① 與火山岩有關的金礦床的成因類型
通過典型地區的解剖和與國內外同類礦床的對比研究,以及金元素局部富集成工業礦體的地質條件,我們把與火山岩有關的金礦分為淺成熱液型和火山噴氣-沉積型兩類及五個亞類(表2-2)。
表2-2 與火山岩有關金礦床的成因類型
(一)近地表火山熱流體系統金礦床
近地表火山熱流體系統金礦床佔中國火山岩地區金礦床總數的47%,儲量的44.3%。其礦床定位時一般形成深度小於1000m,溫度低於300℃。此類金礦容礦圍岩主要為噴出相(熔岩、火山碎屑岩和火山碎屑沉積岩)、侵出相(火山穹丘)和通道相(岩頸和岩筒)的火山岩。當火山的變質基底被構造抬升而基底變質岩系接近地表或出露地表,或者由於成礦熱流體系統對流循環的范圍較大且較深時,火山淺成熱液型金礦體可以同時定位於火山岩和基底變質岩中,如遼、蒙交界的金廠溝梁-二道溝金礦和浙江治嶺頭金礦。由於成礦區的地球化學背景和熱流體的組成等形成條件不同,特徵礦物(脈石和金屬礦物)組合和金屬元素組合也有差別,可進一步細分為低硫、高硫和富碲的三個亞類。
1.低硫淺成熱液型金礦
其脈石礦物以石英-冰長石-絹雲母組合為特徵,又稱之冰長石-絹雲母型,其成礦溫度為120~300℃,主成礦期為160~280℃,含鹽度較低。我國這類金礦有新生代、中生代和古生代三個不同的成礦期。由於成礦期後的改造,有時冰長石可轉化為鉀長石、鉀白雲母或絹雲母,所以在部分淺成熱液型金礦中不一定能夠找到大量冰長石。其容礦圍岩的岩性較不穩定,包括從變質的超鎂鐵質岩(菱鎂岩、滑石菱鎂片岩)、破碎帶玄武岩、鈣鹼性中-酸性火山岩到含炭質的火山碎屑沉積岩等;其容礦地質環境包括火山穹丘系統、破火山口系統到脆-韌性剪切帶系統等,種類復雜,既可以受破火山口控制,也可以受遠離火山口的復合斷裂-裂隙系統控制,在區域上常與汞-銻、鈾和鉛-鋅礦共生。
2.高硫淺成熱液型金礦
以出現大量明礬石和高嶺石為特徵,又稱石英-明礬石型。由於明礬石的大量出現與SO2氣體在400℃以下和存在水的條件下發生「歧化作用」而生成H2S和H2SO4,硫酸溶液與圍岩相互作用,形成大量高價硫的礦物,所以形成酸性硫酸鹽型金礦。其脈石礦物以石英-明礬石-高嶺石(迪開石)組合為特徵,金屬礦物組合中以發育硫砷銅礦和銅藍為標志。其成礦溫度為140~325℃,主成礦期為200~300℃,含鹽度的變化區間較大,一般中等,沸騰時明顯增高。礦體受英安質火山穹丘系統及其下部石英二長質、花崗閃長質或花崗質斑岩系統所控制,礦床上部為金礦,下部為金-銅礦。高硫淺成熱液型金礦,容礦圍岩以流紋英安質-英安流紋質噴出相或侵出相為主,其下為斑岩體,常與銅礦伴生。需要指出的是,在對高硫淺成熱液金礦的鑒別時,金屬礦物組合中發育硫砷銅礦和銅藍也是一個重要特徵。
3.富碲淺成熱液型金礦床
其脈石礦物組合與低硫淺成熱液型的相近,區別在於一部分硫被碲所取代,發育金、銀和部分其他金屬元素的碲化物。其成礦溫度為120~270℃,含鹽度低到中等,沸騰時增高。其容礦圍岩以玄武粗安質、粗安質、粗面質或響岩質為主,並分布在富碲的區域地球化學背景場區,如華北陸塊的北緣和南緣,以及揚子陸台的東北緣。當剝蝕程度較淺時,金礦體的地表部分不同程度地保存有熱泉型金礦的殘留體,如泉華沉積和草莓狀黃鐵礦等標志。富碲的淺成熱液型金礦,國外有的學者把它歸入與鹼性岩相關的金礦中,據我們研究認為,雖然在有些偏鹼性-鹼性的火山岩和侵入岩中金礦確實有富碲化物的特徵,但同時也發現有些富碲的礦床並不一定產在富鹼的火成岩中,或者富鹼的火成岩並不一定產出富碲的金礦,因此我們認為富碲的礦床很可能受區域地質-地球化學背景場的特性所制約,所以暫不用「鹼性岩型」的術語。
(二)火山噴氣-沉積型金礦床
火山噴氣-沉積型(又稱塊狀硫化物型),多半與塊狀硫化物型多金屬礦共生,主要為伴生金,在特定條件下局部區段可以富集形成獨立的礦體。此類伴生金礦佔中國火山岩地區金礦總數的3.7%,儲量的2.2%。根據貴金屬與賤金屬的關系,可進一步分為兩個亞類:一是與塊狀硫化物型鋅-銅礦伴生的金礦,二是與塊狀硫化物型鋅-鉛-銀礦伴生的金礦。金的品位都不高,但儲量可達一定規模,其中與銅礦伴生的金品位稍高,與鋅-鉛礦伴生的銀品位較高。由於海底噴氣-沉積過程中,金的絡合物可能比銅、鉛、鋅等金屬搬運得更遠才沉澱下來,所以含金的沉積物只起金的預富集作用,往往達不到工業品位,只有經過以後的進一步改造,在特定條件下才可以局部富集成為金的工業礦體。
② 黃金是不是從地下挖出來的啊!那我去挖能挖到嗎聽說火山爆發有黃金是不是真的啊!,黃金還要提煉嗎,...
黃金在自然界中是以游離狀態存在而不能人工合成的天 然產物。按其來源的不同和提煉後含量的不同分為生金和熟金等。 黃金市場的黃金供給是經常性供給。這主要包括世界主要包括世界主要產金國,這類供給是穩定的。
③ 有一部探險電影尋找黃金的,後來黃金從火山噴了出來
《地心歷險記2:神秘島》(Journey 2: The Mysterious Island)
④ 海相火山岩的歷史貢獻
從前述火山岩帶的分布來看,不同特點火山岩的形成,直接與構造環境有關,不同的構造環境形成不同的火山岩類及礦產。就北祁連山早古生代海相火山岩而言,區內以多金屬、貴金屬為主的主要礦產明顯與海相火山活動有著密切的關系,成礦期主要為中寒武世及早—中奧陶世和晚奧陶世。這與北祁連山早古生代海相火山活動時期相一致。含礦性最好者為寒武紀裂谷型火山-沉積岩系,主要形成的有北祁連山東段的白銀銅-多金屬礦田,西段鏡鐵山鐵 銅礦床及中西段清水溝—尕大坂銅-多金屬礦帶;次為奧陶紀溝-弧-盆海相火山 沉積岩系和晚奧陶世被動陸緣裂谷火山岩系。如產於弧後盆地拉張環境的九個泉、石居里銅(金)礦床;產於島弧環境的浪力克、直河、銀燦等銅多金屬礦床(點)和寒山、青分嶺(團結)金礦等;產於被動陸緣裂谷系的紅溝銅(金)礦床,松樹南溝、巴拉哈圖、中多拉、扎麻圖等金礦床(點)。
總之,上述礦床(點)實例,說明北祁連山早古生代海相火山岩的存在,以及與之有關的多種礦產資源的發現與被利用,為我國社會主義四化建設做出了應有的貢獻;也是大自然對數代地質工作者辛勤勞動的回報。
⑤ 火星上的什麼稀有金屬,其價值無法衡量
火星上有大量的貴金屬,其價值無法估量。地球上不管是陸地還是海洋的資源已經被人類發現的差不多了,而且利用的空間已經非常的小,因此人類需要開發出新的能源,才能夠緩解未來的資源匱乏危機,所以很多科學家就將目光投向了地外環境,比如說一些小行星隨著我們的科技不斷提升,對月球的探索已經差不多了,可是月球上面沒有人類想要的資源,它就是一個小天體而已,所以又將魔抓伸向了火星,不過火星還好,它和地球有很多相似的地方,將來人類可能會移居到這個星球上去,再對火星進行大面積探索的過程當中,發現火星上面確實存在的一些貴金屬,其價值是無法估量的,不過要想從火星上面將這種貴金屬給提取出來,以人類目前的科技水平可能很難進行,接下來就給大家好好的講解一下關於火星上稀有金屬的故事。對於這件事情你要是有什麼好的想法,歡迎寫在評論下方,我們一起討論吧。
⑥ 火山岩含礦性條件
研究區火山岩廣泛分布,火山活動頻繁,以中生代火山岩為主,古生代火山岩少量。
早寒武世西林期火山活動以中-中酸性岩漿的爆發-噴溢作用為主,噴發-沉積作用為次,屬火山-沉積盆地堆積,局部遭受淺變質作用。早—中奧陶世火山活動主要形成了寶泉期的海相基性-酸性火山岩和小金溝期酸性火山岩。
區內晚古生代五道嶺期安山岩中微量元素與內蒙古興安-吉黑造山帶中的中性火山岩比較(遲清華等,2007),Cu、Pb、Zn、W、Sn、Au等含量明顯偏高,Mo、Bi、Ag、Sb等元素含量相接近為特徵(表5-1),其中以守虎山銅鋅礦最為典型,銅鋅礦(化)體多賦存於五道嶺期火山岩中。
中生代火山活動在本區最為強烈,研究區中生代進入濱太平洋大陸邊緣活動期,早侏羅世—早白堊世晚期,由於受太平洋板塊俯沖作用,大陸板塊經歷了一個由擠壓到伸展的轉換過程,同時伴隨大規模的岩漿噴發活動,經歷了一個從擠壓期→伸展轉換期→伸展期的過程,並分別形成了3個時期不同特點的火山岩。
早白堊世早期古洋岩石圈板塊俯沖,在擠壓為主的構造機制下,形成了鐵力—烏拉嘎—嘉蔭燕山中期高鉀鈣鹼性火山噴發帶。碰撞初期形成了寧遠村組(K1n)過鋁質的高鉀鈣鹼性-鈣鹼性系列的中酸性火山岩,擠壓-伸展轉換期形成了板子房組(K1b)高鉀鈣鹼性-鈣鹼性系列中基性火山岩。區域上寧遠村期、板子房期火山岩的多金屬成礦前景不明朗。在斷裂的復合部位侵入了一套淺成-超淺成花崗斑岩侵入體,同時,在斑岩體的上部和邊部形成了隱爆角礫岩帶,岩漿晚期含礦熱液在此富集成礦,形成了團結溝式岩金礦床。
在寧遠村組流紋岩中Cu、Pb、Zn、Sn等金屬元素含量明顯高於內蒙古興安-吉黑造山帶的流紋岩,而板子房組安山岩中Cu、Pb、Zn等多金屬元素和Au、Ag等貴金屬元素含量與內蒙古興安-吉黑造山帶中的中性火山岩含量相接近(表5-1),而W、Mo、Sn明顯富集(遲清華等,2007)。
早白堊世晚期區域上由於亞洲大陸東緣受太平洋板塊俯沖的影響,淘淇河組(K1t)以前地層發生褶皺,同時引起區內的斷裂變形。在這一構造背景下,形成了福民河組(K2ƒ)鈣鹼性系列的中酸性火山噴發。福民河期火山作用與金成礦關系密切,形成了東安式淺成低溫熱液型岩金礦床。
早白堊世晚期至晚白堊世區域應力場發生改變,在區域上NNE向擠壓應力作用下,牡丹江斷裂性質發生改變由早期的扭性變為張性,使得盆地擴張加劇,全面進入沉積演化階段。早白堊世末至晚白堊世末,受東西向擠壓應力的影響,研究區近SN向壓性斷系和近EW 向張性斷裂系形成,早期斷裂和盆地再次被改造,在測區的東北部形成了嘉蔭群(K2jу)含恐龍化石的河流三角洲-淺湖相沉積地層。
⑦ 西天山地區與火山岩有關的金礦的區域成礦規律
古生代西伯利亞、哈薩克與塔里木三大板塊的聚合、消減、俯沖在西天山地區引起了強烈的構造分化,因之產生的岩漿活動、沉積作用、岩石的變質和變形,不僅為金礦化提供了豐富的物質基礎(礦源、熱源),而且也為成礦提供了各種形式的容礦空間和就位機制。西天山幾乎所有的金礦都是在這個背景下形成的。其規律大致如下:
1)空間上成群成帶分布,構成了若干個大型金礦帶和礦化集中區。整個新疆北部的金礦床(金礦化)的分布明顯地集中分布在兩大造山帶中,即天山造山帶和阿爾泰造山帶。這兩個造山帶恰恰是哈薩克—准噶爾板塊向南向北雙向俯沖,在塔里木板塊北緣和西伯利亞板塊南緣形成的兩套古生代弧-溝-盆體系,並由弧-溝-盆體系最終被擠壓造山的地區。造山帶中又可以劃分出若干個金礦(化)集中區。如西天山北西段金礦(化)集中區以阿希、恰布坎卓塔和阿庇因迪等金礦為代表,構成了與火山岩有關的金成礦系列;西天山北東段礦化集中區以望峰、薩日達拉、納楞夏爾和巴巴嘎薩依等金礦(化)為代表,構成了與韌性剪切帶有關的金成礦系列。
2)時間上絕大多數金礦床的成礦時間集中分布在泥盆紀和石炭紀,這是因為海西早中期是新疆北部地質歷史上構造岩漿活動最為強烈的時期。強烈的火山活動、深成侵入活動、變質和變形作用有效地控制了該區殼幔物質的物理和化學循環和遷移,從而促使地球深部的貴金屬物質搬移至地殼淺部而成礦。
3)線形構造對區域金礦化有明顯的控製作用。規模宏大的線形構造或是古板塊的縫合線,或是古活動陸緣帶各亞構造環境的重要分界線。它們不僅控制了區域構造的演化,而且控制了岩漿活動和分布以及變質變形的格局;它們不僅活化成礦物質,而且也提供了有利的容礦空間,是成礦和賦礦的主要場所。
4)火山岩和火山碎屑岩是金礦化的重要容礦主岩。雖然金礦的容礦主岩沒有明顯的專屬性,但西天山地區大量的金礦床卻賦存在火山岩和火山碎屑岩中。因此火山活動對金礦化具有重要意義。
5)本區中酸性小岩體和淺成侵入體與金礦化關系密切。在世界金礦分布上,盡管與中酸性小岩體和淺成侵入體有關的金礦在儲量和產量上均沒有重要意義,但在本區卻分布很廣,與金礦化關系較為密切。
⑧ 火山邊有金子嗎
沒金子,不過鑽石會有,大家都知道鑽石是由碳在高溫高壓下產生的,火山爆發時恰巧達到這點要求,所以有鑽石。