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引言在太古宙,火山-沉积岩层遍布于全世界,金与条带状铁建造有一种联系。围绕这种联系的性质和同生成因与后生成因模式引起了争论。就津巴布韦一些矿床来说,Fripp(1976)提出了赞成铁建造容矿金矿床为同生成因的证据。对巴西马里亚纳的帕萨格姆矿床而言,Fleischer和Routhir(1973)也提出了赞成铁建造容矿金矿床为同生成因的证据。Page(1979)认为,西北地区的卡拉通湖金矿床也是同生成因的铁建造容矿的 相似文献
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国外前寒武纪铁建造的研究进展与有待深入探讨的问题 总被引:6,自引:2,他引:6
形成于早前寒武纪的铁建造,是一种富铁〔w(TFe)>15%〕的硅质化学沉积岩,其主要矿物组成是铁氧化物(磁铁矿和赤铁矿)及石英。根据铁建造的岩相学特征,将其划分为条带状铁建造和粒状铁建造;根据铁建造的沉积环境,将条带状铁建造划分为与火山岩有关的Algoma型和与细碎屑-碳酸盐岩有关的Superior型2种类型。铁建造的出现,起始于38亿年前,主要集中于28~18亿年,在18亿年之后有一个连续的缺失,但在8亿年左右因雪球事件而重新少量出现。Algoma型铁建造主要发育于中-新太古代,而Superior型则集中出现于古元古代;前者多形成于前寒武纪克拉通化之前,与海相火山活动和陆壳巨量增生密切相关,而后者多形成于克拉通化之后,与稳定发育的克拉通盆地和大气氧含量增加有关。Algoma型铁矿具有单个矿体规模较小、品位较低和多层发育等特征,而Superior型铁矿则具有单个矿体规模较大、品位较高、层位稳定等特征。由于铁建造在地质历史上大规模发育且不重复出现,所以,开展铁建造的研究不仅具有经济价值,而且具有重要的科学意义。铁建造的研究趋势是,在世界范围内进一步深化地球早期构造(地幔柱与早期板块构造)演化、水圈及大气圈组成与演化、地球早期生物活动,以及铁建造成因和时空分布规律等方面的研究。 相似文献
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前寒武纪条带状铁建造(BIF)中金的成矿作用 总被引:2,自引:0,他引:2
前寒武纪条带状铁建造(Banded Iron Formation)(以下简称为铁建造)广泛分布在世界各地的早前寒武纪火山-沉积岩层中。它不仅是早期地质体的重要组分,在一定程度上反映当时的地质环境及地壳演化的特点;更重要的具有重大的经济意义。前寒武纪铁建造是铁矿石的主要来源,据统计这类铁矿的储量约占世界铁矿总储量的60%。除铁矿外,有相当数量的金矿与前寒武纪铁建造有密切的空间、时间和成因的关系。北美最大的金矿-霍姆斯塔克金矿,从1878年建厂到1979年为止,已生产黄金1120吨。霍姆 相似文献
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澳大利亚西部哈默斯利铁矿省赋存有世界级高纯度的赤铁矿体 ,这些矿体产在MountTomPrice、MountWhaleback和ParaburdooChannar下元古代条带状含铁建造中。新的证据表明 ,矿体受构造控制 ,沿元古代较大的隆起和扩张作用期间形成老的正断层系统分布。赤铁矿矿石全部赋存在BrockmanIron建造中 ,是脉石矿物多阶段逐步从围岩迁移出去使铁残留富集形成的。第一成矿阶段 ,在深部铁矿物氧化态没有明显变化的情况下只去硅、变薄留下富铁氧化物、碳酸盐、镁硅酸盐和磷灰石残留物。温和的、高… 相似文献
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加拿大西北地区和有空地区的RaPitan铁建造是在755和730Ma之间形成的。该铁建造与其他一些全球性铁建造几乎是同时期的,所有的铁建造都与冰川成因地层伴生。RaPitan铁建造的矿物和主要元素地球化学是很简单的(主要由赤铁矿和隧石组成),难于与太古亩和早元古代的许多主要条带状铁建造区别。RaPitan铁建造的稀土元素地球化学特征比太古宙或早元古代铁建造层序的稀土元素地球化学,是更少受到热液注入海洋系统的影响。这表明热液注入是受到RaPitan时期海水的高度稀释的。对RaPitan铁建造的沉积环境进行了研究。在厚层的冰川成因沉积物… 相似文献
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辽北鞍山、本溪、抚顺、新宾、清源等地太古宙花岗岩系岩石出露面积达一万平方公里左右,它侵入、包裹及混合交代了鞍山群地层,使其成为大小不等的包体;它又构成连续分布的下元古代辽河群地层的沉积基底。这个花岗岩基的形成是太古宙最重要的地质事件,它发生于28—25亿年间。在19—20亿年时,它又遭受了下元古代变质作用的影响。 相似文献
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坦桑尼亚和肯尼亚西南部的许多金矿床,都分布在尼安兹绿岩带(27亿年)和乌宾迪系(20亿年)中。这些矿床以块状或浸染状富铁硫化物矿体产在条带状铁建造或凝灰岩层、镁铁质岩层的矿化剪切带以及剪切带控制的石英脉中。其矿化的大部分是后生的,而有些是同生成因的。在尼安兹绿岩带中还有富贱金属的硫化矿床,也是同生成因的。富铁的镁铁质岩是尼安兹绿岩带下部及乌宾迪系中最有利的容矿岩,而条带状铁建造是 相似文献
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前言阐明条带状铁建造主要矿石矿物(磁铁矿、赤铁矿和菱铁矿)的成因,与解决条带状铁建造形成条件和成因这个基本问题有密切关系。假如,我们只限于认为铁建造是化学沉积物,那么,在解释沉积物的原始成分和主要矿石矿物磁铁矿的形成条件方面就会产生许多不同的见解。当代假设的主要观点可归纳为三类:(1)原始沉积物主要是由胶体溶液沉积的氢氧化物(赤铁矿)。磁铁矿和菱铁矿是 相似文献
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以纳米比亚北部台地区的新元古代成冰期朝斯(Chuos)组沉积变质型条带状铁建造为研究对象,通过研究该区的大地构造背景、矿物学、岩石学、地球化学等特征,针对该区域朝斯组地层特征、构造历史、结构构造、矿物组成、形成环境及成因等方面进行研究,结合"雪球地球"假说,认为研究区含铁建造与成冰期的一定条件下的裂谷作用形成海盆和热液组分有直接成因联系,在雪球期内的氧化还原环境多变的裂谷大洋、海底热液流体、大陆风化作用、海洋生物圈变化、大气与海水的物质组分交换等多重因素的作用下,最终导致了含铁条带建造的沉积层序的形成。 相似文献
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本文提出我国铁矿主要成因类型的划分方案,并指出在我国今后富铁矿的找矿中,除对玢岩型、矽卡岩型、细碧角斑岩型、风化壳型等应继续予以大力重视外,还应对地槽型的沉积和火山沉积(铁的物质来源主要是火山的,而形成方式是沉积的)富矿(简称“沉积型富矿”)给以应有的注意.我国这一类型富矿分布广、延续时间长(从太古代到侏罗纪),并为以后的叠加—再造提供了基础.来自深部的含铁的成矿物质的上升主要受深大断裂带和海底扩张带的控制.本文还讨论了铁建造的某些形成条件及白云鄂博矿床的成因. 相似文献
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弓长岭石榴石的成因矿物学 总被引:1,自引:0,他引:1
一、弓长岭石榴石的成因弓长岭二矿区的含铁建造为太古代硅铁建造而非碳酸盐建造,故有利于形成非钙榴石,而不利于形成钙榴石.该矿区条带型贫铁矿类型有磁铁石英岩、赤铁石英岩、阳起石磁铁石英岩、绿帘石磁铁石英岩、普通角闪石磁铁石英岩;隐纹型富铁矿类型有石英磁铁矿、镁铁闪石磁铁矿、绿泥石磁铁矿、石墨磁铁矿.贫矿含TFe27~39%,SiO_232~48%;富矿含TFe54.72~67.91%,SiO_22.28~21.58%.两者均有较多的硅铁,有利于形成铁铝榴石.但硅铁矿体中缺铝,故铁铝榴石又较少见.此类硅铁矿体变质前原为胶体沉淀,故当围岩中 相似文献
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冰川底部富铁溶液氧化沉淀:塔里木北缘新元古界库鲁克赛铁矿床的成因 总被引:1,自引:1,他引:0
新元古代沉积变质铁矿床是继大氧化事件(GOE)后,沉积间断10亿年(~1800 Ma至~750 Ma)之后,再次大规模出现的一种沉积铁建造类型。这类铁建造与新元古代冰碛岩密切伴生,是新元古代雪球地球事件的重要证据。文章选择与新元古代雪球地球事件有关的沉积变质赤铁矿床—库鲁克赛铁矿进行研究,通过锆石U-Pb定年和区域地层对比工作限定其形成时代为新元古代青白口纪末期—南华纪早期。锆石年龄谱值对比和岩相学研究表明,铁矿床中的碎屑物质主要来自于青白口系下部独断山组石英砂岩地层。主、微量元素研究表明,库鲁克赛铁矿形成于相对富氧或者从贫氧向富氧变化的环境,其成矿元素应主要与陆源物质风化有关,可能有少量成矿元素来自于低温海底热液或海水。笔者认为,库鲁克赛铁矿的形成与成冰纪冰水沉积作用有关,来自冰下水体、从冰下通道中流出的富铁缺氧水溶液与富氧的表层海水混合时,成矿元素快速氧化沉淀,胶结冰水中的近源砾石,进而形成了此种富铁砾岩型铁矿。 相似文献
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山西省岚县袁家村铁建造的沉积相和形成条件分析 总被引:1,自引:0,他引:1
山西省岚县袁家村铁矿为产于下元古界吕梁群袁家村组的沉积变质层控铁矿。山西省地质局218地质队、区调队、岚县铁矿会战指挥部、215地质队等单位,先后在该区做了大量的地质工作,取得了很多的地质成果。我们在前人工作基础上,对9线以南铁建造的沉积相和形成条件开展了一些工作,提出了初浅的看法。谬误不当之处,希批评指正。 相似文献