
多金属置換鉱床は、炭酸塩置換鉱床または高温炭酸塩ホストAg-Pb-Zn鉱床としても知られ、[2]火成岩の貫入付近で金属を含む溶液によって堆積性(通常は炭酸塩岩)が置換されることによって形成された金属鉱物の鉱体です。[3]鉱石が岩石の層理面に沿って毛布のような体を形成する場合、それは一般にマント鉱床と呼ばれます。その他の鉱石の形状は、煙突と鉱脈です。[4]多金属置換鉱床/マントは、斑岩銅鉱床、[5]または斑岩モリブデン鉱床の遠位にある層状の母岩置換鉱体であることが多いです。 [6]マントという用語は、スペイン語の「マントル」または「外套」を意味するマントに由来しています。
ミシシッピ渓谷型としても知られる炭酸塩含有鉛亜鉛鉱床は、鉱体形状、母岩の岩相、鉛と亜鉛の存在が類似しているものの、異なるタイプの鉱床であると考えられています。ミシシッピ渓谷型鉱床は銀と金の鉱化がなく、温度が低く、近くの火成岩貫入とは関連がありません。
鉱物学
多金属置換鉱床は銅、[7] 、 金、銀、鉛、マンガン、亜鉛の重要な供給源です。
金属鉱石鉱物は主に硫化物で、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、硫砒鉄鉱、銀鉄鉱などがあります。脈石鉱物には石英、黄鉄鉱、菱マンガン鉱、重晶石などがあります。
鉱物学は貫入岩からの距離に応じて変化する。貫入岩に最も近いのは銅・金帯であり、次に鉛・銀帯、そして亜鉛・マンガン帯である。[8]
分類
マント鉱床は、その分布が厳密に地層学的に制御されており、一般的には構造トラップサイト内の多孔質層内に分布しています。[要出典]これらは、剪断帯に関連していないという点で他の銅鉱床とは異なり、マント鉱床の形成との貫入的なつながりは決定的に証明されていませんが、[要出典]推測されることがよくあります。
遺伝モデル
マント形成の遺伝モデルは議論されていますが、以下の大まかな原則から成ります。
- マント鉱床内の鉱石の供給源は、隣接する堆積盆地内の堆積源、または花崗岩の貫入岩から流出した鉱石流体など、地層間の相互作用によるものと考えられています。[引用が必要]
- マント鉱床への銅の輸送は、変成岩溶液または貫入花崗岩によって生成された銅を含む熱水性溶液のいずれかによる熱水輸送であった可能性が高い。[要出典]
- 鉱石が集中するトラップは、典型的には炭酸塩層の粗粒部分であり、マントは通常この層の地層学的または構造的なピンチアウトに位置しているが、炭化水素が金属を好ましいトラップサイトに移動させるのを助けた可能性があると現在では考えられている。[引用が必要]
形態学
マント鉱床はチリで初めて詳細に記述されました。チリでは、マント鉱床は斑岩銅鉱床に隣接する地域にある、大きな花崗岩の貫入岩の上にある堆積層内にあります。[引用が必要]
チリでは、乾燥した気候と深いレゴリスの発達により、マント鉱床中の黄銅鉱、孔雀石、藍銅鉱の集合体が保存されやすく、研究者はそれらが斑岩-銅由来の一次黄銅鉱鉱床の風化した同等物であると信じていました。[引用が必要]
しかし、最近の研究では、トラップサイト内の劣化した石油の中に一次黄銅鉱と斑銅鉱が形成され、還元された炭素との接触により銅が溶液から沈殿する可能性があることが示唆されています。[9]したがって、マント鉱床は必ずしも一次黄銅鉱の風化した同等物である必要はありません。
マント鉱床は貫入岩の近くで形成されることがある。例えば、メキシコのラ・プロビデンシア鉱山では、パイプが堆積層中の好ましい層を横切るため、斑岩のストックが約 20 個のマントに供給されている。しかし、これらのマント鉱床はスカルン鉱床に類似しており、用語が誤って使用される場合もある。[要出典]
多くの場合、マントー/多金属置換/炭酸塩置換鉱床はスカルン鉱床との連続体の末端部分と考えられる。[2] [6]
マント預金の例
- アタコチャ、ペルー[10]
- ビンガムキャニオン、ユタ州(斑岩銅の周辺)
- エル・ボレオ鉱山、サンタ・ロザリア、バハ・カリフォルニア・スル州、メキシコ
- チャルカス、サン ルイス ポトシ、メキシコ
- コロラド州ギルマン(亜鉛)
- ラウリウム、ギリシャ
- コロラド州リードビル鉱山地区(銀、鉛、亜鉛)
- マグマ鉱山、アリゾナ州スーペリア(銅)
- ナイカ、チワワ、メキシコ
- ユタ州パークシティ(銀)
- ネバダ州ピオッシュ(銀)
- プラトーサ、メキシコ
- サンタ・エウラリア、メキシコ
- アリゾナ州クラーク
- ティンティック、ユタ州、(銀)
- アリゾナ州トゥームストーン
参照
参考文献
- ^ Plumlee, Geoffrey S.、Maria Montour、Cliff D. Taylor、Alan R. Wallace、およびDouglas P. Klein、「多金属鉱脈および置換鉱床」、1995年、米国地質調査所、オープンファイルレポートOFR-95-0831、第14章。
- ^ ab Megaw, PKM, Ruiz, J., Titley, SR, 1988, メキシコ北部の高温炭酸塩岩に含まれる Ag-Pb-Zn(Cu) 鉱床: 経済地質学, v. 83, pp.1856-1885
- ^ Hal T. Morris、1986、「多金属置換鉱床」、Dennis P. Cox および Donald A. Singer、『鉱物鉱床モデル』、米国地質調査所、Bulletin 1693、p.99-100。
- ^ ギルバート、ジョン・M. およびチャールズ・F. パーク、ジュニア (1986)鉱床の地質学、WH フリーマン、pp. 77-79 ISBN 0-7167-1456-6
- ^ シリトー、リチャードH.「斑岩銅システム」経済地質学105.1(2010):3-41。
- ^ ab Ray, G., Webster, I., Megaw, P., McGlasson, J., Glover, K., 2001, ブリティッシュコロンビア州中部のラストダスト鉱床:多金属性帯状斑岩・スカルン・マントー鉱脈システム:ブリティッシュコロンビア州地質調査所地質調査フィールドワーク 2001、p. 257-280
- ^ Loader, SE「ラオス人民民主共和国、セポン プロジェクト、カノン銅資源の深成岩濃縮」Pacrim'99 会議: 1999 年 10 月 10 ~ 13 日、インドネシア、バリ島。オーストラリア鉱業冶金学会、1999 年。
- ^ Hal T. Morris、1986、「多金属置換鉱床」、Dennis P. Cox および Donald A. Singer、『鉱物鉱床モデル』、米国地質調査所、Bulletin 1693、p.99-100。
- ^ Wilson NSF、Zentilli M.、2006年。チリ、ウチュミおよびタルクナ地区のパイロビチューメンと銅鉱化作用との関連。石炭地質学ジャーナル、65、pp 158-165。
- ^ Dan L. Mosier、Hal T. Morris、Donald A. Singer、1986、「多金属置換鉱床の品位とトン数モデル」、Dennis P. Cox と Donald A. Singer 著『鉱床モデル』、米国地質調査所、Bulletin 1693、p.101-104。
