Mineral Deposits and Earth Evolution

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出版者:
作者:McDonald, I. (EDT)/ Boyce, A. J. (EDT)/ Butler, I. B. (EDT)
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页数:0
译者:
出版时间:
价格:150
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isbn号码:9781862391826
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图书标签:
  • 矿床学
  • 地球演化
  • 地质学
  • 矿物学
  • 地球化学
  • 岩石学
  • 构造地质
  • 大陆地质
  • 地球系统
  • 资源地质
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具体描述

寰宇之脉:地球深层结构的演化与资源形成 导言:深层地球的秘密与人类文明的基石 人类文明的进步与发展,无不依赖于对地球资源的深刻理解与有效利用。从古代的青铜冶炼到现代的高端电子设备,矿产资源始终是驱动社会前进的核心动力。然而,构成我们现代世界的金属、能源与非金属材料,其形成过程是地球数十亿年复杂构造活动、岩浆分异、流体迁移和变质作用的最终体现。理解这些资源的生成机制,不仅是对地球科学的探索,更是对未来可持续发展的战略规划。 本书《寰宇之脉:地球深层结构的演化与资源形成》,旨在全面、系统地阐述地球内部物质循环与圈层相互作用如何驱动关键矿产资源的富集过程。本书将视角从表层沉积环境,深入到地幔、地壳深部,探讨在不同构造背景下,驱动成矿作用的关键物理化学过程。我们着重分析了地球演化历史中那些决定性的构造事件——如大陆裂解、板块俯冲、地幔柱上涌——如何为矿床的形成提供了能量、物质来源与物理空间。 本书内容横跨岩石学、地球化学、构造地质学和经济地质学等多个学科前沿,力求为地质研究人员、矿产勘探工程师以及高年级学生提供一个既具有理论深度又贴近实际勘探应用的参考框架。 --- 第一部分:地球深部过程与物质循环的基础 本部分首先构建理解成矿作用所需的地球动力学背景。我们不将矿产视为孤立的现象,而是将其嵌入到地球作为一个整体的、持续演化的系统中进行考察。 1.1 地幔的运动与热动力学驱动力 地球内部的热量是驱动所有地质过程的根本能源。本章详述地幔对流的模式及其对地壳物质循环的影响。重点讨论地幔柱的形成与消亡如何影响超大型岩浆省(LIPs)的喷发,以及这些事件如何为某些特定类型的矿床(如铬铁矿、铂族元素矿床)提供了巨大的物质输入。我们探讨了从深部上升的富集地幔源区如何通过熔融作用释放出高挥发分、富集金属的岩浆。 1.2 俯冲带的化学工厂:流体、熔融与金属迁移 俯冲带是地球上最活跃的物质交换区域之一。本章聚焦于俯壳脱水和脱气作用释放出的富含挥发分的流体在成矿中的核心作用。详细分析了俯冲相关的岩浆弧中铜、金、斑岩型矿床的形成机制。通过同位素示踪技术,我们揭示了俯冲的沉积物和海水是如何将“非原生”的金属物质带入岩浆房并最终富集于地壳浅部。此外,还分析了俯冲作用引发的区域性变质作用如何形成重要的区域性热液矿床。 1.3 大陆裂解与伸展构造:裂谷与走滑带的成矿潜力 大陆的拉张与裂解过程创造了独特的构造环境,有利于深部地幔物质或地壳深部的流体上涌。本章探讨了裂谷系统(如东非裂谷)中与火山活动相关的铌、稀土元素(REEs)矿床的形成。同时,对大型走滑断裂带中与构造破碎带相关的金矿化进行了深入剖析,强调了构造活动对流体通道的控制作用。 --- 第二部分:关键矿床类型与形成机制的深化研究 本部分将理论框架应用于具体矿床类型,探讨其独特的地球化学指纹和时空演化路径。 2.1 斑岩型铜金矿的深部联系 斑岩型矿床是全球主要的铜和部分金的来源。本书强调,要理解这类矿床,必须回溯到其母岩浆的起源。我们深入分析了岩浆房的结晶分异、黄长石-磁铁矿分异趋势,以及关键的硫、氯、水等挥发分在岩浆-热液转化过程中的作用。特别关注了岩浆房顶部流体捕获和高压-高温下的矿物共沉淀过程。 2.2 铁氧化物铜金(IOCG)矿床的构造-流体耦合 IOCG矿床的成因模型一直是研究热点。本书提出了一种强调深部热液、地幔气体和地壳流体共同作用的耦合模型。我们详细分析了铁氧化物(磁铁矿、赤铁矿)的形成条件,并将其与钠、钾化蚀变联系起来。强调了古老地块周缘和地幔热点附近的伸展构造对这类大型矿床形成的重要控制。 2.3 沉积型矿床的古环境与地球化学演化 沉积型矿床(如海相硫化物、层状铁矿床)是记录地球早期化学环境的“时间胶囊”。本章侧重于前寒武纪层状铁矿床(BIFs)的形成,探讨了海洋氧化还原条件的剧变如何促进铁的富集。同时,分析了火山碎屑岩与沉积作用叠加形成的VMS(火山成因块状硫化物)矿床,阐明了海底热液喷口的热力学与化学过程。 2.4 伟晶岩与伟晶岩型稀有金属矿床 伟晶岩是地壳深部岩浆分异作用的最终产物。本书专门分析了锂、钽、铍、铌等关键战略金属在伟晶岩熔融体中的分配行为。探讨了岩浆结晶过程中挥发分(如水、氟)对形成巨型单晶矿物和富集稀有金属的决定性作用。对比了S型和I型花岗岩浆体系中形成的伟晶岩的矿物组合差异。 --- 第三部分:矿产资源的未来:深层过程与可持续性 在认识了资源的形成过程后,本部分展望了未来勘探的方向,以及如何将地质知识应用于可持续的资源管理。 3.1 深部找矿:地球物理与地球化学的协同 随着浅层易发现矿床的枯竭,未来的勘探必须走向更深的地壳。本章讨论了如何利用高精度地球物理方法(如深穿透地震、大地电磁)来识别深部岩浆房、断裂带和流体通道。同时,结合新型地球化学技术,分析深部岩石的微量元素异常信号,以期对深部矿化进行早期识别。 3.2 关键矿产的地球动力学足迹 本书总结了关键矿产(如锂、钴、稀土元素)与特定地质构造事件的耦合关系。例如,锂矿与伟晶岩和热液碳酸盐岩的联系;钴与富含地幔物质的侵入岩浆活动;以及稀土元素与特种岩石圈地幔的熔融产物。通过建立“动力学-成矿潜力图谱”,指导资源勘探的区域选择。 3.3 矿床演化的可逆性与再活化 矿床并非一成不变,它们会经历多次再活化的过程。本章探讨了后期的构造运动、区域变质和流体活动如何改造、富集或破坏初生矿床。通过研究古老矿床的“二次富集”过程,可以为寻找高品位矿带提供新的思路。 --- 结论:地球的馈赠与科学的责任 《寰宇之脉:地球深层结构的演化与资源形成》通过对地球深部过程与地表资源富集之间的内在联系的系统梳理,旨在深化读者对行星尺度物质循环的认知。地球的每一次脉动——无论是深层的热对流还是表层的板块碰撞——都在为人类文明积累宝贵的物质财富。理解这些过程的复杂性,不仅是科学探索的终极目标之一,也是确保地球资源代际公平和可持续利用的科学责任所在。本书的最终目标是激励下一代地质学家,以更宏大的地球动力学视角,去发掘和保护这些来自地球深处的馈赠。

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