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格尔木磁铁山铁矿(新疆的铁矿)

格尔木磁铁山铁矿(新疆的铁矿) 新疆塔什库尔干县含铁建造与磁铁矿成矿关系分析:1含铁岩系成矿地质条件及沉积环境分析根据区域地质构造研究,古元古代,塔什库尔干微古陆在张裂作用下形成坳陷火山& mdash沉积盆地在盆地内形成同生断层。同生断裂构造不仅造成了盆地内基性火山岩的喷发,还为盆地提供了大量的成矿热液和铁源。后来,盆地被元古宙布伦阔勒群含铁岩系沉积充填。 因此,这一时期是成矿的原始沉积期,主要形成一套富铁的初始含铁建造。这一时期的铁矿物主要是原始沉积形成的磁性矿物,包括少量黄铁矿等。非金属矿物主要是火山沉积物,如斜长石和角闪石,以及少量大陆边缘沉积物,如应时和黑云母。 含铁岩系地质及沉积环境分析如下:1.1含铁岩系总体地质特征自下而上:下部以黑云母石英片岩为主;中部出现中基性火山岩(斜长角闪岩、角闪岩、变质英安岩)、磁铁矿、黄铁矿和黑云母石英片岩;应时片麻岩、磁铁矿层、麻粒岩和角闪石斜长片麻岩主要出现在上部;褐铁矿石英片岩和黑云母石英片岩出现在上部。 1.2含铁岩系沉积环境特征分析;塔什库尔干微古陆早期形成的火山盆地开始接受陆缘碎屑沉积,沉积物应为磨圆度好、分选性好的中细粒砂岩,以白云质岩石为主,少量钙质胶结;由于海底上升流的影响,深海含铁火山喷出的大量含铁海水被氧化沉积在盆地边缘,形成了以角闪石斜长石为主的磁铁矿层。这一时期加入了少量的陆缘碎屑,在布伦阔勒群下部形成了一套含矿地层,其中混有角闪石斜长片岩、磁铁矿层、黑云母石英片岩和英安岩。 2含铁岩系成矿作用分析根据塔什库尔干县含铁岩系的原始沉积地质条件和沉积环境,以及各种岩石的主、次、稀土岩石化学分析,磁铁矿床主要产在含铁岩系中部,其成矿作用与火山沉积盆地中基性火山岩发育程度密切相关。中基性火山岩越多,磁铁矿床的厚度和规模就越大。说明中基性火山岩为盆地内磁铁矿床的成矿提供了大量的成矿热液和铁源,角闪岩和含铁岩石的常量、微量和稀土元素相似的岩石化学特征也证实了这一点。 因此对含铁岩系的成因及成矿作用分析如下:2.1含铁建造是塔什库尔干地区的一座元古代火山& mdash沉积盆地中独特的铁矿床建造 初步认为火山沉积盆地与海底同生断裂构造活动触发海底火山喷发,产生大量盐类物质和原始热水,原始含铁建造与应时、斜长石、角闪石、黑云母等非金属矿物共生。 磁铁矿层的形成与陆源碎屑物质的含量密切相关,铁沉淀过程中有陆源沉积物,表明该矿床的成矿部位位于火山盆地边缘。陆源碎屑物质的加入加速了大量铁的卸载和沉淀,通过沉积成岩作用形成了层状、条带状铁矿体,使稀土元素含量相对较低,具有类似玄武岩的稀土元素特征。 2.2区域变质作用形成沉积变质磁铁矿床。加里东-印支期的区域变质作用是形成现今磁铁矿床的主要成矿作用。 从岩矿鉴定和地质填图结果分析,含铁建造与BIF的Algoma类型基本相同。 在此期间,该区古元古代原始沉积形成的磁铁矿层被叠加改造,但对磁铁矿的形成和富集影响有限。加里东晚期,随着区域构造的演化,区内含铁岩系被抬升剥蚀,并随着塔什库尔干地块向明铁盖地块的俯冲而深埋于地壳中。在一定深度范围内,发生深埋变质作用,一直持续到三叠纪。 这一时期对该地区磁铁矿的富集起到了一定的作用。 变质作用使含铁建造中的铁在局部重新活化、迁移和富集,使原沉积中形成的少量磁铁矿交替形成黄铁矿、赤铁矿(镜质体)等。 同时,随着变质作用的加强,富铁岩石的物质成分在高温高压下发生分异,铁进一步富集,形成不同的富铁富硅色带,从而形成沉积变质铁矿床。 晚三叠世,由于西昆仑构造带的俯冲挤压,火山-沉积盆地受到东西两侧康西瓦和塔阿西断裂带的共同挤压,地层构造变形表现为一系列宽缓的褶皱构造变形,也引起了区内磁铁矿体的相应变形,铁矿层与围岩地层共同形成褶皱。但由于其具有一定的刚性,矿体的褶皱不如围岩的褶皱那样强烈,往往沿走向发生局部增厚和变薄。 一般来说,矿体的厚度和品位在背斜的转折端增加(这一构造特征主要在塔县的老兵磁铁矿中比较明显)。 2.3燕山期-喜马拉雅期岩浆热液成矿作用成矿后,大规模的造山运动带来了大量的岩浆侵入,尤其是燕山晚期和新生代& ldquo帕米尔构造结& rdquo西昆仑造山带的俯冲和挤压导致地壳深熔和岩浆侵入。 岩浆侵入对磁铁矿体进行了一定程度的叠加改造,一方面破坏了矿体的连续性,另一方面使矿体局部富集,在岩体与磁铁矿体的接触带发生了矽卡岩化。 结论在上述分析的基础上,根据含铁建造的地质特征、构造、岩石产出关系以及各种岩石的主、次、稀土元素分析,认为磁铁矿床的形成过程经历了原始沉积期、区域变质期、热液改造期和表生氧化期四个成矿期。 其中,原始沉积期是该区铁矿层的形成期,区域变质期使沉积的铁矿层进一步变质、结晶和改造,形成沉积变质铁矿床。 
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