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第3章节成矿作用与有关成矿理论2012
一、元素在地壳中的分布与富集规律 二、成矿作用与成矿理论系统 三、成矿物质来源与成矿 四、层控矿床理论 五、板块构造与成矿 六、成矿系列与成矿模式 第三章 成矿作用与成矿理论 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2、元素迁移与富集成矿的控制因素 元素的分布量 元素的地球化学性质 地质-地球化学热力学条件 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、元素在地壳中的分布、迁移与富集规律 1、元素在地壳中的分布特点及其地质意义 元素在地壳中的分布特点,受元素地壳中的分布量或称“丰度”及元素地球化学的活动性控制。 元素在地壳(或岩石圈)的平均含量,与矿床的形成有一定的内在联系。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、分布特点及其地质意义 (1)元素在地壳中的分布极不均匀,含量差别很大。O、Si、Al、Fe、Mg、Ca、K、Na、H、Ti等10种元素占地壳总成分的99.8%,加上P、Mn、F、S、Cl 15种元素占地壳总成分的99.9%以上。 周期表中其余90种元素实际含量微不足道 大多数有用元素只有高于地壳丰度几十-几百,甚至百万倍时,才能成为矿石, 一般的造岩、成岩作用难于富集成矿,只有多次复杂的成矿作用才可成矿。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、分布特点及其地质意义 元素丰度制约:① 高丰度元素如Si、Fe、Mg 等只需1—2个地质一地球化学过程; ② 低丰度元素如贵金属、稀有、有色金属等则需要多个地质一地球化学过程反复浓集。 元素丰度、成矿强度、成矿期次三者耦和的区域应是大矿富矿形成的理想地区。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、分布特点及其地质意义 2)元素分布量会影响元素成矿几率的高低,一般情况是地壳丰度高的元素容易形成矿床,因而世界上探明的矿床储量也较多,如Fe, Mn, Al等。 有些有用元素丰度很低,不易形成独立矿床,而呈分散形式伴生于其它矿床中,如Ga、Ge、In、Cd等。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1)元素分布量 (1)影响到工业品位要求的高低,地壳中平均含量越高的元素,通常其最低工业品位要求也较高。 (2)元素分布量还影响到构成矿床时元素所需富集倍数的大小,一般情况是,元素的平均含量越高,则构成矿床所需富集倍数越小,成矿可能性较大。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1)元素分布量 (3)影响矿床规模划分的标准,元素的平均含量越高,构成大型矿床时对其储量的要求也较高,形成独立矿床的过程也越简单,如克拉克值高的元素,如Al, Fe, Mn, P通过沉积作用即可形成 克拉克值低的元素,如Au, W, Sn,Mo, Be, Li, B的矿床,通常需要长期反复的地质过程,在更特殊的条件下才能形成矿床, 克位克值低的元素通常成矿时代也较新,大多在古生代和中、新生代(如Hg, Sb, W, Sn,Mo, N
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