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矽卡岩和矽卡岩矿床/[) / ' 罗
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矽卡岩矿物 教
矽卡岩矿床的识别和分类是以其矿物成分为基础 。虽然许多矽卡岩矿物是典型的造岩
矿物 ,但是有些并不多见 ,并且大多数矿物成分有变化,根据这些变化可以获得 有关矽卡岩
形成环境的重要信息。
对矽卡岩分类和勘查最有用的矿物是那些出现于所有矽卡岩类型并且显示出明显的成
分变化的矿物 ,如石榴石、辉石和角闪石。例如,含锰辉石即钙锰辉石几乎只产于锌矽卡岩 。
只要有它存在 ,即使没有进一步的证 明资料,也可 以确定这种矽卡岩类型。如果可 以获得成
分信息,则可用端员的摩尔百分 比来表示一种矿物的成分 在许多矽卡岩系统中,铁含量的
变化是最重要的参数 ,因此 ,许多矿物可 简单地用矿物铁的端员来描述 。
矿物在矽卡岩矿床中的时、空排列一直是研究的焦点。正如D.M.伯特 (1977)指出的
那样,欧洲的研究人员通常强调矽卡岩矿床 中的矿物空间分带 ,而北美的研究人员则强调矿
物的时间分带 这两类分带矽卡岩中都有 ,两者的叠加可形成特有的复杂型式。在大多数矽
卡岩中,矽卡岩与大理岩接触带上存在一种近源石榴石、远源辉石和符山石 (或蔷薇辉石一硅
灰石类 ,如硅灰石、锰硅灰石或蔷薇辉石)的一般分带型式 另外,在较大分带型式中,矽卡岩
各个矿物可以显示 出颜色或成分的规律性变化。例如,近处产出的石榴石通常显暗红褐色 ,
较远处产出的石榴石变 为浅褐色,而大理岩前缘附近的石榴石则呈淡绿色 辉石颜色变化不
太明显 ,但是一般反映出朝大理岩前缘方 向铁和 (或)锰逐渐增多 对于某些矽卡岩系统来
说 ,这些分带型式可以延伸好几公里,可以成为一种重要的勘查标志。
以绿帘石、角闪石、绿泥石及其他含水矿物相形式出现的矽卡岩退化蚀变矿物通常受梅
造控制 ,并叠加在进化分带序列上。因此沿断层、地层接触面或侵入体接触面常常有一个富
含含水矿物的带。这种晚期矿物相的叠加现象很难同空间分带序列区分开来 ,这是因为交代
流体发生了渐进反应 重要的是要认识到,含水矿物不一定代表退化蚀变作用。例如在矽卡
岩早期蚀变阶段 ,锡矽卡岩中通常氟的强烈活动在高温下可使许多含水矿物稳定下来 。总的
来说 ,较浅部矽卡岩系统的退化蚀变作用 比较强烈、普遍 。在某些浅的与斑岩铜矿有关的矽
卡岩系统中,广泛的退化蚀变作用几乎完全清除了进化石榴石和辉石
形成深度
控制矽卡岩大小、形态和蚀变类形的基本困素之一是形成深度。地质测压的定量研究通
常利用矿物平衡、流体包裹体或者将这两种方法结合起来估算变质作 用深度 。定性方法包括
地层再造或其他地质再造和火成结构的解释。通过简单观察冷凝边、斑岩基质粒度、深成岩
体形态以及有无角砾岩化和脆性断裂存在,可以在野外区分较浅的和较深的环境。深度对变
质作用的影响主要与侵入前、侵入期间和侵入后围岩的温度有关 。假设某一造山带的平均地
温梯度约每公里 35℃,在 2公里深处侵入前围岩 的温度为 70℃.而在 12公里深处则为
420~C。因此 ,在局部火成活动提供附加热流的情况下,受 400~700℃温度影响的岩石的体
积可 以是相当大的 ,而且这种效应持续的时间在较探部矽卡岩周围比在较浅部矽卡岩周围
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要长 另外,周围较高的温度可以影响深成岩体的结晶历史,并且最大限度地减少矽卡岩矿
物的退化蚀变量。
深部范围较大 、强度较高的变质作用可以影响主岩的透水性 ,减少与交代流体发生反应
的碳酸盐数量 。
矽卡岩形成深度还可影响主岩的力学性质 在深部矽卡岩环境中,岩 石一般是以韧性形
式而不是破裂形式发生变形 。在深部 ,侵入体与沉积岩的接触面一般近乎平行于层理 ;或者
深成岩体沿层面侵入 ,或者使沉积岩发生褶皱或流动,直至这些沉积岩 同侵入接触面排列成
行。因此 ,较深处形成的矽卡岩可看作相对于相关深成岩体及其变质晕来说较小的狭窄外
壳 。
相反 ,浅处 的主岩一般是 由于断裂作用而不是褶皱作用变形的。在 M.T.艾诺迪
(1982)评述过
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