什么是侵入岩和变质岩

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1.侵入岩.地壳深处或上地幔的岩浆向地壳表层运移,并在地壳中冷却凝固而形成的岩石。依据岩浆向地壳表层侵入部位的深浅,可分为深成侵入岩和浅成侵入岩,深成侵入岩冷却凝固的部位距地表3公里以下,浅成侵入岩冷却凝固的部位大致在地下3公里到地表之间。如果侵入体接近地表的部位(地下0.5~1.5公里)冷却凝固,称为超浅成岩。深成侵入岩体的产状主要有岩基和岩株。岩基是规模巨大的深成侵入岩体,一般出露面积超过100平方公里,常产于褶皱带的核部,岩基与围岩呈不整合接触,以花岗岩类最为常见。岩株是出露面积不超过100平方公里的深成侵入岩体,一般认为岩株是岩基的分支部分,多由中酸性岩组成。深成侵入岩多具全晶质等粒中—粗粒结构。浅成侵入岩体的产状主要有岩床、岩盘、岩盆、岩墙和岩脉等。岩床是流动性较大的岩浆顺着岩层层理侵入而形成的板状岩体,多由基性岩构成。岩盘又称岩盖,是顺岩层侵入的底部平坦、顶部拱起的穹状侵入岩体,多由中、酸性岩构成。岩盆是岩层之间中间下凹的盆状侵入岩体。岩墙又称岩脉,是充填在岩石裂隙中的板状侵入岩体。浅成岩多具粒状或斑状结构。常见的深成侵入岩有花岗岩、闪长岩、辉长岩等,常见的浅成侵入岩有辉绿岩、闪长玢岩和花岗斑岩等。

侵入岩.主要形成于燕山期,同位素年龄值129~161.8百万年,产状为岩株、岩枝、岩脉,岩基极少。岩类以花岗岩、花岗闪长岩,花岗斑岩居多,钾长花岗岩、流纹斑岩次之。花岗岩类可分改造型、同熔型两种,改造型又分重熔型和混合交代型。

改造型侵入岩。母岩物质来自经剪切重熔后的局部浅层地壳,沿着印支期褶皱核部或大断裂带侵入,一般为中、深成侵入相。岩石以铝过饱和系列为主,有钾钠比高、氧化指标低的特征。石英中气液包裹体均一,温度190~400℃。岩石具花岗结构,晚期还出现斑状结构,矿物属低温结晶序列,成岩温度700℃。以临安顺溪花岗岩、河桥花岗岩、萧山道林山钾长花岗岩为代表。

同熔型侵入岩。由太平洋板块向北西俯冲或陆陆碰撞,使深部地壳熔融岩浆上升凝固而成。侵入体定位较浅,有高温结晶序列及斑状结构的特点。石英中气液包裹体均一,温度160~475℃,成岩温度970一1143℃。这类岩体与同期火山作用有密切关系,常受火山构造控制。以桐庐横村埠花岗闪长岩、天目山花岗闪长斑岩、富阳里山花岗岩为代表。

由于岩浆侵入作用通常发生在火山喷发作用之后,侵入岩往往分布于中低级火山构造的中心或其周缘的环状、放射状断裂之中,形成一套火山——侵入杂岩,较典型的有横村埠火山杂岩带。

2 变质岩.简单地说就是地下岩石经历高温或高压之后,成分和结构发生改变,形成的新岩石就叫变质岩。如大家比较熟悉的大理岩,就是由石灰岩转变而来的一种典型的变质岩。

变质岩是怎么样形成的:在自然界中,我们可以见到积雪在自身重压作用下,它的底层会转化成冰的现象。松软的雪和坚固的冰在成分上是一样的,但结构却是不同的。变质岩的形成过程和雪转化成冰的过程是相似的。具体说来就是地壳中已经形成的岩石因受温度、压力及化学活动性流体的影响,其原岩组分、矿物组合、结构、构造等发生转化即形成多种不同类型的变质岩,这种转变基本是在固态下完成的,这种变化我们就称之为变质作用。变质岩就是由变质作用所形成。

常见的变质岩:变质岩占地壳总体积约27.4%,略逊于火成岩,但变质岩的家族非常庞大,其种类远多于火成岩和沉积岩。按照外表特征可以简单地分为板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、粒状岩石等5大类,每一大类(图1、2)中都有为数众多的岩石类型,如粒状岩中有石英岩、大理岩、麻粒岩、角闪岩等。

变质岩能告诉我们什么:地球形成最初是没有生物记录的,科学家必须通过变质岩的研究,以了解地球早期的历史。绝大多数变质岩形成在地壳深部,我们在地表本来是见不到的,是由于后来的构造运动,才使变质岩露出地表。因此,变质岩可以告诉人类各种地下深处的信息,由此,科学家可以推测出地球内部岩石和结构的状况,以及地壳热历史、变质原岩的面貌等等许多科学信息,这是目前人类用任何手段都无法直接达到的深度。如果说上述研究是为了满足人类对地球知识的渴求,那么还有一个非常现实的意义,就是研究变质岩,可以告诉我们到哪里去找寻相关的矿产资源。

变质岩有什么用途:

建筑及装饰材料,如板岩、汉白玉等

工艺品原料,如大理石、翡翠等

非金属工业原料,如石英岩、石墨、刚玉、石棉等

变质岩中直接产出金属矿产,如金、银、铜、铅、锌、铁及稀有、稀土等矿产,其中变质岩中的铁矿床占全世界铁矿总储量的80%以上,可见其重要性,可以说我们人类的生存是离不开变质岩的。

铂族金属矿

仇建军1,2 秦明1,2 方荣2

(1.中国地质大学(北京);2.河南省有色金属地质矿产局第三地质大队)

豫西是我国重要的铝土矿集中产地,石炭系含铝岩系分布在豫西的郑州—许昌—平顶山—三门峡—焦作所构成的近似三角形的区域内,出露面积约2000km2。铝土矿床属赋存于寒武系—奥陶系碳酸盐岩地层古岩溶风化剥蚀面上的一水硬铝石沉积型铝土矿,成矿时代为晚石炭纪本溪期。目前已发现铝土矿床(点)1000多处(戴耕等,2000),主要分布在隆起区四周(图略),如中条山-太行山隆起区南侧的焦作-济源成矿区,中条隆起区、岱眉寨隆起区东侧的陕县-渑池-新安成矿区,以及嵩山-箕山隆起区周围的嵩箕成矿区、汝阳-汝州-宝丰成矿区。本研究区指河南省西部方山地区,位于嵩山-箕山隆起区周围的嵩箕成矿区东南侧,研究区范围属禹州西部,北起白沙水库—无梁镇一线,南至郏县北,西起方山—黄道一线,东止无梁镇—安良镇一线。研究区内已发现铝土矿床(点)20余处,其中中型铝土矿床3处,显示该研究区尤其是中深部具有较大的铝土找矿前景。笔者通过对研究区铝土矿床的区域成矿地质背景、含矿岩系特征和典型矿床特征等方面进行分析,指出下一步该区的找矿方向。

一、区域地质概况

本区大地构造位置属华北地台的Ⅱ级构造单元豫淮台褶带西段,北临山西台北斜,南靠秦岭褶皱带。该区构造位于中朝准地台西南部,华北中断坳和嵩箕中台隆交界的部位。

本区属华北地层豫西分区嵩箕小区地层。区域出露地层主要有震旦系、寒武系、下-中奥陶统、上石炭统、二叠系及第四系。上石炭统本溪组是本区铝(粘)土矿的含矿岩系,含矿岩系与下伏的碳酸盐岩地层呈平行不整合接触,与典型的产于碳酸盐岩古侵蚀面之上的沉积型铝土矿床的赋存特征一致。

区内褶皱平阔平缓,断裂发育,成组平行展布。主要褶皱轴向为NWW-SEE,自北而南依次发育有白沙向斜、许禹背斜和景家洼向斜;断裂发育有两组,主要为方向大体与褶皱轴压应力方向一致的NE-SW向断层,如箕山、杏山坡、官山岩、祖师庙、尚沟及下白玉等断层,其次为与褶皱轴近于平行的NW-SE向的阶梯状北降南升正断层,包括有庄沟、玻璃沟、彭沟、井沟、殷村、梁北、峰山、富山及黄道镇-王英沟等断层。

本区成矿区划属于嵩箕成矿区登封-新密-禹州铝土矿成矿带东段,包含有方山-鸠山、磨街和神后-新峰及黄道等4个成矿亚带。区内已发现铝土矿床(点)达20余处,其中,包括有方山铝土矿床及磨街、鸠山、黄道等铝土矿点。

二、矿床地质特征

本区代表性矿床为方山铝土矿床,为河南冶金地质三队(河南省有色金属地质矿产局第三地质大队前身)于1978~1981年通过3年的勘探工作而探明的中型铝土矿床,探明铝土矿矿石量800多万吨,矿床平均品位:Al2O363.56%~68.14%,A/S为6.14~7.66;探明富钾铝土矿矿石量2000多万吨,伴生TiO2总资源量近30万t,伴生Ga金属量近800t。下面以方山铝土矿床为例,简述本区的铝土矿床地质特征。

(一)含矿岩系特征

1.含矿岩系地质特征

方山地区铝土矿床含矿岩系赋存于上石炭统本溪组,下与中奥陶统马家沟组白云质灰岩呈平行不整合接触,局部呈角度不整合接触,上与上石炭统太原组呈假整合接触。本溪组自下而上大体分3个岩性段:下部以富铁为特征,呈黄褐、紫红、浅黄等杂色铁质粘土岩,局部地段含铁较高,形成赤铁矿、褐铁矿,矿体受下伏奥陶系古风化面影响呈似层状、透镜状、鸡窝状,分布不规则,俗称“山西式”铁矿,其上部为铁质粘土岩,在氧化带以下多含星散状和结核状黄铁矿,局部含硫高时可达工业品位,焦作、济源、新安、渑池的多处硫铁矿即开采该层位。中部以富铝为特征,为铝土矿的主要层位,主要为深灰—灰色铝土矿、高铝及硬质粘土矿、铁质粘土等组成,层位分布稳定。上部以富碳质及陆源碎屑为特征,一般由碳质粘土岩、铁质粘土岩、粉砂质粘土岩高岭土矿及少量的石英砂岩组成,顶部多见煤层。

本溪组在区内岩性变化不大,但由于受古地形影响厚度在小范围内有明显差异,薄者1~2m,厚者110m。

2.含矿岩系的放射性特征

方山铝土矿床的放射性伽马测量结果显示,该地区铝土矿含矿岩系表现为低强度放射性异常,其伽马强度为:铝土矿体内正常值为100γ,最大值为192γ,而底板奥陶系灰岩平均强度为30γ,顶板二叠系石英砂岩平均强度为20γ;钻孔的岩心正常场为25γ,矿心部位极大值为34γ,顶底板强度值分选明显。

3.矿体地质特征

本区铝土矿均为一水硬铝石型沉积矿床。铝土矿赋存在本溪组中部,层位单一。矿体常呈似层状、透镜状、漏斗状断续产出,有时可互相连接,严格受区内褶皱构造和基底古岩溶地形的控制,或作长条形延伸,或近等轴状产出,古地形较平坦者,矿体呈似层状;古地形低洼处,矿体呈透镜状。

矿体产状与上覆围岩基本一致,矿体一般倾角较缓,为25°左右,古岩溶斗处局部较陡。由于古岩溶地形的控制,不同矿体、不同部位产状有差异,总的规律是矿体底板产状变化较大,顶板比较稳定。有时受古岩溶地形的影响,矿体明显向中心倾斜,形成盆状,“矿盆”里的矿层倾角随着古岩溶侵蚀面或古凹地的原始倾斜陡缓而定。

据研究显示,矿体与围岩存在有两种接触关系。其一为突变接触关系,肉眼很易区分矿体与围岩的界线,此种情况下一般矿石质量较好,其围岩为燧石结核灰岩、碳质页岩、粘土质页岩等。其二为渐变过渡接触关系,肉眼很难区分矿体与围岩的界线,需经化学分析才能区分,矿石质量略差,一般围岩为硬质粘土。矿体中偶见夹层,夹层基本上全为硬质粘土,少量为粘土页岩,呈透镜状产出。

矿体规模受古侵蚀面影响,矿体长度一般为68~400m,宽度一般为36~340m;矿体厚度一般随着含矿岩系厚度变化或受古地形而变化,古侵蚀面隆起部位的厚度变薄或尖灭,最薄处0~0.5m,最厚处可达57.95m(方山中型铝土矿床的8号矿体),位于古侵蚀面低洼部位。

(二)矿石特征

1.矿石矿物成分及赋存状态

据差热分析、X光验证和镜下岩矿鉴定结果,本区铝土矿石的矿物成分主要为一水硬铝石,其次有三水铝石、勃姆石、高岭石、铁质矿物、金红石、锐钛矿、榍石、绢云母、水云母、白云母等。

(1)一水硬铝石:为组成本区铝土矿的主要有益成分,含量70%~98%,颗粒极细,一般0.01~0.1mm,微晶质或隐晶质粒状、他形粒状,其集合体常呈鲕粒、豆粒、凝块或碎屑,也可呈胶结物形式出现,组成砾石时颗粒粗于胶结物。热谱曲线特征,在500℃左右,迅速脱水失重,550℃即终止,如图1和图2所示。

图1 一水硬铝石热谱曲线图

图2 一水硬铝石和少量三水铝石热谱曲线图

一水硬铝石除原生者外,尚有后生形成的,表现为后生的一水硬铝石呈脉状和不规则状集合体分布在铝土矿中,或者后生的一水硬铝石生长在由菱铁矿形成的褐铁矿流失孔中。

(2)高岭石:在铝土矿中含量不高,分布也不均匀,最高含量约20%,多呈隐晶质,少数为显微晶质,其粒度为0.005~0.03mm,呈鳞片状或聚集体或呈胶结物出现,也充填于蜂窝孔中,从中取出的黄白色粉状高岭石的热谱曲线如图3所示。

图3 充填在蜂窝孔中高岭石的热谱曲线图

在镜下常见高岭石被水铝氧石交代,交代高岭石的水铝氧石又被一水硬铝石。

(3)绢云母、白云母、水云母等:在铝土矿中含量极微,但在硬质粘土和粘土页岩中含量很高。在铝土矿中分布不均匀,局部呈团块鳞片状集合体,多见于胶结物中。热谱曲特征从340℃缓慢脱水失重,一直到800℃才徐徐终止,没有急剧失重的特征,它表现为绢云母和少量的一水硬铝石、三水铝石的特征。

(4)勃母铝石:系镜下定名,分布不均,大多不及10%,集中时达98%,颗粒较小,一般小于0.01mm,大者不超过0.015mm,见于砾石、鲕粒的环带和核心,胶结物中也可见到。

(5)含铁矿物:以褐铁矿、黄铁矿、菱铁矿等形式出现,分布不均,呈结核状、团块状、薄膜状、不规则细脉状沿裂隙充填,集中时可达稠密浸染状,集中处主要见于铝土矿层下部。有的褐铁矿空洞呈菱形,显然是菱铁矿形成。

其他矿物尚有三水铝石、金红石、榍石、斜长石、石英、玉髓等,因含量极微,颗粒极细,不再一一叙述。

2.矿石的结构构造及自然、工业类型

本区矿石结构按照矿物的形态大小和空间分布,分为胶状和粒状结构。

矿石构造根据矿物集合体的形态大小和空间分布特征为基础,主要可分为以下几种:

(1)砾状构造:一般见于矿体的中上部,滚圆度较好,多呈扁平状,其扁平面与层面平行,表面光滑,常附有粘土和铁质薄膜。砾石大小不等,分布不均,砾径小者0.3~0.8mm,一般为1~3mm,个别大者可达15cm。有时大砾石中包有小砾石和鲕粒的现象。砾石多者可占70%以上,少者呈稀疏星点状、条带状分布。

砾石中矿物成分以一水硬铝石为主,其次尚有铁质和粘土等。一水硬铝石粒度较胶结物中的粗大,铁质也较胶结物中的高。

(2)鲕状构造:多见于矿层中下部,鲕粒均呈扁平状,扁平面沿层面平行分布,外壳亦有粘土和铁质薄膜包裹,鲕粒内部多做同心环状构造,其中心多由水铝石、勃姆铝石组成,个别为铁质、锐钛矿。由中心向外往往粘土质成分有所增加。鲕粒小者0.2mm,一般0.5~0.8mm,大者可达4mm。鲕粒分布极不均匀,集中时矿石几乎全由其组成。有时呈浸染状或与砾石混杂呈鲕粒状构造。有时还可见后生鲕粒。

(3)蜂窝状-多孔状构造:以矿层中部为多,为本区铝土矿床Al2O3含量最高的矿石,但有时含铁亦高,蜂窝形态不规则,常呈圆形和椭圆形,也有呈菱形者。蜂窝中有时有黄白色粉末———高岭石充填,蜂窝壁及壁之间周围常有褐铁矿及铁染现象,因此认为蜂窝的形成系黄铁矿、菱铁矿等金属矿物流失所致。

(4)致密块状构造:以矿层下部为多,在本区属低品位矿石,SiO2含量较高,多由水铝石组成,并有泥质混杂,有时含少量的小砾或鲕粒,具半贝壳状或粗糙状断口。

矿石自然类型属于一水硬铝石型铝矿,工业类型属于低铁低硫型铝土矿。

3.矿石的化学成分及其变化特征

(1)矿石的主要化学成分,详见表1。

表1 铝土矿化学成分统计表

①组合分析资料;②3个组合全分析资料。

从差热分析、X光验证和显微镜下鉴定与化学分析结果比较,Al2O3主要来源于一水硬铝石。Fe2O3是黄铁矿、褐铁矿供给,SiO2是高岭石、石英、玉髓等矿物中的总量,Na2O、K2O是水云母、白云母、绢云母和少量的斜长石及一些粘土矿物对钾、钠离子的吸附总和,CaO、MgO是由碳酸盐提供,TiO2来源于金红石和锐钛矿。Ga未见单矿物,可能是Al的类质同象混入物。

(2)在垂向上存在某些规律性的变化:Al2O3、TiO2和Ga有由下而上逐渐增高的趋势,互呈明显的正相关关系;Fe2O3、SiO2和K2O自下而上逐有降低,并且与Al2O3、TiO2呈明显的负相关关系,尤其是与TiO2的负相关关系更为明显,不仅总的趋势如此,在每个具体点上也毫不例外。

(3)在水平方向上Al2O3和Al2O3/SiO2总的有从露天到深部逐有降低,但在局部上有所变化。

(4)矿体厚度与品位的关系:总的呈正相关关系,厚度大时品位也高,但有例外,如果矿体虽厚但其中夹石较多时品位就不尽然。

(5)Al2O3/SiO2与品位的关系:Al2O3/SiO2与Al2O3、TiO2是天然的正相关关系,与SiO2呈绝对的负相关关系,但如有Fe2O3干扰亦可出现反常现象,即Al2O3并不很高时,也可出现高Al2O3/SiO2值。

(6)Al2O3与Ga的关系:Ga与Al2O3呈明显的正相关关系,Al2O3高Ga也高,反之亦然。方山大型铝土矿床全区铝土矿石中Ga的加权平均品位为0.0097%(组合样平均),已达铝土石中伴生Ga的工业要求。

(7)Fe2O3的分布特征:在剖面上Fe2O3总的从上而下逐渐增高,矿体的局部见有例外;Fe2O3高低与矿体厚度似有正相关关系。

三、区域地质发展史分析

综观方山地区沉积建造和岩层接触关系及古生物化石特征等,结合前人资料分析,本区的区域地质发展史可分析如下:

(1)本区前震旦系属地槽型建造,构成本区的基底,震旦纪时本区抬升,直至震旦纪末期始有薄层砂岩类碎屑沉积,晚期气候寒冷冰碛砾石的出现是其明证。

(2)寒武纪时本区下沉为海洋,且气候温暖,生物繁盛,沉积了含三叶虫的厚大碳酸盐岩建造,末期地壳又上升出海平面,直至奥陶纪中期始有白云岩、石灰岩的沉积。

(3)中奥陶世末地壳回升,海水退却,本区长期遭受侵蚀,不仅缺失上奥陶统、志留系、泥盆系、下石炭统,就是中奥陶统也遭受了不同程度的侵蚀,有的地方还见有卡斯特溶洞溶斗的出现。温暖潮湿的气候,有利于风化作用,特别是红土化作用的加速,加上长期的侵蚀,给后来铝土矿的生成和物质来源提供了有利的环境和条件(图4)。

图4 豫西地区上石炭世古构造示意图(据《河南省铝土矿成地质条件及找矿方向研究报告》)

(4)石炭纪晚期,地壳小幅度升降频繁,形成海陆交替相的灰岩、铁铝岩石、砂岩、页岩和煤建造。到石炭纪晚期末,海水全部退出本区,地壳进一步上升成大陆湖泊,此时气候温和,雨量充足,植物茂盛,形成了二叠系含煤建造。

(5)二叠纪末,本区地壳上升海水一直未达到本区,又遭受长期侵蚀,缺失三叠系、侏罗系、白垩系,燕山运动使本区发生褶皱断裂,奠定了本区构造雏形,前述背斜向斜断裂构造均是这个时期形成的。

四、找矿方向

20世纪60年代以来,国家对豫西包括禹县西部,投入相当大的人力物力,对该区的铝、粘土矿资源开展了很多地质工作,相继发现铝土矿床(点)20余处(包括禹县的方山大型铝土矿床等),经过数十年的探矿,浅中部(300m以浅)铝土矿体已基本勘探完毕,找矿难度越来越大。今后一段时期,对该区的铝土矿找矿工作应该由寻找地表及浅中部氧化矿体,转为寻找地下隐伏的原生铝土矿体。具体到豫西方山地区的铝土矿找矿,应注意以下问题:

(1)根据古地理特征,寻找古陆或古高地的洼地或沉积盆地,进而寻找铝土矿含矿岩系即上石炭统本溪组。

(2)重视构造和岩溶控矿的作用,岩溶的发育对铝土矿有着直接的控制作用,而岩溶的发生和发展大部分与一定方向的基底断裂有关,因此,要不断总结现有成矿洼斗的分布规律,指导深部勘探工作。

(3)利用地球物理方法间接找矿,可提高找效率,节约找矿成本。如利用磁法测量可确定古岩溶侵蚀风化面的位置,利用激发极化法可以圈出铝土矿(化)体的大致位置及第四系的埋深。以瞬变电磁测深为主的多方法(参数)测深方法试验,结合视电阻率测深、超长波探测、音频大地电磁测深、视电阻率剖面、放射性等方法,定位基底碳酸盐岩上的岩溶洼斗位置。根据放射性差异,可使用放射性伽马测量方法,其数据可作为鉴别矿石与非矿岩石的参考。

(4)对已勘探和开发利用铝土矿床周边的深部远景区进行深部找矿,如方山铝土矿区东侧的白沙向斜核部,根据向斜构造的对称分布特征,含铝岩系向东及南部仍有延伸;景家洼向斜两翼出露地层为二叠系,其他地段为第四系覆盖,该向斜两翼的深部及向斜核部含铝岩系应有延伸,因此从区域上看,该区从方山铝土矿床向东仍有延伸,在白沙向斜、许禹背斜西段,景家洼向斜的核部和两翼往深部,铝土矿床中深部找矿远景很大。

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我国的六大铜矿是?

铂族金属矿床主要来源是原生矿床,也有少数采砂铂矿地区。关于铂族金属来源、矿床类型及其相对重要性等,我们在2001年出版的《国外矿产勘查形势与发现》中已有较全面概述,在此不再重复。关于其主要来源的层状镁铁质-超镁铁质杂岩型与硫化铜镍矿有关的铂族金属矿床勘查的近况,在本文前面“铜矿”及“镍钴矿”部分已述及,在此亦不重复。这里主要介绍以铂族金属为主的矿床。国外铂族金属勘查费连续7年增长。

加拿大萨德伯里是以铜镍为主、伴有钴和铂族金属的硫化物含量丰富的矿床,过去也一直注意勘查开发此类矿化。这当然也是占其铂族金属资源绝大部分的主要矿化。不过在伦敦上市的主要在南非开采、冶炼铂的Lonmin公司最近与加拿大Inco公司签订了一合作协议,要勘查Inco在萨德伯里盆地的一些矿地,目标是找目前主要的富硫化物高品位镍铜钴铂族金属矿化之外的低硫化物富铂族金属矿床。此类铂族金属矿化近来在萨德伯里已有一些发现,包括Lonmin与Wallbridge矿业公司合作项目在接近萨德伯里著名的镍铜矿床底板中有此发现。Lonmin公司认为萨德伯里盆地有此类未开发铂族金属矿床的显著远景。

俄罗斯诺里尔斯克的铂族金属产量和矿石铂族金属品位过去从未正式公布,西方估计其2002年产铂65万盎司、钯270万盎司、铑6万盎司,铂族金属平均品位为10~11克/吨。矿石还含镍1.8%、铜3%。最近俄首次公布了2005年上半年的铂产量为35.5万盎司、钯148万盎司(包括极地和科拉半岛产量)。预期全年产铂73万盎司、钯308万盎司。

铂族金属主要产自南非布什维尔德杂岩体。该杂岩体已知有3个有经济价值铂族金属矿层(梅伦斯基层,UG2铬铁岩层和Platreef)。矿床主要分布在杂岩体的呈弧形分布的东西两翼,主要生产矿层是先前发现的梅伦斯基层(与少量镍铜硫化物有关)及其下后来发现含铂族金属的UG2铬铁岩层。这两矿层均产在杂岩体中,离杂岩体底面较远。铂族金属探采传统上集中于东西翼。杂岩体北翼大体呈南北向,铂族金属矿化产在杂岩体底部,即Platreef(浸染状、网状、块状),与镍铜硫化物有关,厚度可以较大,生产矿山较少,但目前勘查工作不算少。

Pan Palladium公司在北翼有Grass Valley项目,有概略储量2900万吨,超过120万盎司铂族金属,还有镍和铜。往北有Aurora项目,有5040万吨矿石,平均含铂族金属1.19克/吨、铜0.21%、镍0.07%,目前仍在钻探。Aurora项目4个矿地中的3个合计推测资源为1.188亿吨,含铂+钯+金1.39克/吨、镍0.05%、铜0.08%(以铂+钯+金1克/吨为边界品位,据78个勘查孔结果计算)。Afriore公司在Akanani矿地勘查Platreef,最近几孔打到15~30米左右的矿化段,含铂1.40~1.68克/吨,钯1.32~2.04克/吨,金0.16~0.25克/吨,镍0.17%,铜0.11%。钻探已追索到矿化沿走向长6.5公里,沿走向及往深处均未探到边。矿化产在辉石岩中,在长3.6公里段算得资源1.83亿吨,含铂2克/吨,钯2.1克/吨,铑0.1克/吨,金0.3克/吨,镍0.24%,铜0.14%,平均厚16.6米。Anooraq资源公司在北翼Boikgantsho(在Reitfontein)矿地的Drenthe和Witrivier矿床,钻探结果合计有推定资源1.7666亿吨,含铂0.57克/吨,钯0.69克/吨,金0.09克/吨,镍0.13%,铜0.08%;推测资源1.0408亿吨,含铂0.52克/吨,钯0.63克/吨,金0.09克/吨,镍0.14%,铜0.09%。其中Drenthe矿床钻探已控制走向长4.5公里,矿化大部产在杂岩体底部粗粒辉石岩中。与梅伦斯基层和UG2层相比品位较低,但厚度较大。该矿床有资源9940万吨,含铂+钯+金1.31克/吨,镍0.16%,铜0.1%。矿体厚9~45米(一般十余至20米),可露采。

Cluff公司在勘查布什维尔德杂岩体东翼的Sheba's Ridge矿床,在Groblersdal的西南20公里,矿化亦产于杂岩体底部的Platreef,总厚约80米,分两带,下部为高品位带,上部为低品位带。经最近两年广泛钻探,2005年5月报道已有确定资源4.09亿吨,含镍0.18%,铜0.07%,铂+钯+金0.74克/吨;推定资源3.13亿吨,含镍0.18%,铜0.07%,铂+钯+金0.80克/吨;推测资源5300万吨,含镍0.17%,铜0.05%,铂+钯+金0.71克/吨。合计矿石资源7.75亿吨,含铂+钯+金590吨、镍140万吨、铜53万吨。储量为2.91亿吨,含镍0.20%,铜0.08%,铂+钯+金0.90克/吨。矿体缓倾板状,可露采18年。年产镍23700吨、铜12000吨、铂9.4万盎司、钯27.4万盎司、铑5000盎司、金2.15万盎司。此项目距该公司Blue Ridge项目30公里,那里2003年已完成可行性研究,圈定铂族金属加金确定和推定资源540万盎司,在Blue Ridge West项目,钻到UG2富铬层含铂族金属加金4.3克/吨。在Sheba's Ridge矿地也发现有3个矿化层出露于走向长6~9公里范围内,倾角平均20°。在厚度较大的主要对象Platreef之上约150米有一层称Platchro的矿层(UG2型?),铂族金属品位高,但变化大。其上80米为梅伦斯基型矿层。布什维尔德杂岩体东翼南部Everest铂项目为UG2矿层,2004年10月报道有资源4580万吨,含铂+钯+铑+金3.56克/吨,计划2006年出精矿,年产铂族金属22.5万盎司。东翼还有Two River项目,UG2层有资源4000万吨,铂族金属平均为4.18克/吨,铂∶钯为5∶3。也有梅伦斯基层矿化。东翼还有大Messina铂项目(约翰内斯堡北约250公里),分3段,共有确定资源铂族金属535万盎司,推定资源1081万盎司,推测资源564万盎司。其中Dwaalkop段走向长6公里,算至1000米深,确定和推定资源有6481万吨,铂族金属加金平均品位为4.38克/吨(即285吨),其中梅伦斯基层为2793万吨,品位3.71克/吨;UG2层3668万吨,品位4.88克/吨。

布什维尔德杂岩体西翼Leeuwkop铂族金属矿床可行性研究已完成,其中UG2层有推定资源4700万吨,含铂3.1克/吨,钯1.5%克/吨,铑0.5克/吨,金<0.1克/吨;推测资源1.65亿吨,含铂4.9克/吨,钯2.9克/吨,铑0.4克/吨,金<0.1克/吨。梅伦斯基层有推测资源1.38亿吨,含铂2.1克/吨,钯1.1克/吨,铑0.1克/吨,金0.3克/吨。拟先只采UG2层,因其品位较稳定,厚度也较大。西翼还有其他一些项目在进行中。

南非Mpumalanga省的Spitzkop铂族金属矿床已证实为高品位近地表缓倾矿床,以铂族金属加金3克/吨为边界品位,在UG2层圈出资源3746万吨,含铂3.49克/吨,钯2.20克/吨,铑0.65克/吨,钌1.03克/吨,铱0.35克/吨,金0.08克/吨,厚0.7~2.7米。梅伦斯基层有推定资源4738万吨,含铂1.3克/吨,钯0.7克/吨,铑0.07克/吨,钌0.15克/吨,铱0.03克/吨,金0.18克/吨。

在布什维尔德杂岩体范围内,除上述层状矿化外,还有少数产在纯橄岩岩筒中的铂族金属矿化。此外最近有处理布什维尔德杂岩体Kroondal矿山铬铁矿尾矿生产铂族金属的项目,月处理2万吨尾矿(平均品位为4克/吨铂族金属),2006年要产2.8万盎司铂族金属。

南非除布什维尔德杂岩体外,在西北省有一个产在Kraaipan绿岩带中的Stella层状火成杂岩体,在约翰内斯堡市西330公里,其中卡拉哈里铂族金属矿地在12公里长杂岩体中,已查明7个矿床(合计走向长8公里)。有几个矿层,有的品位较高(厚7~8米,含铂族金属约3.6克/吨)。钻探已圈定340万盎司铂+钯+铑,包括高品位的140万盎司,可露采,以后井采,在继续钻探。

津巴布韦的Ngezi项目2003年进行了可行性研究,铂族金属储量大增。有证实和概略储量3.256亿吨,含铂1.65克/吨、钯1.35克/吨、铑0.14克/吨、金0.22克/吨。

塞拉利昂约克铂族金属项目在2004年已追索出8.5公里长、2米厚的含铂族金属层位,并在其东2公里找到另一平行含矿层(已追索1.2公里)。

在西澳大利亚北部金伯利地区,1962年西澳大利亚州地质调查局发现Panton基性-超基性层状岩体中的铂族金属矿床。岩体面积为10×2.5平方公里,厚1.7公里,产在年龄为18余亿年的活动带中,位于著名的阿盖尔金刚石矿床南南西约100公里。2000年起Panton项目又进行钻探。有3个主要含矿带,顶部和中部为铬铁矿带(品位较高),还有品位较低的纯橄岩带。2004年时有资源(主要为确定和推定级)1000万吨,含铂2.51克/吨,钯2.91克/吨,金0.40克/吨,镍0.30%,铜0.09%。铂族金属加金总资源可有450万盎司。目前还不能经济开采。西澳大利亚还有Munni Munni基性-超基性侵入体铂族金属矿床,已查明有铂族金属加金85.7万盎司。

巴西塞阿腊州Pedra Branca铂族金属项目仍在勘查,有些探区钻探证实有连续的重要矿化。

据2003年8月报道,加拿大安大略省北部伊勒湖钯矿床经研究发现矿体在采坑下呈直立,有证实和概略储量3900万吨,含钯1.89克/吨,铂0.21克/吨,金0.15克/吨,铜0.06%,镍0.08%。此外有确定和推定资源1370万吨,含钯1.71克/吨,铂0.21克/吨,金0.14克/吨,铜0.07%,镍0.08%,还有少量推测资源。该矿床的高品位带被认为是岩浆矿化热液的富集。安大略省马拉松铂族金属项目有确定资源800万吨,含钯1.37克/吨,铂0.33克/吨,金0.11克/吨,铜0.39%;推定资源1500万吨,含钯1.38克/吨,铂0.35克/吨,金0.12克/吨,铜0.39%;推测资源840万吨,含钯1.46克/吨,铂0.37克/吨,金0.12克/吨,铜0.38%。该省萨德伯里附近的River Valley铂族金属项目经几年钻探,至2004年中有确定和推定资源2540万吨,含钯0.98克/吨,铂0.34克/吨,金0.06克/吨,镍0.02%,铜0.10%;推测资源360万吨,含钯0.76克/吨,铂0.28克/吨,金0.05克/吨,镍0.02%,铜0.09%。此矿床被认为属“接触型”矿化,产在层状侵入岩体底部,中含不少围岩捕虏体,认为岩浆与围岩碎块发生过混染(H2O和SiO2可能有所增高),形成角砾岩与伟晶岩,并导致硫化物饱和。

最近报道格陵兰斯凯尔嘎德层状岩体中的铂族金属和金矿化,有资源15.2亿吨,含铂0.61克/吨、钯0.04克/吨、金0.21克/吨。

俄罗斯科拉半岛Federov Pansky(Pana)层状镁铁质侵入体中有铂族金属矿化。该地在贝辰加镍铜矿区东南约200~300公里,现有东Pansky等项目在工作。1940年在完成该区1∶10万地质填图时,就报告此侵入体中有铂族元素。1986~1991年苏联国家勘查队在勘查镍时又报告其含异常量铂族金属。1993年BHP公司开始参与组成联合项目,当时告知有含铂族金属的“北矿层”。1995年又在底部铜镍矿化中发现铂族金属。1993~1999年勘查工作包括完成地质、物化探和8500米岩心钻探,得铂族金属品位为数克/吨(4.21~4.34克/吨)、金0.1~0.5克/吨,铜0.1%~0.4%、镍0.1%~0.3%。岩体所见总厚4000多米。矿化有3层:底层,北层(在中下部),南层(上部)。目前一些项目也报道有3层位。主要勘探对象是底层,多产在含硫化物辉长岩(有的呈伟晶状)中,有人认为亦属“接触型”。钻探结果矿化厚1~10余米,含钯+铂+金1~10余克/吨。有资料称此侵入体东段的铂族金属资源有1600吨。有的报道称发现一个350吨的铂族金属矿床。

芬兰北部拉普兰地区的“北极区铂项目”主要矿床产在波尔蒂莫基性—超基性侵入岩体中。阿赫马瓦拉和孔蒂亚尔维矿床(两者合称Suhanko项目)是主要勘查对象。采用了区域冰碛物化探、局部的激发极化测量及地面磁测。矿化主要产在侵入体底部(有人认为亦属“接触型”)。在侵入体内部也发现另一含铂族金属层位。2003年7月已圈出资源1.567亿吨,含钯1.84克/吨,铂0.46克/吨,金0.13克/吨,铜0.20%,镍0.09%,但经2004年进一步广泛钻探和建模,品位降低,从原认为含铂+钯+金超过2克/吨,降至低于2克/吨,加上估计成本增长,钯价下跌,且钯近期市场前景也不好,所以目前在考虑一小规模项目,同时等待这些因素的改善。

除上述主要类型铂族金属矿床外,与造山带中心型基性—超基性侵入杂岩(主要是其中的纯橄岩)有关的铂族金属矿床也引起了人们注意。西班牙阿瓜布兰卡镍铜钴铂族金属矿床已投产,它被认为是造山同期或造山期后的正岩浆矿化。现其所在地带一些类似岩体的矿化远景也已引起注意。美国阿拉斯加和俄罗斯乌拉尔是此类铂族金属原生矿床和有关砂矿床的典型地区,所以此类侵入体和矿床亦称为阿拉斯加-乌拉尔型。美国有公司就注意到在阿拉斯加山脉南侧距阿克累季400多公里处有一系列侵入岩和喷出岩分布,且已知有许多镍铜铂族金属以及金矿点,拟在该区找铂族金属矿。在克奇肯北Union Bay有铂族金属联合勘查项目。乌拉尔地区也已在进行铂族金属勘查。在俄罗斯堪察加科里亚克地区,报道称最近十几年就产铂约45吨,主要采自砂矿,其中有重1.2公斤的自然铂块。原生铂矿化则产在纯橄岩中。据说该区过去因系军事区而未开采。

赋矿地层

我国的六大铜矿:

1、多龙矿区

多龙铜矿是《全国矿产资源规划(2016-2020年)》中明确提出的全国28个对国民经济具有重要价值的矿区之一。截至2016年底,多龙矿区已经探明的铜达到2000万吨,按照我国大型铜矿的规模要求,相当于找到了40个大型铜矿。

2、驱龙铜矿

西藏自治区中部的驱龙成矿区平均海拔4000m以上,驱龙斑岩铜钼矿床位于西藏冈底斯斑岩铜矿带东部,该铜矿带是中国近年发现的一条重要铜矿带,是该铜矿带最为重要的超大型矿床,其铜资源储量已达711Mt(Cu平均品位为0.5%),为目前中国最大的斑岩铜钼矿床。

3、玉龙铜矿

玉龙斑岩铜钼矿带被发现于上世纪60年代,作为我国远景最大的斑岩铜钼矿带之一,除玉龙铜矿床以外,其周边尚存在一批储量在百万吨级大中型铜矿床如马拉松多、多霞松多、扎那尕和莽总等。

矿带内探明Cu资源金属量950万吨左右,Mo资源金属量40余万吨,伴生元素主要有Ag、Au、S、Fe、Pb、Zn、Co、W、Bi等。此外除上述金属矿产外在妥坝和夺盖拉有规模较小的煤层产出,在第三系贡觉红层中有盐矿产出。

4、甲玛矿区

甲玛矿区位于距拉萨市65公里的墨竹工卡县甲玛乡和斯布乡。甲玛矿区资源量:外围和深部的当量铜(EQCu)资源量突破1500万吨。目前产能为6000吨/日。

5、普朗铜矿

普朗铜矿位于云南省西北部迪庆藏族自治州香格里拉县东北部,属多金属超大型矿山,是目前亚洲已发现的最大斑岩铜矿山。普朗铜矿是全国47个整装勘查区之一。目前,普朗铜矿已探获铜金属量为480万吨、黄金145吨、白银2754吨、钼19万吨。

6、乌奴格鲁山铜矿

乌奴格吐山铜矿床位于内蒙古新巴尔虎右旗北东方位,满洲里市以南约22km处,是我国80年代以来在内蒙古东部地区发现的一个大型斑岩型铜矿床。累计探明储量:铜126.8万t,铜平均品位0.46%,钼25.8万t,钼平均品位0.055%,并探获可观的伴生铼、银、金等矿产储量。

扩展资料

铜矿种类:

1、斑岩型铜矿

斑岩型铜矿(斑铜矿)探明储量居首位,约占全国总储量的41%,近年来探明储量仍有增长。主要集中于3个成矿带:阿尔卑斯-喜马拉雅成矿带(包括我国滇藏地区)、中亚-蒙古成矿带(包括我国新疆、甘肃、黑龙江)和环太平洋成矿带(包括我国东部广大地区)。

2、矽卡岩型铜矿

矽卡岩型铜矿亦是主要类型,其探明储量约占我国总储量的27%,尤其是冈底斯矽卡岩型铜矿资源量迅速增加。典型的矽卡岩型铜矿主要集中在长江中下游地区,成矿岩体以燕山期的花岗闪长岩为主,围岩以古生代以来的碳酸盐岩地层为主。品位较高,规模不等,常形成大的富铜矿床。

3、层状型铜矿

层状型铜矿,包括变质岩中层状铜矿和含铜砂页岩型铜矿,约占全国总储量的11%。变质岩层状铜矿往往由早期的海相沉积岩经变质形成,其成矿时代以元古宙和古生代最为重要,集中于康滇、狼山和中条山地区。

4、火山沉积型铜矿

火山沉积型铜矿占全国总储量的5.5%,海相火山岩型铜矿资源较陆相火山岩型多。矿体多产于不同岩性的火山岩地层的接触部位,火山熔岩、火山碎屑岩层的顶部及其附近,以及上覆沉积岩层的界面上。矿体呈层状、透镜状,往往成群出现。

百度百科-铜矿

根据矿产地数据库原始资料的统计分析表明:热液矿床多为金、银、铜、铅、锌、锡、钨等的单矿种或多矿种矿床(图6-5),在上古生界、中生界、新生界中均有产出,主要赋存于中生界中。

图6-5 热液矿床矿种统计图

具体的来讲,铜矿床主要赋存于石炭系、二叠系、中生界砂岩、碳酸盐岩层内(如四川巴塘水磨沟铜矿、西藏江达白玛乡额弄铜矿),矿化类型与围岩关系密切。铅锌银矿以三叠系为主(如四川白玉县曲静铅锌矿),二叠系、石炭系中有少量矿床(如吉多乡卓登尕铅锌矿),新生界中的矿床数量不多,但矿床规模巨大,品位富。而石炭系、泥盆系浅变质岩层则是重要的含金层位,岩型以砂板岩为主;三叠系金矿床(点)数量多(如错玛、多霞松多金矿),岩性为灰岩和碎屑岩;部分金矿产于二叠系基性火山岩与下伏灰岩接触界面;元古宇浅变质砂板岩也有金矿产出。锡矿显示出层控性,产于一定的岩层建造,多赋存于石炭系、中生界碎屑岩与碳酸盐岩互层建造中(如塞北弄锡矿床)。

统计表明:岩浆成因矿床主要为铜、钼、铬、镍矿(图6-6),主要赋存于中生界中,并且以三叠系为主(如马拉松多斑岩型铜钼矿);进一步的统计分析表明:火山成因矿床则主要有铜、铅、锌、铁、银、金、汞矿等(图6-7),赋存于三叠系中,以上三叠统底层为主,岩性为中酸-中基性火山岩、大理岩、流纹岩、角岩、流纹质凝灰岩、砂板岩、含砾石英砂岩、结晶灰岩,如孔马寺汞矿床、东山脊铜多金属矿床、丁钦弄银多金属矿床等。

图6-6 岩浆矿床矿种统计图

图6-7 火山矿床矿种统计图

关于“什么是侵入岩和变质岩”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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  • 绿春的头像
    绿春 2026年01月22日

    我是公证号的签约作者“绿春”

  • 绿春
    绿春 2026年01月22日

    本文概览:网上有关“什么是侵入岩和变质岩”话题很是火热,小编也是针对什么是侵入岩和变质岩寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1.侵入岩...

  • 绿春
    用户012209 2026年01月22日

    文章不错《什么是侵入岩和变质岩》内容很有帮助