岩、安山玄武岩中。这类矿床的成矿作用和形成机理研究不够,因而在成因上有争议。然而研究资料表明,这类矿床是在海底火山喷流口以上,由海底火山通道喷流溢出的含矿热液和火山物质通过与冷海水相互作用,使热水和气液中物质组分在海底沉淀而富集成矿。区内这类矿床(点)具有以下地质特征:具有一定层位,层控、时控特征明显;矿石铜矿化呈层纹状,矿石具有原生微细层理和微细沉积韵律;矿体多为薄层状、条带状(顺层条带),平行脉状;岩矿围岩常见有硅质岩(喷流岩);矿体上下盘具有不对称蚀变作用,即在矿体下盘见有底蚀构造。由此说明这类矿床是在喷流口以上海底所形成的热水喷流沉积矿床。
矿床围岩蚀变主要是绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化、硅化、绿帘石化等。矿石金属矿物为黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、赤铜矿、黄铁矿等;脉石矿物是绿泥石、绿帘石、透闪石、石英、方解石等。
已知铜矿产地为小型和矿点,品位贫-中等。
(六)沉积-叠加改造型矿床
这类矿床先是同生沉积,后经岩浆热液改造富集成矿。已知矿化带由西向东,主要沿大历山岩体北侧—黄山岩体东侧—仙霞岩体北侧,及黟县岩体—蓝田一带分布,总体呈东西向分布。已知含(赋)矿地层主要为震旦纪蓝田组和寒武纪荷塘组黑色岩系,岩石类型主要为锰质碳酸盐岩、钙泥质碳酸盐岩及炭质泥岩组合。一般蓝田组第二岩性段上部黑色炭质页岩及第三岩性段含锰粉砂岩和泥岩,银铅锌矿化较为富集。矿体多产于白垩纪花岗闪长岩体周边的黑色岩系中。矿化富集地段与岩浆热源有关的矿体多呈层状、似层状和透镜状。
围岩蚀变主要有透辉石化、绿泥石化、硅化、绢云母化、透闪石化、碳酸盐化。矿石金属矿物主要为方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、磁黄铁矿、硫碲矿、黄铜矿等;脉石矿物为石英、透闪石、绿泥石、方解石、绢云母等。银的富存状态为两种形式,一是分散在方铅矿内呈类质同象形式;另一种是方铅矿内的含银包体,如硫碲银矿、硫碲铅银矿等。方铅矿是银的主要载体矿物。
已知银铅锌矿产地规模为中小型,矿石品位中等,具有良好的资源潜力。
(七)砂岩型矿床
这类矿床以铜金矿化为主,产于中生代陆相红层盆地区,可以莲花尖金矿和桂林铜矿为代表。金矿含矿地层为侏罗纪月潭组,岩性为其底部的石英砾岩、粗砂岩。铜矿化含矿地层为白垩纪徽州组,岩性为紫红色砂砾岩、粗砂岩及岩屑砂岩等。
已知金铜矿产地一般规模小、品位较低,可供地方开采利用。

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