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從超基性岩中提出貴金屬

發布時間:2021-11-02 01:36:39

① 超基性岩類的成因

關於超基性岩的成因,觀點較多。近年比較流行的觀點認為,超基性岩是由於上地幔物質熔出玄武質岩漿後,殘留的難熔組分因構造擠壓作用而底辟上升到地殼某一部位,從而形成這一類型的超基性岩體。這種侵入方式也被稱為「冷侵入」。因為這種侵入不是岩漿侵入,所以岩體邊部圍岩中無接觸變質現象。現在還有人認為,分布在褶皺斷裂帶中的這種超基性岩,是由俯沖到畢鳥夫帶下麵塑變的超基性大洋殼物質擠入構造帶中形成的。關於某些層狀基性超基性-基性岩類的成因,爭論不大,公認是由原生玄武岩漿經分離結晶作用的結果,常見於穩定的構造環境中,重力因素起了重要作用。早期結晶出富鎂鐵的礦物沉降在岩漿的底部堆積成富鐵鎂礦物的超基性岩,上部為基性以至中性的岩石。通常具有較好的韻律層,垂直分帶明顯,底部多為各種橄欖岩和輝石岩,中部多為輝長岩,上部為淺色輝長岩和富鐵閃長岩。關於金伯利岩的成因,也有較多的爭論。一種意見認為,金伯利岩是由某種地幔岩成分部分熔融形成金伯利岩漿後形成的;另一種意見則認為,是由復合岩漿經結晶分異作用生成的。呈包體產出的超基性岩主要是作為鹼性玄武岩和部分金伯利岩中的包體產出,岩石主要是二輝橄欖岩。目前多數人認為,這種超基性岩是上地幔碎塊在玄武質岩漿噴發時帶到地表形成的。

② 岩漿岩從超基性到酸性岩化學成分的變化規律

岩漿岩具體分為兩種。。噴出岩和侵入岩。。噴出岩只要形成玄武岩。。侵入岩主要形成花崗岩。。玄武岩的化學成分與輝長岩相似,SiO2含量變化於45%~52%之間,K2O+Na2O含量較侵入岩略高,CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量較侵入岩略低。礦物成份主要由基性長石和輝石組成,次要礦物有橄欖石,角閃石及黑雲母等,岩石均為暗色,一般為黑色,有時呈灰綠以及暗紫色等。呈斑狀結構。氣孔構造和杏仁構造普遍。
花崗岩是一種火山爆發的熔岩且受到相當的壓力在熔融狀態下隆起至地殼表層之構造岩。在地殼表層形成中,緩慢地移動冷卻下來。屬於火成岩之一種,火成岩是由含有硅酸鹽(Silicate)熔融物的岩漿或熔岩冷卻固化結晶形成的一種物質。當熔化的岩漿冷凝固結時,礦物即形成於火成岩,像橄欖石、輝石之類。其密度最大的鐵鎂硅酸鹽礦物,在岩漿溫度最高時形成;密度較小的礦物,如長石和石英,則在冷卻的後期形成。形成於熔岩中的礦物,通常可以毫無拘束地生長,並有發育完好的晶形。花崗岩為粒狀結晶質岩石,主要的成分礦石為鹼性長石及石英。通常長石含量多於石英,兩者成互嵌組織產狀有如下三類:(1)不同成分鹼性長石單獨產出、(2)不同的鹼性長石以同形類質成固熔體或雙晶狀交生、(3)與鈣長石成固熔體造成聚片雙晶交生,但其中80-85%為鈉長石。鹼性長石在岩石學是指正長石、微斜長石、鈉長石及奧長石或由上述長石合成固熔體,奧長石中所含鈉長石分子百分比不低80%。鉀長石(正長石或微斜長石分子)、鈉長石分子式分別以K(Al Si3O8)及Na(Al Si3O8)表示。鈣長石分子式為CaAl2 Si3O8。鈣長石與鈉長石成分可以各種比例形成固熔體,即礦物學所謂之斜長石礦物或鈣~鈉長石類。

③ 試述酸性岩、中性岩、基性岩、超基性岩的岩石學特徵和成礦專屬性。(答案要盡量全面,答案點要清晰條例,

1、按照SiO2含量的多少來劃分這些岩類的。
2、其岩石學特徵樓上的也說了,主要是從超基性岩到酸性岩,暗色礦物含量逐漸減少,而淺色礦物逐漸增多,岩石比重逐漸由大變小,造岩礦物主要是石英、長石、雲母、角閃石、橄欖石、輝石等。石英主要分布於酸性岩里,橄欖石則分布於超基性岩里。等等......
3、成礦專屬性:
超基性岩相對富集Fe、Mg、Ni、Cr、Pt等;
基性岩相對富集Ca、(Al)、Ti、V、Mn、Cu、Sc等;
中酸性岩石相對富集K、Na、Si、Li、Ba、Rb、Cs、Ti、Sr、Ba、Y、TR、Zr、Hf、U、Th、Nb、Ta、W、Mo、Sn、Pb、B、F、Cl等。

對於超基性岩、基性岩,主要形成以Cr、Cu、Ni、V、Ti等礦為主,其礦床成因分類以岩漿礦床為主。
對於中酸性岩,主要形成Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo、Fe、W、Sn等礦,類型主要有熱液型、矽卡岩型、斑岩型等;其中中酸性岩中,越偏酸性,礦種以W、Sn、Mo為主。
對於鹼性岩與其相關的主要是稀有和稀土元素礦床,如:Li、Be、Nb、Ta、REE等.

④ 超基性岩的介紹

超基性岩(ultrabasicrock),火成岩的一類。二氧化硅含量低(小於45%),鐵、鎂質含量高,以不含石英為特徵。深灰黑色,比重較大。主要由橄欖石、輝石,以及它們的蝕變產物,如蛇紋石、滑石、 綠泥石等組成。代表性岩石有橄欖岩、輝石岩和金伯利岩、苦橄岩等。自然界以鎂質超基性岩居多。它們常與鹼性岩、基性岩共生,形成雜岩體。超基性岩常沿深大斷裂帶分布,受其控制,形成岩帶。岩體的規模大小不一,常呈透鏡狀、脈狀或不規則狀。與超基性岩有關的礦產有鉻、鎳、鈷、鉑族金屬、金剛石、石棉等。

⑤ 構成超基性岩,基性岩,中性岩,酸性岩的最主要礦物分別是什麼

根據岩漿岩中的SiO2的含量由低至高,將岩漿岩分為超基性岩、基性岩、中性岩、酸性岩四大類。
從超基性岩到酸性岩,暗色礦物含量逐漸減少,而淺色礦物逐漸增多,岩石比重逐漸由大變小,造岩礦物主要是石英、長石、雲母、角閃石、橄欖石、輝石等。石英主要分布於酸性岩里,橄欖石則分布於超基性岩里。
超基性岩相對富集Fe、Mg、Ni、Cr、Pt等;基性岩相對富集Ca、(Al)、Ti、V、Mn、Cu、Sc等;中酸性岩石相對富集K、Na、Si、Li、Ba、Rb、Cs、Ti、Sr、Ba、Y、TR、Zr、Hf、U、Th、Nb、Ta、W、Mo、Sn、Pb、B、F、Cl等。
對於超基性岩、基性岩,主要形成以Cr、Cu、Ni、V、Ti等礦為主,其礦床成因分類以岩漿礦床為主。對於中酸性岩,主要形成Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo、Fe、W、Sn等礦,類型主要有熱液型、矽卡岩型、斑岩型等;其中中酸性岩中,越偏酸性,礦種以W、Sn、Mo為主。
岩類
SiO2的百分含量
主要礦物成分
產狀
深成岩
淺成岩
噴出岩
主要構造
緻密塊狀
緻密塊狀
、氣孔狀氣孔
流紋、杏仁等
主要結構
全晶質中粗粒、似斑狀
細粒、斑狀
斑狀、隱晶質、玻璃質
超基性岩
<45%
橄欖石、輝石
橄欖岩、輝石岩
苦橄玢岩
苦橄岩
基性岩
45—52%
斜長石、輝石(角閃石)
輝長岩
輝綠岩
玄武岩
中性岩
52—66%
斜長石、角閃石(黑雲母)
閃長岩
閃長玢岩
安山岩
酸性岩
>66%
鉀長石、斜長石、石英、(黑雲母、角閃石)花崗岩
花崗斑岩
流紋岩

⑥ 超基性岩如何形成。

超基性岩是sio2的含量低於45%的岩漿岩,石英含量低。
其形成是,岩漿冷凝過程中,發生結晶分異,最先析出的超美鐵礦物(如橄欖石類),就形成了超基性岩、基性岩。
在岩漿冷卻的後期,二氧化硅濃度增大,並且溫度接近其凝固點(or結晶溫度?),開始大量析出石英,形成酸性岩。

⑦ 超基性岩的結構、構造和礦物成份是什麼。

火成岩的一類。二氧化硅含量低(小於45%),鐵、鎂質含量高,以不含石英為特徵。深灰黑色,比重

超基性岩
較大。主要由橄欖石、輝石,以及它們的蝕變產物,如蛇紋石、滑石、 綠泥石等組成。代表性岩石有橄欖岩、輝石岩和金伯利岩、苦橄岩等。自然界以鎂質超基性岩居多。它們常與鹼性岩、基性岩共生,形成雜岩體。超基性岩常沿深大斷裂帶分布,受其控制,形成岩帶。岩體的規模大小不一,常呈透鏡狀、脈狀或不規則狀。與超基性岩有關的礦產有鉻、鎳、鈷、鉑族金屬、金剛石、石棉等。超基性岩常見的、較典型的結構有粒狀結構、鑲嵌結構、包含(橄)結構、網格結構、海綿隕鐵結構,有時可出現變形、出溶和扭折結構等

⑧ 基性、超基性岩

基性超基性岩所含的常量元素和微量元素對植物是有益的,是必須的營養成分,例如永州市的新田-寧遠-道縣-江永基性超基性岩帶的道縣虎子岩岩體的平均化學成分中M gO為15.14%,CaO為9.02%,K2O為3.28%,微量元素中K,Cr,P,Ce、輕稀土含量豐富(表8-18),基性超基性岩形成的土壤Cr等微量元素也很豐富(表8-19),往往是Cr的強地球化學異常。

表8-18 虎子岩基性超基性岩體微量元素

表8-19 基性超基性岩土壤的微量元素

湖南基性超基性岩成群成帶分布,除湘南新田—寧遠—道縣岩帶外,主要分布在湘西,如黔陽安江至懷化隘口岩帶(群)長30km以上,寬千餘米,通道隴城岩帶(群)長22km,寬達1~2km,含Cr>1000×10-6

⑨ 超基性岩石有哪些

超基性岩
主要造岩礦物是橄欖石、斜方輝石、單斜輝石和角閃石。次要礦物為石榴子石、雲母和斜長石等。副礦物有鉻鐵礦、
尖晶石、
鈦鐵礦、金屬硫化物、鉑族礦物和磷灰石等。蝕變礦物為各種蛇紋石、綠泥石、次生角閃石、滑石、水鎂石、伊丁石、皂石、
碳酸鹽礦物、玉髓和次生石英等。

⑩ 簡述超基性岩的代表岩石及其特徵

超基性岩:橄欖岩、輝石岩(主要礦物成分橄欖石、輝石,SiO2含量<45).
基性岩:(輝綠岩)、輝長岩(主要礦物成分拉長石、輝石、少量角閃石,SiO2含量45-52)。
中性岩:(閃長玢岩)、閃長岩(主要礦物成分中長石、角閃石、黑雲母,SiO2含量52-65)。
酸性岩:(花崗斑岩)、花崗岩(主要礦物成分鉀長石、鈉長石、石英、黑雲母,SiO2含量>65)。

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