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成矿分带

[拼音]:chengkuang fendai

[外文]:metallogenic zoning

含矿流体坝源头向外活动过程中,由于条件的变化导致不同矿石、脉石和蚀变矿物的产出,形成不同矿石、岩石组合的带状分布。在后生矿床中,含矿流体随着离热源距离增大,以及物理、化学条件的变化,不同矿物的沉淀常呈同心圆状。在同生矿床,如在沉积矿床中,由于受物质来源、机械分异或化学分异等的影响,也常表现出矿床、矿体的带状分布,如平行海、湖岸线或从原岩沿着河道分带。后生或同生成矿分带的发现有助于预测矿化作用的变化,因而研究成矿分带具有找矿预测的实际意义。

成矿分带按其空间位置来分有水平分带和垂直分带。按其规模可以分为以下4类:

(1)洲际分带,为跨越大洲的规模巨大的全球性成矿带,如滨太平洋成矿带、特提斯-喜马拉雅成矿带和中亚-内蒙古成矿带;

(2)区域分带,指大规模的区域内之分带现象,如美国与西拉·尼瓦达岩基有关的矿床,我国华北地台南、北缘的矿带和南岭矿带等;

(3)矿区分带,为矿山密集的区域内之分带现象,如我国湖南柿竹园、江西银山和云南个旧等矿区,美国比尤特、宾厄姆以及英国康沃尔等矿区;

(4)矿体分带,单个矿体或富矿体内矿化作用性质变化所形成的分带,如我国安徽铜官山、广东大宝山和江西黄沙等矿体内的分带,火山成因的块状矿化物矿床,如火山岩中的日本黑矿也呈现分带特征。

成矿分带的原因,有多种解释。矿床分带现象首先为L.de洛奈在1900年所认识,1907年由J.E.斯帕尔加以概括而提出分带理论。1936年W.H.埃蒙斯根据从含矿流体来源向外,矿物组合形成顺序的规律性,曾将单个区域、矿区和矿体中的相对分带资料拼接在一起,再造了一个理论性的矿脉系统模式,以表明从地表向下矿物组合的变化。迄今,尚没有任何一个实例包括了该模式中的所有矿物组合,但它有助于理解分带道意义。而此系统与W.林格伦等所提出的“矿物共生顺序”颇多相似之处。1957年J.K.库廷纳从流体活动的构造观点曾提出流体一次上升分带与多次(脉动)上升分带,或者视矿物沉淀为正常顺序或反常顺序而分为正向分带与逆向分带。1962年H.L.巴恩斯提出含矿流体中 2价元素络合物的相对溶解度是形成矿物分带的机制。1963年郭文魁提出矿化过程中含矿硫体中硫、氧含量的变化是导致矿石组合分带的主要因素,而挥发成分如氟、硼的过分集中是导致异常分带原因之一。自然界分带不清、不规则、逆向和超覆的现象屡见不鲜。这些现象可以一个成矿期内矿化中心的前进与退缩,同一区域内矿化作用多期重复,容矿围岩化学反应的难易与渗透度的大小,控矿构造、裂隙与通道的特性等,分别结合分带的实际情况加以解释。有的地方可见到某一带的矿物叠覆在另一带矿物之上,形成套叠矿床。

矿床地质学家常联系成矿地质背景来讨论分带的特征。近地表的环境中,在温度、压力梯度变陡的条件下,热水流体导致矿石矿物迅速沉淀和分带间距缩短,甚至出现套叠现象。地下深处,温度压力梯度渐次变缓、矿物沉淀缓慢,可先后离析,形成明显分带,间距一般较宽。在温度压力条件逐渐变化的地方,如在高温高压矿床中,分带一般较少或不明显,常以金的成色或与其伴生的少量或痕量组分的含量变化表现出来。如山东金靓顶金矿深达600多米,含金石英脉的主要矿物变化不大,而痕量组分则显示分带。由于成矿分带的规模不同,控制分带的因素也有差异。对区域分带而言,区域性构造、岩浆、沉积和变质作用的时、空分布特征常是导致区域矿化分带的重要因素。随着地质构造背景的不同,常显示矿床金属组合不同的分带,如从华北地台向南有地台南缘的金钼组合,长江中下游的铁铜组合,钱塘江-袁水的铜铅锌组合和南岭的锡钨组合,大致形成主要矿床组合的分带。湘黔的汞矿区外围及其深处逐渐有金-银矿发现,也是一种区域分带现象。

参考书目

郭文魁:某些金属矿床的原生分带及其成因问题,《地质学报》,43卷,3期,1963。

Jr.C.F.Park,R.A.MacDiarmid,Ore Deposits,3rd ed.,W.H.Freeman and Co.,San Francisco,1975.

R.H.Rastall, Metallogenetic Zones, Economic Geology,Vol.18,No.2,1923.

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