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大湖金矿位于我国著名金矿基地小秦岭地区,为半隐伏石英脉型金矿床。经详查评价,探明为伴生银、铜、钼、铅、硫多金属大型金矿床。
1 地质背景
矿区位于中朝准地台南缘小秦岭断隆,属秦岭EW向复杂构造北亚带。成矿带属华熊贵金属成矿带小秦岭金矿田,由北、中、南3个矿带组成,矿区位于北矿带东段。
1.1 地层
区域地层为新太古代太华群混合岩系。由下向上划分为焕池峪组、闾家峪组和观音堂组。南部有中元古代官道口群高山河组变质碎屑岩,呈角度不整合超覆其上。
矿区出露闾家峪组中上部,主要岩石类型为混合片麻岩、黑云斜长片麻岩、条带状混合岩夹斜长角闪片麻岩。向北由老到新依次分布,为近EW走向单斜地层,产状向N倾斜,倾角20°~40°,东部略陡。原岩为粘土质泥砂岩及中基性火山岩,系由海相火山沉积岩变质而成。
1.2 岩浆岩
区域岩浆岩发育。按生成时代顺序划分为:太古宙嵩阳期贵家峪角闪黑云二长岩、正南沟黑云母花岗岩(γ
1
),古元古代中条期混合花岗伟晶岩,新元古代晋宁期张家崖闪长岩及小河花岗岩(
矿区位于娘娘山和文峪岩体之间,脉岩发育。按产状划分为EW,NW,NE向3组。
据穿切关系及同位素年龄资料,脉岩生成顺序:混合花岗伟晶岩→早期近EW向辉绿(玢)岩→中期NW向辉绿(玢)岩、花岗斑岩及NE向辉绿(玢)岩→晚期近EW向辉绿(玢)岩→长英岩脉→石英脉→含金石英脉→云煌岩脉。
1.3 构造
区域褶皱为老鸦岔不对称复式背斜,北翼宽缓,南翼陡峻。背斜轴线呈近EW向展布,中部呈弧形向S凸出。北翼向N由西阴向斜及五里村背斜组成。矿床位于五里村背斜北翼,紧邻山前太要基底断裂(F 1 )。
矿区断裂及韧性剪切带甚多,按产状可划分为近EW,NW—NW—NNW,NE向及近SN向4组。其中,以近EW向最发育。该组中的含脉(含金石英脉)断裂、韧性剪切带瞎枯为金的控矿构造。向南排列为F 1 ,F 8 ,F 7 ,F 35 ,F 5 ,F 6 。总体平行展布,偶有交会复合及斜接。F 5 与F 6 交会于2线,F 1 与F 5 在12线以东呈平行关系,F 1 与F 8 斜接于7线以西,F 35 在1线交会复合于F 5 ,交会复合部位多有矿体存在(图1)。
控矿断裂规模巨大,一般长0.8~30km,宽数米至数十米,厚度14~80.5m。倾向N至NNW,倾角27°~50°,一般为30°~35°,以中缓倾斜为主。
F 5 ,F 1 ,F 35 为矿区主要控矿构造。F 5 含矿性最佳,控制矿区主要储量。三者均属厚度巨大的复脉型含金构造蚀变岩带。从构造岩的岩石组合、控矿特征以及构造活动期次演化等方面分析,具有韧性剪切带性质。
图1 大湖金矿区构造纲要图
(据冯建之,2011)
γπ—花岗斑岩;βμ—辉绿玢岩;β—辉绿岩;T—碎裂岩化;L—糜棱岩化;S—含金石英脉;HγP—混合花岗岩;Sh—蚀变;Tβ—碎裂岩化辉绿岩(其他类推)。1—岩脉产状;2—构造产状;3—张扭性结构面产状
2 矿床地质特征
2.1 矿体分布及赋存
矿体赋存于F
5
,F
1
,F
35
等韧性剪切带中(单脉型构造除外),受其中缓于轴面的一组张性破裂面(断裂)控制,呈斜切韧性剪切带形式产出。矿体与剪切带产状一致,仅矿体倾角略缓。即倾向上,矿体由浅入深从剪切带底部逐渐斜切过渡至顶部,而两端并不超越剪切带边界。矿体呈平行排列,集中分布(图2)。全区共圈定20个工业矿体
2.2 矿石特征
矿石的矿物成分简单,无有害杂质,属易选类型。金矿物为单一自然金。金属矿物以黄铁矿为主,黄铜矿、方铅矿少量,闪锌矿、磁黄铁笑神让矿、斑铜矿、铜蓝、辉钼矿、辉铋矿、毒砂及磁铁矿等微量。次生矿物以赤铁矿、褐铁矿为主,孔雀石、蓝铜矿、辉铜矿、白铅矿及铅矾等微量。金属矿物占矿物总量的8.46%,非金属矿物占91.54%。非金属矿物以石英为主,微斜长石、斜长石和方解石次之,绢云母、黑云母、绿泥石、榍石及磷灰石少量。
矿石主要为自形—半自形晶、他形晶粒状结构,压碎、包含、浸染状、交代穿孔和包容交代结构。浸染状为本区矿石主要构造,其次为细脉—浸染状、角砾状构造及表生作用下形成的蜂窝状构造。
图2 大湖金矿区第2 勘探线剖面图
(据杨志民,1995)
1—黄土;2—构造带及编号;3—矿体及编号;4—钻孔及编号;5—坑道及编号
矿石中金矿物种类单一,主要为自然金。根据自然金的粒度及赋存状态,分为可见金和显微金2种。自然金成色甚高,含金达96.49%~99.23%,含银0.45%~2.01%。自然金为金黄色,他形晶不规则粒状(麦粒状、尖角粒状、*状)、不规则脉状、网脉状及片状。粒度0.2~0.005mm。粗粒金(0.295~0.074mm)占14.76%,中粒金(0.037~0.01mm)占24.42%,微粒金(<0.01mm)占29.96%。以中—微粒金为主,粗粒金少量。金的嵌布形式为包裹金、裂隙金和粒间金3种。以包裹金为主,占61.01%,主要包于黄铁矿中,少量在石英中。裂隙金含量占27.43%,呈细脉嵌布于黄铁矿裂隙中。粒间金占11.55%,分布于黄铁矿、黄铜矿与石英接触面或石英颗粒之间。
矿石化学成分除硅酸盐基本成分外,主成矿元素为金,伴生元素30 余种,其中,银、铜、钼、铅、硫5种达工业指标,可以综合回收。
金矿石的矿物共生组合按成矿阶段划分为5种(表1)。
表1 矿物共生组合
注:矿物结构构造一般指分布最广泛的黄铁矿。据杨志民,1995。
2.3 成矿期次划分
成矿期次划分为热液期和表生期。热液期进一步分为成矿早期、成矿期和成矿期后。
2.3.1 成矿早期
黄铁矿—石英阶段(Ⅰ),由早期无矿石英脉沿断裂贯入,规模大,矿化弱,含金性差。石英及黄铁矿粒度粗大,石英气液包裹体多。
2.3.2 成矿期
包括石英—黄铁矿阶段(Ⅱ)和多金属硫化物阶段(Ⅲ)。Ⅱ阶段为硅质溶液沿早期石英脉及构造裂隙充填,以渗透交代为主,形成复合石英脉,生成较多半自形—他形细粒黄铁矿及自然金,是主要成矿阶段。Ⅲ阶段多金属硫化物含矿热液仍以裂隙充填交代为主叠加于Ⅰ、Ⅱ期石英脉复合体或构造岩中,除黄铁矿、自然金外,以出现多金属硫化物为特征,但范围局限,仅见于构造角砾岩胶结物和矿化围岩中。
2.3.3 成矿期后
碳酸盐阶段(Ⅳ),未形成独立的石英-碳酸盐脉体,仅以胶结物形式充填于前3个阶段形成的构造角砾岩之间,无金属矿物形成,含金性微弱。
2.3.4 表生期
见于浅部氧化带中,由于氧化淋滤作用,使铝硅酸盐矿物次生变化为粘土质矿物,黄铁矿、方铅矿和黄铜矿等分别次生变化为褐铁矿、白铅矿、铅矾、蓝铜矿和孔雀石等,对金矿化有次生富集作用。
2.4 矿石类型
2.4.1 自然类型
按矿物共生组合划分为含金黄铁矿石英脉型、含金构造蚀变岩型及含金多金属硫化物角砾岩型。按氧化程度划分:氧化率>3.5%为氧化矿石,氧化率2.7%~3.5%为混合矿石,氧化率<2.7%为原生矿石。矿区仅发育原生矿与氧化矿2类。原生矿石包括含金石英脉型、含金构造蚀变岩型和含金多金属硫化物角砾岩型3类。氧化矿石由上述3类矿石氧化而成。
2.4.2 工业类型
按选矿工艺流程划分为2 类,中等硫化物金矿石,指原生矿石,矿石中金属矿物平均含量占8.46%,非金属矿物占91.54%,采用浮选流程处理矿石。伴生的银、铜、钼、铅、硫可综合回收。该类型矿石分布于640m标高以下,是主要工业类型。
氧化矿石分布于640m标高以上氧化带中,是次要工业类型。金属矿物除自然金外,主要是褐铁矿、赤铁矿,非金属矿物主要为石英。采用全泥氰化法或全泥氰化—炭浆法工艺提金,占矿区总矿量18.40%。
矿石的矿物组合、结构构造等在垂向上呈有规律的变化。
1)矿体浅部为单脉充填型矿化,深部为网脉状、浸染状交代型矿化。矿石类型由浅部的块状矿石向深部网脉状、浸染状矿石过渡。
2)矿石的矿物组成,浅部的石英脉型矿石以石英为主,金属硫化物含量为5%~15%,其中以黄铁矿为主,方铅矿、黄铜矿少量;而深部的蚀变岩型矿石以石英、斜长石和钾长石为主,绢云母、角闪石次之,金属硫化物含量低于5%。
3)矿体从浅部到深部,石英脉型矿石化学成分从富Si贫K,其他组分含量较低,到富K贫Si,其他组分含量高,发生规律性变化(表2)。
表2 不同类型矿石的化学成分 w(B)/%
4)从浅部到深部,从石英脉型到蚀变岩型矿石,金品位由高到低,矿石由富变贫,呈现规律性的变化(表3)。
表3 主要矿体不同矿化类型矿石平均品位
围岩蚀变主要有钾长石化、钠长石化、硅化、绢云母化、黄铁矿化、碳酸盐化和绿泥石化等。其中,黄铁矿化、绢云母化和硅化与金的关系密切。
3 地球化学特征
3.1 成矿时代
1)辉绿岩脉年龄值为148~182 Ma,为燕山早期,被石英脉切穿,说明成矿时代最早不能超过早燕山期;
2)含金石英脉被年龄值为76 Ma的云煌岩脉切穿;
3)燕山期花岗岩时代为108~110 Ma,其中见有石英脉穿插。因此,将成矿时代定为晚燕山期。
3.2 成矿物质来源
本区太华群为太古宙绿岩系,原岩为镁铁质-硅铝质组成的双峰态火山岩夹沉积岩建造。各类岩石的平均金丰度为0.71×10 -9 ,低于克拉克值。含金石英脉分布于各类片麻岩混合岩中,容矿围岩岩性不一,各类岩石金丰度不同,一是与原岩性质有关,斜长角闪岩、斜长片麻岩类为一套基性火山岩,本身携带了金等成矿物质;二是随着变质作用及混合岩化作用的进行,地层中一部分金等成矿物质活化迁移出来参与成矿。
各期岩浆岩金的丰度值为0.71×10 -9 ,0.76×10 -9 。燕山期花岗岩的金含量从中心相(1.02×10 -9 )—过渡相(0.62×10 -9 )—边缘相(0.73×10 -9 )降低。燕山期岩浆岩与金成矿关系密切。
硫同位素δ 34 S值稍具离散性,略向负偏离,与矿床氧化带发育、矿石遭受不同程度氧化、引起硫同位素发生均一化分馏效应有关。结合整个矿田硫同位素组成特征分析,硫源仍来自上地幔或地壳深部。
铅同位素组成特征。 206 Pb/ 204 Pb为17.090~17.257,变化百分数为0.97%; 207 Pb/ 204 Pb为15.364~15.570,变化百分数为1.34%; 208 Pb/ 204 Pb为37.379~38.014,变化百分数为1.70%。矿床的铅同位素模式年龄为708~719 Ma。铅同位素相对稳定,属于正常铅或单阶段演化铅。铅同位素比值变化百分数在0.97%~1.70%之间,与长江中下游地区燕山期岩浆成因的多金属矿床十分相似(1.600)。
3.3 成矿温度
均一法测温变化范围为110~360℃,爆裂法测温范围为131~330℃。Ⅰ阶段(黄铁矿—石英脉):成矿温度为280~320℃;Ⅱ阶段(石英脉-黄铁矿):为主要成矿阶段,成矿温度为190~270℃,Ⅲ阶段(多金属硫化物):成矿温度为110~180℃(杨志民,1995)。
主要矿物石英与黄铁矿的形成温差大。石英形成的温度范围为110~360℃;黄铁矿形成的温度范围为131~330℃。对金矿形成最为有利的温度为190~270℃,属中低温矿床。
包裹体样测压值分为3组:4×10 7 ~5×10 7 Pa,5×10 7 ~8×10 7 Pa,15×10 7 ~20×10 7 Pa。矿床形成的压力为1.52×10 8 Pa(1500大气压),成矿深度应在3.5km以上。
3.4 流体成分
流体成分以H
2
O为主,占包裹体成分总量的60%~80%(杨志民,1995),说明成矿介质为热液流体,其次为CO
2
,CH
4
,
参考文献
杜子图.1998.豫西小秦岭金矿带找矿预测研究.北京:地质出版社,237~249
李晓波,刘继顺.2004a.小秦岭大湖金矿床的矿化分带规律及其指示意义.地质找矿论丛,18(4):243~248
李晓波,刘继顺.2004b.小秦岭东段金矿化的垂向分带规律探讨——以大湖金矿床为例.黄金,25(1):8~10
杨志民.1995.灵宝大湖金矿地质特征及成矿规律初析.河南地质,13(2):102~108
(李杰美、王美娟编写)

河南省栾川县三道庄层状矽卡岩矿床是东秦岭钼、多金属成矿带一大型钼钨矿床。它与其毗邻的南泥湖矿床构成一特大型钼、钨矿田,矿田西部产有上房沟钼(铁)矿床及骆驼山矽卡岩型多金属硫、铁矿床。在此约18km 2 的范围内,富集了大量的钼、钨多金属矿产,构成了东秦岭地区重要的矿物原料基地。
(一)区域地质及矿田地质概况
三道庄层状矽卡岩型钼钨矿床位于中朝准地台豫陕断隆带内,三川-栾川陷褶断裂带北翼,东西向构造转向北西的弧形转折处,处于北西和北北东向构造的交汇部位,本区地层、岩浆岩体均呈北西—北西西向展布。
区内发育中、新元古界的竖芦弯栾川群,为一套浅海相碎屑岩、火山碎屑岩及碳酸盐岩类的沉积变质岩系,进一步划分为上下两个亚群,矿床赋存于上栾川群三川组内(三道庄矿床)及南泥湖组中、下段地层中(南泥湖矿床),而上栾川群煤窑沟组富含有机质的海陆交互相的沉积变质岩系中,则有上房沟矽卡岩型-斑岩型钼矿床。栾川群下亚群自下而上分为巡检司组、杜关组、冯家湾组。以硅质条带状大理岩为主,中部为绢云母白云石千枚岩与大理岩互层。总厚度大于1176m。栾川群上亚群由白术沟组、三川组、南泥湖组,煤窑沟组、大红口组组成,其中三川组上段为不纯的石灰岩,经接触变质形成各种钙硅酸盐角岩,普遍遭受广泛的矽卡岩化,是三道庄矿床主要矿化层位。南泥湖组下段为石英岩夹黑云母长英角岩,中段黑云变斑二云片岩、绢云片岩、钙质二云片岩、夹石英岩、大理岩,变质后形成黑云长英角岩及透辉长英角岩,上段为片状黑云大理岩,变质成钙硅酸盐角岩,南泥湖矿床主要赋存于中段下部的黑云长英角岩中。煤窑沟组下段为云母石英片岩及石英云母片岩,中段为白云质大理岩,发育有镁矽卡岩。上房沟钼矿床的工业矿体即赋存于镁矽卡岩中。其上段为白云质大理岩、云母石英片岩和碳质片岩。
矿田内以近东西向及北北东向两组构造为主,矿田之南、北两区断裂构造发育,而矿田中部发育有青和堂-庄科倾伏背斜之次级构造,即南庄口-三道庄箱形背斜(图19-12),此箱形背斜延长2000余米,轴向280°~310°,核部宽400~600m,地层产状平缓,倾角多为5°~10°,两翼倾角较陡,为30°~80°。该箱形背斜在总体上控制着本区余闷矿层的产状与分布。矿田内东西向断裂以位于矿田北部的F 1 断裂规模最大,断裂带宽数米至70余米,走向275°~305°,延长2km以上,倾向南西,倾角60°~70°,断距大于500m,致使三川组与南泥湖组中段直接接触。构成矿床之北界,F 1 断层之北,不再有工业矿体存在。北东向断裂走向多为N20°~30°E,倾向北西,倾角60°~80°,在平面上呈雁行排列。
图19-12 南泥湖-三道庄钼钨矿床地质略图(据罗铭玖等,1985)
矿田内前加里东期有变辉长岩(743Ma)、正长斑岩。燕山期中酸性小侵入体分布于马圈、南泥湖、上房一带。三道庄矿床与南泥湖岩体关系甚为密切,该岩体系由斑状黑云母二长花岗岩与斑状黑云母花岗闪长岩组成的复式岩体,呈不规则的岩株状产出,长轴450m,短轴300m,地表出露0.14km 2 ,向深部至900m标高则扩大至1.2km 2 ,岩体外接触带东陡西缓,向北西方向倾伏。地表出露为细、中粒斑状黑云母二长花哗握岗岩,中、深部为细粒斑状黑云母花岗闪长岩,前者黑云母K-Ar年龄数据有162Ma,138.6Ma和130.9Ma,后者有255Ma,136.5Ma和104.3Ma。经黑云母花岗闪长岩和斑状花岗岩全岩、单矿物Rb-Sr等时线测定为173Ma(马振东,1982)和191±16Ma(乔怀栋等,1984)。其岩性特征见表19-9。
表19-9 南泥湖复式岩体基本特征
斑状二长花岗岩SiO 2 为70.08%~76.06%,平均73.4%,Na 2 O+K 2 O介于6.99~10.0之间,平均8.87%,K 2 O/Na 2 O=1.21~11.26,平均2.31,组合指数1.48~3.40,平均2.58。上述特征表征出本区与钼矿化具有成因联系的斑状花岗岩是富碱、富钾硅酸过饱和的钙碱质系列的岩石,其SiO 2 ,K 2 O+Na 2 O含量及K 2 O/Na 2 O,组合指数均高于我国同类岩石之平均值。斑状花岗岩具有显著的Mo,W正异常,Mo含量一般50×10 -6 ,最高达460×10 -6 ,它们主要寓存于斜长石和黑云母中,绝大多数研究者指出(曾华杰等,1985)南泥湖、上房沟等中生代侵入岩属同熔型花岗岩,其 87 Sr/ 86 Sr初始值为0.707,全岩δ 18 O介于7.2~9.0之间,∑REE约为154×10 -6 ,∑Ce/∑Y=8.25,δEu=0.67,稀土配分曲线显示出轻稀土富集型,矿田中硫化物δ 34 S值介于1.84~6.27,多数为1.84~3.9。具塔式分布特点。热液系统δ 34 S ∑S 为2.65(吴澄宇,1984)。
(二)矿床地质特征
南泥湖矿田钼钨矿床除部分赋存于岩体内外,大部分赋存于岩体外接触带的矽卡岩、钙硅酸盐角岩、黑云母长英角岩中。依据矿体的产出部位,可分出3种矿体类型:①岩体的外接触带(上房沟矿床),矿体呈倒杯状围绕花岗斑岩及钾化带分布;②矿体赋存于外接触带的钙硅酸盐角岩中(南泥湖矿床),矿体呈似层状、大透镜状;③位于远离接触带的矽卡岩中(三道庄矿床),矿体呈层状、似层状。
三道庄矿床主要产于南泥湖岩体外接触带三川组上段的矽卡岩中,为一形态简单厚度很大的层状、似层状矿床,其产状与地层产状一致,深部顺层延伸与南泥湖岩体呈高角度接触(图19-13),矿体的上、下盘及其边部有分枝、复合、膨缩现象,钨矿体普遍分布于钼矿体内,矿体顶底板常见单钼型矿体,中部为钨钼复合型矿体。主矿体走向北西—北北西,倾向多为南西,倾角平缓,在箱形背斜的轴部,矿体倾角一般5°~10°,于此背斜两翼,倾角变大,可达30°~80°,主矿体沿走向延伸达1800m以上,垂直厚度可达80~150m,最大为164m。
图19-13 三道庄矿床5横勘探线地质剖面略图(据刘荣绰等,1981,编绘)
钼、钨矿体在空间上的分布受构造、岩性及交代作用的强度、性质等多种因素制约,钼矿体不仅存在于三川组上段的矽卡岩中,而且其顶、底板的长英角岩也有矿化,但其品位明显低于矽卡岩中之矿体,矿区内钼矿化表现出北强南弱、西弱东强的变化趋势,钨矿体多产于钼矿体下部,其形态基本与钼矿体一致,唯于矿床西部钨矿体超出钼矿体的范围之外,钨矿化强度在总体上显示出北强南弱、东弱西强之特点,在垂直方向上具有上贫下富的现象,矿化强度与矿石类型之间存在紧密的依存关系,钼矿化强度依矽卡岩→石榴子石硅灰石角岩→透辉石斜长岩的顺序递减,钨矿化则特别集中于矽卡岩中,特别是底部层状矽卡岩中。
依据矿石产出的岩性条件及矿物共生组合,本矿田划分4种主要矿石类型:矽卡岩型、长英角岩型、透辉石斜长石角岩型及花岗岩型。它们分别占全区金属储量的51%,34%,8%,7%。三道庄矿床中矽卡岩型矿石尤为发育,此类矿石占该矿床储量89.7%,矿体富厚,品位稳定。矿物成分较为复杂,矿石中各类交代结构发育。主要矿物为石榴子石、透辉石、符山石、硅灰石,次为阳起石、绿帘石、黝帘石、金云母、萤石、石英、沸石、葡萄石、胶蛋白石等。金属矿物为磁黄铁矿、白钨矿、磁铁矿、褐铁矿、黄铜矿、斑铜矿。进一步可分为:①透辉石石榴子石矽卡岩矿石:此类矿石中石榴子石占60%~70%。透辉石20%~30%,有少量石英、绿帘石、萤石、符山石;②磁黄铁矿石榴子石、透辉石矽卡岩矿石:石榴子石含量为30%~40%,透辉石50%~60%,普遍具磁黄铁矿化,此类矿石多赋存于矽卡岩的底部,③沸石化、萤石化矽卡岩矿石:此类矿石中见有沸石、萤石、胶蛋白石、葡萄石等矿物,该种矿石主要产于矽卡岩底部的破碎带中;④石榴子石、钙铁辉石矽卡岩型矿石。上述4种矽卡岩中,以透辉石石榴子石矽卡岩为主体,构成本区最重要的矿石类型。
矿石中普遍发育有片状、放射状、蒿束状、自形-半自形粒状、交代残留及粒状镶嵌等多种结构。辉钼矿以鳞片状、蒿束状、放射状等形态产出,片径多小于1mm,*体2~5mm,白钨矿则以自形-半自形粒状(粒径0.2~0.48mm)与萤石、石英、辉钼矿、黄铁矿伴生,或分布于石榴子石、透辉石粒间。矿石多为浸染状构造及细脉状构造,全区以浸染状矿石为主。矿石品位:Mo0.076%,WO 3 0.103%~0.117%。
矿田内各类交代现象均很普遍,有矽卡岩化、钾长石化、白云母-绢云母化、云英岩化、黄铁长英岩化、金云母化及青盘岩化。随着含矿溶液多阶段的脉动,各类蚀变在空间上的有序分布,构成了以南泥湖岩体为中心,向北西、北东方向延伸的扇形蚀变带(见图19-12)。它们是:①钾长石化带:钾长石、石英细脉沿南泥湖岩体及角岩之节理裂隙充填交代,伴有辉钼矿、黄铁矿生成,围岩中的斜长石普遍遭到绢云母化;②硅化带:此带特别发育于矽卡岩及角岩中,与钼、钨矿化关系甚为密切;③碳酸盐-沸石化带:其形成晚于硅化带,此带中分布有含少量辉钼矿的沸石脉、碳酸盐脉或绿泥石碳酸盐脉;④青磐岩化带:以出现大量的碳酸盐、绿帘石、绿泥石、阳起石为标志,系晚期蚀变产物,与矿化关系不大。
南泥湖矿田之东北部三川组地层内广泛发育有矽卡岩化,伴有强烈的钼、钨矿化,矽卡岩矿物以石榴子石、透辉石为主,其次为硅灰石、符山石、斜长石,以及阳起石、绿帘石,叠加有绿泥石、水黑云母、方解石。金属矿物为磁铁矿、黄铁矿、白钨矿、辉钼矿。在三川组上段地层中,地表可见两层矽卡岩,其间残余有钙硅酸盐角岩(原岩为不纯的大理岩),由东而西这两层矽卡岩逐渐合并,矽卡岩中以透辉石石榴子石矽卡岩为主,其次为石榴子石钙铁辉石矽卡岩,两者间无明显界线,矽卡岩分带现象不明显。计算表明,由钙硅酸盐角岩形成上述两类矽卡岩均需大量Si,Fe组分的带入。
依据各矿物生成的相对时序及矿物共生组合可将矿床的形成作用划分3期6个阶段,即矽卡岩期、热液期、表生期。在矿田侵入体热变质的基础上,矽卡岩阶段的早期形成了透辉石、石榴子石、符山石、方柱石等矽卡岩矿物,其晚期伴有浸染状辉钼矿、白钨矿化。石英-钾长石-白钨矿-辉钼矿阶段,为钨、钼矿化的主要阶段,形成石英-白钨矿-辉钼矿细脉,辉钼矿-钾长石-石英脉,辉钼矿-黑云母脉。石英-硫化物阶段形成磁黄铁矿及黄铜矿,伴有辉钼矿化。石英-碳酸盐阶段为本区次要的成矿阶段,形成含辉钼矿的沸石脉或碳酸盐脉。依据各成矿阶段,石英中气液包裹体均一温度的测定,揭示各成矿阶段的温度范围为:矽卡岩中石英硫化物矿化温度为240~460℃,主要为260~400℃;钾长石-石英-辉钼矿阶段为220~420℃,集中于250~370℃;石英硫化物阶段生成温度200~390℃,多数为240~350℃,沸石碳酸盐硫化物阶段多形成于180~240℃之间。
各矿化阶段中硫化物同位素组成反映出δ 34 S变化区间狭窄,均为正值,呈塔形分布,其变化范围介于1.84~6.27,不同矿化阶段石英δ 18 O值为+8.4%~+12.5%,在成矿温度220~410℃条件下,与石英处于平衡状态水的δ 18 H 2 O为-0.5%~+7.1%(吴澄宇,1984)。
上述南泥湖—三道庄的各种地质地球化学特征,蚀变与矿化在时间上的依序演替,在空间上带状展布的特点,特别是不同地质体中具有特征的蚀变矿化组合,组成了南泥湖矿田矽卡岩型-斑岩型钼钨复合矿床。成矿物质主要来自于岩浆,而热流体为岩浆水与天水的混合产物。

高中生寝室的床的尺寸标准为长200厘米宽90厘米和长200厘米宽85厘米 这么两种。
学生宿舍单人床尺寸一般都是有特定的标准的。但是根据不同的学校可以选择几种不同的标准的,比如长度有四个标准,分别是180厘米,186厘米,200厘米和210厘米。学校宿舍单人床的宽度一般的标准有,90厘米,105厘米,120厘米。
扩展资料:
学生床是在学校宿舍使用的床的总称,按照样式一般分为两种,一种是普通的上下铺床,另一种是带功能组合的学生公寓床。
1、上下铺床:比较普遍,由铁制床架和木质床板组成,上下两层,上铺有护栏,侧前边有爬轮隐梯,特点是节省空间,采购成本低。
2、学生公寓床:是一种带功能组合的学生宿舍床,它一般由床、书柜、衣柜、书桌和梯架组成,由于是立体空间组合,不仅增加了床的功能,还节省了宿舍的空间,使宿舍整齐美观,便于学校管理。学生公寓床的功能组合形式比较丰富,按照学生群体的不同,又可分为两种:大学生公寓床、中学生宿舍床。
(1)大学生公寓床:它一般上层为床铺,下层设置书柜、衣柜、书桌、梯架腊纯厅。这种床目前在大学里使用比较普遍,也有部分中学学校使用这种床。裤闹但它在中学的推广使用,受到一个很大的限制,它一张床只能住1个学生,我国中学宿舍的建设设计,一般规划为每间宿舍住8个人,必须是上下铺,使用这种床中学学校的人数根本住不下。
(2)中学生宿舍床:它有连在一起的3个床架,一个睡觉,一个放书柜,一个放衣柜。书柜放在床铺的内侧,衣柜放在床铺的枕侧,所有柜体都独立放在钢架上,可以随意移动。由于还是上下铺,每间宿舍还是可以住8个人。
它的最大特点是,不仅可以满足宿舍住宿人数的要求,还可以解决宿舍储物空间的问题,让每个学生都有一个属于自己的独立空间。这种床不带写字台功能,因为中学生一般不会在宿舍自习。
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