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      礦物是怎樣形成的

      編輯:HKB? 來源:貴州省地礦局? 時間:2012-04-26

        礦物是自然界中各種地質作用的產物。自然界的地質作用根據作用的性質和能量來源分為內生作用、外生作用和變質作用三種。內生作用的能量源自地球內部,如火山作用、巖漿作用;外生作用為太陽能、水、大氣和生物所產生的作用(包括風化、沉積作用);變質作用指已形成的礦物在一定的溫度、壓力下發生改變的作用。在這三方面作用條件下,礦物形成的方式有三個方面: 氣態變為固態 火山噴出硫蒸汽或硫化氫氣體,前者因溫度驟降可直接升華成自然硫,硫化氫氣體可與大氣中的氧發生化學反應形成自然硫。我國臺灣大屯火山群和龜山島就有這種方式形成的自然硫。 ?   液態變為固態是礦物形成的主要方式,可分為兩種形式。  ?。?)從溶液中蒸發結晶。我國青海柴達木盆地,由于鹽湖水長期蒸發,使鹽湖水不斷濃縮而達到飽和,從中結晶出石鹽等許多鹽類礦物,就是這種形成方式。  ?。?)從溶液中降溫結晶。地殼下面的巖漿熔體是一種成分極其復雜的高溫硅酸鹽熔融體(其狀態像煉鋼爐中的鋼水),在上升過程中溫度不斷降低,當溫度低于某種礦物的熔點時就結晶形成該種礦物。巖漿中所有的組分,隨著溫度下降不斷結晶形成一系列的礦物,一般熔點高的礦物先結晶成礦物。   固態變為固態 主要是由非晶質體變成晶質體?;鹕絿姲l出的熔巖流迅速冷卻,來不及形成結晶態的礦物,卻固結成非晶質的火山玻璃,經過長時間后,這些非晶質體可逐漸轉變成各種結晶態的礦物。   由膠體凝聚作用形成的礦物稱為膠體礦物。例如河水能攜帶大量膠體,在出口處與海水相遇,由于海水中含有大量電解質,使河水中的膠體產生膠凝作用,形成膠體礦物,濱海地區的鮞狀赤鐵礦就是這樣形成的。

      中國礦產分布

      編輯:HKB? 來源:中國礦物網? 時間:2012-04-26

        中國已探明儲量的金屬礦產有54種,即:鐵礦、錳礦、鉻礦、鈦礦、釩礦、銅礦、鉛礦、鋅礦、鋁土礦、鎂礦、鎳礦、鈷礦、鎢礦、錫礦、鉍礦、鉬礦、汞礦、銻礦、鉑族金屬(鉑礦、鈀礦、銥礦、銠礦、鋨礦、釕礦)、金礦、銀礦、鈮礦、鉭礦、鈹礦、鋰礦、鋯礦、鍶礦、銣礦、銫礦、稀土元素(釔礦、釓礦、鋱礦、鏑礦、鈰礦、鑭礦、鐠礦、釹礦、釤礦、銪礦)、鍺礦、鎵礦、銦礦、鉈礦、鉿礦、錸礦、鎘礦、鈧礦、硒礦、蹄礦?,F就主要金屬礦產分布簡介如下。   鐵礦:全國已探明的鐵礦區有1834處。大型和超大型鐵礦區主要有:遼寧鞍山一本溪鐵礦區、冀東一北京鐵礦區、河北邯鄲一刑臺鐵礦區、山西靈丘平型關鐵礦、山西五臺一嵐縣鐵礦區、內蒙古包頭一白云鄂博鐵銹稀土礦、山東魯中鐵礦區、寧蕪一廬縱鐵礦區、安徽霍丘鐵礦、湖北鄂東鐵礦區、江西新余一吉安鐵礦區、福建閩南鐵礦區、海南石碌鐵礦、四川攀枝花一西昌釩鈦磁鐵礦、云南滇中鐵礦區、云南大勐龍鐵礦、陜西略陽魚洞子鐵礦、甘肅紅山鐵礦、甘肅鏡鐵山鐵礦、新疆哈密天湖鐵礦,等等。   錳礦:全國已探明的錳礦區共有213處,主要有:遼寧瓦房子錳礦;福建連城錳礦;湖南湘潭、民樂、瑪瑙山、響濤園等錳礦;廣東有小帶、新椿等錳礦;廣西八一、下雷、荔浦等錳礦;四川高燕和轎頂山錳礦;貴州遵義錳礦。   鉻鐵礦:有56處產地,主要是新疆薩爾托海、西藏羅布莎、內蒙古賀根山、甘肅大道爾吉等鉻礦。   銅礦:已探明礦區910處,主要為:黑龍江省多寶山;內蒙古自治區烏奴格吐山、霍各氣;遼寧省紅透山;安徽省銅陵銅礦集中區;江西省德興、城門山、武山、水平;湖北省大冶一陽新銅礦集中區;廣東省石菉;山西省中條山地區;云南省東川、易門、大紅山;西藏自治區玉龍、馬拉松多、多霞松多;新疆維吾爾自治區阿舍勒等銅礦。   鋁土礦:有310處產地,主要為:山西省的克俄、石公、相王、西河底、太湖石、郭偏梁一雷家蘇、寬草坪;河南省的曹窯、馬行溝、賈溝、石寺、竹林溝、夾溝、支建;山東省的淄博;廣西壯族自治區的平果那豆;貴州省的遵義(團溪)、林歹、小山壩等鋁土礦區。   鉛鋅礦:有產地700多處,主要為:黑龍江省的西林;遼寧省的紅透山、青城子;河北省的蔡家營子;內蒙古自治區的白音諾、東升廟、甲生盤、炭窯口;甘肅省的西成(廠壩);陜西省鉛硐山;青海省的錫鐵山;湖南省的水口山、黃沙坪;廣東省的凡口;浙江省的五部;江西省的冷水坑;江蘇省的棲霞山;廣西壯族自治區的大廠;云南省的蘭坪、會澤、都龍;四川省的大梁子、呷村等鉛鋅礦。   鎳礦:有產地近百處。主要是吉林省的紅旗嶺、赤柏松;甘肅省的金川;新疆維吾爾自治區的喀拉通克、黃山;四川省的冷水菁、楊坪;云南省的白馬寨、墨江等鎳礦。   鉬礦:有產地222處,主要是吉林大黑山;遼寧省楊家杖子、蘭家溝;陜西省金堆城;河南省欒川等鉬礦。   鎢礦:探明產地252處,主要是江西省西華山、漂塘、大吉山、盤古山、畫眉坳、滸坑、下桐嶺、巋美山;福建省行洛坑;湖南省柿竹園、新田嶺、瑤崗仙;廣東省鋸板坑、蓮花山;廣西壯族自治區大明山、珊瑚;甘肅省塔兒溝等鎢礦。   錫礦:探明產地293處,主要是廣西壯族自治區大廠、珊瑚、水巖壩;云南省東川;湖南省香花嶺、紅旗嶺、野雞尾等錫礦。   汞、銻礦:探明汞產地103處、銻產地111處。主要是貴州萬山、務川、丹寨、銅仁;湖南省新晃等汞礦,湖南省錫礦山、板溪;廣西壯族自治區大廠;甘肅省崖灣等銻礦。陜西省旬陽汞銻礦。   金礦:探明礦區1265處,主要有黑龍江省烏拉嘎、大安河、老柞山、呼瑪;吉林省夾皮溝、琿春;遼寧省五龍;河北省張家口、遷西;山東省玲瓏、焦家、新城、三家島、尹格莊;河南省文峪、桐溝、金渠、秦嶺、上宮;廣東省河臺;湖南省湘西;云南省墨江;四川省東北寨;青海省斑瑪;新疆維吾爾自治區阿希、哈密等金礦。   銀礦:探明產地569處,主要有陜西省銀硐子;河南省破山;湖北省銀洞溝、白果園;四川省砷村;江西省貴溪;吉林省山門;廣東省龐西洞等銀礦。   稀土、稀有金屬:主要分布在內蒙古自治區(白云鄂博等地)、山東省(微山)、江西省(贛南、宜春)、廣東省(粵北)、新疆維吾爾自治區(富蘊)等地。

      生物找礦標志

      編輯:HKB? 來源:互聯網? 時間:2012-04-26

        所謂生物找礦標志主要是指植物的找礦標志。植物的生長主要受到土壤和氣候的影響,而土壤中水份的微量元素成分對植物有較大的影響,若土壤下賦存礦體,則可利用與礦有關的植物標志來預測礦產。如有些植物因含有某種元素而產生生態變異現象和植物群的發育特征也可作為一種間接的找礦標志,某些植物具有在富含某些金屬元素的土壤中生長的特殊習性,因而可以用作找礦的標志。植物的種屬、類別和上述發育特征,排列和分布在遙感圖片上都能通過各種技術處理而更為清晰,為大面積測定植物異常標志提供快速和有價值的信息。例如我國的香蓿(銅草)被認為是在長江中下游地區找(銅)礦的一種指示植物。(礦產所/郝興中)

      人工找礦標志

      編輯:HKB? 來源:互聯網? 時間:2012-04-26

        所謂人工找礦標志就是古代人類從事礦冶活動留下的找礦線索,包括舊采煉遺跡,特殊的地名等。例如老礦坑、舊礦硐、煉碴、廢石堆等,它們是礦產分布的較為可靠的標志。我國古代采冶事業較為發達,曾經放棄的礦山用現代的技術及經濟條件進行重新評價,有時會成為非常有工業價值的礦床。此外,更多的是以這些舊采煉遺跡為線索、通過成礦規律找礦地質條件的研究而找到更多、更為重要的新礦體。
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        特殊地名標志是指某些地名是古代采礦者根據當地礦產性質、顏色、用途等命名的,對選擇找礦地區有參考意義。如安徽的銅官山、浙江平陽的礬山等。有些地名因古代人對礦產認識的局限性,其地名與主要礦產類型有差別,但仍然指示有礦存在的可能性,例如江西德興銀山實際上是鉛鋅礦、甘肅白銀廠實際上是銅礦。(礦產所/郝興中)

      卡林型金礦

      編輯:KYJC? 來源:互聯網? 時間:2012-04-26

        卡林型金礦(Carlin-type gold deposit)是20世紀60年代初期在美國西部內華達州的卡林鎮被發現而得名的,是一種主要產于碳酸鹽巖建造中的微細浸染型金礦床,屬微粒型金礦。在我國,卡林型金礦曾被當作典型層控礦床。   中美卡林型金礦對比,有相似之處,如:金礦都產于不同構造單元的過渡地帶,礦床成群成帶分布,形成礦化集中區,以細碎屑巖—碳酸鹽巖建造的沉積巖為主要賦礦圍巖,普遍發育低溫熱液礦物組合特征的金、砷、汞、銻、(鉈)等元素組合,金呈顯微—次顯微自然金細分散形式產出,構造和有利巖石組合對金礦成礦有控制作用。
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        不同之處,如:在成礦地質背景上,美國的卡林型金礦位于活動大陸邊緣的盆嶺省,成礦時期(42百萬年~30百萬年)。而我國的卡林型金礦產于褶皺帶,古地塊發生了明顯的聚合作用,形成復雜的斷裂和褶皺體系,卡林型金礦成礦作用更為復雜,礦化點多且面廣,目前發現的礦床規模較小,金礦床在區域上呈面形分布,形成“金三角”。另外,在礦床地球化學特征等方面,也顯現出一些差別。

      礦石簡介

      編輯:KYJC? 來源:互聯網? 時間:2012-04-26

        凡是地殼中的礦物自然集合體,在現代技術經濟水平條件下,能以工業規模從中提取國民經濟所必需的金屬或其他礦物產品者,稱為礦石(Ore or Mineral)。   礦石一般由礦石礦物和脈石礦礦物組成。 礦石礦物是指礦石中可被利用的金屬或非金屬礦物,也稱有用礦物。如鉻礦石中的鉻鐵礦,銅礦石中的黃銅礦、斑銅礦、輝銅礦和孔雀石,石棉礦石中的石棉等。脈石礦物是指那些與礦石礦物相伴生的、暫不能利用的礦物,也稱無用礦物。如鉻礦石中的橄欖石、輝石,銅礦石中的石英、絹云石、綠泥石,石棉礦石中的白云石和方解石等。脈石礦物主要是非金屬礦物,但也包括一些金屬礦物,如銅礦石中含極少量方鉛礦、閃鋅礦,因無綜合利用價值,也稱脈石礦物。礦石中所含礦石礦物和脈石礦物的份量比,隨不同金屬礦石而異。在同一種礦石中亦隨礦石貧富品級不同而有差別。在許多金屬礦石中,脈石礦物的份量往往遠遠超過礦石礦物的份量。因此,礦石在冶煉之前,須經選礦,棄去大部分無用物質后才能冶煉。   礦石中有用成分(元素或礦物)重量和礦石重量之比稱為礦石品位,金、鉑等貴金屬礦石用克/噸表示,其他礦石常用百分數表示。常用礦石品位來衡量礦石的價值,但同樣有效成分礦石中脈石(礦石中的無用礦物或有用成分含量甚微而不能利用的礦物)的成分和有害雜質的多少也影響礦石價值。   一般分為貧礦石、普通礦石和富礦石。有時僅分為貧礦石和富礦石,這種劃分沒有統一的標準,一般每個工業部門和礦區都有各自的計算范圍。按所含有用礦物性質和利用的特征分為金屬礦石和非金屬礦石兩大類。采礦過程中采出的礦石,由于廢石混入或高品位礦石的損失等原因,使采出的礦石品位降低的現象稱礦石貧化。礦石貧化將增加運輸和加工費用,降低礦石加工部門的生產能力和回收率。如廢石中含有有害雜質,還將降低最終產品質量。礦石貧化主要以礦石貧化率(工業礦石品位與采出礦石品位之差與工業品位的比值,以百分數表示)表示。

      鉆探

      編輯:KYJC? 來源:互聯網? 時間:2012-04-26

        鉆探(Drilling Exploration)是為了勘探礦床、地層構造、土壤性質等,用鉆機設備從地表向地下鉆進成孔,取出土壤、地下水或巖心供分析研究從而達到所要任務的工程施工工程。從鉆探的目的可分為:地質鉆探,水文水井鉆探,工程勘察鉆探,石油鉆探等等。   1. 地質鉆探:從鉆孔中不同深度處取得巖心、礦樣進行分析研究鑒別查明礦體或劃分地層,判定地層地質情況的作業。通常地質找礦中鉆探的費用至少都要占到40%以上。鉆孔直徑小(46~91毫米 ),按礦種的不同 ,深度從幾十米到幾千米。   2. 水文水井鉆探:鉆探至含水層(位)時固井成孔,從而滿足人畜飲水問題及農田灌溉或為地質部門提供水文觀測。文地質鉆探,普查孔直徑小于150毫米,勘探孔直徑150~350毫米,水井直徑 150~550 毫米 ,空深300 米以上。   3. 地熱鉆探:鉆探成,對地熱資源通過熱載體進行開采利用。目前的技術鉆井深度一般可以達到3000到5000米,地熱資源利用比較好的有羊八井高溫地熱田,西安地熱田,北方集中在北京和天津兩地。   4. 工程勘察鉆探:從鉆孔中取得巖心、土樣進行物理性質分析從而判斷其地基基礎是否滿足工程建設的承載重力和穩定性。工程地質鉆探 為勘察壩基 、水庫、渠道、港口工程、高層建筑以及鐵路、公路沿線的工程地質情況。   5. 石油鉆探:鉆探成孔直接進行資源開發利用,國內有名的三家:中石油,中石化,海石油。鉆孔一般開孔915毫米,終孔216毫米 ,孔深1000~7000米 及以上,通常井口要安裝防噴器具。

      化探

      編輯:KYJC? 來源:國土資源部門戶網站? 時間:2012-04-26

        地球化學探礦(Geochemical Prospecting or Geochemical Surveying)簡稱“化探”,即利用構造地球化學原理,系統地測量和研究各類天然物質中與自然資源有關的地區化學指標,進行資源勘查或預測的方法。   由于近年來在理論上、方法上、技術上及效果上的迅速發展,它已經從一種單一的直接找礦方法發展成為一門新興的獨立應用學科-勘查地球化學,形成了自己獨立的理論基礎和應用體系,但在文獻中仍習慣上簡稱為化探。根據勘查對象和方法的不同,它區分為金屬礦化探、非金屬礦化探、油氣化探、地熱化探、航空化探、海洋化探和區域化探等。   早期的化探分析,以半定量光譜分析和比色分析為主要手段。它們的檢出限至多只能達到ppm級,精密度一般在50~100%,并經常伴隨著很大的系統誤差。盡管可分析的元素達40多種,但真正能滿足化探要求的只有Cu﹑Pb﹑Zn﹑Mo﹑Cr﹑Mn等10多種。   自60年代末以來,新的選擇性靈敏試劑﹑新的分析方法和新的高精密度自動化分析儀器不斷地進入化探分析領域。例如多道等離子光量計,可以一次定量測定多達60種元素,測定的含量范圍可以跨6個數量級,包括了主﹑次元素,微量與痕量元素;原子吸收分光光度計,具有靈敏度高,干擾少,準確度好的優點,特別是非火焰原子吸收方法,具有極高的絕對靈敏度(10-10~10-12克);還有X射線熒光光譜儀,可以很高的分析精密度和準確度同時測定主﹑次和微量元素。   其他的常用儀器還有原子熒光光度計,主要用于分析極低含量的As﹑Sb﹑Bi;氣相色譜儀,主要用于分析烴、CO2及各種硫化物氣體如SO2﹑COS等;液相色譜儀主要用于分析水中 ppm級的陰離子,如 SO﹑NO﹑Br-﹑I-等,也可用于陽離子的測定;質譜儀主要用于測量同位素成分,由于它的絕對靈敏度極高,ppb~ppt級次,等離子質譜儀兼具超痕量及同位素分析的雙重優點,是一種很有遠景的儀器。

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