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萤石矿矿床特征、控矿因素.docx

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  • 上传时间:2022-09-13
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    • 萤石矿矿床特征、控矿因素硅酸及氟络离子的分解,成为游离的F和SiO2在蚀变过程中,Ca从围岩进入热液,使成 矿组分之一的ca进一步浓集,促进萤石的沉淀而聚集成矿3成矿控制控矿岩石如前所述, 萤石矿以充填脉状形式产于黑云斜长片麻岩及石英斑岩中,并且主要富集于硅酸盐及其接触 带中这是因为该区黑云斜长片麻岩及石英斑岩中含有丰富的CaO, SiO2和F(表2)矿区 黑云斜长片麻岩CaO含量最高达957%,平均6. 17%,SiO2平均5968%石英斑岩 CaO平均0. 60%,SiO2平均7595%变质地层与岩体中较多的CaO,SiO含量,在 一定的地质一地球化学条件F,就能成为取之不尽的源泉第3期孟瑞发等:浑源董庄萤石矿 地质特征及成因石英斑岩 75. 58010】 245090029003025025127511004094018116 石英斑岩 76+3211 + 321170530. 010960380404620. 05] 66044176 黑云斜长片麻 岩 615207015956840. 290120. 18277243434026366177436 黑五斛&片麻岩 57 84850970050000188957018094021384145636 萤石矿 54390I3530840140. 0103 503606708201013504433. 62586据我国南方相同矿区按萤石稀土元素,假定受3个 不同的源区(花岗岩A,太古界变质岩B,上地幔c)的混合体系控制萤石稀土元素的三元混 合模型为:F(萤石) = iIA+屯B+2C,式中,为不同源区的稀土组成对萤石稀土组成的贡献。

      其混合模型的计算结果,不论哪种萤石.来自变质岩的贡献最大,这说明萤石的匚3来自近 矿变质岩与Ca紧密相关的F,主要来源于侵入岩这是因为岩浆分异作用的晚期,富挥发 的组分能为萤石矿化提供充足的F另据贵阳地球化学研究所的研究、侵入岩中F的含量随 岩石的酸度增高而增高,花岗岩类由老到新F的含量逐渐递增,以燕山期花岗岩类F的含 量最高因此,与董庄萤石矿成矿关系密切的石英斑岩,无论是生成时期或岩石酸度均应是 产生F的重要源地控矿构造董庄萤石矿各矿体严格受北西或北北西向断裂破碎带制约主 要矿体产于石英斑岩岩体接触带附近的断裂带中,次要矿体均赋存于石英斑岩及变质岩内的 压扭、张扭断裂中需要指出、出现在岩体内断裂的矿(化)体,迄今尚未发现具有较大工业 意义的矿体据观察,控制1,2号矿体的断裂为一小型人字型构造控制2号矿体的断裂 是矿区规模最大,最重要的控矿构造断裂带最宽达10m,最窄5m左右断裂分带明显, 内带为主要含矿带矿(岩)石角砾无序,大小混杂,质量好的块状矿石居多,一般宽2〜7m; 中带为网脉状石英、萤石脉胶结的碎裂带多出现在断裂的上盘,岩块大小由内向外增大, 古脉率相应减少,中带一般不发育,宽1〜3m ;外带以硅化的变质岩或侵入岩为主,形成 坚硬的硅质壳”,宽度不大,多在05〜1m,但十分稳定,是确定矿体与围岩的理想分界。

      由于矿体受控于断裂,为此,矿体厚度与断裂宽度具正相关关系一般可根据断裂带的宽度 来预测矿体厚度经分析认为、矿区先期张一张扭性断裂的发生,为其成矿提供了良好的空间 环境从这一小型断裂控矿的现象可以看出,成矿期具有明显的阶段性:①矿液沿断裂构造 贯人沉淀,并交代围岩,形成硅化带(硅化岩、石英晶芽)及矿体(浅绿、蓝、紫色萤石、萤 石粗品)本阶段主要为块状、浸染状矿石类型,是重要的成矿期;③断裂继续活动,前期 形成的矿石及交代T英岩(硅化岩)等随之破碎,第二次矿液充填裂隙,胶结成矿,形成正角 砾、块状、条带状萤石矿,该阶段是主要成矿期;@断裂继续活动,矿液沿矿体及围岩§相关文章:[1] 甚低频电磁法在某萤石矿勘查中的应用《物探与化探》2002年01期[2] 试述福建顺昌南舟萤石矿地质特征《福建地质》2003年02期[3] 潘村萤石矿床地质特征及其成因探讨《西部探矿工程》2003年11期[4] 福建三明地区萤石矿地质特征及成矿预测《福建地质》2004年02期[5] 辽宁义县萤石矿床成矿与构造的关系《化工矿产地质》2004年02期[6] 闽西北地区萤石矿成矿地质规律及找矿方向《化工矿产地质》2004年03期[7] 贵州沿河至德江一带萤石矿床成矿规律探讨《贵州地质》2004年04期[8] 海南什统萤石矿床地质特征《矿产与地质》2005年04期[9] 浙江湖山萤石矿床成矿热源问题探讨《浙江地质》2006年02期[10] 湖南双江口萤石矿矿床特征、控矿因素及找矿标志《矿山技术》2007年08期§ § §。

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