地质时期成矿作用 地球内部热向地表的转移,主要通过岩浆活动,决定了(shape)地壳的构造演化。成矿作用效益受到剥蚀的沉积作用的改造,这主要来自于太阳能。在靠近地表具有陡(steep)的地热和化学梯度的地区,这两种来源的能量的相互作用是持续的,这些地区岩石圈、大气圈、水圈和生物之间的相互作用产生了绝大多数矿床的极端地球化学异常。 1.Archean(ca.3,800 to2500±100m.y: 3,800 to 3,000m.y. in southern Africa) 太古代岩石有某些非常重要的矿床富集:原生金矿、铜、锌、镍、铬、铁及少量的其它金属。绝大多数这些金属来自绿岩带,是一套火山沉积建造,发生强烈褶皱,但变质程度较弱,所以它们的岩石组合能够很好地识别它,并且它们的内部构造很好解析。 在绝大多数太古代克拉通内,绿岩带分布广泛的花岗—片麻岩之中,花岗—片麻岩通常因为变形作用、变质作用,甚至熔融作用被强烈的均匀化,这样查明其原岩是火成的还是沉积的就不可能了。在这些条件下,得出这样的结论是合理的,即只有最耐火的岩石和矿石组合才能生存下来。这就可以解释在片麻岩中容易识别原岩的主要是石英岩、大理岩、磁铁石英岩(BIF)以及斜长岩中的铬铁矿。Greenland,Isua岩系中的铁建造尤其重要,这是因为它们是目前已知最老的沉积建造,3760±70m.y(Moorbath et al.,1973)。并且因为它们与角闪岩、滑石片岩、含碳酸盐硅质片岩有关,这些岩石可能是镁铁质到长英质火山建造的一部分(Allaart,1976)。这些岩石在绿岩带中常见,但Windley(1977)认为大理岩和石英岩代表稳定地台或陆相沉积,而与高能量的绿岩型堆积有很大差别。 |