图1 平阳县黄施岙钠长石矿区地质图
纸质出版日期:2024-06-25,
收稿日期:2023-12-19
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通过对岩石化学、矿石结构构造、矿物组合特征等研究来分析浙东南黄施岙钠长石的岩石矿物学特征及矿床成因。研究认为,区内火山碎屑岩主要属酸性岩,岩石富碱(特别富钠),贫钙、铁、镁,属钙碱性系列,为高钾型或普通型钙碱性岩石。钠长石岩矿床的形成与早白垩世火山活动有关,是中酸性的含矿热液交代富钠火山岩而成。矿床的分布与区域性深大断裂有关,受火山构造控制,富钠的中酸性岩类是有利成矿母岩,火山构造边缘的环形裂隙带以及不同岩相的接触带是有利的导矿、容矿构造,富钠岩浆提供热源和物源。矿床成因属火山(岩浆)热液蚀变型钠长石岩矿床。
To explore the mineralogical characteristics and genesis of sodium feldspar by studying its petrochemistry, ore structure, and mineral combination characteristics. The volcanic clastic rocks in the area mainly belong to acidic rocks, which are rich in alkali (especially sodium) and poor in calcium, iron, and magnesium. They belong to the calcium alkaline series and are high potassium or ordinary calcium alkaline rocks. The formation of sodium feldspar deposits is related to early Cretaceous volcanic activity, where medium acidic ore bearing hydrothermal fluids were replaced by sodium rich volcanic rocks. The distribution of mineral deposits is related to regional deep and large faults, controlled by volcanic structures. Sodium rich acidic rocks are favorable ore-forming parent rocks. The circular fracture zones at the edge of volcanic structures and the contact zones of different rock facies are favorable ore conducting and hosting structures. Sodium rich magma provides heat and material sources. The genesis of the deposit belongs to the volcanic (magmatic) hydrothermal alteration type sodium feldspar deposit.
浙江省矿产资源的整体特点是能源(煤炭、石油、天然气、煤层气)矿产贫乏,金属矿产资源探明较少,多为小矿、贫矿,但非金属矿产资源较为丰富,包括萤石、叶蜡石、明矾石、膨润土等。近年来,浙江省新发现了一种制陶用、玻璃用节能矿物钠长石岩(钠长石 Na2O·Al2O3·6SiO2)。经地勘单位多年地质勘查得知,浙江省平阳县黄施岙矿区钠长石岩查明资源量(控制+推断)超过1.5×107 t,矿床规模为大型。钠长石岩多与Au,Cu,Pb-Zn-Ag等特定金属矿及翡翠、玉等非金属矿相伴生,独立矿床较少[
黄施岙钠长石岩矿区位于区域性温州—镇海北东向大断裂西侧,北西向松阳—平阳大断裂南侧[
黄施岙矿区位于山门破火山的中心及南田火山穹隆(山门矿田)的北东边缘,其南西侧为火山侵出相的南田潜流纹岩,北西侧为火山侵入相的城门石英闪长岩,山门矿田的北西向成矿构造带横穿矿区。矿区广泛出露下白垩统朝川组火山碎屑-沉积岩[
图1 平阳县黄施岙钠长石矿区地质图
Fig. 1 Geological map of Huangshiao sodium feldspar mining area in Pingyang County
1 第四系坡洪积物;2 朝川组第一岩性段三亚段凝灰岩;3 朝川组第一岩性段二亚段凝灰岩;4 朝川组第一岩性段一亚段流纹斑岩、凝灰岩;5 燕山晚期石英闪长岩;6 早白垩世潜石英斑岩;7 钾长花岗斑岩;8 花岗斑岩;9 矿化带;10 断裂;11 地质界线;12 见矿钻孔;13 未见矿钻孔。
石英闪长岩体分布于黄施岙村南东侧,平面形态呈椭圆状、钟状[
矿区断裂构造均为成矿后期产生,分别是北西向、近东西向、近南北向和北东向,切割钠长石岩矿化体和地层。火山岩层总体往北倾伏,岩性岩相复杂,构造裂隙发育,火山构造具备喷溢相、火山碎屑流相、崩落相、爆发空落相、潜火山岩相、喷发-沉积相、火山侵出相、火山侵入相[
石英闪长岩侵入上拱,并有5个大小不等的小岩枝出露地表,形成岩穹构造(见
图2 黄施岙矿区石英闪长岩岩穹构造地质剖面图
Fig. 2 Geological profile of quartz diorite dome structure in Huangshiao mining area
1 第四系坡洪积物;2 朝川组第一岩性段三亚段凝灰岩;3 朝川组第一岩性段二亚段凝灰岩;4 朝川组第一岩性段一亚段流纹斑岩、凝灰岩;5 燕山晚期石英闪长岩;6 钠长石岩矿花带及编号;7 钠长石岩矿体;8 钻孔位置及编号;9 实测、推测地质界线;10 推测地质界线;11 产状。
样品X射线衍射样12件由国土资源部中南矿产资源监督检测中心测试分析,主要检测设备及编号为FD3017(No1042)、GAD-6(No061)。化学全分析9件样品由浙江省第十一地质大队测试中心测试完成,主要检验设备有FP640火焰光度计、H35分析天平、VIS-723分光光度计或GGX-2原子吸收分光光度计。样品分析结果可靠,能够满足相应的研究工作需要。岩石薄片鉴定35件样品由江西省地质中心实验室完成,均为详细鉴定,并附有镜下彩照,鉴定结果较准确。
根据李兆鼐的硅-碱化学定量分类图解(1989年修改),矿区岩石化学类型为:流纹岩、安粗岩、安山岩、英安岩,以酸性流纹岩类最为常见[
样品编号 | ZK402-H1 | ZK402-H2 | ZK403-H1 | D627-H | D716-H1 | D130-H1 | ZK5002-H1 | D322-GS1 | ZK004-H1 | ZK004-H2 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
层位 | K1c1-1 | K1c1-2 | K1c1-3 | K1οπ |
| Ⅲ-1-① 号 | Ⅲ-3-① 号 | / | |||||
岩矿石名称 | 英安质岩屑角砾熔结凝灰岩 | 流纹斑岩 | 英安流纹岩 | 英安玢岩 | 英安质玻屑晶屑熔结凝灰岩 | 英安质熔结凝灰岩 | 潜石英斑岩 | 石英闪长岩 | 钠长石矿体 | 钠长石矿体 | / | ||
氧化物质量分数/% | SiO2 | 71.00 | 71.04 | 71.52 | 68.14 | 70.53 | 72.58 | 75.39 | 55.06 | 69.17 | 72.95 | ||
TiO2 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.54 | 0.50 | 0.35 | 0.40 | 1.24 | 0.56 | 0.30 | |||
Al2O3 | 14.69 | 14.97 | 14.91 | 16.54 | 14.55 | 13.55 | 12.79 | 16.99 | 16.91 | 15.28 | |||
Fe2O3 | 1.10 | 1.02 | 1.47 | 2.95 | 1.74 | 1.48 | 0.57 | 2.96 | 0.40 | 0.29 | |||
FeO | 0.67 | 0.68 | 0.42 | 0.36 | 0.61 | 0.55 | 0.79 | 4.00 | 1.04 | 0.39 | |||
MnO | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | |||
MgO | 0.57 | 0.73 | 0.42 | 0.36 | 0.61 | 0.55 | 0.79 | 4.00 | 1.04 | 0.39 | |||
CaO | 1.06 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 0.72 | 0.53 | 0.12 | 6.63 | 0.72 | 0.90 | |||
Na2O | 3.97 | 4.49 | 4.39 | 4.85 | 3.77 | 2.80 | 3.87 | 3.49 | 8.52 | 7.71 | |||
K2O | 4.41 | 4.31 | 4.73 | 4.57 | 5.17 | 5.46 | 4.25 | 2.57 | 0.51 | 0.45 | |||
P2O5 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.44 | 0.18 | 0.07 | |||
iL | 1.24 | 0.78 | 0.50 | 0.71 | 1.29 | 1.18 | 0.82 | 1.16 | 0.79 | 0.56 | |||
标准矿物质量分数/% | Q | 28.05 | 25.11 | 24.98 | 26.19 | 23.00 | 34.05 | 34.53 | 5.95 | 14.71 | 24.56 | 石英 | |
Or | 26.16 | 26.60 | 27.83 | 27.27 | 30.61 | 32.28 | 25.06 | 15.58 | 2.78 | 2.23 | 钾长石 | ||
Ab | 33.55 | 38.27 | 37.22 | 40.89 | 31.98 | 23.59 | 33.03 | 29.36 | 72.35 | 65.01 | 钠长石 | ||
An | 5.28 | 4.45 | 5.528 | 3.89 | 2.78 | 2.78 | 0.56 | 23.09 | 2.78 | 3.62 | 钙长石 | ||
C | 2.45 | 1.22 | 0.61 | 1.22 | 1.73 | 2.04 | 1.43 | / | 1.33 | 0.92 | 刚玉 | ||
Di | Wo | / | / | / | / | / | / | / | 3.14 | / | / | 透辉石 | |
En | / | / | / | / | / | / | / | 2.21 | / | / | 顽火辉石 | ||
Fs | / | / | / | / | / | / | / | 0.66 | / | / | 铁辉石 | ||
Hy | En’ | 1.10 | 1.81 | 1.00 | 0.80 | 1.51 | 1.41 | 2.01 | 7.73 | 2.61 | 1.00 | 顽火辉石 | |
Fs’ | / | / | / | / | / | / | / | 2.24 | 0.40 | 0.26 | 铁辉石 | ||
Ap | / | / | / | 0.34 | 0.34 | / | / | 1.01 | 0.34 | 0.34 | 磷灰石 | ||
Tn | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | 榍石 | |||
Mt | 1.16 | 1.16 | 0.23 | / | 0.46 | 0.93 | 0.93 | 4.40 | 0.69 | 0.46 | 磁铁矿 | ||
Ilm | 0.61 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.61 | 0.76 | 2.28 | 1.21 | 0.30 | 钛铁矿 |
由
据CIPW标准矿物计算得知,火山岩标准矿物主要有:石英(23%~34.53%)、钾长石(25.06%~32.28%)及钠长石(23.59%~40.89%),余为钙长石、刚玉、顽火辉石、磁铁矿及钛铁矿等,属酸性流纹质岩类。矿化蚀变火山岩标准矿物主要有:钠长石(65.01%~72.35%)、钾长石(2.23%~2.78%)及石英(14.71%~24.56%),余为钙长石、刚玉、顽火辉石、磁铁矿、磷灰石及钛铁矿等[
矿区岩浆岩岩石化学数值特征计算结果见
样品编号 | ZK402-H1 | ZK402-H2 | ZK403-H1 | D627-H1 | D716-H1 | D130-H1 | ZK5002-H1 | D322-GS1 | ZK004-H1 | ZK004-H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
层位 | K1c1-1 | K1c1-2 | K1c1-3 | K1οπ |
| Ⅲ-1-① 号 | Ⅲ-3-① 号 | ||||
岩矿石名称 | 英安质角砾凝灰岩 | 流纹斑岩 | 英安流纹岩 | 英安玢岩 | 英安质晶屑玻屑熔结凝灰岩 | 英安质熔结凝灰岩 | 潜石英斑岩 | 石英闪长岩 | 钠长石矿体 | 钠长石矿体 | |
扎氏数值特征 | Q | 24.61 | 24.98 | 25.57 | 18.75 | 25.90 | 33.20 | 34.77 | 2.11 | 19.06 | 25.16 |
a | 14.93 | 15.80 | 16.07 | 17.24 | 15.60 | 13.83 | 14.24 | 11.34 | 17.59 | 16.73 | |
| 1.28 | 1.06 | 1.26 | 1.29 | 0.87 | 0.67 | 0.13 | 5.60 | 0.80 | 1.05 | |
b | 4.17 | 4.32 | 3.05 | 4.41 | 4.91 | 5.38 | 4.38 | 15.60 | 4.06 | 2.09 | |
s | 76.13 | 78.82 | 79.35 | 77.46 | 79.35 | 81.41 | 82.30 | 62.93 | 77.49 | 79.54 | |
a1(c1) | 45.16 | 36.92 | 26.09 | 21.54 | 38.35 | 50.00 | 41.79 | 15.58 | 30.30 | 37.50 | |
m1 | 17.74 | 27.69 | 21.74 | 12.31 | 20.55 | 17.50 | 29.85 | 42.86 | 39.39 | 31.25 | |
f1 | 37.10 | 35.39 | 52.17 | 66.15 | 41.10 | 32.50 | 28.36 | 41.56 | 30.30 | 31.25 | |
n | 57.66 | 56.59 | 58.68 | 61.42 | 52.59 | 43.69 | 57.80 | 66.67 | 96.50 | 96.88 | |
t | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.61 | 0.51 | 0.33 | 0.40 | 1.61 | 0.60 | 0.16 | |
φ | 22.58 | 18.46 | 39.13 | 58.46 | 30.14 | 22.50 | 11.94 | 16.45 | 9.09 | 12.50 | |
a/c | 11.66 | 14.91 | 12.75 | 13.36 | 17.93 | 20.60 | 109.00 | 2.02 | 22.00 | 16.00 | |
斜长石排号 | 13 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 2 | 43 | 3 | 5 | |
K2O+Na2O | 8.38 | 8.80 | 9.12 | 9.42 | 8.94 | 8.26 | 8.12 | 6.06 | 9.03 | 8.16 | |
组合指数 | 2.51 | 2.76 | 2.92 | 3.53 | 2.90 | 2.31 | 2.04 | 3.05 | 3.12 | 2.22 | |
碱度率 | 3.03 | 3.50 | 3.45 | 3.60 | 2.95 | 2.33 | 3.99 | 1.69 | 3.12 | 3.03 | |
碱度 | 钙碱性 | 碱钙性 | 碱钙性 | 碱钙性 | 钙碱性 | 钙碱性 | 碱钙性 | 钙碱性 | 钙碱性 | 钙碱性 | |
酸度 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 中酸性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 中性 | 酸性 | 酸性 | |
系列 | 钙碱性 | 钙碱性 | 钙碱性 | 钙碱性 | 钙碱性 | 钙碱性 | 钙碱性 | 钙碱性 | 钙碱性 | 钙碱性 | |
分异指数 | 87.76 | 89.98 | 90.03 | 94.35 | 85.59 | 89.92 | 93.16 | 50.89 | 89.84 | 91.80 |
从里特曼指数(碱度)看出,K1c1-1、K1c1-2、K1c1-3火山岩部分属碱性,部分属钙碱性。从
图3 黄施岙矿区岩石化学特征图解
Fig. 3 Schematic diagram of rock chemical characteristics in Huangshiao mining area
1 K1c1-1英安质角砾凝灰岩;2 K1c1-1流纹斑岩;3 K1c1-1英安流纹岩;4 K1c1-1英安玢岩;5 K1c1-2英安质晶屑玻屑熔结凝灰岩;6 K1c1-3英安质含晶屑岩屑玻屑熔结凝灰岩;7 K1οπ潜石英斑岩;8 石英闪长岩;9 Ⅲ-1-① 号钠长石岩矿体;10 Ⅲ-3-① 号钠长石岩矿体。
综上所述,矿区内火山碎屑岩主要属酸性(以英安质为主,流纹质次之),K1c1-1个别喷溢相岩性层属中酸性。岩石中富碱(特别富钠),同时贫钙、铁、镁,属钙碱性系列,为高钾型或普通型钙碱性岩石。
矿区矿石具变余含角砾凝灰结构、似粗面结构、变余斑状结构、微粒花岗结构、变余熔结凝灰结构等[
1)变余含角砾凝灰结构:常见结构之一,肉眼可见,在各类矿石中均有发育[
图4 黄施岙矿区钠长石代表性标本及显微照片
Fig. 4 Representative specimens and micrographs of albite in the Huangshiao mining area
(a)变余凝灰结构;(b)变余斑状结构;(c)变余熔结凝灰结构;(d)似粗面结构;(e)霏细-交织结构;(f)微粒花岗结构。
2)变余斑状结构:常见结构之一,肉眼可见,在各类矿石中均有发育,成矿原岩主要为流纹斑岩、英安玢岩、石英斑岩[
3)变余熔结凝灰结构:常见结构之一,肉眼可见,在各类矿石中均有发育。凝灰岩原岩碎屑物基本已被钠长石、次生石英等交代殆尽,原有组构俱失。残留少量石英、钾长石晶屑、少量岩屑角砾以及较多的塑性玻屑等碎屑物,被交代塑性玻屑的原有形态仍比较清晰,定向性排列〔见
4)似粗面结构:基质中常见结构,镜下可见。钠长石微晶呈细长条状分布在霏细状物质中,长径0.02~0.10 mm[
5)霏细-交织结构:原岩基质常见结构,镜下可见。原岩玻屑脱玻化后,呈显微晶质的形式存在,粒径0.008~0.04 mm,多为无完整结晶形态的雏晶〔见
6)微粒花岗结构:基质结构,镜下可见。钠长石微晶呈自形—半自形细长条状分布,与石英微晶、少量黑云母、角闪石等共生,其中黑云母呈片状晶形;微晶粒度相当〔见
1)块状构造:常见构造,肉眼可见,主要在成矿原岩为凝灰岩、石英斑岩以及少量流纹斑岩的矿石中发育〔见
图5 黄施岙矿区钠长石代表性标本及镜下矿物学证据
Fig. 5 Representative specimens and microscopic mineralogical evidence of albite in the Huangshiao mining area
(a)块状构造;(b)流纹构造;(c)假流纹构造;(d)钠长石斑晶;(e)低钠长石、石英斑晶;(f)裂隙中黄铁矿。
2)残余流纹构造:常见构造,肉眼可见,主要在成矿原岩为流纹斑岩、英安流纹岩的矿石中发育。原岩中的物质组分呈一定方向的流状排列,流纹细密,连续延伸,常自然环绕石英斑晶而行。矿石中原岩的物质组分多数被交代,但原有的流纹构造仍清晰可见〔见
3)残余假流纹构造:常见构造,肉眼可见,常在原岩是凝灰岩的矿石中看到。原岩中塑性玻屑等碎屑物质常沿一个方向定向分布,构成“假流纹”,其宽窄不一,常有分枝并被晶屑、岩屑角砾等粗碎屑阻断,呈断续延伸。矿石中原岩的物质组分多数被交代,但原有的假流纹构造仍清晰可见〔见
4)角砾状构造:非常见构造,肉眼可见,角砾状矿石主要出现在Ⅰ号矿体中。矿石破碎呈角砾状,次棱角—棱角状,大小不等,杂乱分布,常被硅质胶结[
矿区中矿石的矿物成分主要是钠长石、钾长石、石英,次为绿泥石、白云母、绢云母、黄铁矿,少量斜长石、磁铁矿、方解石、磁黄铁矿,赤铁矿、方铅矿、闪锌矿、磷灰石、锆石、萤石、阳起石、黄玉、绿帘石、白钛矿、锡石、榍石、黑云母微量[
4.3.1 矿物特征
1)钠长石:最主要的矿物〔见
图6 黄施岙钠长石矿区代表性矿物X-衍射图谱
Fig. 6 Representative mineral X ray diffraction pattern of Huangshi’ao Sodium feldspar mining area
(a)钠长石X 衍射图谱;(b)石英X 衍射图谱;(c)绿泥石X 衍射图谱;(d)绢云母X 衍射图谱。
2)石英:最常见的矿物之一〔见
3)钾长石:浅肉红色,质量分数一般1%左右。钾钠长石岩中,其质量分数20%~35%,少量钾长石以斑晶形式存在,可能为原岩残留斑晶和残留的晶屑〔见
4)黄铁矿:最常见的金属矿物之一,一般质量分数为0.05%~1%,属蚀变矿物。浅黄铜色,粉末绿黑色,部分颗粒表面具蓝紫锖色,主要呈浸染状、细脉状或细粒状零星分布,他形细粒状,少量呈立方体以及五角十二面体状,可见晶面条纹金属光泽,粒径0.022~1.3 mm,常沿裂隙追踪充填,并与绿泥石等伴生[
5)绿泥石:矿石中最常见的蚀变矿物之一〔见
6)绢云母:最常见的蚀变矿物之一,浅草绿色,晶体极其细小,常为致密状微晶集合体,呈细斑点状分布,单晶呈显微鳞片状,片径仅0.05 mm左右,有的呈放射状集合体产出,主要交代原岩中的斜长石,伴有泥化[
4.3.2 主要组分相关性分析
根据黄施岙钠长石岩矿区样品分析结果并绘制相关性图(见
图7 平阳县黄施岙矿区主要组份相关性图
Fig. 7 Correlation diagram of main components in Huangshiao mining area, Pingyang County
山门地区早白垩世火山岩属流纹岩-英安岩(安山岩)-安玄岩组合。其中,朝川组第一岩性段第一亚段钠值高于钾值,较易形成钠-钙长石系列矿物,易形成钠长石。山门地区火山(岩浆)活动强烈,火山喷发-侵入岩十分发育,侵入岩从早到晚主要有辉绿岩、闪长玢岩、石英闪长岩、花岗闪长岩、花岗斑岩以及钾长花岗岩等[
由于山门复活破火山的火山岩与侵入岩均为同源岩浆的产物,即为同一火山-侵入杂岩体[
矿区堆积了以K1c1-1英安质为主的火山岩,形成一系列环状裂隙带、不同岩相接触带等导矿、容矿构造,随后有潜石英斑岩、石英闪长岩在燕山晚期第一次岩浆侵入,在燕山晚期第一次岩浆活动中形成钠长石岩矿床。根据Rb-Sr同位素测试结果可知,钠长石岩矿床的成矿年龄在115.1~106.8 Ma[
根据黄施岙钠长石岩矿石结构、构造以及不同矿物在手标本、镜下显示出来的穿插、交代等关系,该矿床成矿作用主要划分为4个阶段(见表3)。
1)钙纳长石-斜长石阶段:主要发生在火山(岩浆)活动的喷发阶段。岩石化学特征由中性向中酸性逐步过渡,钠长石矿物在火山碎屑流相和喷溢相的各类岩石中广泛分布,在朝川组第一岩性段第一亚段(K1c1-1)的英安质含角砾晶屑玻屑(熔结)凝灰岩、流纹斑岩中特别富集。此阶段形成的矿物主要有钙长石、钠长石、钾长石、石英、斜长石、黑云母、磁铁矿和钛铁矿等。
2)钠长石-石英-绢云母阶段:主要发生在火山(岩浆)活动中与喷发作用同时或稍晚的岩浆侵入阶段,是钠长石岩矿床形成的主要阶段。由于富钠岩浆热液的交代作用,原岩发生多种围岩蚀变,主要有钠长石化、硅化、绢云母化以及局部阳起石化等[
3)钾钠长石-石英阶段:发生在主要成矿阶段之后。随着溶液的酸度增加,其碱度也相应增加,钾含量增多而钠含量减少,在适宜的温度、压力条件下,常产生钾钠长石化、硅化以及稍晚的白云母化、黄玉化等。在主钠长石岩矿体边缘部位常出现钾钠长石岩,长石与石英微晶常交织在一起,组成霏细状长英质物,标志着钠长石岩矿床的主成矿期已结束。
4)黄铁矿-绿泥石-方解石阶段:其出现在钠长石岩矿床的形成过程中,成矿阶段在时空上不存在明显的分界线。在钠长石岩矿床形成之后,岩浆热液的酸度、碱度不断演化、增强,区内主要表现为钾长石化,常见钾长石细脉充填于钠长石岩矿石中,或在酸性侵入体内外接触带产生钾钠长石化[
综上所述,矿区钠长石岩矿床在早白垩世第二旋回的火山(岩浆)活动中形成。成矿溶液酸度以中酸性为主,成矿作用方式主要为含矿热液交代蚀变。矿床的分布与区域性深大断裂有关,直接受火山构造控制,富钠的中酸性岩类是有利的成矿原岩,火山构造边缘的环形裂隙带以及不同岩相的接触带是有利的导矿、容矿构造,富钠岩浆热液提供热源和物源。因此,矿床成因属火山(岩浆)热液蚀变型钠长石岩矿床[
1)矿区火山碎屑岩主要属酸性(以英安质为主,流纹质次之),个别喷溢相岩性属中酸性。岩石中富碱(特别富钠),同时贫钙、铁、镁,属钙碱性系列,为高钾型或普通型钙碱性岩石。
2)根据矿区钠长石岩矿石的结构、构造以及不同矿物在手标本、镜下显示出来的穿插、交代等关系,该矿床成矿作用主要划分为4个阶段,矿床形成过程中各成矿阶段不存在明显界线。在钠长石岩矿床形成后,受岩浆热液酸度、碱度不断演化、增强的影响,主要表现为钾长石化,常见钾长石细脉充填于钠长石岩矿石中,或在酸性侵入体内外接触带产生钾钠长石化。
3)矿区钠长石岩矿床在早白垩世第二旋回的火山(岩浆)活动中形成。成矿溶液酸度以中酸性为主,成矿作用方式主要为含矿热液交代蚀变。矿床的分布与区域性深大断裂有关,直接受火山构造控制,富钠的中酸性岩类是有利的成矿原岩,火山构造边缘的环形裂隙带以及不同岩相的接触带是有利的导矿、容矿构造,富钠岩浆热液提供热源和物源。矿床成因属火山(岩浆)热液蚀变型钠长石岩矿床。
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