以钙碱性系列为例,阐明从超基性岩铁镁比、基性岩、中性岩到酸性岩,它们在化学成分和矿物成分上的变化规律。

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青海西部祁漫塔格地区主要矽卡岩铁多金属矿床成矿地质背景和矿化
来源:地大热能
  青海西部祁漫塔格地区位于柴达木盆地西南缘、东昆仑造山带西段, 是近几年查明的较有找矿远景的矽卡岩型铁多金属成矿带。在地理位置上, 该地区东起青海省乌图美仁乡一带, 西至青海与新疆的边界, 北与柴达木盆地相邻, 西南与库木库里盆地相接, 东西长约550 km , 南北宽约75 km(图1)。近十年来, 随着国家西部大开发战略的实施, 在该地区发现及扩大了一批大(中)型矽卡岩铁多金属矿床,如卡而却卡、四角羊(牛苦头)、虎头崖、尕林格、野马泉和肯德可克等, 小型矿床和矿点星罗棋布, 使该地区成为中国十大新的战略资源接替基地之一(丰成友等, 张爱奎等, 2010 ;刘维等, 2010)。
  本文在野外调查和室内研究的基础上, 着重对该地区内卡而却卡、虎头崖、尕林格、野马泉、肯德可克和四角羊等大(中)型矽卡岩铁多金属矿床的成矿地质背景和矿化蚀变特征等进行了探讨。
  1  成矿地质背景
  1 .1  构造
  祁漫塔格成矿带位于柴达木盆地西南缘。
  任纪舜等(1980)称该带为东昆仑中间隆起带。该成矿带内的铁多金属矿床大多位于昆北构造带, 仅个别矿床(卡而却卡)位于昆中构造带(姜春发等,1992)。
  昆北构造带内构造活动强烈。褶皱以轴向
  NWW 向的复式背、向斜构造为主;断裂构造十分发育,NWW 向、NW 向和近EW 向断裂的交汇聚合部位往往是岩体侵位和在有利围岩条件下矿体生成的必要条件之一。
  1 .2  控矿地层
  祁漫塔格地区内出露的不同时代的地层很多,太古宇、元古宇、寒武系&奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系和新生界都有, 但控制成矿的有利地层主要有3 套:中元古界蓟县系狼牙山组, 下古生界奥陶系&志留系滩间山群, 上古生界石炭系。其中又以滩间山群及石炭系最为重要。
  蓟县系狼牙山组 主要见于虎头崖矿区, 是该矿区的主要控矿围岩之一, 为一套碳酸盐岩和碎屑岩的交互层, 岩性为大理岩、白云质大理岩、石英砂岩、含碳灰岩及硅质岩。
  奥陶系&志留系滩间山群 主要见于肯德可克、尕林格、虎头崖、卡而却卡和四角羊等矿区, 是区域内最重要的矽卡岩铁多金属矿床的控矿地层, 岩性组合比较复杂, 有结晶灰岩、大理岩、白云质大理岩、硅质岩、石英砂岩、变质粉砂岩、千枚岩和变质玄武-安山岩等, 属含碳酸盐岩的火山-沉积岩系。
  石炭系 包括下石炭统大干沟组(C1 dg)和上石炭统缔敖苏组(C2 d)。
  大干沟组见于虎头崖矿区, 岩性主要为结晶灰岩、石英砂岩和石英岩屑砾岩等。
  缔敖苏组是肯德可克、野马泉和四角羊矿区的主要控矿围岩之一, 其岩性为结晶灰岩、大理岩、白云质灰岩、白云岩、石英砂岩等。
  不同时代复杂多变的碳酸盐岩、碎屑岩和变质中-基性火山岩地层组合, 为矽卡岩铁多金属矿床的形成提供了有利的赋矿围岩。
  1 .3  成矿岩浆岩
  该地区岩浆活动强烈, 类型较齐全, 从超基性岩、基性岩到中性岩、花岗岩类均有, 活动时间长(从加里东期、海西期、印支期到燕山期), 但与铁多金属矿化有关的岩浆岩多属印支期中-酸性侵入岩, 包括闪长岩、石英闪长岩、花岗闪长岩和二长花岗岩等,部分矿区还有少量辉长岩。岩体多呈岩株、岩舌等形态产出, 与围岩的接触面变化很大(李光明等,2001 ;丰成友等, 2012)。
  已有资料表明, 成矿岩体的时代均属印支期。
  表1 列出了该地区内一些成矿岩体的同位素年龄资料。由该表可见, 这些岩体的年龄集中在218 Ma 至239 Ma 之间, 说明其成岩成矿时代属于中&晚三叠世。
  从区域大范围看, 该地区的岩浆岩具有较明显的成矿专属性:
  以铁矿为主伴有铜、铅锌矿化的侵入岩 主要有闪长岩、石英闪长岩、花岗闪长岩和二长花岗岩,局部有辉长(辉绿)岩, 如尕林格、肯德可克和野马泉矿区。
  以铜矿为主伴有铁(钼、铅、锌、金)矿的有关侵入岩 主要有花岗闪长岩和二长花岗岩, 如卡而却卡矿区。
  以铜铅锌矿为主伴有铁矿的有关侵入岩 主要为二长花岗岩, 如虎头崖和四角羊矿区。
  在邻区新疆境内, 与矽卡岩钨、锡矿有关的侵入岩则为花岗岩, 如白干湖矿区(李大新等, 2013 &)。
  尽管在各矿区地表或钻孔岩芯中, 未见到闪长岩、石英闪长岩、花岗闪长岩及二长花岗岩之间的相互关系, 但推测其可能属同时代(印支期)中-酸性侵入岩的演化关系, 因为它们不但形成时间相近(表1), 而且都不同程度地遭到接触交代热液蚀变作用。
  该地区内闪长岩和花岗闪长岩的化学成分与国内许多矽卡岩金属矿床中的大致相似(邱家骧等,1995 ;赵一鸣等, 2012), 但花岗闪长岩和二长花岗岩的Na2O 和K2O 含量偏高, 主要属于铝质高钾钙碱性系列。陈丹玲等(2001)曾指出, 该地区与成矿有关的二长花岗岩类属于过铝质A 型花岗岩, 并认为其形成于造山后的伸展环境。奚仁刚等(2010)和马圣钞(2012)分别对肯德可克铁矿区和虎头崖多金属矿区内的二长花岗岩进行研究后, 也得出了同样的结论。
  A 型花岗岩的主要特征是具有较高的SiO2 、Na2O +K2O 、Fe/Mg 、Ga/Al 、Zr 、Nb 、Ga 、Y 、Ce 和较低的CaO 、Ba 、Sr(Collins et al ., 1982 ;Whalen et al.,1987)。该地区的花岗岩类在地球化学上虽与A 型花岗岩相似, 但与Collins 等(1982)和Whalen 等(1987)所描述的澳大利亚东南部A 型花岗岩类相比, 还有一定差别, 主要反映在岩石中Zr 、Ce 、Y 等微量元素偏低。在与成矿的关系上, 祁漫塔格地区的花岗岩类与Fe 、Cu 多金属矿关系密切;但澳大利亚东南部的A 型花岗岩未见有与有关金属矿化关系的报道。此外, 祁漫塔格地区内有部分花岗岩类属于I型。
  2  代表性矿床地质特征简介
  本章节主要对卡而却卡、虎头崖、尕林格、野马泉、四角羊和肯德可克等6 个主要矿床的地质特征(表2)作一简介。
  2 .1  代表性矿床地质特征
  2 .1 .1  卡而却卡铜多金属矿床
  该矿床位于柴达木盆地西南缘的昆中构造带, 由青海省地质调查院于2003 年发现, 成矿元素组合以Cu 、Zn 、Mo 为主, 伴生有Fe 、Pb 、Au 、Ag 。
  目前, 该铜矿的规模已达中型(38.26 万吨)。矿区内出露的地层主要为奥陶系&志留系滩间山群(图2),其主要岩性组合是大理岩、结晶灰岩、安山-玄武岩、板岩及千枚岩。地层产状:倾向北东, 部分矿段倾向南西, 倾角一般为75 ~ 85&。矿区内断裂构造较发育, 主要一组为NWW 向, 与成矿关系密切。矿区内岩浆活动十分强烈, 侵入岩均为印支期(227 ~ 237Ma)中-酸性岩, 其中, 分布面积最大的为似斑状二长花岗岩, 其次是花岗闪长岩。
  经青海省地质调查院近几年的勘查工作, 已控制矿体67 条(王松, 2009), 分为A 、B 、C 和索拉吉尔4 个矿段, 包括铜矿体、锌矿体、铁矿体、铜锌矿体、铜钼矿体、铅锌矿体和金矿体等。矿体主要与钙矽卡岩伴生, 常呈透镜状、似层状产于侵入岩和大理岩的外接触带(图2)或花岗岩内大理岩捕虏体中, 部分铜矿体则呈脉状(细脉浸染状)产于蚀变二长花岗岩内, 伴有钾化、硅化、绢英岩化等蚀变, 属斑岩型矿体。因此, 卡而却卡矿床实际上是一个斑岩型-矽卡岩型相复合的铜多金属矿床。其品位相对较富,w(Cu)为0.15 %~ 3.28 %, 平均1.39 %, w(Zn)为0.94 %~ 7.16 %, 平均2.90 %, w(Pb)为2.2 % ~3.44 %, w(Mo)为0.15 %, w(Au)为0.27 ~ 3.61 g/t 。
  2 .1 .2  虎头崖铜多金属矿床
  虎头崖矿区位于柴达木盆地西南缘的昆北构造带, 是青海省地质矿产局区域地质调查队于1979 ~1981 年开展1∶20 万区域地质调查时发现的;2000 ~2003 年, 青海省地质调查院对其进行了普查评价, 确定该矿床的规模达到中型以上;2007 年至今, 先后由湖南省有色地质217 队、中铝云南铜业有限公司、青海省第三地质矿产勘查院进行了详查, 现已证实其为一大型铜铅锌多金属矿床。
  矿区内出露的地层较复杂, 主要有蓟县系狼牙山组大理岩与碎屑岩互层, 奥陶系&志留系滩间山群大理岩、碎屑岩夹中-基性火山岩, 石炭系(包括下统大干沟组和上统缔敖苏组)结晶灰岩、碎屑岩以及上三叠统鄂拉山组火山凝灰岩等。矿区内褶皱、断裂构造发育, 构造线近EW 向。岩浆侵入活动强烈,主要为印支期(219.4 ~ 235.41 Ma)二长花岗岩(表1), 次有花岗闪长岩。侵入岩体与不同时代地层岩性界面, 特别是碳酸盐岩构造破碎带与花岗质侵入岩体的接触部位, 常发育矽卡岩化和铜多金属矿化。
  目前已在该矿区的7 个矿带内控制了各类矿体42 条, 包括铁、铜、铜(锌、锡)、铜铅锌等金属组合。
  矿体呈透镜状、似层状、脉状, 分别产于接触带及其附近的大理岩中, 并多与钙矽卡岩伴生(图3)。由岩体至碳酸盐围岩方向, 金属成矿元素显示出一定分带, 即Mo ※Fe Sn(Cu)※Cu Mo(Pb , Zn)※Pb Z相应的蚀变由钾化、石榴子石化、透辉石化到绿泥石-碳酸盐化(丰成友等, 2011a)。各类矿石的品位是:
  接触面转折所形成的凹陷部位, 可形成矿体的相对富集(图6)。离接触带有一定距离的碳酸盐围岩层间断裂破碎带中有铜多金属矿体产出, 如虎头崖Ⅴ 、Ⅵ 矿带(图3)。在远离接触带的大理岩中, 可能有受层间断裂破碎带控制的热液充填交代型铜多金属矿脉, 并往往构成富矿体, 如虎头崖Ⅶ 矿带。有时, 在一个地质勘探剖面中, 就可以看到这种分带现象, 如肯德可克16 勘探线, 矿体自下而上依次是:Fe(S)※Zn-Fe ※Zn ※Pb(图7), 推断该处的侵入体可能隐伏于深部, 钻探尚未揭露。
  另外, 在少数浅成花岗岩类岩体的构造裂隙带中, 还可能有细脉浸染型(斑岩型)含铜蚀变带产出,但铜品位较低(见后文), 如卡而却卡矿床A 区。
  上述不同类型的矿体群, 共同构成了东昆仑造山带一个与印支期中-酸性侵入岩有关的矽卡岩铁铜多金属矿床成矿系列。
  2 .3  矿石物质成分和矿石类型
  该地区内铁多金属矿石的金属矿物主要有磁铁矿、镁磁铁矿、赤铁矿(假象赤铁矿)、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、闪锌矿、方铅矿;有少量或微量辉钼矿、锡石、白钨矿、含钴毒砂、方钴矿、辉砷钴矿、白铁矿、镍黄铁矿、自然金、银金矿、自然铋、碲铋矿、红砷镍矿、辉砷镍矿、辉铋矿等;在氧化带,还可出现褐铁矿、孔雀石、蓝铜矿、铜蓝、黄钾铁钒等。脉石矿物主要有透辉石、钙铁辉石、钙铝榴石、钙铁榴石、锰钙铁辉石、锰三斜辉石、符山石、绿帘石、黝帘石、阳起石、含氯绿钙闪石、透闪石、金云母、镁橄榄石、粒硅镁石、蛇纹石、方解石、白云石、石英、绢云母、绿泥石、萤石、重晶石和鱼眼石等。
  大量的矿石光、薄片鉴定结果表明, 该地区内矽卡岩铁多金属矿床的矿石自然类型丰富多样, 种类繁多。根据含矿流体的成分、被交代围岩的岩性特征和形成方式的不同, 可将该地区的矿石分为5 大类, 即钙矽卡岩型、镁矽卡岩型、锰质矽卡岩型、热液充填交代型和斑岩型(细脉浸染型), 以钙矽卡岩型最为重要, 热液充填交代型矿石往往形成富矿。每个矿石大类, 又根据矿石的主要矿物组合的不同分成若干个矿石自然类型(表3)。
  钙矽卡岩型矿石是该地区诸矿床中最重要的矿石类型, 无论是铁矿石或铜钼多金属矿石, 且种类十分多样。大部分矿石与透辉石、钙铁辉石、石榴子石和符山石等钙矽卡岩矿物伴生。矿化在矽卡岩中很不均匀, 时有时无, 时贫时富, 复杂多变。金属矿物主要交代上述矽卡岩矿物, 如黄铜矿、闪锌矿交代石榴子石矽卡岩(图8a 、b), 磁铁矿交代符山石矽卡岩;相应地, 矿石结构构造也千变万化, 有致密块状、网脉状、细脉浸染状、浸染状、条带状、不规则团块状和角砾状等构造, 构成自形、半自形或他形粒状结构、交代残余结构等。在闪锌矿中往往有多量细小黄铜矿, 构成乳滴状结构。
  镁矽卡岩型铁矿石主要发育于尕林格矿区的西部, 组成蛇纹石-镁磁铁矿矿石、蛇纹石-镁橄榄石-镁磁铁矿矿石(图8d)等。蛇纹石主要交代了镁橄榄石而成其假象。镁磁铁矿是该地区磁铁矿的主要组成矿物, 与一般磁铁矿不同的是, 该矿物的w(MgO)达到1.86 %~ 7.88 %;而卡而却卡和虎头崖矿区磁铁矿的w(MgO)仅为0 ~ 0.22 %, 属一般磁铁矿。该地区镁矽卡岩型铁矿石发育的原因是, 被交代的大理岩富镁, 属富硅的白云石大理岩, 其w(MgO)可达15 %~ 20 %, w(SiO2)为20 %左右 。
  铅锌矿石常交代锰质钙铁辉石矽卡岩, 这与国内外铅锌(银)矿床的情况是一致的(赵一鸣等, )。但祁漫塔格地区锰质矽卡岩铅锌矿石中的锰质矽卡岩矿物相对较单一, 主要是锰质钙铁辉石, 局部有锰三斜辉石(如四角羊矿区)。
  从该地区锰质矽卡岩铅锌矿的容矿碳酸盐围岩中未发现沉积的含锰夹层看, 其锰质可能主要是由含矿流体带来的。
  热液充填交代型矿石大多沿大理岩或白云质大理岩断裂裂隙产出, 主要为富矿石, 尤其是铜铅锌矿石, 常呈致密块状构造。矿石与大理岩的界线非常截然, 与矽卡岩型矿石不同的是, 其旁侧的围岩很少有热液蚀变带。
  斑岩型铜矿石仅见于卡而却卡矿床的A 区, 共圈出3 条铜矿化蚀变带, 都产在似斑状黑云母二长花岗岩体中。矿化蚀变带走向NWW , 产状近直立。
  矿石矿物主要为黄铜矿, 次有斑铜矿、辉铜矿和黝铜矿等;脉石矿物为石英、钾长石、斜长石、绢云母。矿石以稀疏浸染状构造为主, 次有网脉状构造。因此,这类矿石的铜品位不高, w(Cu)平均在0.15 % ~0.93 %之间, 而且, 有相当一部分矿石的w(Cu)只有0.15 %左右(王松, 2009)。
  在该地区以铁为主的铁多金属矽卡岩矿床(如尕林格、肯德可克和野马泉)中, 在硫化物较富集的地段, 其Au 、Co 、Bi 的含量较高, 如尕林格矿区, 其w(Au)一般为0.3 g/t ~ 0.7 g/t , w(Co)可达0.02 %~ 0.23 % , 少数钻孔中w(Au)可达1.7 g/t~ 2.7 g/肯德可克矿区伴生金矿的资源储量达7.39 吨, 钴376.5 吨, 铋3020 吨 。这是该地区矽卡岩铁多金属矿的另一个特色。
  2 .4  矽卡岩及有关交代岩
  矽卡岩是祁漫塔格地区铁多金属矿床中最重要和分布最广的接触交代岩, 根据矿物共生组合、伴生金属矿化和被交代碳酸盐围岩岩性的不同, 可分为3大类, 即钙矽卡岩、镁矽卡岩和锰质矽卡岩。各类矽卡岩的主要矽卡岩矿物、退化交代矿物及可能伴生的金属矿物见表4 。
  2 .4 .1  钙矽卡岩
  钙矽卡岩是分布最广泛的矽卡岩, 也是最重要的容矿交代岩, 在该地区所有的矿区内都有大量产出。它由一套十分典型的钙矽卡岩矿物组成, 包括透辉石、钙铁辉石、钙铁榴石、钙铝榴石、符山石、绿帘石、黝帘石、绿钙闪石、阳起石、硅灰石和方柱石等, 以透辉石和钙铁榴石最发育。符山石、绿帘石和绿钙闪石是交代内接触带花岗闪长岩、二长花岗岩或玄武安山岩类的产物。这是因为在接触交代过程中,Al2O3 是属于惰性组分, 基本上不发生大幅度迁移;而方柱石仅见于卡而却卡矿区的部分大理岩中,可能这类大理岩含有一定量的泥质。
  透辉石的特点是, 近接触带的透辉石粒度较粗(0.2 ~ 0.3 mm), 而远离接触带的透辉石则极微细(&0.05 mm )。钙铁辉石的生成明显晚于透辉石,常见其交代透辉石。
  钙矽卡岩中的退化热液交代矿物有方解石、石英、绿泥石、绢云母、萤石、鱼眼石、沸石等。伴生的金属矿物相当多样, 有磁铁矿、赤铁矿、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、辉钼矿, 还有少量斑铜矿、辉铜矿、锡石、白钨矿、自然金、银金矿等。
  2 .4 .2  镁矽卡岩
  镁矽卡岩主要见于尕林格、肯德可克和虎头崖矿区的局部地段, 被交代的围岩是富镁的白云石(质)大理岩。镁矽卡岩的组成矿物为镁橄榄石、粒硅镁石、钙镁橄榄石、金云母和透闪石。退化热液交代矿物有蛇纹石、镁绿泥石(叶绿泥石和斜绿泥石)、滑石、方解石、白云石、水镁石等。蛇纹石主要交代镁橄榄石而呈其假象。如尕林格矿区西部的蛇纹石镁磁铁矿和蛇纹石交代岩几乎全部系交代镁橄榄石矽卡岩而成, 交代后的半自形粒状镁橄榄石假象还清晰可见(图8d)。伴生的金属矿物有镁磁铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿等。
  2 .4 .3  锰质矽卡岩
  锰质矽卡岩是赵一鸣等(90)研究了福建马坑、大排, 辽宁八家子和内蒙古白音诺等与Pb 、Zn(Ag)多金属矿化有关的矽卡岩, 并与国外同类矽卡岩Pb 、Zn (Ag)矿床进行对比后, 提出的一个新的矽卡岩类型, 其主要组成矿物有锰钙辉石、锰钙铁辉石、锰三斜辉石、钙蔷薇辉石、锰铝榴石等。
  含矿锰质矽卡岩往往产在距接触带有一定距离的碳酸盐围岩中。
  在四角羊、野马泉和尕林格等矿区的部分地段,含铅锌(银)矿的矽卡岩主要属于锰质矽卡岩范畴,其组成矿物为锰钙铁辉石, 含少量锰三斜辉石。锰钙铁辉石常呈长柱状、放射状集合体(图8g), 其粒径可达0.2 ~ 2 mm , 伴有较强烈的闪锌矿化和方铅矿化, 次有磁黄铁矿化、磁铁矿化、黄铜矿化等。有些光薄片中, 可见到锰钙铁辉石呈细脉状交代透辉石矽卡岩, 说明其形成稍晚于钙矽卡岩。这类含矿锰质矽卡岩也产于离侵入体接触带有一定距离的大理岩中。
  上述矽卡岩中石榴子石和辉石的主要成分见图
  9 和图10 。
  2 .4 .4  内接触带侵入岩的钾交代现象祁漫塔格地区的诸矿区内, 在二长花岗岩、花岗闪长岩和闪长岩类与碳酸盐围岩的内接触带, 广泛发育钾长石化现象, 钾长石化带的宽度从几米至几十米不等。在未蚀变的二长花岗岩和花岗闪长岩中, 暗色矿物黑云母和角闪石以及副矿物磁铁矿保存完好。遭蚀变后, 岩石普遍退色, 变成肉红色, 黑云母、角闪石和磁铁矿大部分消失, 钾长石交代了斜长石, 实质上变为以石英和钾长石为主的交代岩(图8h)。
  钾化退色蚀变前后, 岩石化学成分的变化见表5和图11 。由该图、表可见;新鲜的二长花岗岩和花岗闪长岩的w(K2O)一般为2.49 %~ 4.17 %, 蚀变后,w(K2O)骤增, 达5.47 %~ 7.20 %;相应地, 新鲜岩石的w(Na2O)一般为2.63 %~ 4.10 % , 钾化蚀变后,Na2O 有所带出, w(Na2O)降低成为0.98 % ~3.17 %。钾化前岩石的K2O/Na2O 比值为0.66 ~1.38 , 钾化后增加到1.87 ~ 5.58 。钾化后, 由于角闪石、黑云母、磁铁矿和斜长石的消失, 岩石的w(CaO)图11 二长花岗岩和花岗闪长岩钾化蚀变前后K2O 含量的变化Fig .11 Variation of K2O befo re and after potassicalteration of monzog ranites and granodio rites和w(Fe2O3 +FeO)也有减少的趋势。上述岩石在蚀变前后其化学组分的带进带出, 与其矿物组合的变化是可以完全对应的。
  另外应该指出, 在部分以铁为主的矿区(如尕林格和野马泉)内, 闪长岩类和花岗闪长岩局部见有钠长石化现象, 钠化岩石的w(Na2O)可高达6.70 %~6.76 %。其规律性目前尚不甚清楚, 有待今后进一步研究。
  2 .5  成岩成矿阶段
  祁漫塔格地区矽卡岩矿床的形成经历了一个较漫长而复杂的过程。在此过程中, 成岩成矿的物理化学条件有较大变化, 从而引起了交代矿物的不断演化和更替。该过程可大致划分为下列几个阶段。
  2 .5 .1  岩浆侵位和接触热变质作用阶段
  在印支期中-酸性岩浆岩侵位时, 岩浆熔融体释放出的高温热能使接触带附近的各类围岩发生广泛的接触热变质作用。灰岩、白云质灰岩重结晶变成大理岩、白云质大理岩或结晶灰岩;碎屑岩变成变质石英砂岩或变质粉砂岩甚至角岩;中-基性火山岩成为变质火山岩;硅质岩也发生重结晶作用。接触热变质带的宽度往往大于矿化矽卡岩带。在此阶段内, 热变质岩石基本上无新的物质成分的带入或带出。
  2 .5 .2  矽卡岩和钾化交代作用阶段
  在岩浆侵位后的冷却过程中, 深部的岩浆期后高温气液流体沿侵入岩与碳酸盐围岩接触带及靠近围岩构造裂隙带渗流, 促使两者发生接触渗滤交代作用, 主要在外接触带围岩中形成了大量的由透辉石、石榴子石等无水钙(镁)硅酸盐矿物组成的矽卡岩, 在与白云岩类接触的外带形成镁质矽卡岩。与此同时, 由于流体中钾化学势的增高, 在内接触带的侵入岩中发生了广泛的钾交代作用, 形成了退色钾化蚀变带。稍晚, 在离接触带有一定距离的大理岩中形成了锰质矽卡岩(晚矽卡岩阶段)。
  2 .5 .3  磁铁矿氧化物交代阶段
  磁铁矿和镁磁铁矿紧随矽卡岩矿物的晶出而形
  成, 磁铁矿主要交代透辉石和钙铁榴石, 局部伴有少量锡石或白钨矿;镁磁铁矿主要交代镁橄榄石矽卡岩。它们在侵入体接触带形成了各种铁矿体。在此阶段内, 还形成了多量的晚期含水矽卡岩矿物, 如含氯绿钙闪石、阳起石、绿帘石、粒硅镁石、透闪石、金云母等。
  2 .5 .4  金属硫化物交代阶段
随着含矿流体温度的降低和硫逸度的增高, 在离接触带有一定距离的矽卡岩和围岩中, 形成了大量的黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿和方铅矿等多金属硫化物。它们大多交代矽卡岩矿物, 部分交代先期生成的磁铁矿矿石或直接交代碳酸盐围岩。
  其中, 磁黄铁矿生成时间相对较早, 一般见于较还原的环境;黄铜矿、辉钼矿多交代钙矽卡岩, 而闪锌矿和方铅矿则主要交代锰质矽卡岩。在这一阶段, 伴有少量石英、方解石、绿泥石和萤石等脉石矿物。
  产于浅成斑状花岗岩类中的黄铜矿矿化, 其伴生的脉石矿物主要是石英、钾长石、绢云母等交代矿物。
  2 .5 .5  表生氧化淋滤作用阶段
  主要见于地表附近的矿体, 磁铁矿发生了假象赤铁矿化, 而金属硫化物则形成了褐铁矿、孔雀石、蓝铜矿、铜蓝、黄钾铁钒等氧化淋滤矿物。
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岩浆岩石学试题及答案4
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