天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

當前位置:主頁 > 科技論文 > 地質論文 >

黃山東銅鎳礦的韌性變形特征和磁黃鐵礦形成機制研究

發(fā)布時間:2018-04-01 22:30

  本文選題:銅鎳硫化物礦床 切入點:礦石結構 出處:《高校地質學報》2017年01期


【摘要】:黃山東銅鎳硫化物礦床產于東天山地區(qū)的黃山—鏡兒泉韌性剪切帶中,大地構造上屬中亞造山帶東天山覺羅塔格島弧帶。該銅鎳礦所在的黃山東鎂鐵—超鎂鐵巖體呈紡錘狀侵位于晚石炭世火山巖中,其邊部發(fā)生了與區(qū)域剪切帶總體走向一致的強烈糜棱巖化作用。礦床中的部分礦體發(fā)生強烈韌性變形,其中17號礦體完全產于韌性變形帶內,巖石和礦石都發(fā)生了強烈的破碎和蝕變而形成礦石糜棱巖。在上述韌性變形帶內,還發(fā)育一定規(guī)模的網(wǎng)脈狀和細脈狀富銅碳酸鹽—硫化物脈。論文在野外地質和構造形跡觀察的基礎上,對黃山東礦床不同類型的礦石開展了細致的顯微巖相和礦相學觀察,識別出三種類型礦石:原生礦石、強烈變形礦石和熱液疊加礦石。海綿隕鐵結構的原生礦石中,脈石礦物幾乎不發(fā)生蝕變和變形,礦石礦物僅發(fā)生脆性破裂;強烈變形礦石中,脈石礦物和礦石礦物均發(fā)生強烈變形,主要以纖閃石的波狀消光和膝折、金云母的書斜構造、磁黃鐵礦的定向拉長為特征;熱液疊加礦石中的磁黃鐵礦普遍發(fā)育顆粒的扁平化、重結晶,局部可見磁黃鐵礦的退火平衡結構。黃山東銅鎳硫化物礦床的侵位與變形時間與區(qū)域黃山-鏡兒泉剪切帶的韌性剪切作用時間相一致。巖體冷卻過程經(jīng)歷的強烈韌性剪切變形作用不但造成礦石礦物的強烈韌性變形而形成礦石糜棱巖,還使伴生脈石礦物發(fā)生細粒化和熱液蝕變,釋放出流體和成礦元素,并疊加于變形的礦石和巖石之上,從而形成了網(wǎng)脈狀和細脈狀礦體。黃山東銅鎳礦的原生硫化物固熔體鐵含量較高,因而在硫化物熔體結晶過程只形成六方磁黃鐵礦而無伴生單斜磁黃鐵礦和黃鐵礦。在熱液疊加過程中,流體沿邊緣和裂隙面交代早期六方磁黃鐵礦,形成單斜磁黃鐵礦反應邊。本次研究還發(fā)現(xiàn)六方磁黃鐵礦形成的新機制:即在高硫逸度和高氧逸度的條件下,隨著體系溫度的降低,單斜磁黃鐵礦可從熱液六方磁黃鐵礦中出溶形成呈葉片狀單斜—六方磁黃鐵礦交生體。
[Abstract]:The Cu-Ni sulfide deposit in Huangshan, Shandong Province, is located in the Huangshan-Jingerquan ductile shear zone in the East Tianshan area. It belongs to the eastern Tianshan Jurothagg island arc belt of Central Asia orogenic belt. The Huangshan magnesium-ultramafic intrusive body is located in the late Carboniferous volcanic rock, which is located in Huangshan, Shandong Province, and is located in the late Carboniferous volcanic rocks. There is a strong mylonitization in the edge of the deposit consistent with the overall strike of the regional shear zone. Some of the ore bodies in the deposit have strong ductile deformation, of which orebody 17 is completely located in the ductile deformation zone. Ore mylonite is formed by strong breakage and alteration of rock and ore. In the ductile deformation zone mentioned above, On the basis of field geological and structural observation, detailed microlithofacies and mineralogical observation of different types of ore in Huang-Shandong deposit have been carried out. Three types of ores were identified: primary ores, strongly deformed ores and hydrothermal superimposed ores. In primary ores with spongy meteorite structure, almost no alteration and deformation occurred in gangue minerals, only brittle rupture occurred in ore minerals; in strongly deformed ores, Both gangue minerals and ore minerals are strongly deformed, characterized mainly by the wavy extinction and knee fold of amphibole, the diagonal structure of phlogopite, the directional elongation of pyrrhotite, and the flattening of pyrrhotite grains in hydrothermal superimposed ores. Recrystallization, The annealing equilibrium structure of locally visible pyrrhotite. The emplacement and deformation time of Cu-Ni sulfide deposit in Huangshan is consistent with the ductile shear time of the Huangshan-Jingerquan shear zone. Ductile shear deformation not only resulted in strong ductile deformation of ore minerals, but also formed ore mylonite. The associated gangue minerals are also fine-grained and hydrothermal altered, resulting in the release of fluids and ore-forming elements, which are superimposed on deformed ores and rocks. Therefore, the net vein and vein-like orebodies were formed. The primary sulfide solid melt iron content was higher in the Cu-Ni deposit in Shandong Province, and the iron content of the primary sulphide solid melt was relatively high. Therefore, only hexagonal pyrrhotite and pyrite are formed in the crystallization process of sulfide melts without associated monoclinic pyrrhotite and pyrite. In the process of hydrothermal superposition, the fluid metamorphoses early hexagonal pyrrhotite along the edges and fissures. A new mechanism for the formation of hexagonal pyrrhotite was also found: under the conditions of high sulfur fugacity and high oxygen fugacity, with the decrease of system temperature, Monoclinic pyrrhotite can be dissolved from hydrothermal hexagonal pyrrhotite to form a blade like monocline-hexagonal pyrrhotite.
【作者單位】: 南京大學地球科學與工程學院內生金屬礦床成礦機制研究國家重點實驗室;長安大學地球科學與資源學院西部礦產資源與地質工程教育部重點實驗室;
【基金】:國家自然科學基金(41272098;40872050) 南京大學內生金屬礦床成礦機制研究國家重點實驗室(ZZKT-201111)聯(lián)合資助
【分類號】:P618.41;P618.63

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 顧連新;B.康伯爾;;不同成因類型磁黃鐵礦中鎳、鈷的地球化學[J];地質與勘探;1974年03期

2 章振根 ,李錫林 ,陳國璽;廣西某礦田磁黃鐵礦的研究及其區(qū)別特征[J];地球化學;1976年01期

3 徐國風;;磁黃鐵礦異種鑒定及其標型特征[J];地質與勘探;1978年02期

4 黃民智,唐紹華,黃許陳,張慎昭;銅陵地區(qū)幾個銅礦床中磁黃鐵礦的成因和演化[J];中國地質科學院院報;1983年01期

5 余平;磁黃鐵礦中的元素及其比值用于化探[J];地質與勘探;1983年07期

6 梁學謙;單斜磁黃鐵礦與六方磁黃鐵礦的分離[J];地質與勘探;1984年07期

7 李達明,傅金寶,周衛(wèi)寧;廣西大廠錫礦田磁黃鐵礦的標型特征及其地質意義[J];礦產與地質;1987年01期

8 陳啟宗;俞建長;;福建大田地區(qū)若干硫多金屬礦床中磁黃鐵礦的特征及其成因初探[J];福建地質;1989年02期

9 夏學惠,郭玉亭,劉力生;遼東裂谷硫鐵礦礦床內兩類磁黃鐵礦的特征及其研究意義[J];化工礦產地質;1996年04期

10 顧連興,趙明,吳昌志;鎳銅硫化物礦石中磁黃鐵礦固溶體的退火及其選礦意義[J];地質論評;2003年03期

相關會議論文 前5條

1 何玉婷;汪靈;范博文;鄭紅霞;;基于黃鐵礦加熱變化過程的新生磁黃鐵礦特征及其生成途徑初探[A];2012年全國礦物科學與工程學術研討會論文集[C];2012年

2 馬賓;康明亮;劉春立;;磁黃鐵礦還原亞硒酸的動力學及產物研究[A];第十一屆全國核化學與放射化學學術討論會論文摘要集[C];2012年

3 黃民智;唐紹華;黃許陳;張慎昭;;銅陵地區(qū)幾個銅礦床中磁黃鐵礦的成因和演化[A];中國地質科學院文集(5)[C];1983年

4 李洪枚;柯家駿;;細菌浸出金川含鎳磁黃鐵礦混合精礦的研究[A];西部礦產資源開發(fā)利用與保護學術會議論文集[C];2002年

5 王炬;;某進口高硫磁鐵礦脫硫試驗研究[A];2005年全國選礦高效節(jié)能技術及設備學術研討與成果推廣交流會論文集[C];2005年

相關博士學位論文 前3條

1 馬英強;基于晶體化學的硫化鐵礦浮選特性研究[D];東北大學;2013年

2 黃紅軍;低活性難選硫鐵礦高效活化應用基礎研究[D];中南大學;2011年

3 蔣磊;氧化亞鐵硫桿菌對黃鐵礦、黃銅礦、磁黃鐵礦和方鉛礦的生物氧化作用研究[D];中國科學院研究生院(廣州地球化學研究所);2006年

相關碩士學位論文 前10條

1 洪秋陽;磁黃鐵礦晶體化學和可浮性研究[D];中南大學;2011年

2 高文元;攀枝花釩鈦磁鐵礦蘭家火山礦段金屬硫化物的成因礦物學研究[D];東北大學;2014年

3 朱曉;多級孔結構化磁黃鐵礦材料制備及除磷性能[D];合肥工業(yè)大學;2015年

4 宋艷玲;天然磁黃鐵礦修飾微生物燃料電池陰極并應用于含鉻(Ⅵ)廢水處理的研究[D];內蒙古大學;2016年

5 鐘洪皓;提高銅鋅多金屬硫化礦分選效果試驗研究[D];遼寧工程技術大學;2015年

6 劉佳;Fe-S系列礦物結構特征及變化規(guī)律研究[D];東北大學;2014年

7 趙開樂;磁黃鐵礦微生物浸出機理研究[D];中南大學;2010年

8 何玉婷;基于黃鐵礦加熱變化過程中新生磁黃鐵礦特征及其生成途徑[D];成都理工大學;2013年

9 李寧;磁黃鐵礦對錸的還原固定及其影響因素研究[D];太原科技大學;2014年

10 楊慧沙;中等嗜熱、高溫菌體系磁黃鐵礦的浸出行為及浸出過程電化學研究[D];中南大學;2014年



本文編號:1697608

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/diqiudizhi/1697608.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權申明:資料由用戶9e6c9***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com