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1.
镁电气石新种的发现及其在矿物学上的意义   总被引:1,自引:0,他引:1  
王秀璋  徐学炎 《科学通报》1965,10(11):1008-1008
电气石是分布很广的硼铝硅酸盐矿物,它广泛见于各种成因的岩石中。一般根据其中所含的特征可变元素含量又将它分为铁电气石、镁电气石、锂电气石及其他稀少种属。由于它产出普遍,因此有很多研究者对其成分、化学式、光学性质及结构进行了大量工作,并有一些结论性的意见。这些意见,有的又为以后的大量实际资料所证实,且为一般人所承认,如对于电气石中MgO的含量一般认为不能超过15%,1964年Г.П.巴尔桑诺夫等总结性地把MgO含量为6—15%、色素离子氧化物含量小于7.5%的最富镁种类列为镁电气石范围,并在此基础上,写出了镁电气石的相应化学式。最近我们的工作结果说明有大大超过此值的镁电气的存在,它的发现无疑将有助于我们对该矿物的更进一步认识。  相似文献   
2.
超大型矿床是当前地球研究的前沿课题,但目前对超大型矿床的概念及划分仍无统一的认识。超大型金矿床在国外分布广泛,类型众多,成矿时代广,矿床规模大,控矿构造特殊。对超大型金矿床的找矿重点是研究全球成矿背景及成矿理论,对现有大型矿床进行进一步评价以及采用先进手段进行新区预测。目前中国虽肯定的超大型金矿床不多,但从中国所处的特殊地质条件以及现有矿床勘探程度较低等情况来看,具有良好的找矿前景。  相似文献   
3.
斑岩型铜(±金-钼)矿床和高氧化岩浆具紧密成因联系,我国及世界主要斑岩铜钼金矿床岩浆期多发育磁铁矿-赤铁矿组合,个别矿床见岩浆期石膏.这表明斑岩铜(±金-钼)矿床成矿岩浆logf(O_2)ΔFQM+2,岩浆中的硫主要为氧化硫,斑岩型矿床的硫主要为还原硫.斑岩矿床在岩浆演化晚期及钾化阶段多发育磁铁矿,而岩浆-成矿系统中亚铁(Fe~(2+))和氧化硫反应,可被氧化成为Fe~(3+),形成磁铁矿,氧化硫被还原.因此提出斑岩矿床成矿早期磁铁矿化,使氧化硫被还原形成还原硫,为斑岩矿床硫化物沉淀析出提供充足还原硫,在斑岩矿床形成过程中起着关键作用.据成矿岩体多发育磁铁矿,提出斑岩型矿床找矿中应注意高磁化率中酸性岩带;斑岩矿床主要成矿多发育于黄铁绢英岩化阶段,而在弱酸性环境下的黄铁绢英岩化过程中,磁铁矿会被黄铁矿交代,磁铁矿减少,矿化较强处磁化率会降低.因此,高磁化率带岩体中低磁化率区或高低磁化率变化频繁地段应为寻找富矿的重点地段.  相似文献   
4.
华北地台东部分布有众多的花岗岩型金矿床,按照岩体与矿化的时间关系可分为同侵入岩型及后侵入岩型两类。前者主要分布在冀、辽接壤地区,成岩与成矿时代相近,为中侏罗世;后者主要分布在辽宁及山东等地,成矿比成岩要晚20-120Ma以上,成岩时代主要为侏罗纪,成矿时代为白垩纪。NWW向SEE方向金矿化时代变新,可能显示出中生代太平洋板块使华北地台活化的作用向东迁移并对金矿床形成了控制作用,同时在华北地台北缘从南向北矿化变新也显示出西伯利亚板块在中生代时期对华北地台造成的影响。  相似文献   
5.
桂东北苗儿山-越城岭岩体是南岭成矿带西段出露面积最大的复式岩体,出露面积超过3000km2,由早期岩基及晚期小岩体组成.早期岩基主要为中粒斑状黑云母花岗岩,晚期岩体主要为白云母花岗斑岩及白云母二长花岗岩.岩基内外接触带发育一系列W-Sn-Mo-Pb-Zn-Cu矿床,形成矿集区.本文分析了苗儿山-越城岭南西部早期岩基、产于岩基中云头界晚期赋矿岩体及云头界W-Mo矿床同位素年龄.苗儿山-越城岭岩基锆石LA-ICP-MSU-Pb年龄:228.7±4.1Ma,MSWD=2.49,可能发育一期锆石LA-ICP-MSU-Pb年龄为243.0±5.8Ma,MSWD=2.62的岩浆活动.云头界晚期赋矿岩体锆石LA-ICP-MSU-Pb年龄216.8±4.9Ma,MSWD=1.44;云头界W-Mo矿床辉钼矿Re-Os等时线年龄216.8±7.5Ma,MSWD=11.3.苗儿山-越城岭南西部岩基、晚期赋矿岩体及矿床同位素年龄表明南西部岩基、晚期岩体及相关矿床都是印支期形成的,苗儿山-越城岭岩基内外接触带矿床主要和晚期岩浆活动有关;实验获得的同位素年龄及前人华南印支期花岗岩及矿床同位素年龄表明,华南不但经历了燕山期大规模岩浆成矿事件,也经历了印支期成岩成矿事件,有很好的找矿前景,今后应注意华南印支期矿床的找矿工作.  相似文献   
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