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混合岩化成矿(migmatized metallogenic process)是由混合岩化作用所形成的矿床。包括在混合岩化过程中,由于各种交代作用,使原岩中的某些组分发生迁移、富集而形成的矿床,或使原有矿床的矿石品位增高而形成的新矿床。
混合岩化成矿(migmatized metallogenic process)是由混合岩化作用所形成的矿床。包括在混合岩化过程中,由于各种交代作用,使原岩中的某些组分发生迁移、富集而形成的矿床,或使原有矿床的矿石品位增高而形成的新矿床。混合岩化作用形成的矿床与花岗质岩浆形成的矿床存在着明显的差异,主要区别如下:①混合岩化矿床的成矿物质主要来自邻近的含矿变质建造;②矿床类型受混合岩化作用所支配;③成矿阶段以混合岩化作用的交代过程来划分。混合岩化矿床可分为如下三种类型:①主期形成的原地交代型矿床;②主期形成的伟晶岩型(花岗岩型)矿床;③中晚期形成的热液型矿床。
旺程矿、捷成矿、ECE矿、卡麻桑矿、乔巴拿矿、奢卡矿、宇杰矿、帝国矿、巴拉矿、老萧,其中旺程矿和捷成矿用得最多
花岗岩是岩浆岩 ,混合花岗岩是变质岩 ,花岗岩矿物颗粒界限明显, 混合花岗岩矿物颗粒界限较模糊, 呈现迷...
一般都是在山区的 是地下深处的 主要在偏远的山区
麻山杂岩的变质-混合岩化作用和花岗质岩浆活动
在黑龙江佳木斯地块麻山杂岩中可分别有高级和中级变质作用部分,两处均可见混合岩化作用。通过混合岩浅色脉体或花岗质脉体中的长石自形晶、斜长石周围的钠长石净边、黑云母向角闪石的转化等现象表明混合岩化作用主要表现为深部岩浆的注入,而不仅是高级变质之后的近原地深熔作用所致,高级变质与相关的深熔作用所致混合岩化在区域上的分布是有限的,集中于西麻山的高级区;而注入式混合岩化是普遍的,其产出可遍布所有麻山杂岩的出露区,在麻粒岩相和角闪岩相部位均可出现。早期麻粒岩相变质与后期混合岩化作用应是相互独立的构造或热事件;注入式混合岩化引起了中级变质作用和高级区的退变质作用,注入混合岩化作用的时代约为500Ma;中级变质作用是注入混合岩化的结果,而不是混合岩化的原因。与注入混合岩相关的花岗岩虽然表现出一些S型花岗岩的特征,但根据矿物组合、地化性质的综合分析,更可能是富钾及钾长石斑晶的钙碱性花岗岩类,属于I型花岗岩,形成于挤压向引张转化的过程中。麻山杂岩的变质与混合岩化特征表明,以西伯利亚古陆为中心的南部边缘发生了与冈瓦纳陆块内泛非事件类似的构造活动,只不过这里的规模略小,在变质之后迅速发生了构造体系的转换,而形成大量花岗质岩浆活动。
混合岩质量平衡分析—以沙沟地区深熔型花岗岩为例
鲁西台背斜东缘沙沟地区深熔型花岗岩质量平衡分析表明:(1)以体积守恒为限制条件,深熔型二长花岗质片麻岩带入1.90%~1.92%的质量,微斜长石花岗岩带入4.46%~4.55%的质量,深熔型花岗岩类有K2O、SiO2、Rb、Ba的获得,TiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、MnO、MgO、CaO、Na2O、P2O5及Cr、Ni、Co、Sr、Zr、Ta、Nd则损失(残留);(2)花岗岩类的质量等比线显示:母岩及深熔型花岗岩没有明显的质量损失;而英云闪长质(花岗闪长质)片麻岩—微斜长石花岗岩则有明显的质量带入、带出;微斜长石花岗岩有K2O、SiO2、Rb、Nd、Ta的明显获得,其余氧化物和微量元素则损失;(3)深熔型微斜长石花岗岩是熔体经过一定距离运移、聚集结晶而成,但基本未脱离深熔地体体系的半原地花岗岩,而二长花岗质片麻岩则是就地定位、基本没有运移的原地花岗岩。