沉积 矿石矿物 是由于各种沉积过程而形成的。 沉积岩,如砂岩、石灰岩和页岩,可以容纳多种矿石 矿物质,通常通过以下过程形成 风化、侵蚀、搬运、沉积、成岩作用和降水。 以下是沉积矿矿物的一些示例:

达科他州举办的卷锋 砂岩,土耳其溪路路口,达科他州霍格巴克,美国科罗拉多州丹佛市附近。 照片来源:詹姆斯·圣约翰。
  1. 沉积岩中的铀 岩石: 铀 存款 可以在沉积岩中形成,通常与砂岩有关,富含铀的流体沉积在砂岩中并沉淀出铀矿物,例如 铀矿 和咖啡因。
  2. 沉积岩中的磷酸盐:磷酸盐沉积物可以在沉积岩中形成,通常在海洋沉积环境中,富含磷酸盐的沉积物积累并形成磷酸盐矿物,例如 磷灰石.
  3. 在沉积岩中: 铁矿 沉积物可以在沉积岩中形成,例如 带状铁构造 (BIF),它们是由富铁层和富硅层交替组成的层状沉积岩。 BIF 是全球铁矿石的主要来源。
  4. : 煤炭是 沉积岩 主要由富含碳的植物材料组成,这些植物材料在沼泽环境中积累,经过数百万年的压实、加热和压力形成煤层。 煤炭是主要能源,广泛用于发电和工业加工。
  5. 蒸发岩矿物:蒸发岩沉积物可以通过矿物质的沉淀在沉积岩中形成,例如 岩盐 (岩盐), 石膏和钾肥,它们来自干旱或半干旱环境中盐水的蒸发。
  6. 石油和天然气:碳氢化合物,包括石油和天然气,可以积聚在沉积岩中,通常是在砂岩、石灰岩和页岩等储层岩石中,其中富含有机物质经过数百万年的埋藏、加热和加压。
  7. 沙子和砾石:沙子和砾石是用于建筑目的的常见沉积矿石矿物。 它们通常出现在河道、洪泛区和三角洲中,沉积物在这些地方堆积并形成沙子和砾石沉积物,可以经济地提取这些沉积物用于建筑、道路建设和其他应用。
  8. 沉积岩中的贵金属:一些贵金属,例如 铂金,可以在沉积岩中找到。 这些矿床通常出现在砂矿矿床中,砂矿矿床是重矿物(包括贵金属)的堆积物,通过河流或其他侵蚀过程输送和沉积。
  9. 重矿砂: 重矿砂是 沉积矿床 由矿物质组成,例如 钛铁矿, 金红石, 锆石和独居石,它们通过沿海环境中的波浪和海流作用而集中。 这些存款是重要的来源 、锆和稀土元素。
  10. 结节:锰结核是在深海盆地海底形成的由锰和其他矿物质组成的小而圆形的块状物。 这些结核可以积累数百万年,是锰的潜在来源, 和其他金属。
  11. 碳酸盐岩铅锌矿床:这些类型的沉积物形成于沉积岩中,通常是富含碳酸盐的岩石,例如石灰岩和白云岩,其中 矿物质从沉淀物中沉淀出来 热液.
  12. 沉积-呼气(SEDEX) 存款:SEDEX 沉积物是沉积物 矿床 由排出到海底的热液中的矿物质沉淀而形成。 它们可能含有多种矿物质,包括铅、锌、 .

这些只是沉积矿矿物和矿床的几个例子。 世界范围内还发现许多其他类型的沉积矿床,其形成过程、特征和经济意义可能因所涉及的具体矿物和地质条件而异。

通过沉积过程形成矿石矿物

矿石矿物也可以通过各种沉积过程形成。 以下是通过沉积过程形成矿石矿物的一些常见机制:

  1. 化学沉淀:矿石矿物可以通过沉积环境中溶液的化学沉淀形成。 当某些元素或化合物浓缩在沉积岩中并从溶液中沉淀出来形成矿石矿物时,就会发生这种情况。 例如, 铁矿石矿物赤铁矿磁铁矿 可以通过富含铁的沉积岩中的化学沉淀形成,例如 带状铁矿构造 (BIF),是铁矿石的重要来源。
  2. 蒸发岩矿床:当水从沉积盆地蒸发时,会形成蒸发沉积物,留下沉淀和积累的浓缩矿物质。 蒸发岩矿床中形成的常见矿石矿物包括石盐(岩盐)、石膏和钾盐矿物。 这些矿床作为盐、石膏和钾肥的来源具有重要的经济意义。
  3. 砂矿:当重矿物(包括矿石矿物)通过水或风输送和沉积时,通常在河道、冲积扇、三角洲或沿海环境中,形成砂矿沉积物。 砂矿床的例子包括河流中的金块, 冲积矿床中存在钻石,海洋沉积物中存在钻石。
  4. 碳酸盐岩矿床:一些矿石矿物(例如铅、锌和铜)可以通过各种过程在富含碳酸盐的沉积岩中形成,例如替换现有矿物、热液沉淀或沉积-喷发 (SEDEX) 过程。 这些类型的矿床被称为碳酸盐矿床,并且可以是这些金属的经济上重要的来源。
  5. 亚磷矿 存款:磷矿矿床是含有大量磷酸盐矿物的沉积岩,可用于制造肥料。 这些沉积物可以通过富含磷酸盐的有机物的积累或通过海水的化学沉淀在海洋环境中形成。
  6. 黑色页岩矿床:一些沉积岩,例如黑色页岩,可能含有大量的矿石矿物。 这些沉积物通常是通过富含有机物沉积物的积累形成的,这些沉积物提供了有利于某些金属富集的还原环境,例如铀、 和钼。

这些只是矿石矿物如何通过沉积过程形成的几个例子。 沉积矿床的具体形成机制、特征和经济意义可能存在很大差异,具体取决于所涉及的具体矿物、地质条件以及导致其形成的过程。

芬兰东部塔维瓦拉黑色页岩镍锌铜钴矿床

沉积矿床类型

沉积矿床根据其特征和矿物成分可分为几种类型。 以下是一些常见的沉积矿床类型:

  1. 蒸发岩矿床:当水从沉积盆地蒸发时,留下沉淀和积累的浓缩矿物质,就会形成这些沉积物。 蒸发岩沉积物包括岩盐(岩盐)、石膏和钾盐矿物。 这些矿床作为盐、石膏和钾肥的来源具有重要的经济意义。
  2. 砂矿:当重矿物(包括矿石矿物)通过水或风输送和沉积时,通常在河道、冲积扇、三角洲或沿海环境中,形成砂矿沉积物。 砂矿矿床的例子包括河流中的金块、冲积矿床中的锡和钨以及海洋沉积物中的钻石。
  3. 磷矿床:磷矿矿床是含有大量磷酸盐矿物的沉积岩,可用于制造肥料。 这些沉积物可以通过富含磷酸盐的有机物的积累或通过海水的化学沉淀在海洋环境中形成。
  4. 碳酸盐岩矿床:一些矿石矿物(例如铅、锌和铜)可以通过各种过程在富含碳酸盐的沉积岩中形成,例如替换现有矿物、热液沉淀或沉积-喷发 (SEDEX) 过程。 这些类型的矿床被称为碳酸盐矿床,并且可以是这些金属的经济上重要的来源。
  5. 黑色页岩矿床:一些沉积岩,例如黑色页岩,可能含有大量的矿石矿物。 这些沉积物通常是通过富含有机物沉积物的积累形成的,这些沉积物提供了有利于某些金属(例如铀、钒和钼)富集的还原环境。
  6. 铁矿床:铁矿床是一种具有重要经济意义的沉积矿床。 它们通常形成于带状铁地层 (BIF) 中,这是由交替的富铁矿物层(例如赤铁矿和磁铁矿)组成的沉积岩, 燧石 or 页岩。 BIF 是铁矿石的重要来源。
  7. 锰结核:锰结核是在某些深海环境中的海底形成的圆形锰和其他矿物质块。 这些结核可以积累数百万年,并含有有价值的金属,如锰、钴、 和铜。

这些只是可能出现的沉积矿床类型的几个例子。 沉积矿床的具体特征、形成过程和经济意义可能存在很大差异,具体取决于所涉及的具体矿物、地质条件以及导致其形成的过程。

。 描绘三种感兴趣资源和一些相关动物群的图像。 (A) 密集锰结核区域内的六线海绵(也称为玻璃海绵),高度在 0.5 m 到 1 m 之间。 (B) 章鱼在死海绵的茎上产卵,海绵附着在锰结核上; 在结核之间的沉积物上还可以看到脆星。 (C) 劳盆地内活跃的热液喷口,有两种化学合成蜗牛(阿尔维尼孔查 属。 和 鹦鹉螺)和一种化学合成的 Bathymodiolid 贻贝(七叶长柄藻); 热液喷口蟹 奥斯汀诺格拉亚 sp。 可以看出与蜗牛组合有关。 在巴布亚新几内亚马努斯盆地的热液喷口和 Solwara 1 采矿项目中也发现了类似的动物群。 (D) Endeavour 热液喷口区域(位于不列颠哥伦比亚省温哥华岛西南 160 英里处)的非活跃硫化物沉积物和珊瑚(斯威夫特亚 sp.)和附着在烟囱上的海绵。 (E) 带有泡泡糖菌落的钴结壳 珊瑚 (帕拉戈尔贾 sp。)以及相关的海蛇尾和海葵。 (F) 具有葡萄状结构的钴壳和一种蘑菇软珊瑚(花松属 sp.),斑驳的外观是较古老、较厚沉积物的特征。(A) 图片由 NOAA OER 提供。 (B) 图片由 AWI-OFOS 发射团队提供。 (C) 图片由施密特海洋研究所、CSSF/ROPOS 提供。 (D) 图片由 CHONe/DFO/CSSF 提供。 (E) 图片由 NOAA-HURL 档案馆提供。 (F) 图片由 NOAA-HURL 档案馆提供。

沉积矿床示例

有几个具有重要经济意义的沉积矿床例子。 一些例子包括:

  1. 矾土 存款: 铝土矿是一种矿石 是全球铝的主要来源。 铝土矿矿床通常在热带或亚热带地区通过富含铝的岩石(例如红土岩和喀斯特岩)的风化和积累而形成 石灰石.
  2. 铀矿床:铀可以在沉积岩中积累,特别是在黑色页岩中,因为富含有机物的沉积物提供了有利于铀沉淀的还原环境。 沉积岩中的铀矿床的例子包括美国新墨西哥州的格兰茨铀矿区和加拿大的阿萨巴斯卡盆地。
  3. 磷酸盐沉积物:磷酸盐矿床,也称为磷酸盐岩或“磷岩”,是含有高浓度磷酸盐矿物的沉积岩。 这些沉积物是肥料磷的重要来源,在世界各地都有发现,包括美国、摩洛哥、中国和俄罗斯。
  4. 油页岩 存款:油页岩是一种含有干酪根的沉积岩,可以提取和加工以生产石油和天然气。 油页岩矿床遍布多个国家,包括美国、爱沙尼亚、中国和巴西。
  5. 煤矿床:煤是一种沉积岩,主要由富含碳的植物材料组成,经过数百万年的积累、压实和化学变化。 煤炭是一种重要的能源,在世界许多地方都有发现,包括美国、中国、印度和澳大利亚。
  6. 蒸发岩矿床:蒸发岩沉积物,例如石盐(岩盐)和石膏,可以通过水的蒸发在沉积盆地中形成,留下沉淀和积累的浓缩矿物质。 这些矿床作为盐、石膏和其他矿物的来源具有重要的经济意义。
  7. 重矿砂:重矿砂是含有重矿物的沉积矿床,包括钛铁矿、金红石、锆石和独居石等有价值的矿石矿物。 这些沉积物通常存在于沿海环境中,并且可以在澳大利亚、印度和南非等国家找到。

这些只是具有经济重要性的沉积矿床的几个例子。 沉积矿床的具体特征、形成过程和经济意义可能存在很大差异,具体取决于所涉及的具体矿物、地质条件以及导致其形成的过程。