摘要:国内外对矿床的研究十分活跃,矿床成因有很多种,例如岩浆矿床、接触交代矿床、热液矿床、沉积矿床等。本文对各类型矿床中黄铁矿进行研讨,了解黄铁矿的不同形态、成因、热电性等特征,以及其在各类型矿床中的应用,对矿床的成矿地质背景、成矿物质来源和成矿类型等具有指示意义。对矿床中黄铁矿进行矿物成分标型,分析黄铁矿中Fe与S的含量及占比,对黄铁矿中的微量元素Co、Ni含量及二者比值进行分析,结合各矿床的分布特征、成因及联系,总结区域成矿规律,为大纵深尺度找矿提供有利信息。
关键词:黄铁矿;成因矿物学;矿床
引言:由于我国人口众多,经济技术目前还不够发达,而大规模的经济建设对矿产的需求量则日益增加,已发现并能为之利用的矿产资源目前还不能满足经济建设的需求。因此,我国目前矿产资源形式仍不容乐观,有些矛盾日益突出。
一、矿产资源总体趋势分析
当前,我国矿产资源的总体趋势:①成矿地质条件多样,矿产资源比较齐全,但人均占有量偏低;②具有一些优势矿种的同时,尚有一些急需短缺矿种,制约着国民经济发展;③多数矿种以中小型矿床为主,缺少大型、超大型矿床;④多数矿种的贫矿多,富矿少;⑤伴生矿多,单一矿种多,综合利用程度低,浪费严重;⑥矿产的地域分布极不平衡,有不少重要矿产位于边远地区;此外,随着现有矿产资源的开发利用,隐伏矿多,露天矿少,找矿和开采难度越来越大,以及大型矿山资源接替明显不足等矛盾也日益突击。因此,利用现在技术,从纵横两个方向认识矿床,其中黄铁矿的成因矿物学特征就能为进一步找矿提供有用信息。
二、黄铁矿的研究现状
黄铁矿是地壳中分布最广的硫化物。在岩浆岩中,黄铁矿呈细小浸染状,为岩浆期后热液作用的产物。接触交代矿床中,黄铁矿常与其它硫化物共生,形成于热液作用后期阶段。在热液矿床中,黄铁矿与其它硫化物、氧化物、石英等共生;有时形成黄铁矿的巨大堆积。在沉积岩、煤系及沉积矿床中,黄铁矿呈团块、结核或透镜体产出。在变质岩中,黄铁矿往往是变质作用的新生产物。黄铁矿是各种矿床中广泛存在的矿物。黄铁矿成分标型是矿物最本质的因素之一,是信息量最大的标型特征。通过黄铁矿成因矿物学特征以及其在矿床中的应用,得出矿床的形成条件、成矿流体的来源、矿床的成因类型、矿体出露位置以及成矿温度等信息,总结区域成矿规律,为今后的找矿工作提供了有利信息。
我国的地形条件复杂,地质条件不同,矿床类型多种多样。我国存在着很多矿产资源,找矿潜力巨大,所以要对找矿技术进一步完善,例如,增加探矿深度,优化金矿勘探的作战策略。只有运用好新技术,才能更好地在新环境下找到更多的矿产。
三、寻找黄铁矿中存在的问题
黄铁矿主微量元素与成因的关系,是多年来人们热衷研究的课题(邵洁涟,1988)。关于黄铁矿元素标型的研讨,大量黄铁矿化学分析结果表明,S/Fe往往大于或者小于2,一般将S/Fe <2称为硫亏损,S/Fe>2称为铁亏损(周学武等,1994)。黄铁矿微量元素中讨论最多的是Co、Ni含量及Co/Ni比值。Hegemann(1943)研究了73个沉积矿床,其中68个矿床中黄铁矿ω(Co)<ω(Ni),只有两个ω(Co)>100×10-6。Loftus和Cobalt(1967)研究了塔斯曼尼亚西部多种岩石和矿石中黄铁矿及花岗岩中黄铁矿、黄铁矿脉中黄铁矿和蚀变火山岩中黄铁矿的Co、Ni含量(共106个样品)。结果表明堆积的黄铁矿的Co和Ni的含量都较高,Co的含量远远小于Ni,Co/Ni<1;花岗岩及与花岗岩有关的黄铁矿的Co和Ni的含量都不高,Co/Ni<1,比值接近1;层控火山岩铅锌矿床中的黄铁矿的Co和Ni的含量低,Co/Ni<1,但比值更接近1;火山岩及其有关矿体中的黄铁矿的Co、Ni含量较高,Co的含量远远大于Ni的含量,Co/Ni>1,比值大。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由上看出,黄铁矿Co、Ni含量及二者比值具有一定的标型意义,特别是Co/Ni比值具有指示成因的作用。Brill(1989)研究了英国威尔士南部变质沉积Cu-Pb-Zn矿床中黄铁矿的Ag、Co、Ni和Se含量及分布规律。Henkelman(2004)对美国内华达州Betze—Post矿床中黄铁矿进行了进一步研讨,得出成矿前、成矿阶段和成矿后各阶段的黄铁矿主、微量元素的含量,并根据平均值、标准差、Au和As含量将黄铁矿成分样品分为4组。
在寻找矿物学中,黄铁矿的矿物标型具有十分重要的作用。在矿床的应用中要注意方法的精确性和统计性、综合性和系统性、客观性和理论性、区域性以及地区性。黄铁矿具有一定的分带性、继承性、变化性等。矿物学是形成的矿床和岩石的重要依据。
(1)野外工作方法
主要工作形式是矿物学填图,主要有以下几种,矿物种填图、矿物组合填图、矿物标型特征填图、综合填图、矿石类型填图。
(2)室内工作方法
在研究矿物学的前提下,形成具备标型变化的相应数值,可以有效、经济、简单、快速的进行筛选,进行矿物标型研究,例如黄铁矿的形态标型、热电性标型、成分标型和稳定同位素分析,形成得到矿床的成矿规律、成矿类型和成矿流体来源等信息,同时也是区分非矿化和矿化、判断剥蚀深度和矿化深度、划分矿化阶段以及确定远景的标志。
在黄铁矿标型方面,对于黄铁矿物理标型的研究工作很多,但是与黄铁矿化学性质相联系的研究较少,对于导致黄铁矿物理性质的产生差异性原因了解尚不深入,使得运用黄铁矿物理标型找矿和揭示矿床成因方面的应用受到了限制。
四、黄铁矿的发展方向
根据黄铁矿的形态、热电性、成分标型以及稳定同位素等特征,结合矿物学填图结果,对比黄铁矿在矿体深部和浅部的差异,对矿床深部的找矿前景提出预测。未来发展方向就是,从宏观到微观,从定性到定量,从地壳到地球内部,从大陆到海洋。
结语:合理运用矿物学填图方法,绘制文字图、矿物形态图、直方图、频率曲线图、等值线图、花纹图、灰度图/色彩图、三维图——平面图叠置 /机绘三维图等图件,有利于深部找矿。同时在前人对黄铁矿的成分标型钻研的基础上,采用统计学中SPSS软件对黄铁矿成分标型数据进行统计分析,用δFe—δS方法、Co-Ni—As质量百分比投图和蛛网图等方法对黄铁矿主、微量元素进行分析,得出黄铁矿的具体成分标型特征和标型意义,对找矿具有指示意义。
参考文献:
[1]Henkelman C A.Pyrite Geochemistry Across the Betze—post Deposit,Northern Carlin Trend,Nevada[D].Las Vegas:University of Nevada,2004:65—86
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论文作者:梁晓姝,汪轩辰
论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期
论文发表时间:2020/1/6
标签:黄铁矿论文; 矿床论文; 成矿论文; 中黄论文; 矿物学论文; 成因论文; 含量论文; 《基层建设》2019年第27期论文;