HİDROTERMAL ALTERASYON

Benzer belgeler
İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti;

MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

II ) MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI

Bölüm 7 HİDROTERMAL EVRE MADEN YATAKLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

D) ASİDİK SOKULUM KAYAÇLARINA BAĞLI YATAKLAR

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar)

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste...

VI. AYRIŞMA / BOZUNMA / ÇÖZÜNME (WEATHERING)

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

MİNERALLER. Tek mineralden oluşan kayaçlar. Kireçtaşı (Kalsit). Kaya tuzu (Halit). Buzul

HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

JEM 419 / JEM 459 MAGMATİK PETROGRAFİ DERSİ

2. Bölüm: TOPRAK ANA MADDESİ

PLASER TİP MADEN YATAKLARI

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Feldispatlar: K (Alkali Felds.): Mikroklin, Ortoklaz, Sanidin. Na Na: Albit, Oligoklaz Ca: Andezin, Labrador, Bitovnit, Anortit Ca

I ) MAĞMATĠK MADEN YATAKLARI

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

KAYAÇLAR KAYA DÖNGÜSÜ KAYA TİPLERİNİN DAĞILIMI GİRİŞ. Su-Kaya ve Tektonik Döngü. 1. Mağmatik kayalar. 2. Tortul kayalar

MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER

BÖLÜM 3 AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI)

Bu şekillenmede; Mühendislik Jeolojisi Ders Notları Ayrışma -2-

YAPRAKLANMALI METAMORFİK KAYAÇALAR. YAPRAKLANMASIZ Metamorfik Kayaçlar

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

MĐNERALLER. Kayaçları oluşturan, ekonomik ve sağlık açısından önemli maddeler. Beslenme-Sağlık Kayaçların bileşeni 1. Yer kaynağı

Emre ŞİŞMAN

ÇERÇEVE VEYA KAFES YAPILI SİLİKATLAR (TEKTOSİLİKATLAR)

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Yaz Dönemi

KONU 11: TAŞIN HAMMADDE OLARAK KULLANIMI: MİNERALLER. Taşın Hammadde Olarak Kullanımı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ADANA

ZEMİN MEKANİĞİ -1. Ders Notları. Öğr.Grv. Erdinç ABİ

KARBONATLAR. Doğada karbon, 3 oksijen atomu ile birleşerek Karbonat (CO 3

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler

AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI)

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA

MİNERALLER

MADEN YATAKLARI 2. HAFTA İÇERİĞİ. a) CEVHER YAPI VE DOKULARI. b) CEVHER OLUŞTURUCU ERGİYİKLER

Tek Nikol Kaya Adı Çift Nikol RİYOLİT. Ankara University JEM301Petrografi Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU. Tek Nikol Kaya Adı Çift Nikol DASİT

MAGNEZYUM. Biotit, serpantin, hornblend ve olivin gibi ferro-mg mineralleri kolay ayrıştıklarından

Madde ve Mineraller Bölüm Pearson Education, Inc.

MADEN-MADENCİLİK, ALTIN VE ÇEVRE (TMMOB Mad. Müh. O., Altın Pol. Sim.,20-21,Şubat,2009,S.Dilek sunumu)

YÜZEYSEL AYRIŞMAYA BAĞLI MADEN YATAKLARI

oksijen silisyum tetrahedron

Tıbbi Mineraloji ise doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir

JEM 419 / JEM 459 MAGMATİK PETROGRAFİ DERSİ

Piroelektrisite vepiezoelektrisite arasında ne fark vardır? Örnekliyerek açıklayınız.

Magmatik kayaçlar Sedimanter (tortul) kayaçlar Metamorfik (başkalaşım) kayaçları

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron)

kalsit Elmas Pirit Ametist Beril (zümrüt)

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri

SEDİMANTER MADEN YATAKLARI

TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR)

İçerdikleri 87Rb ve 87Sr, 86Sr miktarına göre kayaçların ve minerallerin i yaşlarının tespiti Rubidyum Stronsiyum izotop sisteminin kullanımının

Mineral Maddeler (1)

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi

Seramik hammaddeleri iki başlık altında toplayabiliriz; 4.1. Doğal seramik hammaddeler

METAMORFİK KAYAÇLAR. 8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI

Çorum Yöresi Tuğla Topraklarındaki Çözünebilir Alkali Tuzların Olumsuz Etkilerinin BaCO 3 ve SrCO 3 ile Giderilmesi

ASİT MAGMATİK KAYAÇLARIN MİNERALOJİSİ PETROGRAFİSİ VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE İSİMLENDİRMEDEKİ ÖNEMİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

KİLTAŞLARI (Claystone)

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA ĠÇERĠĞĠ. GĠRĠġ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler. Slayt - 1

AGREGALAR. Agregaların elde edilme yöntemlerine bağlı olarak 3 sınıfa ayırabiliriz:

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR)

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

POLİMER KİMYASI -13. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

HALOJENLER HALOJENLER

Metamorfizma ve. Metamorfik Kayaçlar

BOŞLUK ORANINA GÖRE ZEMİN PRİZMASI ÇİZİLMESİ VE İLGİLİ FORMÜLLERİN ELDE EDİLMESİ

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi

Çok yaygın olmamakla birlikte CaCO 3 ın inorganik olarak sudan direkt çökelimi mümkün iken, çoğunlukla biyolojik ve biyokimyasal süreçler yaygındır.

JM 424 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

BAZİK VE ULTRABAZIK KAYAÇLARIN MİNERALOJİSİ - PETROGRAFİSİ VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE İSİMLENDİRMEDEKİ ÖNEMİ

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 29. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ

Düzenleme Kurulu. ULUSLARARASI BAZ VE DEĞERLĠ METALLER ÇALIġTAYI INTERNATIONAL WORKSHOP ON BASE AND PRECIOUS METALS. ONURSAL BAġKAN.

BÖLÜM 2. (Monroe&Wicander, 2005)

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu

İZOMORFİZMA (EŞ ŞEKİLLİLİK) Olivinin formülü (Fe, Mg) 2 SiO 4 olarak yazılır. Buna göre olivinde hem Mg ve hem de Fe bulunur. Bu iki elementin oranı

Yerkabuğunu konu alan bilim dalları ve yerkabuğunu oluşturan ortamlar

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

+ 1. ) transfer edilir. Seri. Isı T h T c sıcaklık farkı nedeniyle üç direnç boyunca ( dirençler için Q ısı transfer miktarı aşağıdaki gibidir.

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN

Transkript:

Tanım: İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; Alterasyon = Bozunma veya değişim Türkçe İfade= Sıcak çözeltili bozuşma Bilimsel Olarak: Sıcak sulu çözeltilerin geçtikleri yollar boyunca yan kayaçla giriştikleri fiziksel ve kimyasal etkileşimler sonucunda, yan kayaçta meydana gelen renksel, kimyasal ve mineralojik değişikliklerdir. Jenetik (kökensel) alterasyon çeşitleri Süperjen alterasyon = Yüzeysel bozunma: Yüzeyden kaynaklanan suların etkisiyle gelişen alterasyondur. Yüzeyden itibaren birkaç metrelik bir zonda gözlenir. Ancak tropikal bölgeler gibi yağışın çok yoğun olduğu bölgelerde metrelerce derine kadar inebilir. Böylece yüzeysel bozunma tipi Al, Ni ve Fe yatakları oluşur. Hipojen alterasyon = Derinsel bozunma: Derinsel kökenli çözeltilerin etkisiyle oluşan bozunmadır.

Bazalt Cevher zonu Cevher zonu HİDROTERMAL ALTERASYON Hidrotermal alterasyon, mm ölçeğinden km ölçeğine kadar değişen genişliklerde olabilir. Fakat genelde yaklaşık 1-2 m kalınlığında bir damarın çevresinde oluşan alterasyon zonunun genişliği 10-20 m arasındadır. Alterasyon zonunun genişliği, ortamda çözelti hareketinin çok fazla olduğunu, sıvı-yan kayaç etkileşiminin çok büyük hacimleri etkilediğini gösterir. Bazalt Sıvı / kayaç oranı küçük Hidrotermal sistemlerde sıvı/kayaç oranı 0.1 4 arasında değişir. Sıvı / kayaç oranı çok büyük Alterasyon zonu çok geniş

Hidrotermal alterasyon sonunda oluşacak olan ürünleri denetleyen faktörler: a) Yan kayacın fiziksel özellikleri: Çatlak ve kırık durumu, porozite permeabilite, b) Yan kayacın kimyasal özelikleri: Reaktif mi yoksa değil mi, c) Hidrotermal çözeltinin Eh ve ph değerleri d) Hidrotermal çözeltinin gaz basıncı e) Hidrotermal çözeltinin anyan ve katyon içeriği, yani bileşimi f) Hidrotermal çözelti-yan kayaç etkileşiminin gerçekleştiği sıcaklık ve basınç Hidrotermal alterasyona karşı minerallerin direnci: Dirençsiz mineraller: Karbonatlar, zeolitler, feldspatoitler, Ca lu plajiyoklaslar Orta derecede dirençli mineraller: Piroksen, amfibol ve biyotitler Dirençli mineraller: Na lu plajiyoklas, K lu feldspat, muskovit Aşırı dirençli (değişmeyen) mineraller: Kuvars. Kısaca, Bowen in kristallenme sırası, aynı zamanda minerallerin alterasyona karşı artan direnç sırasını da gösterir.

3.4.1 Hidrotermal Çözelti ile Yan Kayaç Arasında Gelişen Reaksiyon Çeşitleri 1) Hidroliz Reaksiyonları: H + iyonunun etkisini ifade eden bir terimdir. Yani çözeltiden yan kayaca H + ilavesi sonucunda gelişen bir reaksiyon türüdür. Hidroliz reaksiyonları sonunda hidrotermal çözeltide önemli değişiklikler olabilir. Bunlar: a) Feldspat gibi susuz silikatlardan muskovit ve kil gibi yeni sulu silikatlar oluşur b) Bu dönüşüm sonunda çözeltinin H + içeriği azalır. c) ph değişimi nedeniyle çözelti içindeki bazı kompleks iyonların duraylılığı bozulabilir ve böylece mineral çökelimi gerçekleşebilir. Örnek: K lu feldspattan muskovit oluşturmak üzere H + iyonunun harcanması, 3 KAlSi 3 O 8 + 2 H + KAl 3 Si 3 O 10 (OH) 2 + 6 SiO 2 + 2 K + Ortoklas Muskovit Kuvars 3 NaAlSi 3 O 8 + 2H + NaAl 3 Si 3 O 10 (OH) 2 + 6 SiO2 2 + 2 K + Albit Paragonit Kuvars

3.4.1 Hidrotermal Çözelti ile Yan Kayaç Arasında Gelişen Reaksiyon Çeşitleri 1) Hidroliz Reaksiyonları: Ayrıca, hidrotermal çözelti içinde taşınan metallerin (HS) - ile reaksiyonu ile sülfürlü mineraller oluşurken, H + iyonu serbest hale geçer. Bu H + alterasyona neden olabilir. Yani cevherleşmenin kendisi alterasyona sebebiyet verir. 2KAl 3 Si 3 O 10 (OH) 2 + 2 H + + 3 H 2 O 3 Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 + 2 K + Muskovit Kaolen

3.4.1 Hidrotermal Çözelti ile Yan Kayaç Arasında Gelişen Reaksiyon Çeşitleri 2) Hidratlaşma / Dehidratlaşma Reaksiyonları: Hidratlaşma, hidrotermal çözelti içerisindeki moleküler suyun bir kısmının temas ettiği yan kayaçtaki minerallere kaybıdır. 2 Mg 2 SiO 4 + 2 H 2 O Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 + Mg 2+ Olivin Serpantin Dehidratlaşma ise yan kayaçta bulunan bazı sulu minerallerin çözülmesi sonucunda hidrotermal çözeltiye suyun ilavesidir. Genellikle alterasyon ortamında sıcaklık ve basıncın artışıyla gerçekleşir Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 + 2 SiO 2 Al 2 Si 4 O 10 (OH) 2 + H 2 O Kaolen Profillit

3.4.1 Hidrotermal Çözelti ile Yan Kayaç Arasında Gelişen Reaksiyon Çeşitleri 3) Alkali ve Toprak Alkali Metazomatizması Bazı minerallerin yapısında bulunan katyonlardan biri veya birkaçının çözelti tarafından taşınan bazı alkali ve/veya toprak alkali elementler ile yer değiştirmesi sonucunda gerçekleşen reaksiyonlardır. Özellikle kalsitten dolomitin oluşumu, K lu feldspattan kloritin oluşumu ve feldspat bileşiminin (albitleşme gibi ) değişiminde önemlidir. 2 CaCO 3 + Mg 2+ CaMg(CO 3 ) 2 + Ca 2+ Kalsit Dolomit KAlSi 3 O 8 + Na + NaAlSi 3 O 8 + K + Ortoklas Albit

3.4.1 Hidrotermal Çözelti ile Yan Kayaç Arasında Gelişen Reaksiyon Çeşitleri 4) Dekarbonatlaşma Reaksiyonları Çözelti yan kayaç etkileşimi nedeniyle, kalsit veya dolomit içeren birimlerden CO 2 in atılması sonucu silikat ve oksitlerin oluşumuna yol açan bir alterasyon reaksiyonudur. CaMg(CO 3 ) 2 + 2 SiO 2(sç) (Ca, Mg)Si 2 O 6 + 2 CO 2 Dolomit Diyopsit MgCO 3 MgO + CO 2 Manyezit Periklaz

3.4.1 Hidrotermal Çözelti ile Yan Kayaç Arasında Gelişen Reaksiyon Çeşitleri 5) Silisleşme Reaksiyonları Hidrotermal çözeltiden yan kayaca ikincil olarak kuvars veya kalsedon, opal, jasp gibi kuvarsın polimorflarının ilavesidir. Boşluklarda, çözeltiden kuvarsın çökelimi silisleşmeye en bariz örnektir. SiO 2 (sç) SiO 2 (K) (Ca, Mg)Si 2 O 6 + 2 CO 2 CaMg(CO 3 ) 2 + 2 SiO 2 Diyopsit Dolomit Kuvars

3.4.1 Hidrotermal Çözelti ile Yan Kayaç Arasında Gelişen Reaksiyon Çeşitleri 6) Silikatlaşma Reaksiyonları Çözelti yan kayaç etkileşimi sonucunda silikatlı minerallerin oluşumu veya silikatların başka minerallerin yerini almasıdır. CaMg(CO 3 ) 2 + 2 SiO 2(sç) (Ca, Mg)Si 2 O 6 + 2 CO 2 Dolomit Diyopsit CaCO 3 + SiO 2 (sç) CaSiO 3 + 2CO 2 Kalsit Vollastonit

3.4.1 Hidrotermal Çözelti ile Yan Kayaç Arasında Gelişen Reaksiyon Çeşitleri 7) Oksitlenme-İndirgenme Reaksiyonları Bu tür reaksiyonlar çoğunlukla 2 veya 3 değerlikli Fe ve sülfürlü bileşikleri etkiler. Fakat Mn, V ve U içeren bileşiklerde de etkili olabilir. En önemli oksidasyon reaksiyonu, ortamın oksijen içeriğinin artmasına bağlı olarak manyetitin hematite dönüşümüdür. Fe 3 O 4 + O 2 + H 2 O 3 Fe 2 O 3 + (OH) 2 Manyetit Hematit

1) Alkali metazomatizması veya potasyum silikat alterasyonu Sıcaklığın yaklaşık 600-800 o C arasında olduğu durumlarda, kristallenmekte olan bir mağmatik kütleden arda kalan kalıntı sıvılar ile, oluşmakta olan mağmatik kayacın veya kırıkların mevcut olması durumunda yan kayacın etkileşimi sonucunda, gelişen bir alterasyon türüdür. a) Gelişen kimyasal değişiklikler K yerine Na veya Na yerine K eklenmesi (alkali metazomatizma). Feldspatların yapısal durumunda değişimler Albitleşme Mikroklinleşme Bazı yeni mikaların oluşumu b) Tanınması Plajiyoklas kalıntılarının K lu feldspat tarafından sarılması Plajiyoklas kristallerinin K lu feldspat damarcıkları tarafından kesilmesi İkincil biyotitlerin oluşumu K lu feldpsatlar içinde albit gelişimi Albit damarcıkları, kristal kenarlarında albit büyümeleri

1) Alkali metazomatizması veya potasyum silikat alterasyonu c) Mineral birlikteliği K lu feldspat-biyotit-kuvars K lu feldspat-klorit K-feldspat-biyotit-manyetit + albit, serizit, anhidrit, apatit, rutil K lu feldspat: Hematit kapanımlarından dolayı kırmızımsı renkli Biyotit: Çoğunlukla yeşil renkli ve demirce zengin d) Bulunuş Özellikle porfiri tip Cu ve Mo yataklarında, epitermal sistemlerde, alterasyon zonunun merkezinde oluşur. 600-450 0 C arasında plajiyoklas ve mafik silikatların bahsedilen mineraller tarafından ornatılması ile oluşur. K lu feldpat ve biyotit porfiri tip sistemlerde; Adularya epitermal sistemlerde karakteristiktir.

1) Alkali metazomatizması veya potasyum silikat alterasyonu Resim. Kuvars porfir içerisinde ikincil biyotitlerin gelişimi ve kuvars damarcıkları (Artvin, Gümüşhane köyü porfiri Cu zuhuru). Ö. Gündüz den

2) Propilitik Alterasyon Plajiyoklasların yerini alacak şekilde epidot, klorit ve kalsitin; hornblend ve biyotitlerin yerini alacak şekilde de epidot, klorit ve montmorillonitin oluşması ile ortaya çıkan bir alterasyon. Kayaca H 2 O, H +, CO 2 ve S ilave edilir. a) Bulunuş Propilitik alterasyon cevherli zonların en dış kesimlerinde yer alır ve genellikle çok geniş bir yayılım gösterir. Bu nedenle varlığı durumunda maden yataklarının aranmasında kullanılabilecek iyi bir yol göstericidir. Bu alterasyon zonunun dışına doğru gidildiğinde, altere olmamış kayaca ulaşılır. b) Mineralojik Bileşim Klorit, epidot, albit, pirit, karbonatlar. Kalsit, dolomit ve ankerit görülen başlıca karbonatlardır. Az oranda serizit, K lu feldspat ve manyetit ve daha az oranda da zeolit ve montmorillonit oluşabilir.

2) Propilitik Alterasyon 1 2 Resim 1. Mastra (Gümüşhane) altın yatağında propilitik alterasyon zonu Resim 2. Mastra (Gümüşhane) altın yatağında propilitik alterasyon zonunda sondaj çalışması

3) Fillik veya serizitik alterasyon Hidrotermal çözeltiden yan kayaca OH-, H+, K+ ve S ilavesi ile, feldspat minerallerinin duraylılıklarını kaybetmesi ve kuvars, mikalar, pirit ve kalkopirite dönüşmesi. Serizit mineralinin yoğun olmasıyla tanınır. Özellikle Al ce zengin kayaçların olduğu ortamlarda mevcuttur. a) Mineralojik Bileşim Serizit ve kuvars karakteristik. Pirit de genellikle bunlara eşlik eder. K lu feldspat, kaolen, kalsit, biyotit, rutil, anhidrit, apatit, lökoksen ve klorit nadir. Yan kayaçta ikincil olarak K lu feldspatların veya biyotitlerin oluşması durumunda potassik (K-silikat) alterasyona, kaolenin zenginleşmesi ile de arjillik alterasyona geçiş gösterir. Bu zonda S içeriği hacim olarak % 20 ye kadar çıkabilir. Na, Mg, Fe, Ti, K alterasyon sonucunda kayaçtan yıkanır. c) Oluşum HİDROTERMAL ALTERASYON En sık rastlanan alterasyon türlerinden biridir. Hemen hemen tüm hidrotermal yataklarda bulunur.

3) Fillik veya serizitik alterasyon 1 3 2 1. Artvin-Gümüşhane köyünde serizitleşmiş porfiri 2. Aynı bölgeden bir diğer resim 3. Murgul (Artvin) Cu yatağında ileri serizitleşme

4) Arjillik alterasyon Genellikle 100-300 o C arasında, hidrotermal çözeltiden yan kayaca aşırı H + aktarımı ve bunun sonucunda gelişen asitle yıkama (ve alkali-toprak alkalilerin kayaçtan çözeltiye alınması) nedeniyle kil minerallerinin oluşumu şeklinde ortaya çıkan bir alterasyondur. a) Mineralojik Bileşim Kaolen ve montmorillonit türü kil minerallerinin baskın oluşuyla ayırt edilir. Her iki kil mineralleri plajiyoklazların, biyotit ve amfibollerin ayrışmasıyla oluşur. Çok az miktarda serizit mevcut. Kendi içerisinde bir zonlanma gösterebilir. Serizitik zona doğru kaolen grubu killer, propilitik zona doğru ise montmorillonit grubu killer görülür. Kil minerallerinin oluşumu esnasında yan kayaca silis de ilave edilmiş olabilir. c) Oluşum HİDROTERMAL ALTERASYON Porfiri tip yatakların dış kesimlerine doğru ve epitermal sistemlerde görülür.

3) Arjillikalterasyon Resim 1. Artvin-Gümüşhane köyü porfiri Cu zuhuru çevresinde aşırı killeşmiş (arjillik) alterasyon zonu. Resim 3. Lahanos (Giresun) Cu madeni Resim 2. Sayaca (Ordu) Au zuhuru Resim 4. Akoluk (Ordu) Au zuhuru

5) İleri Arjillik alterasyon Hidrotermal çözeltiden yan kayaca aşırı H + aktarımı ile, feldspat ve mafik silikatların tamamen parçalanması ve bünyelerindeki alkali toprak alkali katyonların tamamen veya büyük bir oranda yıkanması sonucunda kuvars ve kil minerallerinin gelişimine yol açan bir alterasyon. a) Mineralojik Bileşim Dikit ve kaolen baskın. Barit, alünit, serizit, pirit, topaz, turmalin de az oranda mevcuttur. Kükürt içeriği çok yüksek ise, pirite ilave olarak kovellin, dijenit ve enarjit te bulunabilir. Sıcaklık 300 o C den yüksek ise, Profillit, andaluzit, kuvars, topaz ve pirit oluşur. Bunlara ilave olarak az oranda serizit, diyaspor, kaolen, rutil, anhidrit, korondum ve kloritoid de oluşabilir. c) Oluşum HİDROTERMAL ALTERASYON Porfiri tip yataklarda, Hidrotermal damar tip yatakların iç kesimlerinde ve özellikle bol sülfürlü epitermal sistemlerde. Bu tip sistemlerde alünit oluşumu bu alterasyon türünün göstergesidir.

6) Silisleşme HİDROTERMAL ALTERASYON Yan kayaçla hidrotermal çözelti arasındaki reaksiyonlar sonucunda yan kayacın kuvars veya kriptokristalen kuvars içeriğinde bir artışın görülmesidir. Yani, yan kayaca sonradan SiO 2 ilavesidir. SiO 2 yan kayaca doğrudan hidrotermal çözeltiden katılabileceği gibi, feldspat veya diğer bazı minerallerin alterasyonu sonucu yan ürün olarak ta katılabilir. Silisleşme cevherli zonların ortaya çıkarılmasında kullanılabilecek en önemli yol göstericilerden biridir. 3 KAlSi 3 O 8 + 2H + KAl 3 Si 3 O 10 (OH) 2 + 6 SiO 2 + 2 K + K lu feldspat Muskovit Kuvars 2 CaCO 3 + SiO 2(aq) + 4 H + 2Ca 2+ (aq) + 2 CO 2 + SiO 2 (K) + 2 H 2 O

6) Silisleşme HİDROTERMAL ALTERASYON silisleşmiş zon mermer Gnays atık Sislisleşmiş dirençli zonlar Cerattepe (Artvin) Au yatağı

6) Silisleşme Cerattepe (Artvin) Au yatağında silisleşmiş zonlar Mastra (Gümüşhane) Au yatağında silisleşmiş zonlar ve kuvars damarı

7) Listvenitleşme Ultrabazik kayaçlar ile hidrotermal çözelti arasında gelişen reaksiyonlar sonucunda, kayacın karbonat ve silis bakımından zenginleşmesidir. Özellikle ultrabazikler içindeki epitermal sistemlerin karakteristik alterasyon türüdür. Resim. Kağızman (Kars) yöresinde listvenitleşmiş bir ultrabazik kayacın parlatılmış kesitleri. (N. Tüysüz den)

8) Serpantinleşme Ultrabazik kayaçlara H 2 O ve CO 2 ilavesi ile bu kayaçların bünyesinde bulunan olivin ve piroksenlerin serpantin minerallerine (krizotil, antigorit, lizardit) dönüşmesi ile oluşan alterasyon türüdür. Bazı durumlarda, karbonatlaşmış serpantinitler Au, Ag ve Co yatakları ile ilişkili olabilirler. Resim. Kop yöresinde serpantinleşmiş bir ultrabazik kayaç

9) Fenitleşme Karbonatit ve alkalen komplekslerde silikatların çözündürülmesi ve kayaca Na, K, CO 2, CaO ve Al 2 O 3 ilavesi ile alkali piroksen, alkali amfibol, alkali feldspat oluşumuna yol açan bir alterasyon türüdür.

10) Turmalinleşme B bakımından zengin granitik sokulumlar esnasında gerek yan kayaçlarda, gerekse grantik kayacın içerisinde mafik silikatların turmaline dönüşümü şeklinde ortaya çıkan alterasyondur. Çoğunlukla kuvarsturmalin şeklindedir. Sn-W yataklarında, turmalinli breş bacalarında ve bazı polimetalik damar tip yataklarda oluşur. Resim. Turmalinleşmiş bir granit

1 11) Greyzenleşme İleri arjillik veya serizitik alterasyona benzer bir mineralojik bileşim gösterir. Fakat bu tür alterasyonda daha fazla serizit veya muskovit bulunurken, profillit görülmez. Bu alterasyonun tipik mineralojisi kuvars, muskovit ve topaz olup, turmalin, flörit, kasiterit, voframit ve manyetit az oranda bulunabilir. Özellikle, killi-kumlu birimler içerisine sokulum yapmış olan granitik kayaçların kenar kesimlerinde gözlenir. Sn- W yataklarında gözlenir. Resim 1. Greyzenleşmiş bir granit. 2 Resim 2. İleri derecede greyzenleşme. Beyaz mikalar çok yoğun.

12) Skarnlaşma Genel olarak karbonatlı yan kayaca büyük oranda Si, Al, Fe ve Mg ilavesi sonucu amfibol (özellikle aktinolit cinsi), piroksen (özellikle diyopsit), garnet, epidot gibi genellikle Fe ce zengin olan ve Ca-Mg içeren mineral birlikteliklerinin oluşmasıdır. HİDROTERMAL ALTERASYON Skarn tür yatakların en belirgin özelliğidir. Resim. Dereli (Giresun) Fe madeninde çok iyi gelişmiş bir skarnlaşma. Garnet, epidot, kuvars, kalsit son derece iyi gelişmiş.

Skarnlaşma

12) Jaspillitleşme Fe ve Mn yataklarında karbonatlı birimlerin aşırı miktarda silisleşmesi ve demirce zenginleşmesi sonucunda ortaya çıkan alterasyon türüdür. Resim. Ocaklı Mn yatağında jaspillitleşmik kireçtaşı.