1樓:葳蕤毿毿
在較高溫度和壓力下均勻的岩漿熔融體,當溫度和壓力降低時分離成兩種或兩種以上互不混溶的熔融體的作用,稱為岩漿熔冊空離作用(也稱為液態分離作用)。
淺部熔離作用,岩漿在到達現存空間之後,再熔離出金屬硫化物
聚集凝結為就地岩漿熔離礦床,這類礦床的規模大小與巖體呈正比,即巖體規模越大,礦床規模越大。一般巖體規模大,礦石貧,礦石大多分佈於岩石的底部。
淺部熔離作用**。
深部熔離作用,岩漿先熔離,後侵位。岩漿在到森姿毀達現存空間之前,在深部岩漿房中就發生熔離作用
熔離分成不含礦岩漿、含礦岩漿(礦漿)。一般來說,經過深部熔離、結晶、分異後此備的不含礦岩漿的體積,比礦漿的體積要大得多。在上侵過程中,不含礦岩漿大部分都先侵入到不同的空間或噴溢位地表。
剩餘的礦漿可以一次或者多次貫入同一空間或者不同的空間成巖、成礦。相較於就地熔離的礦床(淺部熔離礦床),這種深部熔離—貫入的礦床巖體體積就小得多,礦石品位也高得多,所以這種成礦作用導致形成小巖體、大礦床,即所謂的「小巖體成大礦床」。
深部熔離作用**。
2樓:網友
你是來自華北理工大學來的地質人員吧。
深部熔離-貫入礦床分類
3樓:中地數媒
作者等曾提出過一箇中國硫化鎳礦床分類[2]多年的勘查實踐證明,這個分類是基本符合實際的(表3)。但需說明:
1)關於寶壇礦床,作者等曾提出屬科馬提巖的順層侵入岩床原地熔仔埋離礦念橡螞床[2]
後來毛景文等提出屬科馬提巖噴發巖流熔離礦床[9]究竟是岩床還是巖流?還有待進一步研究。
2)本文重新發表這張表曾作了純文字的修改;在複式貫入礦床的例項中,除金川礦床之外,補充了喀拉通克礦床、赤柏松礦床和力馬河礦床如衡。巖內貫入礦床的例項,杏山礦床又名銅硐子礦床,現統一稱為「銅硐子」礦床。
深部熔離-貫入成礦作用,是小巖體成大礦的理論基礎
4樓:中地數媒
早在上個世紀,人們發現了世界第一大硫化鎳礦,即加拿大薩德貝里(sudbury)礦床。該礦產於一橢圓形巖盆中。巖盆長大於50km,寬大於20km,面積約1000km2
以上;巖盆由上而下發育花斑岩(granophyre)、石英輝掘喊長巖、蘇長巖、鎂鐵質蘇長巖;銅鎳硫化物礦主要產於底部蘇長巖(sublayer)和底盤角礫岩中[6]
弗吉特(,1923)極力主張以熔離作用解釋這一礦床的成因,直到本世紀50~60年代,世界上仍然流行著:侵入體必須巨大但產出要淺,這樣才能構成硫化物熔融體適宜聚積的底層;玄武岩質、輝長岩質、蘇長巖質的岩漿演化有利於礦質的析離[7]
50年代末期,中國發現判租野並勘探了金川鎳礦。金川巖體的面積只有。
但卻容有世界第二大硫化鎳礦,巖體的都是礦體。這麼巨大的儲量,怎麼能從這樣小的巖(漿)體中熔離出來呢?後來在中國吉林又發現了紅旗七礦床,這個巖體的96%都是由海綿隕鐵狀富礦石組成的。
所有這些事實,使人們認識到這些礦床都不是就地熔離作用形成的,因此提出了「深部熔離-貫入成礦作用」。這種成礦作用可簡要表述於下:「母岩漿侵入現存空間之前,在深部就發生了熔離作用和部分結晶作用,使母岩漿分離為不含礦岩漿、含礦岩漿、富礦岩漿、礦漿幾部分,然後對現存空間一次或多次上侵貫入成礦。
一般來說,經過深部熔離後的不含礦岩漿的體積,比含礦岩漿、富礦岩漿和礦漿的體積要大得多。在上侵過程中,不含礦岩漿大部分都侵入到不同的空間或噴溢位地表,形成巖群或型仿巖流;剩餘的岩漿、含礦岩漿、富礦岩漿和礦漿可以多次貫入同一空間成巖、成礦(金川),也可以分別貫入不同的空間成巖、成礦(紅旗嶺)。比照就地熔離的礦床,這種深部熔離-貫入礦床的巖體體積就小得多,含礦率和礦石品位也高得多。
所以這種成礦作用導致小巖體成大礦。
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