壳体构造与岩金矿形成 构造与金矿化的关系

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\u6784\u9020\u662f\u91d1\u77ff\u6210\u77ff\u7684\u91cd\u8981\u63a7\u5236\u6761\u4ef6\u4e4b\u4e00\uff0c\u5404\u79cd\u6784\u9020\u7c7b\u578b\u3001\u7279\u522b\u662f\u65ad\u88c2\u6784\u9020\uff0c\u9010\u7ea7\u63a7\u5236\u7740\u4ece\u77ff\u6e90\u5c42\u3001\u8d4b\u77ff\u5c42\u5230\u77ff\u4f53\u7a7a\u95f4\u5b9a\u4f4d\u7684\u5168\u8fc7\u7a0b\u3002\u8fdb\u800c\u63a7\u5236\u6210\u77ff\u533a\uff08\u5e26\uff09\u3001\u77ff\u7530\u548c\u77ff\u5e8a\u7684\u65f6\u7a7a\u5206\u5e03\u3002
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2.\u5fae\u7ec6\u6d78\u67d3\u578b\u91d1\u77ff\u4e3b\u8981\u5206\u5e03\u4e8e\u897f\u90e8\u7684\u897f\u5357\u6df1\u5e54\u5773\u533a\u5411\u4e1c\u90e8\u7684\u4e1c\u5357\u5e54\u9686\u533a\u8fc7\u6e21\u5730\u5e26\uff08\u56fe4-17\uff09\uff0c\u800c\u4e14\u5e54\u5773\u4e0e\u5e54\u9686\u4e4b\u95f4\u7684\u53d8\u5316\u68af\u5ea6\u8f83\u5927\uff0c\u6240\u5904\u5730\u533a\u7684\u5730\u58f3\u539a\u5ea6\u591a\u6570\u572838\uff5e58km\u95f4\u3002\u4e3a\u5730\u58f3\u6d45\u5c42\u6b21\u7684\u6784\u9020\u53d8\u5f62\u533a\u3002

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1.\u53d8\u788e\u5c51\u5ca9\u4e2d\u8109\u578b\u91d1\u77ff\u63a7\u77ff\u6784\u9020\u4e3b\u8981\u4e3a\u4e0a\u90e8\u57fa\u5e95\u548c\u76d6\u5c42\uff0c\u5373\u5730\u58f3\u6df1\u90e8\u5c42\u6b21\u548c\u6d45\u90e8\u5c42\u6b21\u7684\u6784\u9020\u53d8\u5f62\u53e0\u52a0\uff0c\u662f\u591a\u6b21\u4e0d\u540c\u6027\u8d28\u7684\u6784\u9020\u8fd0\u52a8\u7ed3\u679c\u3002\u63a7\u77ff\u8936\u76b1\u4e3b\u8981\u4e3a\u69fd\u578b\u590d\u80cc\u659c\uff0c\u82b1\u5c97\u5e95\u8f9f\u7a79\u9686\u548c\u53e0\u52a0\u80cc\u5f62\u6784\u9020\u7b49\uff0c\u91d1\u77ff\u5e8a\u4e3b\u8981\u5206\u5e03\u5728\u80cc\u659c\u8f74\u90e8\uff0c\u4e24\u7ffc\u548c\u503e\u4f0f\u7aef\u7684\u65ad\u88c2\u5e26\u5185\u3002\u63a7\u77ff\u65ad\u88c2\u57fa\u672c\u4e0a\u53ef\u5206\u4e3a\u65e9\u671f\u97e7\u6027\u6216\u8106-\u97e7\u6027\u65ad\u88c2\u548c\u540e\u671f\u53e0\u52a0\u8106\u6027\u65ad\u88c2\u3002\u77ff\u5e8a\u4e3b\u8981\u6cbf\u97e7\u6027\u526a\u5207\u5e26\u6216\u4e24\u4fa7\u5206\u5e03\uff0c\u91d1\u77ff\u4f53\u5b9a\u4f4d\u4e8e\u526a\u5207\u5e26\u5185\u7684\u6b21\u7ea7\u526a\u5207\u7834\u788e\u5e26\u3001\u526a\u5207\u53f6\u7406\u548c\u62c9\u4f38\u7ebf\u7406\u53d1\u80b2\u5e26\uff0c\u4ee5\u53ca\u8106\u6027\u65ad\u88c2\u53e0\u52a0\u5e26\u3002
2.\u5fae\u7ec6\u6d78\u67d3\u578b\u91d1\u77ff\u63a7\u77ff\u6784\u9020\u5747\u5c5e\u5730\u58f3\u6d45\u5c42\u6b21\u7684\u6784\u9020\u53d8\u5f62\uff0c\u4ee5\u53ca\u6df1\uff08\u5927\uff09\u65ad\u88c2\u3001\u57fa\u5e95\u65ad\u88c2\u7ee7\u627f\u6027\u7684\u6d3b\u52a8\u3002\u63a7\u77ff\u8936\u76b1\u4e3b\u8981\u4e3a\u7a79\u9686\u3001\u77ed\u8f74\u80cc\u659c\u3001\u957f\u8f74\u80cc\u659c\u7684\u5c40\u90e8\u9686\u8d77\u7b49\uff0c\u800c\u4e14\u591a\u4e3a\u4e0d\u534f\u8c03\u80cc\u659c\u3002\u63a7\u77ff\u65ad\u88c2\u4e3b\u8981\u4e3a\u9ad8\u89d2\u5ea6\u7eb5\u65ad\u88c2\u5e26\u53ca\u5176\u5404\u79cd\u6d3e\u751f\u65ad\u88c2\u3001\u5c42\u95f4\u65ad\u88c2\u548c\u5c42\u95f4\u88c2\u9699\u7b49\u3002\u77ff\u4f53\u4e3b\u8981\u5b9a\u4f4d\u4e8e\u7531\u65ad\u88c2\u9762\u8d77\u4f0f\u9020\u6210\u7684\u5411\u5f62\u51f9\u9677\u3001\u6b21\u7ea7\u65ad\u88c2\u548c\u88c2\u9699\u4e2d\u3002

一、地洼学说的递进成矿论

壳体构造概念是地洼学说进一步发展的一个高层次的组成部分。而地洼学说中与找矿生产应用最有关的内容是递进成矿理论。因此,要阐明壳体构造与岩金矿形成的关系,有必要先介绍递进成矿理论的主要论点,然后,在此基础上介绍壳体成矿学要点。

递进成矿理论也称地洼成矿理论。根据地洼区这个新型活动区的发现和阐明,以及(地壳动定转化)递进律的认识,人们从新的角度重新考虑了成矿规律问题,并得出如下几点看法。

1.大地构造单元成矿专属性

不同体制和类型的大地构造单元,由于发展过程、沉积建造、岩浆建造、变质建造、构造型相、构造地球化学特征、岩石地球化学特征、地球物理特征、深部构造、形成的历史背景等方面都各有特色,因而除了共性的成矿条件外,还有各自的成矿条件特点。这就形成了不同体制大地构造单元在一定程度上的成矿专属性。它们除了产生常见的矿种及(或)矿床类型外,还可生成自有的矿种组合及(或)重点矿床类型,形成了不同的矿床组合,叫做“专属矿产”。例如在地槽体制及地台体制下所成的矿产,就很不相同,它们是早已为人们所熟识的。在地洼体制下所形成的矿产,以华夏型地洼区而论,现已得知,在矿种组合上,以同富碱的酸、中性岩浆岩(有时还有碱性岩)有关的有色金属、稀有金属、稀土金属、分散元素、贵金属特别广泛的发育,钨、锡、铋、钼、铜、铅、锌、硼、锂等工业富集,以及伴生有镉、铟、镓、锗、铌、钽、稀土、钍、铀、铍、硒、钇等元素的矿床,十分重要。此外萤石和金刚石也较发育。在地洼盆地沉积过程中,则形成了油气、油页岩、煤、膏盐、铀、铜、铁、金、铝等沉积矿产及风化淋滤矿床。上述各种矿种组合所形成的矿床,已知主要内生矿床类型以接触交代型、斑岩型、爆破砾岩型、陆相火山型、热水型等多见为特色。外生矿床则主要以陆相沉积矿床及线型风化淋滤矿床为常见;油田以块断型、拱裂型为主,以高产著称的古潜山型尤为特色。

2.矿产的继承性和递进性

任何一种构造单元,它一方面既有自己的专属矿产组合,另一方面又可继承历代前身的矿产的残留矿床(叫做继承矿产),累积一起,便形成了“多代同堂”的矿床叠加现象。一般来说,发展顺序愈晚的构造单元,其继承矿产愈多,因而逐次叠加起来的矿床愈丰富。这就形成了“成矿递进(累进)性”。例如地洼区,它里面既有继承自地槽(及前地槽)阶段的矿产,又有继承自地台阶段的矿产,这些来自多代前身的矿产同自身的专属矿产组合叠加在一起,就无论比地槽区还是地台区里面蕴藏的矿产都要复杂多样,综合性最强,是已知的三种构造单元中累积的矿产最为丰富多彩的一种。

3.成矿作用叠加和改造

先成构造单元的各种成矿作用(包括岩浆、沉积、变质、构造等方面,或它们综合的成矿作用),可以为后成构造单元提供成矿的物质基础,其中包括尚较简单的矿床或矿源层(或矿源岩),又或为后者提供成矿围岩或成矿构造。另一方面,后成构造单元的成矿作用(特别是构造、岩浆、变质、热水诸方面或它们的综合作用)又可把先成构造单元所成矿床给以叠加或改造,或者把先成的矿源层(矿源岩)中尚在分散状态的成矿元素驱动,使之活化、迁移,汇集于适宜的场所。这些作用可使先成矿床发生叠加富化或改造富化,从而形成更大更富的矿床;又或使先成矿源层或矿源岩再造,使其中的成矿物质富集,从而形成达到工业品位以至既大且富的矿床。一般来说,这种现象以在出现顺序最晚的构造单元(例如地洼区)中最为多见。

4.多因复成矿床

(1)定义

多因复成矿床是“由于不只一次成矿作用的结果,以至明显地同时具有多方面成因特征的一类矿床”。这类矿床往往由于同时具有不止一次形成、不止一种成因的特征,致使关于它们的成因类型归属问题,众说纷纭,莫衷一是,只有划分出来列为综合成因的一类矿床,才能获得正确的认识。其主要特色是大都具有五多,即多大地构造成矿阶段、多成矿作用、多物质来源、多成因类型及多控矿因素。

多因复成矿床的形成机理,相当复杂,是当前受到重视的课题。递进成矿理论认为成矿作用的演化是与地壳的演化运动同步进行的,它受动“定”转化递进规律制约。如上所述,后成构造单元可把先成构造单元的矿产继承下来,与自身的矿床一起,形成“多代同堂”的“矿床叠加现象”。在壳体演化史上,出现愈晚的构造单元,继承矿产愈多,便形成了成矿递进性。另一方面,后成构造单元的成矿作用又对先成矿产施加影响。这些影响的方式主要有三种:一种是在继承矿产之上叠加自身的矿产,并与之结合,使之增大及(或)增富,形成新的矿床。二是通过自身的构造、地热、岩浆、变质等方面的成矿作用,使继承矿产受到改造,以及加大及(或)富化,形成新的矿床。此外,后成构造单元的上述各方面的成矿作用还可使先成构造单元遗留下来的矿源层或矿源岩中原来尚处于分散状态的成矿物质活化迁移,在有利的构造或岩性部位形成矿床,以上三种方式,都可以形成多因复成矿床。

(2)形成机理

多因复成矿床的形成方式多种多样,有下列三种成矿模式,每一模式中又可再分为若干次级模式。

①叠加富化型 较晚的岩浆活动、变质作用、热水作用等,单独或综合带来成矿物质,与先成矿床结合(有时还有改造),使其富化,形成新的矿床。主要方式包括:

A.沉积+热液或/及接触交代式(如白云鄂博铌-稀土-铁矿);B.沉积变质+热液或/及接触变质交代式(如石碌铁矿);C.火山沉积/火山沉积变质+热液/及接触交代式(如云南大红山铁矿)。

②改造富化型 岩浆热液、地下水热液、构造运动等,单独或综合作用,使先成矿床受到强烈改造(有时兼有叠加)因而富化形成新矿床。主要方式包括:

A.岩浆热液改造富化亚型 以热液改造作用为主,有时兼有其它改造作用。又可分为:a)沉积+热液改造式(如湖北大冶铁矿);b)沉积变质+热液改造式(如陕西柞水大西沟多金属菱铁矿床);c)火山沉积+热液改造式(如西藏安多当曲(唐古拉)菱铁矿床)。

B.构造改造富化亚型 以构造改造作用为主,有时兼有其它改造作用。可分为褶皱作用、断裂作用(尤其是后者)等;单独或相伴进行,把先成沉积或火山沉积等矿床改造富化而成。构造改造富化作用可包括两个方面,一是构造形成过程中的动力,它可驱动原有矿床中的元素发生活化、迁移、富集于某些部位,或使矿床、矿田某些矿体发生塑性流动,富集于有利空间形成富矿包。二是构造进行过程中产生的摩擦热,引起升温,至使原有矿床发生变质,并富化。这两方面通常配合进行。例如湖南雪峰山及湘西的乌峰式石煤便是。

C.地下水改造富化亚型 以地下水热液的改造作用为主,有时兼有构造摩擦热力或(及)其他改造作用。以菱铁矿为例,当温度增高时可使Fe(HCO32溶液中的CO2逸出,从而使FeCO3析出结晶沉淀,形成较为粗大的晶体。

上述构造改造与地下水改造两种作用常可配合进行。例如对于菱铁矿来说,碳酸盐溶解度随着压力增高而增大,但随温度升高而减小。因此,在构造进行过程中,在压力区的地下水更易把菱铁矿溶解,成为Fe(HCO32溶液。若此含矿溶液流到压力较小但地下水温仍较高的构造部位时,则因Fe(HCO32溶液中的CO:较快逸出,又更易使FeCO3析出而再沉淀,并成为较粗大的晶体。如湖北黄梅式菱铁矿。

③再造富集型 原在矿源层/岩中分散的成矿元素,主要受地下热水、构造作用、岩浆活动或变质作用等,运移或驱动使之迁移,集中于有利的层位或构造部位形成矿床。可分为多种亚型:A.地下水热液再造富集亚型(如湘桂黔等省许多U、Pb、Zn、Sb、Hg、重晶石等矿床)。B.变质热液再造富集亚型(辽宁红透山铜、金、锌矿床)。C.构造再造富集亚型(主要为剪切带型,多见于断裂变质带,如广东河台金矿)。

(3)形成过程

多因复成矿床由于大都是不止一个大地构造成矿阶段或其中的次级成矿阶段的产物,因此它的形成过程也往往是复杂的。这个过程一般可分为三个时期,每个时期都有其相应作用的大地构造条件。即:

①孕育期 这是多因复成矿床形成的准备时期,成矿大地构造为它提供了先天条件,也就是在壳体演化运动过程中为它创造了历史背景,以及发展基础。这个基础通常是多代先成构造单元遗留下来的构造层。这些构造层中的沉积建造、岩浆建造(包括幔源、壳源及幔壳源)、变质建造及(或)生物建造等,可为多因复成矿床提供成矿物质条件(矿源层或矿源岩),但在不少情况下,这个基础可以是这些先成构造单元已经造就了的矿床,包括与它们各种岩石建造有关的成矿作用所成的矿床。

②诞生期 这是多因复成矿床形成的主要时期,成矿大地构造为它提供了临产条件,也就是在壳体演化运动过程中为它创造了成矿的地质、地球化学、动力等方面的成矿环境和各种物理化学条件。在各种临产条件中,对于以内生成矿作用为主的多因复成矿床来说,地热、岩浆、变质等作用是常见的重要因素。这些因素可以单独发生作用,但更多的是多种因素配合进行。它们可以是显而易见地把先成矿床改造富化,或把先成矿源层/岩中的分散成矿元素富集形成矿床,又或者直接造就了自身的矿床叠加在继承矿床之上。此外,还有构造成矿作用,单独或与其它因素协同下作出重要贡献。有些构造成矿作用本身不提供成矿物质,但可起加工作用,即是一种驱动力,通过驱动成矿元素使之活化、迁移,在有利的构造部位或岩性部位富集形成矿床。这是新近提出的“构造成矿概念”的主要内容之一。对于以外生成矿作用为主的多因复成矿床来说,最重要的因素是沉积作用:它可把一代或多代先成构造单元的遗留矿床改造富化,有的加上自己的沉积或火山沉积矿床在沉积盆地中形成新的矿床(例如俄罗斯的巴列依金矿床)。

③哺育期 当多因复成矿床基本上生成后,壳体继续演化,并可为它提供后天条件。这种条件主要是后来的构造、岩浆、地热、变质等作用对它们的改造。改造的作用可以是建设性的,也可以是破坏性的。前者固然对多因复成矿床的形成有利,后者则对于找矿勘探问题有研究意义。

(4)形成的大地构造条件

上述几个形成时期,不一定每个多因复成矿床都同样明显,有时甚至缺少某个时期的(例如哺育期或孕育期)。但一般地至少明显地经历二个时期,并以诞生期为主。

其次上述几个时期的长短不一,任何一个时期的延续时间都可以只限于所在地区的一个大地构造发展阶段(例如地槽阶段、地台阶段或地洼阶段)内,也可以跨过一个以上的发展阶段。

再有,两个时期(例如孕育期与诞生期,或诞生期与哺育期)既可分属于所在地区的两个大地构造发展阶段,也可分属于大地构造发展阶段中的不同小阶段,例如分属于地洼阶段内的不同发展时期(初动期、激烈期或余动期)。

在壳体演化运动史中,可以为多因复成矿床提供先天条件的大地构造单元范围很广,无论先成的活动区还是稳定区,都可以为多因复成矿床准备成矿物质来源.包括作为发育基础的先成矿床或矿源层(岩)。至于临产条件及后天条件,则以地洼区更为有利。这是因为壳体演化运动过程中的活动区,无论是地热、构造、岩浆、变质、沉积诸方面的成矿作用都十分活跃,同时又是已知构造单元中出现顺序最晚的一个,自各种先成构造单元继承下来的矿床或矿源层(岩)最多,无论前地槽、地槽及地台各个阶段,以至地洼阶段初动期者,都可包括在内。因而先天条件特别优越,形成多因复成矿床的机会最多最好。所以,多因复成矿床以见于地洼区者特别丰富,多种多样。

多因复成矿床形成的大地构造条件,现知的可以划分为如下诸类型:

①地槽或前地槽矿床+地洼矿床叠加;②地台矿床+地洼矿床叠加;③地槽或前地槽矿床或矿源层/岩+地洼活动改造或再造;④地台矿床或矿源层/岩+地洼活动改造或再造;⑤地洼初动期矿床+地洼矿床叠加;⑥地洼初动期矿床/矿源层(岩)+地洼活动改造或再造。

(5)控矿因素

多因复成矿床的控矿因素的研究,关系到它们的分布规律和找矿方向的实际应用问题,特别重要。已有实例证明,这类矿床既受层控(特别以层控或层状矿床为基础者),又受岩控(兼有岩浆成矿作用者),此外,还常有构控(经受过断裂或其它构造成矿作用者)。由于多种成矿作用的结果,许多多因复成矿床的控矿因素是复杂的。对于它们的分布规律和找矿方向的研究,不宜偏于某一方面的控矿规律而不注意其它方面。换言之,不宜循着一元找矿论、按照单因矿床的老的找矿理论和方法去进行找矿,而有必要把层控、岩控及构控诸方面结合起来,综合考虑和研究。同时,又由于多因复成矿床是多种多样的,既有多成矿模式和类型,又有各种不同的成矿大地构造环境和条件。因此,找矿时有必要对具体矿床的成矿发展史、形成的先天条件、临产条件;以及后天条件,具体情况具体分析,探索出符合实际的找矿方向和找矿标志。

二、壳体成矿学概要

从壳体的演化与运动的角度研究成矿规律,十分有意义。研究内容主要有下列几个方面:

1.因为壳体是由各种不同的基本构造单元相继发生和发展而形成的,里面包含有多种多样的大地构造类型的成矿作用。因此,壳体是一种具有综合成矿作用的、高层次综合性的巨型成矿构造,它在大区域性以至全球成矿构造研究中特别重要。在壳体成长过程中,以研究较详的大陆型壳体为例,于不同成长期先后出现了不同演化-运动综合类型的造山作用和造盆作用,以及不同体制、不同演化-运动特色的成矿作用;它是不同大地构造类型的专属矿产的集中所在。各种基本构造单元的专属矿产都有其自己特色的矿产组合和主要矿产类型,按各自的时空规律分布。由于不同壳体及壳体里面不同壳段,其发展是不平衡的和不均一的,因而导致了各个壳体或壳段构造所经历过的成矿作用及所成矿产各有特色。通过所论含矿区的壳体成矿构造的研究,将可为寻找不同大地构造类型矿产提供依据。反过来,研究壳体所成矿产的特征,又可作为鉴别大地构造单元、探索壳体演化运动历史和动力场的参考。

2.由于壳体演化运动的根本原因和力源机制主要是在于地幔蠕动热能聚散交替,它是一种包容有地幔成矿作用特别明显的成矿构造。这主要表现在壳体成长历程中所发生的成矿作用,尤其是各种活动区阶段、随着不同造山作用出现的成矿作用,往往与地幔成矿作用(包括幔壳成矿作用)有直接或间接关系。直接关系表现在幔源物质成矿,或幔源壳源物质混熔成矿。间接关系表现在幔源热能导致硅铝层重熔成矿。此外,还有地幔蠕动引起的构造(动力)成矿,以及造成有利构造提供成矿空间。因此,研究所在含矿区的壳体成矿构造将有助于了解地幔成矿作用与所论地区某些矿床形成的关系。

3.由于壳体成矿构造是高度综合性的,因而它是与多因复成矿床的形成具有特别密切关系的大型成矿构造。这是因为多因复成矿床是多个成矿阶段多种成矿作用的产物,它们大多是由多来源的成矿物质,多次积累富化增大而成的。在壳体成长过程中,以活动区阶段的成矿作用最为活跃,对先成矿床或矿源层/岩的叠加改造或再改造的作用特别强烈,因而特别重要。所以,成熟度高且演化阶段多的大陆型壳体或其中的壳段,由于经历过的活动区阶段较多,形成多因复成矿床的机遇也较多。尤以目前高度成熟、达到高级演化阶段(地洼阶段)的壳体或壳段,所蕴藏的多因复成矿床最为丰富。但由于壳体演化运动是不平衡的和不均一的,认识含矿区的壳体成矿构造的发展史和特点,将有助于多因复成矿床,包括一些大型富矿的找矿预测。

4.一个壳体中蕴藏矿产的时空分布规律,是决定于由该壳体的演化与运动历程和特色所形成的构造层-构造系的组合。也是就是说,壳体是一种时空结合、造矿控矿构造作用综合的成矿构造。一方面,不同演化阶段不同体制的构造单元所成的矿产,通常存在于相应的或受其影响的构造层中,另一方面又受矿产产生时期所在地区的构造系的构造型式、产出方位、展布范围所制约。构造层是壳体演化各个不同阶段的大地构造体制和成矿作用特点的物质记录,它提供部分或全部成矿的物质来源、历史背景及发育基础、成矿时期的物理化学条件、成矿以后叠加改造和富化等。从而决定了矿产形成的时间上的分布规律。构造系则是壳体之间及/或壳段之间的相对运动,以及当时应力场的形迹记录。它提供了促使成矿物质活化富集的驱动力、成矿的有利构造部位,从而决定了矿产蕴藏的空间上的分布规律。所以,研究所在地区的壳体成矿构造的控矿特色,是找矿勘探、进行预测的有效途径。

三、壳体构造与金矿形成关系

上述壳体成矿学的一般性原理,对于金矿床来说也同样明显,同时也有具体特色。它们体现在如下几点:

1.由成矿专属性所决定,不同体制的大地构造单元,其岩金及砂金矿床类型各有特点。壳体是由不同体制的构造单元组成,它们既有本身的金矿床类型,又有继承自历代前身的先成金矿产类型。但这种复杂性和综合性在不同成熟度和成长期的壳体或其中的壳段有所差异。一般来说,其演化尚在少年期低级成熟度的壳体或其中的相应部位,矿床类型较简单。例如在大陆型壳体中的地槽褶皱带,以山间或山前坳陷型砾岩型金矿及其继承自前地槽阶段的绿岩带型金矿为主。在青年期中级成熟度的壳体或其中相应部位如地台区,除可蕴藏有继承上述地槽型矿床及前地槽型矿床外,还可增添有自身的矿床,例如未经改造或叠加的地台型微细粒金矿产(某些卡林型金矿产)。在演化已达中年期的、高级成熟度的壳体或其中相应部位,如地洼区,则蕴藏更加复杂的金矿床类型,除可继承有地台区的矿床各方面的类型外,还可新增有自身的地洼型金矿产,如已知较多见的与岩浆作用有关的斑岩型、陆相火山岩型、爆破角砾岩型、岩浆期后石英脉型等金矿以及同断裂变质带及剪切构造有关的韧性剪切带型金矿床等;在地洼盆地中赋存有砂岩型(古砂金)和近代砂金矿床。

2.在壳体演化-运动的过程中,壳体或其中各地段于不同地质时代,其金矿床随着大地构造体制不同而不同,例如尚在以雏陆壳阶段为代表的幼年期,以绿岩型金矿为特色,而到了以地洼阶段为代表的中年期,则金矿类型多种多样。这种在时间上的金成矿规律性,至为显著。

3.由于不同大地构造体制的构造区在壳体中分布是不均一的、面积大小也各不相同,这就形成了金矿床在空间上的分布规律性。在不同壳体里金矿床的空间分布规律是有明显差异的。例如在地台区,尤其是台盾区,前地槽构造层(以太古-元古宙结晶基底为代表)大片出露的壳体,绿岩带型金矿特别多见。而在地洼区,则以类型复杂、丰富多彩的地洼型各种矿床类型的金矿占据主要地位为特色。并且,由于地洼区所具有的独特的成矿作用(在地壳演化史中现知的出现顺序最晚的活动区型构造单元),可对先成矿床或矿源层/岩发生叠加、改造及/或再造成矿作用,因而可以形成各种类型的,常可成为大至超大型矿床的多因复成金矿床。

4.由于壳体演化-运动的特点,过渡际成矿作用特别显著,这种时空分布控矿规律对金矿产来说尤为常见。因此,在壳体演化史上对不同发展阶段之间的过渡时期,新旧因素显存交织之际,是寻找金矿优选层位的所在(例如不整合或假整合面上的古砂金),在差异方向运动的相邻构造分区之间的过渡地带,由于应力集中交织,破碎强烈,成矿作用活跃,则是寻找金矿优选靶区的所在(例如剪切带、动力变质带金矿)。



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