变质矿床又称为深成储层矿床,是指由于大地构造及深部热液活动导致部分软流体和金属成份在体系内相互混合而形成的复杂矿床。它们一般都分布在断裂带和活动带,常常构成重要的矿床资源,如多样性稀土矿、铜金矿以及钼铀矿床等。

变质矿床的形成历史可以追溯到它们形成的滚动、拉张和褶皱地质变形过程。它们的成因主要是来自深部的弧底流及深层热液活动,其伴随着流体及其组分(如Fe³⁺、H⁺、Cl⁻、SiO₂等)经过选择性的沉淀而形成的。比如,由于来自深部的弧底流携带着大量的H⁺与旗锰岩中的氧和海绵中的硅元素结合,形成了橄榄石、黄铁矿等变质矿物,也导致了部分玄武岩变质,形成了斑砾岩、砇砾岩等变质岩石。
矿物变质是指根据物理和化学反应规律,下降温度、压力的变化,或者受到外力影响,矿物发生晶体结构的变化,从而使原有的矿物结构、形态、性质发生改变,以致矿物组成也发生变化。变质过程意味着地壳和大气层发生综合的物理,化学变化,受到外力的控制,地壳物质被重新搅动,形成了新的地质特征。
变质矿床是指在变质过程中,由于变质物外加物种量差异,流体活性很强,汲取有利析出物质,把这些物质重新促进金属的沉淀,形成大量的层状或烟状综合的岩体。它们的结构形态和复合物类组成是深层热液作用的结果。也就是说,变质矿床是由内部源和外部源的重分配、重组来实现,由于深层热液的存在和重配的结果,非常适合金属的沉淀形成矿床。
变质矿床的深部成分结构较为复杂,有些变化是因为有利元素被搬迁到上部而使上部岩体富集,具有很高的丰度水平;另一方面,亦有矿物被搬迁到下部而使下部岩体稀释,具有很低的丰度水平。矿体分布区域也很波动,有聚集区和分散区,聚集区丰度较高而分散区则相对稀少。
变质矿床的探测主要依靠新型的测量手段,如电磁法、电法、波导测深、走线曲线、重力法、声音波测量等。这些技术可以加快高精度和大比例尺的测量,不仅可以探测和识别大体积矿体,还可以显示矿体内部细部,用于精细地质研究。
变质矿床是深成储层矿床中的重要组成部分。由于它们的复杂成因形成的矿床结构,蕴藏量大,矿体的形态和节理特征很复杂,探测与开采成本较高,是有效的深成矿床开发的重要资源。