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文檔簡介
關于花崗巖成因分類與花崗巖成礦作用若干基本問題的思考——與張旗先生等商榷花崗巖是一種具有廣泛分布和重要經濟意義的巖石類型,其成因和成礦作用一直是巖石學家和礦床地質學家研究的重要課題。本文主要圍繞花崗巖成因分類和成礦作用的若干基本問題進行思考,與張旗先生等巖石學專家交流并提出自己的見解。
一、花崗巖成因分類
目前,關于花崗巖成因分類,學術界存在多種觀點。其中,基于巖漿來源和演化的分類方法比較常見,主要包括深部巖漿侵入、淺部巖漿侵入和火山噴發三種類型。在這個基礎上,又根據巖漿演化過程中的物質含量和氣液態條件等因素進行加工,衍生出了更細致的分類方法。
然而,對于這些分類方法的可行性和準確性,仍存在一定的爭議。例如,有學者認為這種分類方法忽略了花崗巖在地質歷史中的可能變質變化,導致分類不夠細致準確。因此,對于花崗巖成因分類,我們需要進一步地探究和討論。
二、花崗巖成礦作用
花崗巖是一種具有廣泛成礦作用的巖石類型,與鐵、銅、金、錫、鎢、鉬等多種礦產資源密切相關。研究花崗巖成礦作用既有助于掌握礦床的成因和勘探,也對地質資源開發具有重要意義。
目前,關于花崗巖成礦作用,主要有以下幾點認識:
1、花崗巖成礦作用多發生在成巖作用較強的變質巖帶以及破火山巖相交部位,伴隨著巖漿侵入或巖漿熱液作用;
2、花崗巖成礦作用常常伴隨著石英-方解石脈的生成,這是因為石英-方解石脈往往是熱液流體的通道,通過這些通道,熱液流體才能夠與巖石相互作用,形成成礦作用;
3、成礦作用與花崗巖類型和演化過程有關,不同類型和演化階段的花崗巖對成礦作用的貢獻也不同。
總體上,花崗巖成礦作用的研究還處于初級階段,我們需要進一步深入剖析其成因和機理,并注重結合地質實際探究成礦作用的詳細信息。
三、關于花崗巖成因分類與成礦作用若干基本問題的思考
1、花崗巖成因分類方法還需要不斷完善,例如可以引入成片麻巖和變質巖中的花崗巖等新分類類別,以更加全面準確地描述花崗巖的成因類型;
2、花崗巖成礦作用主要受造山帶演化、地球化學循環、大地構造演化等多種因素的影響,我們需要進一步深化對這些因素的認識,以便更好地研究花崗巖成礦作用的機理和過程;
3、利用現代化學、物理和地球化學手段研究花崗巖成礦作用的物質來源、物質流動路徑和物質轉換機制,可以提高我們對成礦作用的認識和掌握。
綜上所述,花崗巖成因分類與成礦作用是巖石學和礦床地質學領域中的重要課題,需要我們不斷深入探討、總結經驗,以促進地質學研究的進一步發展。數據是衡量事物的客觀指標,對于花崗巖的研究也是不可缺少的重要組成部分。下面將對花崗巖的一些關鍵數據進行分析,以期更深入地了解花崗巖的性質和成因。
1.花崗巖的化學成分
花崗巖的化學成分代表著其巖漿源的物質組成和演化程度。平均而言,花崗巖主要由60%~75%的SiO2以及20%~25%的Al2O3、1.5%~5%的Fe2O3和MgO、0.5%~1.5%的CaO和Na2O、0.1%~0.5%的K2O等物質組成。其中SiO2和Al2O3含量較高,反映了巖漿的高粘度和較強的熔劑作用,而Fe2O3和MgO含量相對較低則意味著巖漿不富含鐵鎂等金屬物質。
2.花崗巖的礦物組成
花崗巖的礦物組成也是其性質的重要體現,常見的礦物包括石英、長石、主量黑云母、少量白云母和鉀長石等。其中石英和長石是主要礦物,占據大約80%的礦物組成。而黑云母含量較少,通常只占花崗巖全巖礦物的3%~5%左右。
3.花崗巖的年代學數據
年代學數據是了解花崗巖成因的關鍵指標之一。目前,對于多數花崗巖來說,其年代學數據顯示出晚白堊世至晚期構造運動以來花崗巖的大規模侵入活動,其中以第三紀時期為主。華夏地區內的花崗巖主要分布在陸塊早期裂陷帶、構造帶和島弧帶,其年齡分布主要為晚中生代到晚新生代。
4.花崗巖的成礦作用數據
花崗巖具有廣泛的成礦作用,有關的數據包括成礦類型、成礦元素和礦物特征等。以華夏地區為例,其中與銅、鐵、金、鎢、錫產礦最為密切相關。而成礦元素中,Cu、Zn、Pb、Au、Ag和W的豐度相對較高,與石英、黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦、菱鋅礦等成礦礦物相關聯。此外,一些特定類型的花崗巖如鉀質花崗巖和堿性花崗巖等還與其他稀有金屬元素的礦化作用有關。
綜上所述,花崗巖的化學成分、礦物組成、年代學數據和成礦作用數據等多個方面的數據都是研究花崗巖成因和性質的重要依據。我們需要通過對這些數據的深入探究和分析,來進一步理解花崗巖的成因和演化過程,以及它在礦產資源開發和資源利用方面的重要作用。以武漢市陽邏高速公路隧道斷面為例,對花崗巖的相關數據進行分析和總結。
據對該隧道斷面進行的巖石地質調查和實驗室分析得出,該隧道內主要為二長花崗巖,其化學成分中SiO2含量較高,為74.52%,Al2O3含量為14.14%,Fe2O3含量為1.5%,MgO、CaO、Na2O和K2O等元素含量均在0.5%以下。這表明巖漿源的物質組成較為單一,粘度較高,能形成持久的熔漿狀。
該巖石主要的礦物組成為石英和長石,占據其礦物組成的約85%~90%,其他的微量礦物有黑云母、白云母以及鉀長石等。這些基本組成元素的出現和分布對于巖石的物理和化學性質起著關鍵性作用,比如長石和石英的顆粒粗細、排列方式會影響到巖石的硬度、耐久性等方面。
在年代學數據方面,該隧道斷面主要是晚中生代到晚新生代時期形成的,大多數巖石的年代為170~190Ma,屬于侵入期花崗巖。此外,隧道內也發現了一些再生斑巖等中酸性玄武巖石體,這些巖漿體的侵入年代多在均衡雜巖期。
隧道中的花崗巖還具有一定的礦化作用,通過巖石切片觀察和化學元素含量分析等方法,可以發現部分花崗巖中存在著一些金屬元素的礦化現象,比如銅、鉛、鋅等元素較為豐富,常常伴隨著方鉛礦
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