四、火山矿床

是指在火山活动过程中,产于地表或接近地表(0—1.5km)的矿床。根据成矿作用可以分为火山岩浆矿床、火山气液矿床和火山沉积矿床。

(一)火山岩浆矿床

是由于岩浆的喷发作用,把早期结晶的有用矿物和熔融状态的有用组分带至地表或抵近地表,所形成的一些特有矿床。

世界上的原生金刚石矿,几乎都来源于本类矿床。研究证明,金刚石为在高温高压条件下上地幔物质的产物,形成于那里的含金刚石的超基性岩浆,沿着深断裂上升,充填并富集于火山通道,形成金伯利岩岩筒(呈筒状的岩体);也有的喷出地表,呈似层状或透镜状夹于火山岩层中。世界上有20 多个国家发现了含金刚石的金伯利岩,几乎皆分布于深断裂附近。其中最

著名的南非金刚石矿床产于金伯利岩岩筒群中,每 3—40 个为一群,至少有

10 个岩筒群。近年我国在山东、辽宁,大体沿着郯庐大断裂(指通过山东郯城和安徽庐江的大断裂),也发现了许多含金刚石的岩筒群(图 6-5)。一般金刚石富集于岩筒上部,愈向深处则愈变贫。

此外,在世界上还发现这种类型的铁、镍、铜矿,如著名的瑞典基律纳铁矿即属于火山岩浆矿床。

(二)火山气液矿床

是火山喷发或喷发期后的气体和热液,在一定地质条件下,气液相互作用或气液与围岩作用,促使有用组分富集和沉淀所形成的矿床。如火山喷发的气体通过直接凝结或与围岩相互作用,常在火山口附近或凝灰岩及熔岩的裂隙中,形成小型的硫黄、雄黄雌黄、硼酸盐等矿床。

火山活动逸出的含矿气体,在地表或近地表条件下,因温度下降凝聚形成含矿热水溶液;有时候,在火山活动地区因岩浆提供充足的热源,使地下水变热并从围岩中吸取某些元素,也可形成含矿的热水溶液。这些含矿的热水溶液可以独立或混合地与围岩发生接触交代或填充形成各种矿床,称为火山热液矿床。

在火山热液矿床中最有价值的是各种斑岩型矿床。在火山活动过程中, 有些与火山岩浆同源的岩浆没有喷出地表,而是形成浅成或超浅成的侵入体

(如火山颈、岩脉、岩墙等),这些侵入体的岩石,有些像火山岩,但又不是真正的火山岩,所以称为次火山岩。其岩石往往以各种中酸性斑岩为主(如石英斑岩、安山玢岩等),在其中形成的火山热液矿床就称为斑岩型矿床。而斑岩铜矿是斑岩型矿床中最重要的一类。在世界上探明的铜矿床中,按储量论约有一半属于斑岩铜矿。我国铜矿远景储量的 1/3 以上也属于此类铜矿。这类矿床的特点是:一般规模大,埋藏浅,品位低,伴生金属多(如黄铜矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿等)。我国江西德兴斑岩型铜矿, 是近年探明的特大型铜矿床,其伴生的金、银、钼、铼等也达到大型矿床的

规模。

此外还有斑岩型钼矿床,世界上有 2/3 的钼矿储量是来自此种矿床。我国吉林、陕西等省皆有斑岩钼矿床。

目前有一种理论,认为斑岩型矿床与板块理论有关。即大洋板块与大陆板块相撞,大洋板块俯冲于大陆板块之下,因局部熔融而沿断裂上升至浅处形成。因此这类矿床主要分布于环太平洋成矿带和地中海-喜马拉雅成矿带,和板块碰撞的边界一致。关于板块构造理论将在以后介绍。

(三)火山沉积矿床

是火山喷发过程中产生的有用组分,溶解在水中经过搬运和沉积所形成的矿床。这里所说的有用组分,包括火山气水热液、火山固体喷发物(如火山灰)被海水淋滤分解的产物等。特别是海底火山活动更可提供大量金属元素,在海底具有巨大水柱压力的条件下,矿质不易散失,最终沉积在海底, 形成矿床。因此,这类矿床是海底火山活动与海水共同作用的产物,也是内生和外生成矿作用的综合产物。

近年来海底火山沉积矿床的成矿理论及其实际价值日益受到人们的重视。如沿日本岛弧分布有长 500km、宽 80km 的硫化矿床带,主要矿石成分为黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等,称为“黑矿”。根据当前研究材料, 也认为与板块俯冲所形成的海底火山喷发活动有关。本世纪 70 年代以来, 科学工作者乘坐深潜器在东太平洋海隆的深海底,发现有从海底热洞中涌出的热卤水,温度高达 300℃以上,它和海水混合后形成铁、铜、锌、铅、锰、金、银等金属矿泥的沉积。在大洋深海淤泥中形成大量富含镍、钴、铜的铁锰结核,其成因也被认为与海底火山活动有密切联系。