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相似文献
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1.
王留海 《矿物岩石》1991,11(4):51-56
本文分析了大洪山区钾镁煌班岩中的矿物特征,利用造岩矿物和副矿物的电子探针分析结果与西溴含金刚石钾镁煌斑岩中相应矿物进行对比。并用特征副矿物镁铝榴石、铬铁矿的化学成分作Cr_2O_3—CaO图,Cr_2O_3-MgO图,利用Cr/(Cr+Al)的比值参数,判别岩体的含矿性。认为该区钾镁煌斑岩目前虽然尚未发现金刚石,但成矿有利因素较多。  相似文献   

2.
初论金刚石原生矿床成矿系列   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
银剑钊 《地球科学》2000,25(4):380-383
目前所知产金刚石的岩石类型包括金伯利岩、钾镁煌斑岩、榴辉岩、蛇绿岩套、碱性超基性杂岩、碱性超基性煌斑岩和橄榄岩类(方辉橄榄岩、纯橄榄岩等) 等偏碱性超镁铁质岩石, 而有经济价值的金刚石原生矿床仅见于金伯利岩和钾镁煌斑岩中, 除此之外的其他岩石类型中仅见有少量微粒金刚石.金伯利岩和钾镁煌斑岩都起源于地幔深部, 就此意义上讲, 二者是同源的, 但其岩石化学成分、主要矿物组成、产出大地构造背景以及同位素资料等, 却存在着比较明显的差异.由此构成了金刚石原生矿床的两个成矿系列: 金伯利岩成矿系列和钾镁煌斑岩成矿系列.金伯利岩成矿系列又可以根据其化学成分划分为3个亚系列, 即: 高Cr, Ti, Mg成矿亚系列, 低Cr, Ti, Mg成矿亚系列和介于二者之间的一种具有复杂化学成分的成矿亚系列.钾镁煌斑岩成矿系列则可以根据其主要矿物组成, 划分出橄榄石钾镁煌斑岩成矿亚系列、白榴石钾镁煌斑岩成矿亚系列以及介于两者之间的白榴石-橄榄石钾镁煌斑岩成矿亚系列共3种次级成矿系列.与此同时, 无论是金伯利岩成矿系列, 还是钾镁煌斑岩成矿系列, 又都可以根据其野外地质产状, 划分为以下3个成矿亚系列(形成时间从早到晚) : (1) 火山沉积凝灰岩成矿亚系列; (2) 火山凝灰角砾岩成矿亚系列; (3) 火山-次火山侵入相成矿亚系列.   相似文献   

3.
中印度的马奇格万含金刚石的岩筒是古老的前寒武纪含金刚石岩筒之一。据现在已有资料分析,它的开采时期早于南非的金刚石的开采(1870年)。它是印度目前唯一开采的矿床。经对马奇格万岩筒综合调查后,其成分主要是金云母、蛇纹石、硫化物。不同于典型金伯利岩的成分,主要是缺少碳酸盐矿物;含高的 Ti_2O 和 P_2O_5,高钛的金云母及低含量的指示矿物(镁铝榴石、铬铁矿、钛铁矿)。但它不同于钾镁煌斑岩的成分,表现在其含 K_2O(0.46—1.79重量%)少。没有发现单斜辉石,钾质锰闪石。认为它是介于金伯利岩及钾镁煌斑岩之间的岩石类型。本文介绍一种划分钾镁煌斑岩分类的方案—四面体扩展法。  相似文献   

4.
本文报道MaДЖГaBaH(印度中部)火山岩管含金刚石岩石的综合研究结果,首次分析了这个岩管岩石中的金云母、蛇纹石、硫化物的成分。按成分MaДЖГaBaH岩管的岩石实际上完全缺乏碳酸盐物质,TiO2和P2O5含量较高,含有高钛金云母和指示矿物(镁名榴石、铬铁矿、钛铁矿)含量低而不同于典型的金伯利岩。同时这种岩石与含钾镁煌斑岩也有显著差别:含K2O很低(0.46-1.79%),没有发现单斜辉石、钾碱镁闪石。这种岩石似乎是金伯利岩和钾美煌斑岩之间的过渡类型。  相似文献   

5.
钾镁煌斑岩是一类较为特殊的火山成因或浅成的超基性岩,是一种重要的深源岩石,是深源岩浆活动的标志性产物,可作为了解地幔信息的窗口,也作为继金伯利岩之后的另一种金刚石寄主岩被持续关注.全球最优质的金刚石产于钾镁煌斑岩中,主要分布于西澳阿盖尔等地.中国钾镁煌斑岩主要分布于黔湘一带、山西饮牛沟、山东大井头、湖北大洪山和西昆仑克里阳地区,综合分析认为,钾镁煌斑岩主要分布于深大断裂附近,中国钾镁煌斑岩受江南台隆西缘的都匀—贵阳—铜仁—怀化深断裂、常德—安仁深断裂以及郯庐断裂带等深大断裂带控制;贵州镇远马坪、湖南宁乡云影窝、山东平邑大井头等钾镁煌斑岩有原生金刚石产出,钾镁煌斑岩的金刚石成矿潜力仍然有待深入研究,尤以湘黔钾镁煌斑岩带、郯庐断裂带大井头等地可望突破.钾镁煌斑岩的标志性矿物有富钛贫铝金云母、钾碱镁闪石、镁橄榄石、镁铝榴石、铬尖晶石、铬铁矿等.其中S1、S2组贫铝富镁铬铁矿对钾镁煌斑岩中金刚石的形成有指示意义.中国钾镁煌斑岩活动具多期性,其中晚侏罗世—早白垩世(147—100 Ma)时期属于中国含金刚石钾镁煌斑岩和相关的金-稀土等金属矿产的重要成矿时期.  相似文献   

6.
本文总结了大同采凉山饮牛沟钾镁煌斑岩地质学、岩石学、岩石化学、地球化学与矿物学特征及其形成的区域地质构造背景,与世界典型地区及其它地区的钾镁煌斑岩进行了对比,并探讨了其找矿意义。山西大同地区沿采凉山深断裂分布两个金伯利岩带,一个位于采凉山深断裂北部,与钾镁煌斑岩和煌斑岩共生;另一个位于南部与碱性玄武岩共生,饮牛沟钾镁煌斑岩由六种岩石组成;金云母透辉透长钾镁煌斑岩、霓辉金云透长钾镁煌斑岩、钾碱镁闪石金云钾镁煌斑岩、钾碱镁闪石透辉透长钾镁煌斑岩、金云透长钾镁煌斑岩、金云透辉白榴钾镁煌斑岩。饮牛沟钾镁煌斑岩的主要成分为金云母、单斜辉石、钾碱镁闪石、假象白榴石和透长石,岩石含TiO_2低(0.98%~1.29%)、K/Na(3.18~6.05)和(K+Na)/A1(0.88~1.13)高,Rb、Sr、Ba、Zr含量高,饮牛沟岩体多数岩石为与世界各地相似的钾镁煌斑岩。  相似文献   

7.
杨宗文 《贵州地质》1995,12(3):215-224
麻江隆昌金云火山岩(下称岩体)的基本化学组分、微量元素含量及岩石稀土元素富集程度分馏特征等方面与一般金云火山岩(钾镁煌斑岩)、金伯利岩有相似之处,但却存在本质区别。岩体中铬尖晶石的主元素二元相关图与超基性角砾岩或超基性煌斑岩相同,说明岩体岩石属性既不是金伯利岩,也不是典型的金云火山岩。岩石中缺乏与金刚石共生的S1、S2组铬尖晶石,因此岩体应属含金刚石性差或不含金刚石的金云火山岩。  相似文献   

8.
贵州镇远马坪"东方一号"岩体为中国最早发现的原生金刚石矿,受当时只有金伯利岩才含金刚石矿及后来西澳阿盖尔钾镁煌斑岩型金刚石原生矿等的影响,先后定名为金伯利岩、钾镁煌斑岩、金云火山岩等。最近专题调查分析研究表明,镇远马坪地区含金刚石母岩,其岩石学矿物学和地球化学特征均更接近澳大利亚典型金伯利岩,白坟地区岩体则类似于澳大利亚典型钾镁煌斑岩,建议将镇远马坪地区"东方一号"等岩类定名为角砾凝灰质金伯利岩,白坟地区岩类定名为钾碱镁闪石-透辉石-金云母钾镁煌斑岩,镇远地区兼有金伯利岩和钾镁煌斑岩的特征,与西澳大利亚极其类似,镇远地区乃至黔东地区具有较大的金刚石原生矿找矿勘查潜力和研究意义。  相似文献   

9.
长期以来,人们把金伯利岩当作金刚石主要原岩.在七十年代中期在澳大利亚西部的金伯利地区相继发现了一种含金刚石的钾镁煌斑岩(金云火山岩),其中阿盖尔矿区AKI号岩筒有很大经济价值,估计储量约五亿克拉(约占世界总储量1/3).钾镁煌斑岩类的发现,扩大了寻找原生金刚石的领域.目前世界各国都在寻找钾镁煌斑岩,我国山东、四川也相继发现钾镁煌斑岩.  相似文献   

10.
金刚石通常出现于金伯利岩、钾镁煌斑岩及由这些岩石风化剥蚀产生的沉积物中。会刚石是在上地幔即位于岩石圈与软流圈交界处,距地表约150~200公里深处,压力45—60×10~7pa,温度约1140~1400℃高温高压条件下,由CO_2还原或CH_4氧化而成。根据南非金伯利岩岩管中金刚石内包体矿物同位素年龄测定,金刚石在33亿年前已形成,而金伯利岩形成于90百万年。西澳阿盖尔钾镁煌斑岩岩管形成时代为12.06亿年  相似文献   

11.
为了研究瓦房店和蒙阴矿区铬铁矿成分与金伯利岩含矿性关系,对2个矿区的铬铁矿进行了系统的采样,利用电子探针波谱技术测定了不同品位含矿岩管金伯利岩中的100个铬铁矿微区化学成分.分析结果表明:不同世代的铬铁矿的化学成分不同,主要差别在铬和铝2个元素上.如果用Cr/(Cr+Al)=Cr'来表示铬铁矿与金伯利岩含矿性的关系,那么金刚石包裹体中铬铁矿的Cr'值为89.75%;富矿岩体中的第一世代铬铁矿Cr'值为89.47%;中等含矿岩体中第一世代铬铁矿Cr'值为86.83%,第二世代铬铁矿Cr'值为82.74%;贫矿的岩体中第三世代铬铁矿Cr'值为68.98%.金伯利岩岩体中含金刚石由富到贫,对应岩石中铬铁矿Cr'值依次变低,具有明显的找矿矿物学特征.  相似文献   

12.
黔东南钾镁煌斑岩岩石学特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈慧 《地质与勘探》2018,54(4):702-710
黔东南地区位于扬子地台东南缘与江南褶皱系西缘的过渡带。本文以黔东南马坪、麻江地区发现的钾镁煌斑岩体为主要研究对象,通过地质特征、岩石学、矿物学、地球化学等研究,认为马坪地区金云钾镁煌斑岩具基性-超基性岩的标型元素Cr、Ni、Co含量较高,不相容元素总体富集,稀土元素配分模式为右倾型且分异程度较高,与典型钾镁煌斑岩(西澳含金刚石矿钾镁煌斑岩)在岩浆来源、地球化学特征上具有较大的相似性;麻江地区钾镁煌斑岩Al_2O_3、K_2O含量低,轻稀土富集、重稀土亏损,轻稀土特高,其岩浆形成温度、地球化学成分上与典型钾镁煌斑岩有较大差异。  相似文献   

13.
迄今为止,对金刚石矿床的研究已取得了新的进展,国内外学音认为:“金伯利岩不是金刚石矿床的唯一母岩”,并且在碱性杂岩体中发现了许多具有工业价值的金刚石矿床。 通过对比辽宁凤城碱性杂岩与有关含金刚石矿床母岩(主要是钾镁煌斑岩)及其共生岩类的构造背景、岩石类型组合、矿物成分组合及岩石的主元素、微量元素和稀土元素特征,发现本区碱性杂岩体岩石与西澳钾镁煌斑岩很相似,尤其是与西澳白榴石钾镁煌斑岩最为接近,而在岩石类型和矿物组合特点上,又与美国阿肯色碱性岩区金刚石矿床母岩及其共生岩类组合颇为相似,这为我们进一步找寻金刚石矿床提供某些有益的信息。  相似文献   

14.
Summary The Mesoproterozoic diamondiferous Majhgawan pipe of central India is re-examined in the light of new and recently published petrological, geochemical and isotope data. This investigation reveals that its tectonic setting is similar to that of lamproites and orangeites (Group II kimberlite of southern Africa) and not that of a typical kimberlite. The petrography and mineralogy are comparable to lamproite and to some extent to orangeite, whereas the major element geochemistry is more akin to that of kimberlite. Trace element geochemistry is closer to that of lamproite but Nd isotope systematics are atypical of lamproite or orangeite. The inferred petrogenesis of the Majhgawan pipe is also similar to that of other such potassic metasomatised mantle magmas without any strong affinity to a particular clan/group.It is demonstrated in this study that the Majhgawan pipe shares the petrological, geochemical and isotope characteristics of all three rock types. It is therefore suggested to constitute a transitional kimberlite–orangeite (Group II kimberlite)–lamproite rock. The existence of such transitional magmas in space and time in other cratons, outside India, is also highlighted. The name majhgawanite is proposed for this rock – keeping in mind the antiquity of the Majhgawan pipe, its intriguing petrological and geochemical characteristics and also on the basis of Indias legacy for introducing diamond to the world – to designate such mafic potassic-ultrapotassic transitional rock types so as to distinguish them from the classical kimberlite, lamproite or orangeite.It is concluded that the correlations between kimberlite petrography, geochemistry and isotopic types (viz., Group I and II), as established for kimberlites in southern Africa, need not be necessarily valid elsewhere. Hence, the recommendations of I.U.G.S. on classification of kimberlite, orangeite and lamproite are clearly inadequate when dealing with the transitional mafic potassic ultrapotassic rocks. It is further stressed that mineralogical, geochemical and isotopic aspects of mafic potassic-ultrapotassic rocks need to be considered in unison before assigning any name as the nomenclature of such exotic and rare alkaline rock types invariably implies economic and tectono-magmatic (regional) significance.  相似文献   

15.
西昆仑克里阳地区钾镁煌斑岩岩石学特征及其意义   总被引:5,自引:1,他引:4  
对西昆仑克里阳钾镁煌斑岩的岩石学特征及源区性质进行了详细研究 ,并同国内外钾镁煌斑岩及其他超钾质岩石作了对比。该钾镁煌斑岩富 Al2 O3、贫 Ti O2 ,不相容元素相对亏损 ,为不含金刚石类型。其源区富集程度不高 ,交代作用较弱 ,且起源深度较浅 ( >1 1 5km)。高的 C、Sr、Pb同位素组成表明该钾镁煌斑岩可能受到了壳源物质的混染。这些特征暗示西昆仑地区有其他含金刚石源岩的存在。  相似文献   

16.
鲁西莱芜晚中生代高镁闪长岩中含丰富的超镁铁质捕虏体,主要为纯橄岩(>80%),少量方辉橄榄岩(<5%)和橄榄辉石岩(<15%)。测定了代表性捕虏体的亲铁、亲铜元素含量,根据其矿物化学成分计算了捕虏体的氧化-还原状态。方辉橄榄岩遭受了不同程度富Si熔体的交代,全岩富含Cr、Co、Ni和IPGE,高IPGE/PPGE值,是地幔深度部分熔融的残留。纯橄岩由铬铁矿和高Mg橄榄石组成,全岩富含Cr、Co、Ni,贫IPGE,低IPGE/PPGE值,可能为一种镁铁质熔体的堆晶岩。纯橄岩中橄榄石成分表现出一定的变化范围,局部镁橄榄石(Fo)成分高达94,可能是堆晶中橄榄石与足够的铬铁矿反应的结果,原始熔体可能为玻镁安山质岩浆。方辉橄榄岩和纯橄岩都显示高fO2值,FMQ+1.4~+2.4,与研究区早古生代相对还原的陆下岩石圈地幔(fO2低于C-CO2缓冲反应)形成鲜明对比。数据表明,中生代扬子大陆和华北克拉通碰撞之前,特提斯大洋板块和扬子大陆边缘相继俯冲到华北克拉通东缘之下,导致当时岩石圈地幔的fO2陡升。  相似文献   

17.
Several episodes of kimberlite magmatism occurred in the East European Province (EEP) during a long (about 1.5 Gyr) time period, from the Late Paleoproterozoic (ca. 1.8 Ga) in the Archean Ukrainian and Baltic shields to the Middle Paleozoic (ca. 0.36 Ga) mainly in the Arkhangelsk, Timan, and adjacent regions. Based on the analysis of data on 16 kimberlite occurrences and four lamproite occurrences within the EEP, five time stages can be distinguished; one of them, the Middle Paleozoic stage (Middle Ordovician and Devonian), is the most productive epoch for diamond in the northern hemisphere (EEP, Siberian Craton, and part of the China Craton). The analysis of petrological and geochemical characteristics of kimberlites (lamproites were studied less thoroughly) revealed variations in rock composition and their correlation with a number of factors, including the spatial confinement to the northern or southern Archean blocks of the craton, time of formation of the source of kimberlite melts, contents of volatiles and autoliths, etc. Three petrogeochemical types of kimberlites were distinguished: high-, medium-, and low-Ti (TiO2 > 3 wt %, 1–3 wt %, and <1 wt %, respectively). There are two time intervals of the formation of kimberlite and lamproite sources in the EEP, corresponding to TNd(DM) values of about 2 Ga (up to 2.9 Ga in the Por’ya Guba occurrence) and 1 Ga. The latter interval includes two groups of occurrences with model source ages of about 1 Ga (low-and medium-Ti kimberlites of the Zolotitsa and Verkhotina occurrences) and about 0.8 Ga (high-Ti kimberlites of the Kepino and a number of other occurrences); i.e., there seems to be an evolutionary trend in the composition of kimberlites. Concentric zoning patterns were recognized. The role of the crust in kimberlite sources is discussed; it is assumed that buried remnants of the oceanic lithosphere (megaliths) may underlie whole continents. A unique feature of the composition of low-Ti kimberlites, for instance, kimberlites of the Zolotitsa occurrence (to a smaller extent, medium-Ti kimberlites of the V. Grib pipe) is the distinct depletion of highly charged elements and pronounced negative anomalies of Ti, Zr, Th, U, Nb, and Ta in trace-element distribution patterns, which indicates a contribution of crustal material to the source of these kimberlites. It was shown that autoliths exert a significant influence on the differentiation of kimberlite material, resulting in the enrichment of rocks in the whole spectrum of incompatible elements. It was argued that geochemical criteria can be used together with traditional criteria (including those based on indicator minerals) for the assessment of diamond potential in EEP occurrences. We hope that such a combined approach will yield important outcomes in the future.  相似文献   

18.
铬铁矿是金伯利岩型金刚石矿床中主要的指示性矿物之一.准确分析出铬铁矿化学组分中FeO、MgO、Cr2O3、Al2O3、TiO2含量,不但对铬铁矿定名起决定性作用,对金伯利岩型金刚石矿床找矿也具有重要的指示意义.利用电子探针波谱技术对铬铁矿主量化学元素分析,通过所测样品微区化学成分含量推测矿物名称.25件单矿物样品微区化学成分分析结果统计显示:单矿物中主要化学成分FeO为15.666%~29.971%,MgO为7.286%~11.477%,Cr2O3为56.421%~71.111%;次要化学成分MnO为0.012%~0.382%,Al2O3为0.871%~8.993%,TiO2为0.074%~3.375%.矿物化学成分总量为99.117%~100.877%,单矿物化学成分与铬铁矿化学组分相当.根据矿物人工重砂鉴定特征及A、B离子占位情况,可以确定所测样品为镁铬铁矿.  相似文献   

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