期刊专题

10.3321/j.issn:0001-5717.2009.01.004

天然矿石中硫化物的同构造再活化实验研究

引用
辽宁红透山块状硫化物矿石主要矿物成分为黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、石英、角闪石和黑云母等.将矿石切成圆柱体,用20% NaCl溶液浸泡260 h后装入长江500型活塞-圆筒式三轴应力试验机,分别在362℃、464℃、556℃和682℃,以及不同的围压和轴压下进行实验,13 h后于空气中自然冷却.实验产物中各种矿物发生了强烈的机械变形,黄铁矿和角闪石以脆性破裂为特征,而磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、石英和黑云母以塑性变形为主,局部也发生脆性破裂.实验过程中硫化物发生了强烈的化学再活化,其产物主要有细脉和微晶两种.再活化细脉主要穿插黄铁矿碎斑,而在黄铜矿、磁黄铁矿、闪锌矿和脉石矿物中未曾见到.细脉成分主要为黄铜矿,其次为磁黄铁矿,仅含少量闪锌矿.脉中磁黄铁矿颗粒较大,在超过200 μm的长度内光性连续,表明这些脉形成于冷却前的较高温度环境.随实验温度的升高,再活化细脉的数量也随之增加,而且脉中黄铜矿对于磁黄铁矿的比例也加大.再活化微晶可进一步分为两种:一种为分布于同种硫化物碎粒之间或增生于碎粒之上的黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿微晶;另一种为沿黄铜矿裂隙分布的完全由黄铁矿构成的蠕虫状体.以这两种方式产出的微晶均为实验样品冷却过程中的产物.在556℃和682℃的产物中还出现黄铜矿对黄铁矿的交代反应现象.本文的实验结果表明,块状硫化物矿石中的硫化物在变形变质过程中可同时以机械的和化学的两种方式发生再活化,并且再活化强度随温度的升高而升高.但是,机械再活化的距离和所造成的各种矿物间的分异都十分有限,只有化学再活化才是造成组分长距离迁移,形成新矿体的重要机制.脆性变形区的张性空间有利于再活化流体的运移和卸载,而韧性变形区则不利.铁硫化物在高温下的再活化产物主要是磁黄铁矿,而低温下则主要为黄铁矿.黄铜矿的再活化能力明显地强于闪锌矿.同生沉积矿床在变形-变质过程中的再活化,会在矿床中产生许多后生特征,这一点在研究矿床成因时必须充分注意.

流体、再活化、变形变质、块状硫化物矿石

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P61;P57

教育部博士点基金项目编号 20060284013;国家自然科学基金项目编号 40672063联合资助成果

2009-04-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共12页

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地质学报

0001-5717

11-1951/P

83

2009,83(1)

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