矿床形成的地质环境与背景 金矿成矿的地质背景条件

作者&投稿:巢怨 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

矿床是在各种不同地质环境下形成的。按照成矿作用发生的环境条件,包括其能量的来源、成矿物质来源、成矿作用发生的条件、发展过程和特点的不同,可以将其划分为内生、外生和变质三大类,有人也叫做三种成矿作用系列。20 世纪 50 年代以来,这种划分已被广泛认可和使用。

1. 内生成矿作用

地球内部热能是导致这类成矿作用得以发生的能量来源,最重要的就是与岩浆作用有关的各种成矿作用。内生成矿作用多在地壳内一定深度下的较高温度和较大压力环境下进行,一般可在地下 1. 5 km 以内,直到地下 15 km 范围内,与火山作用有关的一些成矿作用可以达到近地表和地表环境。内生成矿作用是比较复杂和多种多样的,主要包括上地幔经部分熔融产生玄武岩浆分异作用相关的成矿作用,下部地壳重熔产生花岗岩浆演化过程中的成矿作用以及在大洋大陆交界处俯冲带形成的安山质岩浆侵入和喷发过程中的成矿作用。此外,还包括在地壳上部循环的多种水溶液,在深部受热形成的含矿溶液有关的成矿作用。内生成矿作用按其发生的时间和物理化学条件的不同可分为岩浆成矿作用和岩浆期后的热液成矿作用。伟晶岩矿床和钠长岩、云英岩型矿床大致是处在两个作用之间的、具有过渡性质的成矿作用的产物。

2. 外生成矿作用

是在地表、或近地表环境中,在太阳能的影响下,水圈、大气圈、生物圈和岩石圈表层的相互作用导致的成矿作用。外生成矿作用基本上是在常温常压下进行的。外生矿床成矿物质主要来源于地表矿物岩石和矿石的风化。原来在深部形成的主要由铝硅酸盐矿物构成的岩浆岩在地表环境下,受到风化时发生分解,一些易溶的组分先后溶解出来被水流带走,而那些较稳定的组分残留下来。如此分离后的各种物质经过搬运分选在适当地点再沉积下来的时候也有可能发生不同程度的聚集。除了大陆风化壳提供成矿物质外,在不少地区火山活动也能成为一种重要物质来源,例如一些海相地层中的铁锰矿床,尤其是前寒武纪的铁锰矿床,认为是海底火山喷出沉积作用形成的。另外,在外生环境中生物活动也是一种特有的成矿作用和成矿物质来源,生物在它们生命活动中吸收土壤、水和空气中的无机盐类、CO2和水转化为生物有机体中的碳氢化合物,同时在其身体的不同部分也可以富集某些金属、非金属元素。生物死亡及其遗体大量聚集,在适当条件下最终转变为煤、石油、磷块岩等矿产。这种成矿作用是随着古生代以来海洋中生物的繁衍而出现的。到中生代,陆生生物的大量繁殖其重要性变得更加突出。外生成矿作用中包括风化作用中的残积作用和淋积作用、沉积作用中的胶体化学沉积、生物化学沉积与蒸发沉积作用。

3. 变质成矿作用

由于地壳构造变动,原来由内生和外生作用形成的岩石和矿床因所处地质环境发生改变,温度、压力和其他热动力条件随之发生变化,使原来岩石矿石的矿物成分、化学成分、组构及矿物的某些物理性质发生改变。改变的结果一种情况是使原来的矿床受到破坏,以至完全消失。另一种情况下则使原来岩、矿石中的有用组分进一步聚集或者形成新的有用矿物的矿床。在较强烈的变质作用中常常可能伴随有岩浆活动和热液活动的叠加,使矿床具有更为复杂的特征。变质矿床从成矿特征看有原有矿床受到改造的受变质矿床和变质作用新生成的变成矿床。按照变质作用的类型看有接触变质矿床、区域变质矿床。有研究资料表明深变质带的混合岩化作用是一种有特色的成矿作用,如硼和铁的富集成矿。

上面这三种最基本的成矿作用发生在具有各自特色的地质环境中,这样的大环境在绝大部分地质时代都是存在的,而且从现代地质作用研究也可以肯定其真实性。但是这种大致的划分还有不足之处。一是不够深入具体,例如,内生成矿作用中不同类型岩浆岩的起源、活动和演化特点不同,其有关成矿作用的特点还受不同的区域地质背景的制约。二是根据现有知识在整个地质历史时期中,内生、外生、变质作用的大环境在长时期内也发生过变化。例如在太古宙地壳组成和结构与元古宙、显生宙是有许多不同的,因此,其岩浆作用、变质作用的类型和特点也不相同。这些时期内大气圈、水圈的组成和性质在变化,生物更是从无到有,从少到多对外生成矿作用的影响极为显著。因此,为了深入认识成矿作用还必须进一步研究成矿作用发生的具体地质背景。区域大地构造研究正好为这种研究提供了依据。20 世纪 50 年代前后,前苏联地质学家认为大陆地壳的构造发展经历过从活动到稳定再到活动,即地槽-地台-活化区的旋回,这些发展阶段中岩浆作用、沉积作用和相关的内生外生成矿作用的类型和特点是不同的,并且是有规律地发展的。有的矿床学家还提出大洋壳的形成又出现了与大陆地壳不同的新的成矿作用类型。到 20 世纪 60 ~70 年代,板块构造理论的提出为研究矿床形成的区域构造背景提供了新的框架,目前人们更为广泛地按照大陆裂谷-洋底扩张-板块俯冲和碰撞的各种区域构造背景研究其相关的成矿作用和矿床类型。



成矿地质背景~

义敦岛弧的弧间裂谷主要发育于主弧带北段的昌台-赠科和南段的乡城亚金等地,它们最基础的地质作用是火山岩浆活动和沉积作用。
(一)火山岩浆活动的特征
1)火山活动具有典型的双峰式模式,在时间上,双峰式火山活动发生于早晚两期弧火山活动之间。空间上,严格地限于内外火山-岩浆弧夹持的狭长区带内。
2)伴随双峰式火山活动,发生较大规模基性岩浆浅成—超浅成侵位,形成与双峰岩石组合密切共生的辉绿岩墙群。
3)双峰岩石组合有上、下两套,下部单元基性岩为高Fe低Mg拉斑玄武岩;上部单元基性岩为高Mg低Ti拉斑玄武岩。前者具大洋与岛弧玄武岩过渡性地化特征,岩浆源岩具混合型幔岩地化特征;后者则更多地具有岛弧玄武岩亲和性,其原岩可能遭受SZC混染。
(二)沉积作用与沉积相特征
岛弧裂谷带内的沉积岩系相当于呷村组中段,即双峰式火山-沉积岩段,具有多物源(陆源、火山源、内源)混积特点。主要有3种岩相:
1)火山坡缘碎屑岩相:主要沿外火山弧内侧发育,下部由凝灰岩和少量凝灰熔岩组成。凝灰熔岩呈透镜状,具透镜状层理。凝灰岩自下而上由块状层理递变为水平层理、波状层理和正粒序递变层理。岩相特征与近源火山喷发和快速堆积有关,可能形成于火山斜坡之上。上部主要由层凝灰岩、凝灰岩和少量板岩组成,具水平层理、正粒序层理,可能形成于火山前缘,属细火山碎屑浊积岩(胡世华等,1992)。总之,该沉积建造代表着火山物质迅速堆积作用,沿坡滑塌作用和水流作用等综合作用条件下的产物,系岛弧裂谷盆缘沉积物。

图4-27 昌台地区晚三叠世卡尼期沉积等厚图

2)槽盆砂泥岩相:产于双峰火山岩系底部、顶部及中间层位,厚度不等(50~200m),由稳定的灰色板岩和薄层状细—粉砂岩组成,水平层理发育,砂体薄而细长,具砂纹层理。该沉积岩系可能形成于岛弧裂谷带的深水槽盆中,并发育于槽盆中下部。
3)局限盆地泥质岩相:主要分布于酸性火山岩系(双峰式)附近。泥质岩多已变质成板岩。在赠科地区,泥岩中往往夹有细粒凝灰物质和粉砂质条带,具水平层理和递变层理。该岩相分布局限,可能形成于岛弧裂谷带中火山穹体与槽盆围限成的局限性深水盆地内。
义敦岛弧形成前,岛弧基底厚约24±2km,经岛弧造山和大陆增生后,于岛弧裂谷发育期,其厚度已可能达30km。根据岛弧裂谷拉斑玄武岩成分(TiO2、K2O、Na2O),估计岛弧地壳扩张速率约3~5cm/a。因此,该岛弧地壳的较大厚度和岩石圈扩张的较快速度决定了岛弧裂谷盆地稳定发育。在该岛弧裂谷带内现已鉴别出数个断陷盆地等(侯增谦等,1990)。这些盆地相互分离,NNW向延伸,带状展布。盆地多为地堑式或半地堑式,盆缘断层多为前岛弧张裂期的张性断裂,在岛弧裂谷期活化,成为岩浆活动通道,控制着盆地发育。盆地内充填序列为呷村组中段双峰火山岩-沉积岩系,显示水体不断变深的相序特征。这种断陷盆地构成了一条断陷时间不一、断陷规模不等、沉陷深浅不同的断陷沉降带(图4-27)。
(三)VSM矿床基本特征
在岛弧裂谷带中,不同的VMS矿床形成于火山岩浆活动和沉积作用的不同发育阶段,矿田或矿群的产出明显受裂谷断陷盆地的控制,具体矿床则往往产于断陷盆地内部的次级盆地中。这些古盆地常为火山穹体,由破火山机构及复杂的古海底地形所围限,具有相对封闭的深水还原环境特征。
VMS矿床对火山岩系有明显的选择性,在区域地层层序中,具有特定层位。义敦岛弧裂谷中VMS矿床均产于呷村组中段的双峰式火山岩及砂板岩系中,通常位于双峰岩石组合中酸性火山岩系上部和顶部,并被沉积岩系整合覆盖,如呷村矿床产于酸性岩系顶部;嘎依穷矿体产于下部酸性火山岩系顶部。这种层位选择性表明,VMS成矿作用发生于早期的双峰火山活动末期,与海相火山岩密切相关。
含矿火山岩系具有如下特征:① 火山岩系为一个多期岩浆喷发-侵位的火山杂岩体,具多旋回多韵律特征,每次强烈的火山喷发后,往往伴有残浆的侵出和超浅成定位,赋矿岩石多为火山碎屑岩和熔岩穹丘,含矿岩石一般在整个岩系中分异程度最高,常常含有大量斜长石斑晶或晶屑,斑状结构发育发育;②火山岩系多属Al2O3过饱和型[Al2O3>CaO>(Na2O+K2O)],并出现一定量的刚玉标准矿物分子,岩石均为典型的钙碱性系列;③ 岩石富氯,具较高的金属元素含量,这些特征实际上是岩浆分凝出成矿流体的必要条件(Urabe,1984、1987)。
矿床中具有较典型的“三位一体”结构,即自下而上,火山岩、矿体和喷气沉积岩密切共生。下部火山岩主要为火山碎屑岩,既是成矿物质的库岩层,又是热液活动的透水层和多孔坝(Lydon,1988)。硫化物矿层具“双层结构”,上被喷气沉积岩整合覆盖,下被蚀变岩筒包容。喷气沉积岩作为盖层,呈层状、似层状和透镜状产出,主要岩类包括重晶石岩、硅质岩、碧玉岩、菱铁矿岩和白云岩等。
总之,义敦岛弧裂谷带中的VMS矿床是特定地质构造环境中的产物,与国内外矿床相比,既具有许多共性,同时又有它的特殊性。

北祁连山地区的大地构造位置、区域地质构造环境的特征与其演化、成矿物质的来源与控矿因素等条件是否具备,则是金矿成矿过程能否得以完成的基础。因而认真分析这些重要基础问题,查明成矿背景条件乃是十分必要的。
1.成矿区域的大地构造位置
北祁连山金成矿区域涉及的主体范围为通常所说的北祁连山加里东褶皱带,是早古生代优地槽或裂谷-岛弧体制阶段演化的结果。由于它占有华北古陆南缘的特定时空位置,古地壳的不稳定性和构造的活动性,决定了北祁连山地区成为早古生代的造山带,并经后续多阶段的构造演化至今,无不叠加有深深的烙印。来自东方的环太平洋构造域和来自西南的特提斯构造域相比,后者的影响较为突出。印度板块的不断向北俯冲,青藏高原不断隆升,作为青藏高原东北边缘的北祁连山加里东褶皱带则不断地遭受着海西、印支、燕山、喜马拉雅等褶皱期构造运动旋回的影响,新构造运动、地震灾害频繁,热泉成矿活动多见,均表明北祁连山成矿域具有特定的大地构造位置。这对金矿的成矿来说,尤为重要。
2.成矿区域的地质环境
北祁连山成矿域是在元古宙原始地壳沿古河西系构造裂陷发生,经过裂谷、大洋化、岛弧阶段的建造期 ;俯冲、碰撞阶段(O—D)的造山期阶段以及进入上叠盆地(C—T)、盆-山构造(J—现代)等陆内造山阶段的改造期。从北祁连山复合造山带的演化历史来考察,可归纳出以下诸多的地质构造环境特征:
1)寒武—奥陶纪海相火山岩、火山-沉积岩的分布特征
寒武—奥陶纪海相火山岩、火山-沉积岩的广泛分布,表明裂谷-岛弧环境火山活动强烈,除大规模造岩的同时,并把上地幔、下地壳的贵金属、多金属等造矿元素借以有利的构造途径和各种状态的载体有可能运移到地壳的浅表部。随着不同的演化阶段,建造了双峰式钙碱性—偏碱性的细碧岩-石英角斑岩系和准同期的铁-铜-硫成矿系列(寒武纪裂谷期);以基性为主体的细碧-角斑岩系和准同时的铁-铜-硫成矿系列(奥陶纪岛弧期);超基性—基性岩带集中分布的蛇绿岩杂岩带,具有洋脊洋岛拉斑玄武岩系特征,是洋脊裂谷、岛弧裂谷深切洋壳重熔的结果,在洋盆闭合碰撞过程中,洋壳残片仰冲所致。在青海境内,走廊南山南坡黑河断裂以北西起边麻沟东至白柳沟一带中晚寒武世以中酸性火山岩为主的火山岩系分布广泛,酸性火山穹窿(短背斜)控制着白银厂-小铁山式铜、多金属硫化物矿床成群成带分布。托来山西起龙孔大坂东至扎麻什克东沟一带以早奥陶世基性火山岩为主的火山-沉积岩系和基性—超基性岩带相伴发育,是蛇绿岩带分布的主要地段。除铬铁矿(玉石沟)、石棉(双岔)、玉石(玉石沟)等矿产与超基性岩直接相关外,还有铜-锌型硫化物矿(阴凹槽)、铁矿(大水沟、小水沟)铜-金矿(大二珠龙)、金矿(红土沟—川刺沟)等系列分布。
除托来山蛇绿岩杂岩带外,走廊南山北坡亦有岛弧扩张脊的蛇绿岩套发育,主要分布在甘肃境内,而在托来山南坡延至红沟、大坂山地区,双峰式细碧-角斑岩-石英角斑岩系及基性—超基性岩亦有出现,早期有学者认为红沟铜矿可与产有塞浦路斯型铜矿的洋脊蛇绿岩套环境相类比。近期夏林圻、夏祖春等(1996)认为在晚奥陶世是被动大陆边缘新生裂谷环境;但笔者认为不排除在晚奥陶世北祁连洋扩张的停止,有可能往南侧俯冲,原被动大陆边缘活化具有类岛弧环境的特征。红沟含矿火山岩系仍可能是大洋闭合、碰撞过程,由北向南逆冲拼贴,推覆于前寒武纪变质岩基底之上。
2)多阶段岩浆-构造演化与不同构造型式对成岩成矿过程的控制特征
北祁连山地区在元古宙至早古生代,已是处于中朝—塔里木陆块南缘,即阿拉善、柴达木等两地块间的构造活动环境,该区内前寒武纪基底微地体的存在和早古生代火山岩浆活动的记录表明这一点,但其主要演化阶段应为古生代。在早古生代经历了优地槽的发展历程;以板块运动而论,经历了陆内裂谷—洋脊扩张—岛弧俯冲—大洋消减,在早古生代末,晚古生代早期碰撞造山。目前所见走廊南山北坡复向斜、走廊南山南坡复背斜,托来山复向斜的三分格局显示了北祁连山中西段的整体特征。沟-弧-盆体系的记录表明不同的构造环境分布着火山岩、岩浆岩各异的岩浆岩带,如中—上寒武统双峰式火山岩系主要分布在走廊南山南坡黑河—祁连河以北的复背斜带;早—中奥陶世基性火山岩系、基性—超基性岩带(或称蛇绿岩杂岩带)主要分布于上述中间复背斜带南、北两侧复向斜带。相应的花岗岩浆的侵入活动沿走廊南山北坡、托来山南坡区域边界深大断裂带发育。在青海境内较大的中酸性侵入岩体主要在北祁连山加里东褶皱带与中祁连山分界转换部位分布,在火山岩、火山-沉积岩系分布区内,除小规模的中酸性岩株、岩脉外,中酸性岩浆侵入活动显示并不强烈。
晚古生代天山、秦、祁、昆等复合造山带的形成,对中国大陆的拼合及最后转入陆内造山起到十分重要的作用。在北祁连山加里东褶皱带的基底上,经过石炭一二叠纪上叠盆地的发展阶段,由海相、海陆交互相向陆相过渡,晚古生代含煤沉积经过晚古生代末至中生代早期断-褶运动,沿区域构造线NW—SE向呈断陷盆地展布,相应的岩浆侵入活动并不强烈。从中生代至新生代进入盆山发展阶段,形成现今的地质结构面貌,盆山体系展示了复合造山带发生、演化的历史记录,成岩、成矿时空分布的相应规律,为探索金的成矿地质环境提供了信息。
3)区域岩石地球化学特征
北祁连山地区曾进行过区域化探扫面和部分点上的大比例尺化探工作,积累了较丰富的资料,目前因资料未能收集齐全,也没有经过统计和综合整理,这里仅就少量的资料,粗略反映本区部分岩石地球化学场特征。根据1:20万野牛台幅和祁连幅少量岩石测量资料反映,有以下特征:
①Au元素在中寒武统地层中有明显富集趋势,其富集系数最高为2.8;②Au元素在闪长岩内富集,其富集系数为 2.0,稍次在斜长花岗岩内富集系数为1.7;③与金密切相关的元素 As、Sb在奥陶系地层和志留系地层中富集系数较高。As元素在奥陶系地层中富集系数最高为1.7,其次在志留系地层中富集系数为1.5;Sb元素在志留系地层中富集系数最高为2.1,在奥陶系地层中为1.5。
根据1:5万达郎农饲队幅和祁连县幅,岩石测量资料统计计算结果见表5-1。
表5-1 达郎农饲队幅、祁连幅岩石含金性统计结果表


金元素主要富集于中寒武统绢云母石英片岩中,其Au元素的含量平均值最高,离差大。在副变质岩和寒武系、奥陶系各类火山岩中,尽管Au平均含量不算很高,但离差较大,反映Au元素在上述地层岩石中易于局部富集。
图5-1、5-2、5-3等主要表明了白银厂-小铁山式块状硫化物矿床的含矿火山岩系若干元素组合的地球化学场特征。海相火山岩区喷气-火山成因类块状硫化物矿床主要为铜、铅、锌等铜-多金属矿床;但一般均含贵金属元素伴生矿产,且以金、银为主体。含矿火山岩系及其相应的多金属、贵金属矿床所对应的区域地质环境和地球化学场不仅是多金属矿床的成矿背景,亦是共伴生Au(Ag)矿产的成矿背景。虽在时间维上前者为早,后者从准同时延至后期改造叠加阶段,但在空间维上两者往往紧密相依,赋存于同一含矿岩系、同一构造部位、同一构造-岩性-矿化蚀变带内。原来的喷气沉积成因的块状硫化物矿化带、矿床、矿体不仅构成金(银)矿初步富集的载体,而且事实上构成了贵金属的物质来源,即矿源层。

图5-1 白银厂矿田及小外围区域岩石、含矿岩系与近矿围岩微量元素含量曲线(据邬介人等,1994)

①—区域围岩;②—基性火山岩;③—中基性火山岩;④—酸性火山岩;⑤—含矿岩系;⑥—近矿围岩
将白银厂矿田及其小外围区域岩石、含矿岩系与近矿围岩的若干金属元素按其序号排列作出了含量对比曲线(图5-1),其总体特征反映了铜、铅、锌的高丰度值,其中含矿岩系近矿围岩更为突出。虽然曲线中缺少Au、Ag等连结点,但一般与Au、Ag矿化有关的Cu、Pb、Zn组合和As、Sb、Bi、Hg指示元素异常相伴出现。无疑构成了伴共生金矿地球化学场的有利特征。

图5-2 白银厂矿田各矿床和矿化带主金属元素分布特征(据邬介人等,1994)

1—折腰山;2—火焰山;3—四个圈;4—小铁山;5—铜厂沟;6—拉牌沟
对比白银厂矿田主元素在诸矿床或矿化带的分布特征,表明诸矿床的矿化度(Cu+Pb+Zn)曲线与贵金属的Ag曲线基本一致。折腰山、小铁山矿床规模大,Ag与主元素(Cu、Pb、Zn)正相关。铜-多金属块状硫化物矿床的矿石一般认为是喷气沉积产物,矿石是“特殊”的岩石。折腰山、小铁山矿的伴生型金矿、银矿储量可达大、中型金、银矿规模。对金、银而言,其地球化学行动与铜、铅、锌元素相似而有差异;因而多金属矿床、矿化带、矿石亦是伴生型贵金属金、银矿产的矿源层、就位空间与矿化蚀变围岩;同时亦是共生型以至独立型金、银矿床的就位空间。
白银厂区域岩石、矿床主金属元素原生晕比值与折腰山、火焰山Cu-Zn型矿床、小铁山Zn-Pb-Cu型矿床主元素金属储量比三角图表明区域岩石、矿床(区)和矿床储量等三者三步变化趋势。说明火山岩系和诸矿床(区)相对集中于Zn-Pb-Cu型的分布区域内,前者较分散,后者显示集中的趋势;以折腰山、火焰山矿床和小铁山矿床而言,主元素储量比向两极分散,前者接近Cu端员点Cu(Zn)型域,后者更接近Pb-Zn型域。在白银厂矿田两类矿床Cu、Pb、Zn的集中过程中,相伴的金、银元素必然得到初步的富集,后期因素的叠加改造有可能引起金、银元素的再迁移再富集,加富老矿体,产生新矿体。
3.成矿前的控矿因素与物源的准备
从北祁连山复合造山带区域地质背景和基本成矿事实出发,以最新金矿成矿理论为指导,来总结本研究区金矿类型及其控矿因素,不难显示其各自的重要性。归纳起来有以下几点。
(1)“构造”因素在金成矿过程中占有主导地位,板块构造体制控制着北祁连山裂谷-岛弧系的发生、发展以及大洋板块的不断消减直至碰撞造山。区域大断裂一般都是超壳断裂,往往控制着岩浆的上侵通道、火山活动中心与盆地的沉积,不同板块的接合带、俯冲消减带、碰撞带都经历了热动力变形变质过程。巨大的韧性、韧脆性剪切带、强片理化构造破碎带为深源成岩成矿物质转移至地壳的浅表部提供了通道。更低级序的构造可直接为成矿提供就位空间。研究区内的黑河断裂带具有长寿性质,在早古生代控制着双峰式火山岩带的分布及洋脊型蛇绿岩带和岛弧俯冲杂岩带的分布,在晚古生代控制着石炭—二叠纪的上叠盆地沉积及盆地的发生与发展,在中、新生代还控制了黑河流域砂金、砂铂矿的分布。其两侧的次级断裂、韧性、韧脆性剪切带、片理化带、断层破碎带等强构造蚀变带的扩容作用为成矿元素迁移、矿液的富集、金矿的形成提供了良好的构造环境。

图5-3 白银厂矿田区域围岩、近矿围岩及矿床主金属对比(据邬介人等,1994)

1—区域围岩;2—基性火山岩;3—中—基性火山岩;4—酸性火山岩;5—含矿岩系;6—近矿围岩;7—折腰山,8—火焰山;9—四个圈;10—小铁山;11—铜厂沟;12—拉牌沟;13—折腰山和火焰山矿床Cu、Pb、Zn(储量)比值;14—小铁山矿床Cu、Pb、Zn(储量)比值
(2)在岩石圈的构造演化过程中不同的构造演化阶段可产生不同的岩(矿)石系列,代表着一定的物质环境,亦可称之为一定的地球化学场,构成成矿的物质基础。北祁连山海相火山岩系特别发育,基性—超基性岩体的成带分布表明下地壳上地幔物质上迁,造岩亦造矿。在中一晚寒武世、早奥陶世裂谷岛弧带细碧岩-角斑岩-石英角斑岩系的酸性端员构成火山喷气成因类铜、多金属硫化物矿床(白银厂-小铁山式)的主岩。赋矿的黄铁绢英蚀变岩带同时亦是共(伴)生金、银的富集场所;在托来山北坡蛇绿岩杂岩带以及托来山南坡扎麻什东沟脑—大坂山口晚奥陶世细碧岩-角斑岩-石英角斑岩系中可形成铜-锌型硫化物矿床(阴凹槽、红沟),亦是共(伴)生金、银富集的场所和金、银成矿物质获初步富集后经叠加、改造再富集的地球化学背景场。
上述构造因素、火山岩浆因素是主要的控矿因素,前者为主导后者为基础。其次,前寒武纪基底变质岩系与后寒武纪的中酸性岩浆侵入活动对金矿的成矿具有重要影响,如北祁连山褶皱带内的基底变质岩地体、托来山南坡与中祁连陆块分界深大断裂带两侧基底变质岩系的金源和古生代及其以后的岩浆侵入活动,为该地区增加了成矿的有利因素。中铁目勒—柯柯里与中酸性侵入岩有关的蚀变岩型金矿化带和巴拉哈图—茶汗河一带的金矿床(点)可能与之有重要关系。

成矿地质背景的影响矿床形成的主要地质背景或环境
答:矿床和岩石一样,都是一定地质环境中的产物。地球深部环境和地球表面环境都有利于矿床和岩石的形成。以沉积环境为例,不同的沉积环境都有各自的物理、化学和生物学特征。如从现代地球表面的沉积岩形成的全过程来看,则应包括侵蚀环境(沉积物来源区)、堆积环境(沉积物聚积区)和均衡环境(侵蚀及沉积均...

矿床形成条件
答:对火山喷气孔气体的测试显示,岩浆或火山活动不能提供形成菱镁矿床所需要的含镁流体。通过我国海城至大石桥世界上最大的菱镁矿带的研究,带内白云石大理岩δ13C 平均为-0.6‰,菱镁矿平均为-1.2‰,都接近零,说明它们在相同的环境下形成,属于海相沉积的镁碳酸盐,推测镁应来自海水,可能是太古宙古陆...

粘土矿床形成条件
答:不同气候环境下水化学条件影响到风化型粘土矿物的形成、转化。 在热湿气候环境下,以气温高、降雨量高(1300~8000mm/a)、氧化条件充分、风化带内水介质呈酸性为特征,母岩受水介质强烈的淋滤,因水解作用大部分活动组分(碱和碱土金属)被排出,因而导致高岭石矿床的形成。我国广东、广西境内先后发现多个大型高岭土矿床均...

不同类型矿床地质特征及成矿环境
答:该类矿床形成的地质背景目前还有争议。 该类矿床形成于明显受洋壳的裂谷作用和大洋扩张中脊裂谷系统控制的深海盆地环境。容矿岩石主要由大洋壳岩石组成,主要为超镁铁质火成岩、枕状玄武质熔岩和岩墙及安山岩等,其上覆盖少量深海沉积的沉积岩,整个火山-沉积岩石组合构成蛇绿岩套。块状黄铜矿-黄铁矿透镜状矿体产在...

矿床形成条件
答:因此,盐类矿床主要是在外生条件下形成的。一、地质构造背景 已知大型盐类矿床多分布在地壳中比较稳定的缓慢地长期沉积的地区,即地台区的内部坳陷、台向斜和山前坳陷盆地内。按目前研究,世界上已知的大型成盐盆地主要是构造盆地,明显受断裂控制。大断裂控制盆地系,次一级断裂又把盆地系分隔成若干次级...

矿床形成条件
答:一、地质构造背景 我国已发现的硅灰石矿床多与古生代和中生代早期的海相碳酸盐岩有关。前寒武纪形成的碳酸盐岩地层中若存在硅质灰岩时,也利于硅灰石的形成。从大地构造环境来看,地台区内的坳陷带或地槽活动带内的坳陷区,海相碳酸盐岩分布广泛,又有晚期的岩浆侵入体的活动,有利于成矿作用。海相的...

成矿构造背景及地质环境
答:从图左边的矿床到图右边的矿床的时代大体上说是越来越新,沿着消亡板块边界来看尤其如此,这里首先发育的可能是海沟和岛弧环境,接着发育的是内弧或弧后盆地环境。因此,控制着火山成因矿床形成的构造背景的时空演化,使沿着朝大陆一侧倾斜的俯冲带部位上的矿床的时代越来越新,Pb、Ag的含量不断增高,Cu...

典型矿床特征
答:1.地质背景 尤溪梅仙地处闽北隆起、永梅拗陷与闽东火山断陷带的交接部位。其主体位于政和大埔断裂带以东的火山基底隆起带内。梅仙块状硫化物矿床是在大陆裂谷环境下形成的,具明显的块状硫化物矿床特征。梅仙铅锌银矿床和闽中地区其它同类型的矿床一起共同被称为梅仙式矿床。 矿床位于NE向寿宁-华安火山基底断隆带中段的变...

铜金矿床成矿地质条件
答:一、铜矿床成矿地质条件 吴川-四会断裂带中铜矿床是在特定地质环境中形成的,吴川-四会构造带与东西向构造等复合控制含铜深源岩浆演化系列(即长江系列)的活动和分异成矿,这是成矿的关键性地质条件。 1.构造条件 (1)构造长期演化条件。吴川-四会构造带是长期多次活动的产物。由于构造带与郁南加里东期的华夏系褶皱...

矿床同生成因的地质证据
答:这些普遍性的地质特征为该类型矿床形成于火山活动间歇期提供了佐证。喷流-沉积成因类型矿床形成于海相环境,容矿岩系为一套含黄铁矿的黑色页岩,并常有硅质岩、电气石岩伴生。从沉积相角度来看,这类矿床主要形成于非补偿型深水盆地的凝缩层序中。 上述事实说明,两类块状硫化物矿床都形成于相对稳定的构造-地质环境中,...