El mecanismo de mineralización del acoplamiento multifactorial y la transformación crítica.
Múltiples causas: La mineralización involucra factores geológicos, químicos, físicos y biológicos, y los factores geológicos incluyen factores estructurales, rocosos y estratigráficos. Los factores físicos y químicos incluyen temperatura, presión, composición y comportamiento del material, etc. Su proceso de acción está estrechamente relacionado con la fuente, el flujo, el transporte, el almacenamiento y las limitaciones relacionadas.
Acoplamiento: se refiere a la interacción y la influencia mutua entre los factores anteriores. El acoplamiento de múltiples factores favorables de control del mineral dentro de un cierto tiempo y espacio es una oportunidad importante para la mineralización.
Criticidad: punto de transición de diferentes estados (mineralización de borde, mineralización de interfaz, etc.). ). Varios factores de control del mineral presentan un estado crítico bajo condiciones específicas, lo que resulta en varias interfaces y bordes, que a menudo son áreas y períodos favorables para la mineralización.
Transición: la transformación (punto de inflexión) de los factores que controlan el mineral y los parámetros de mineralización, incluidos cambios repentinos y cambios graduales. La transformación crítica de los parámetros de mineralización en diferentes ambientes, escalas y formas es la condición básica para la formación de muchos depósitos minerales.
Este artículo toma como ejemplo los principales depósitos minerales en el margen continental Paleozoico-Triásico del sur de China para ilustrar las diferencias de mineralización causadas por diferentes grados de acoplamiento (Tabla 2-2). Estos depósitos se produjeron en el entorno de la fosa del margen continental (valle del rift) del Paleozoico-Triásico y se formaron por deposición hidrotermal del fondo marino. Sobre la base de los ricos recursos minerales, la escala de los depósitos de mineral es obviamente diferente debido a diferentes factores específicos de control del mineral. Cabe señalar que la comparación del Cuadro 2-2 es empírica y cualitativa y debe desarrollarse en una dirección cuantitativa. Sin embargo, muestra que muchas condiciones de mineralización ocurren simultáneamente en áreas de mineralización locales, y lograr un acoplamiento completo de los factores de mineralización es una condición importante para la formación de depósitos minerales grandes y supergrandes.
Tabla 2-2 Signos de mineralización de barrancos (valle del rift) de la plataforma del margen continental del Paleozoico Tardío-Triásico en el sur de China
La conversión vinculada de parámetros de control de minerales puede ser una forma de gran Mecanismo de formación de depósitos minerales a escala. Por ejemplo, en el sistema de mineralización estructura-fluido del complejo del núcleo metamórfico, el adelgazamiento de la corteza y el levantamiento del manto causado por la extensión crean un gradiente de temperatura alto y un entorno de alto flujo de calor en el área del complejo del núcleo metamórfico, lo que favorece el migmatismo de las rocas de la corteza inferior. Debido a la formación y refundición de los complejos del núcleo metamórfico, a menudo se desarrolla magmatismo medio ácido, dominado por la corteza, en el centro de los complejos del núcleo metamórfico, proporcionando energía térmica para la migración de elementos mineralizantes. Las rocas en la pared inferior de la falla de desprendimiento son principalmente deformación dúctil, formando una red de zonas de corte dúctiles. La serie de rocas de basamento milonitizadas o las rocas básicas que intruyen en ella proporcionan algunos fluidos hidrotermales metamórficos y forman un ambiente reductor con los fluidos hidrotermales del magma. Sistema de circulación hidrotermal. Bajo la acción del bombeo tectónico, los fluidos hidrotermales extraen los componentes de mineralización dispersos en el lecho de roca y se convierten en fluidos hidrotermales que contienen minerales. El sistema de falla normal de alto ángulo y el sistema de fractura frágil en la pared colgante proporcionan canales para la circulación profunda del agua subterránea, y el gradiente térmico anormal proporciona energía térmica para la circulación de fluidos, formando así un sistema de circulación hidrotermal en un ambiente oxidante conectado a la atmósfera. sistema de precipitación (Figura 2-2). Las fallas de desprendimiento constituyen una zona de transición crítica con importantes diferencias estructurales, de fluidos y de Eh. Dos conjuntos de sistemas de circulación de agua caliente con diferentes propiedades se cruzan cerca de la falla de desprendimiento, formando una buena zona redox y convirtiéndose en un área geoquímicamente favorable para la precipitación mineral, produciendo muchos depósitos metálicos.
Figura 2-2 Diagrama esquemático del sistema de fluidos estructurales del complejo del núcleo metamórfico