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文档简介
矿床类型欢迎来到《矿床类型》课程。本课程将带您深入探索地球的宝藏,了解各种矿床的形成过程和特征。让我们一起揭开地球深处的奥秘吧!课程大纲1矿床基础知识定义、特点和成因2成矿作用类型火成、沉积、变质和构造成矿作用3成矿流体与勘查流体作用、勘查原则和技术4矿床类型概述主要矿床类型介绍什么是矿床自然富集矿床是地壳中某些元素或矿物的自然富集区域。这种富集使得开采具有经济价值。经济价值矿床中的矿物资源具有重要的经济价值,是人类社会发展的物质基础。地质过程矿床的形成是复杂地质过程的结果,涉及多种地球动力学因素。矿床的定义科学定义矿床是地壳中某些有用元素或矿物的异常富集体,其品位和储量达到可开采标准。经济角度从经济角度看,矿床是能够进行经济开采的矿产资源集中区。动态概念矿床的定义会随着科技进步和经济发展而变化,某些过去不被视为矿床的区域可能成为新的矿床。矿床的特点高浓度矿床中有用元素或矿物的含量远高于地壳平均值。规模性矿床具有一定的规模,足以支持经济开采。多样性不同类型的矿床在成因、形态和矿物组成上有很大差异。分布规律矿床的分布往往与特定的地质构造和岩石类型有关。矿床的成因1岩浆活动火成岩浆活动可导致某些元素在特定区域富集,形成矿床。2沉积作用物理、化学和生物沉积过程可形成各种类型的沉积矿床。3变质作用原有岩石在高温高压下重结晶,可形成新的矿物集合体。4构造活动地壳运动可创造有利于矿物富集的空间和通道。成矿作用概述源区矿物质的来源,如岩浆、地下水或沉积物。运移矿物质通过流体或气体在地壳中迁移。沉淀在适宜条件下,矿物质从运移介质中析出。富集矿物质在特定区域不断积累,形成矿床。成矿作用的类型1火成成矿作用2沉积成矿作用3变质成矿作用4构造成矿作用这些成矿作用类型常常相互作用,共同影响矿床的形成和特征。火成成矿作用定义火成成矿作用是与岩浆活动直接相关的矿床形成过程。它包括岩浆分异、热液作用等多个阶段。特征火成矿床常与侵入岩体或火山活动密切相关,矿物组合复杂,常含有稀有金属元素。重要性许多重要的金属矿床,如铜、金、钨等,都与火成成矿作用有关,是矿产资源勘探的重点。火成岩的分类侵入岩在地下深处缓慢冷却形成的岩石,如花岗岩、辉长岩等。喷出岩火山喷发形成的快速冷却岩石,如玄武岩、安山岩等。浅成岩介于侵入岩和喷出岩之间,如斑岩、半深成岩等。岩脉填充于岩石裂隙中的岩浆冷却产物,常与矿化关系密切。岩浆的成分与成矿酸性岩浆富含硅和碱金属,常形成锡、钨、铀等矿床。中性岩浆硅含量适中,可形成铜、金、银等矿床。基性岩浆富含铁镁元素,常与铬、镍、铂族元素矿化有关。超基性岩浆铁镁元素极为丰富,可形成金刚石、铬铁矿等矿床。火成成矿作用的实例斑岩铜矿与中酸性岩浆活动相关,如智利的Escondida铜矿。浅成低温金矿与火山活动有关,如美国内华达州的Carlin型金矿。岩浆铬铁矿与超基性岩体相关,如南非的Bushveld铬铁矿床。金刚石矿床与金伯利岩筒相关,如俄罗斯的Mir金刚石矿。沉积成矿作用定义沉积成矿作用是通过沉积作用形成矿床的过程。包括机械、化学和生物沉积。特征沉积矿床常呈层状或似层状,分布广泛,与沉积环境密切相关。重要性许多重要的能源矿产(如煤、油气)和某些金属矿床(如铁、锰)都属于沉积矿床。沉积环境与沉积成矿1陆地环境形成煤炭、砂金等矿床。2河流环境可形成砂金、锡砂等矿床。3湖泊环境常形成蒸发岩矿床,如盐、硼矿。4海洋环境形成磷矿、锰结核等矿床。沉积成矿作用的实例变质成矿作用定义变质成矿作用是岩石在高温高压条件下发生物理化学变化,形成新的矿物集合体的过程。特征变质矿床常具有复杂的矿物组合和结构,与变质岩密切共生。重要性许多重要的金属矿床,如某些金矿、铁矿等,都与变质作用有关。勘探意义了解变质成矿作用对于在高级变质区寻找矿床具有重要指导意义。变质作用的类型区域变质作用大范围、长时间的变质作用,常形成大型变质矿床。接触变质作用岩浆侵入引起的局部变质,可形成矽卡岩型矿床。动力变质作用由构造应力引起,常与构造带中的矿化有关。热液变质作用热液流体引起的变质,可形成重要的热液改造型矿床。变质成矿作用的实例带状铁矿如澳大利亚的哈默斯利铁矿,经历了沉积和变质作用。变质型金矿如加拿大的Hemlo金矿,位于高级变质岩区。矽卡岩铜矿如秘鲁的Tintaya铜矿,由接触变质作用形成。构造成矿作用1断裂控制断层和裂隙为矿化提供空间和通道。2褶皱影响褶皱构造可控制矿体的形态和分布。3构造应力应力场变化影响矿物的迁移和沉淀。4构造叠加多期构造作用可导致矿床的再富集。构造环境与构造成矿板块碰撞带常形成大型斑岩铜矿带和金矿带。裂谷环境有利于形成层状硫化物矿床。造山带可形成复杂的多金属矿床系统。克拉通区稳定的古老地块,常有金刚石和铬铁矿床。构造成矿作用的实例断层控制金矿如南非的Witwatersrand金矿,受古老断裂系统控制。褶皱控制铜矿如赞比亚-刚果铜矿带,矿体分布受控于复杂褶皱构造。裂谷环境矿床如加拿大的KiddCreek矿床,形成于古老的海底裂谷环境。成矿流体与成矿流体类型包括岩浆热液、地下水、油气流体等。不同流体具有不同的物理化学特性。流体作用流体在矿床形成中起着关键作用,负责元素的溶解、运移和沉淀。流体演化流体在迁移过程中不断演化,其性质变化直接影响矿化作用。成矿流体的来源岩浆源来自岩浆结晶分异过程,富含挥发分和金属元素。变质源变质脱水作用释放的流体,可携带大量元素。大气源循环的地表水和地下水,可溶解和搬运元素。盆地源沉积盆地中的孔隙水和油气,可形成特殊类型矿床。成矿流体的运移渗透作用流体通过岩石孔隙和裂隙缓慢移动。对流作用温度差异引起的流体循环,促进元素迁移。构造通道断层和裂隙系统为流体提供快速通道。压力驱动流体压力差异导致的定向流动。成矿流体的沉淀温度变化流体冷却可导致矿物溶解度降低,促进沉淀。压力变化压力骤降可引起流体沸腾,导致某些元素快速沉淀。化学反应流体与围岩反应可改变pH值,引起矿物沉淀。混合作用不同性质流体的混合常导致矿物沉淀。矿床勘查的一般原则1地质理论指导基于成矿理论和地质规律开展勘查工作。2综合方法应用结合地质、地球物理、地球化学等多种方法。3由浅入深逐步深入,从区域到局部,从地表到地下。4经济效益评估在勘查过程中持续评估矿床的经济价值。矿床勘查的基本技术地质填图详细记录地表地质特征,绘制地质图。地球物理勘探利用重力、磁力、电法等物理方法探测地下结构。地球化学勘查分析岩石、土壤、水系中的化学元素异常。钻探取样通过钻孔直接获取地下岩石和矿石样品。矿床勘查的发展趋势1大数据应用利用海量地质数据进行智能分析和预测。2遥感技术卫星和无人机遥感技术提高勘查效率。33D建模构建精确的三维
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