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岩浆结晶分异原理(沉积岩和岩浆岩在矿物成分和化学成分的差异)

岩浆结晶分异原理(沉积岩和岩浆岩在矿物成分和化学成分的差异) 岩浆矿石分析-结晶分异及其矿石结晶分异(包括残余熔融):& nbsp& nbsp& nbsp结晶分异作用是指在岩浆冷凝过程中,岩浆熔体中的组分按照矿物熔点由高到低的顺序结晶析出的作用。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp在岩浆结晶分异过程中,岩浆中最早结晶的有用矿物是自然铂(比重14 ~ 19)、钛铁矿(比重4.72)、铬铁矿(比重4.3 ~ 4.6)和稀土矿物。 与它们同时或稍晚结晶的硅酸盐矿物有橄榄石(比重为3.18 ~ 3.57)、辉石(比重为3.38)和斜长石(比重为2.63 ~ 2.76),铁、镁含量高。 在重力作用下,这些矿物以较大的比重下沉,以较小的比重上浮,从而在岩体底部或边缘形成暗色硅酸盐矿物和金属矿物的富集带,即形成条带状或透镜状矿体。 如果侵入规模较小,岩浆冷凝较快,所分析的金属矿物在岩浆流动过程中会形成不规则的带状捕虏体,集中在岩浆流速减缓或流动受阻的地段,这些矿体或矿化带的形态受流动构造控制。 这些有用矿物先于硅酸盐矿物从岩浆中结晶出来,富集形成的矿床称为早期岩浆矿床。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp这类矿床的特征:矿体产于岩浆母岩中,如超基性岩-纯橄榄岩、辉石岩、蛇纹石中的铬铁矿体。 稀土矿体(独居石、锆石和钛铌钙铈矿)产于碱性岩石中;矿体与围岩基本同时形成,因此矿体与围岩的边界逐渐过渡,具体边界根据样品分析资料圈定;矿体形态大小不一,一般为块状、巢状、透镜状和层状,规模一般不大;矿石结构以去污浸染为主。 结构由于有用矿物结晶较早,矿石往往具有自生晶体结构(图1)和半自生晶体结构;早期岩浆矿床的工业意义没有那么大。 世界著名的南非(阿扎尼亚)布什维尔德铬铁矿床;纯橄榄岩中的铂族金属矿床;碱性岩石中的稀土金属矿床;花岗岩中的褐钇矿矿床 & nbsp& nbsp1 & nbsp早期铬铁矿产出 纯橄榄岩:& nbsp;& nbsp左图1显示了浸染状铬铁矿的自形晶体;图右块铬铁矿自生晶体:& nbsp& nbsp& nbsp残余熔融:在岩浆冷凝结晶过程中,部分成矿物质受到挥发性组分(也称矿化剂,如H2O、CO2、S、P2O5等)的影响。),使它们的结晶温度降低。各种硅酸盐矿物结晶时,逐渐在岩浆中形成富含矿物质的残余含矿熔体或浆体,称为残余熔融。 因为有用矿物的形成不仅晚于橄榄石、辉石等。但也晚于岩浆中最晚结晶的矿物斜长石,因此形成的矿床称为晚期岩浆矿床。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp当这种残留的“岩浆”尚未结晶时,受构造作用的影响,往往沿固化的母岩或围岩裂隙渗透形成矿体,称为穿透矿体。 这种作用形成的矿体往往品位很高。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp这类矿床的特点是:矿体与围岩边界不明显,呈过渡关系;如果是贯通矿体,矿体与围岩边界清晰;矿体呈脉状、巢状、透镜状、条带状、层状;矿石的矿物组成与母岩基本相同,但有含矿化剂的矿物:铬铁矿云母、铬铁矿绿泥石和铬铁矿等。由于挥发性成分的参与,常伴有不同程度的自变质作用,如蛇纹石、绿泥石化、黑云母、金云母、碳酸盐化和钠黝帘石等。矿石构造以密集浸染状构造、密集块状构造和浸染状构造为主。矿石结构以异形晶体结构为主,也具有典型的海绵陨石结构(图2);这类矿床具有重要的工业意义,包括超基性岩中的铬铁矿床、铂和铂族金属矿床;基性岩中的钒钛磁铁矿矿床;碱性岩中的磷灰石、霞石和石墨矿床 世界著名的大型铬铁矿床和钒钛磁铁矿床都属于这一类型,如中国四川攀枝花钒钛磁铁矿床。 & nbsp2 & nbsp辉石中的晚期钛钒磁铁矿,在左图中呈异形晶体状分布在辉石颗粒之间。图右块钛钒磁铁矿包围辉石晶体:& nbsp& nbsp 
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