黄铁矿的主要成分通常含钴和镍以及硒。
黄铁矿是地壳中分布最广的硫化物,形成于各种不同的地质作用,在多种岩石和矿石包括煤层中都可出现。它的主要成分通常含钴、镍、硒。在岩浆岩中,黄铁矿呈细小浸染状,为岩浆期后热液作用的产物。在接触交代矿床中,黄铁矿常与其他硫化物共生,形成于热液作用后期阶段。
在热液矿床中,黄铁矿与其他硫化物、氧化物、石英等共生,有时形成黄铁矿的巨大堆积。在沉积岩、煤系地层及沉积矿床中,黄铁矿呈团块状、结核状或透镜体产出。在变质岩中,黄铁矿往往是变质作用的产物。内生成因的黄铁矿主要产于热液矿床中,它往往呈单个晶体或晶簇。
黄铁矿的工业用途
1、化工生产:黄铁矿是提取硫和制造硫酸的主要矿物原料。含Au、Co、Ni时可提取伴生元素。黄铁矿在生产中可作为催化剂。如生产肥料用的氨、从可再生生物质中合成碳氢化合物燃料、提取燃料电池和电动汽车用的氢等,均可适当采用黄铁矿,实现催化效果。
2、废水处理:黄铁矿具有表面溶解性、沉淀吸附性、氧化还原性等特性,是一种天然的废水处理矿物材料,能吸附很多金属离子如铬、汞、纳米金、锑和非金属离子磷、砷等,不仅如此,通过对黄铁矿进行改性、人工合成或与其它材料联合使用后可以更有效地处理不同类型的水。
铁都是以化合物的状态存在于自然界中,尤其是以氧化铁的状态存在的量特别多。现在将几种比较重要的铁矿石提出来说明:
(1)磁铁矿(MagnetITe)是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe3O4,是Fe2O3和FeO的复合物,呈黑灰色,比重大约515左右,含Fe724%,O 276%,具有磁性。在选矿(Beneficiation)时可利用磁选法,处理非常方便;但是由于其结构细密,故被还原性较差。经过长期风化作用后即变成赤铁矿。
(2)赤铁矿(Hematite)也是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe2O3,呈暗红色,比重大约为526,含Fe70%,O 30%,是最主要的铁矿石。由其本身结构状况的不同又可分成很多类别,如赤色赤铁矿(Red hematite)、镜铁矿(SPEcularhematite)、云母铁矿(Micaceous hematite)、粘土质赤铁(Red Ocher)等。
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(3)褐铁矿(Limonite)这是含有氢氧化铁的矿石。它是针铁矿(Goethite)HFeO2和鳞铁矿(LepidoCRocite)FeO(OH)两种不同结构矿石的统称,也有人把它主要成份的化学式写成mFe2O3.nH2O,呈现土黄或棕色,含有Fe约62%,O 27%,H2O 11%,比重约为36~40,多半是附存在其它铁矿石之中。
(4)菱铁矿(Siderite)是含有碳酸铁的矿石,主要成份为FeCO3,呈现青灰色,比重在38左右。这种矿石多半含有相当多数量的钙盐和镁盐。由于碳酸根在高温约800~900℃时会吸收大量的热而放出二氧化碳,所以我们多半先把这一类矿石加以焙烧之后再加入鼓风炉。
(5)铁的硅酸盐矿(Silicate Iron)此类矿石是一种复合盐,没有一定的化学式,成份的变化很大,一般呈现深绿色,比重为38左右,含铁成份很低,是一种较差的铁矿石。
(6)硫化铁矿(Sulphide iron)这种矿石含有FeS2,含Fe只有466%而S的含量达到534%。呈现灰**,比重大约为495~510。由于这种矿石常常含有许多其它较贵重的金属如铜(CoPPer)、镍(Nickel)、锌(Zinc)、金(Gold)、银(Silver)等,所以常被用做他种金属冶炼工业的原料;又由于它含有大量的硫,所以常被用来提制硫磺,铁反而变成了副产品,所以事实上已不能称为铁矿石矣。
根据矿产特性及其主要用途,分为能源矿产、金属矿产、非金属矿产和水气矿产
金属矿产按其物质成分、性质和用途可分为下列4类:
(1)黑色金属矿产,主要矿种有铁、锰、铬、钛、钒;
(2)有色金属矿产,主要矿种有铜、铅、锌、铝、镁、镍、钴、钨、锡、钼、锑、铋、汞;
(3)贵金属矿产,主要矿种有金、银、铂族金属(铂、锇、铱、钌、铑、钯);
(4)稀有稀土分散元素矿产,它又分为两小类,即稀有稀土金属(主要矿种有锂、铍、铌、钽、锆、铷、铯、铪、锶、稀土金属)和分散元素(主要矿种有锗、镓、铟、铊、铼
、镉、硒、碲)
矿产资源是指在地质作用过程中形成并存于地壳内(地表或地下)的有用的矿物或物质集合体,其质和量适合于工业要求,并在现有的社会经济和技术条件下能够被开采和利用的自然资源。
矿产资源是一种非常重要的非再生性自然资源,是人类社会赖以生存和发展的不可缺少的物质基础。它既是人们生活资料的重要来源,又是极其重要的社会生产资料。据统计,当今世界95%以上的能源和80%以上的工业原料都取自矿产资源。矿产资源依其组成成分可分为金属矿产和非金属矿产。
金属矿产指含有金属元素的可供工业提取金属有用成分或直接利用的岩石与矿物。包括:黑色金属9种,有色金属13种,贵金属8种,放射性金属3种,稀有稀土和稀有金属33种。下面简单介绍几种重要的金属。
黑色金属铁是世界上发现较早、利用最广的金属,是钢铁工业的基本原料。
有色金属铜具有良好的导电和导热性能,延展性好,耐腐蚀性强,并易于铸造,用于电气、建筑、运输、机械制造、军事等工业。
稀土元素和稀有金属广泛用于冶金、石油化工、玻璃陶瓷、磁性材料、电子工业、原子能工业、电光源、医药、轻纺、建材以及农业等部门。金矿山在超导技术方面的应用前景正日益扩大。
黄金是人类最早发现和使用的贵金属。大量用作硬通货、储备、装饰及珠宝首饰,在工业上也有广泛用途,近年来在空间、电子等尖端技术领域用量日增。
根据金属的不同颜色,人们把金属分为黑色金属和有色金属两大类。铁、锰、铬和一切以铁为主的金属都叫黑色金属,黑色金属以外的其他所有金属都称为有色金属,如铜、铅、锌、铝、钨、锑等。有色金属矿物种类繁多,用途很广,是发展工业不可缺少的原料。
我国的有色金属矿产丰富,主要有铜、铅、锌、铝、镍、钴、钨、锡、铋、钼、汞、锑、金、银等。其中,以一种或数种为主的共生、伴生矿较多。
我国矿产分布较广,但又相对比较集中。地质勘探表明,有色金属矿产主要集中分布在过去岩浆活动比较频繁的南岭、天山、祁连山、秦岭、横断山、长白山等山地地区,其中在横断山区的川、滇、青、藏四省区交界的金沙江、澜沧江、怒江地区,发现了一条南北长900多千米,面积约55万平方千米的多金属成矿带,其中有铁、铜、铅、锌、锡、镁、汞、锑、钨、钼等多种金属矿产。
我国钨的储量为世界总储量的3/4,江西省的大余和湖南省的柿竹园的钨矿是世界上最大的钨矿。湖南省的冷水江是世界上最大的锑矿。云南省的个旧有“锡都”之称,是我国锡矿的重要产地。我国重要的铜矿产地是甘肃省的白银、湖北省的大冶、云南省的东川、江西省的德兴和安徽省的铜陵。主要的铅锌矿产地是湖南的水口山、云南的兰坪,青海的锡铁山。主要的铝土矿基地有山西中部、河南巩县、山东淄博、广西苹果等。
矿石一般由矿石矿物和脉石矿物组成。矿石中所含矿石矿物和脉石矿物的份量比,随不同金属矿石而异。在同一种矿石中亦随矿石贫富品级不同而有差别。
矿石矿物是指矿石中可被利用的金属或非金属矿物,也称有用矿物。如铬矿石中的铬铁矿,铜矿石中的黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿和孔雀石,石棉矿石中的石棉等。
脉石矿物是指那些与矿石矿物相伴生的、暂不能利用的矿物,也称无用矿物。如铬矿石中的橄榄石、辉石,铜矿石中的石英、绢云母、绿泥石,石棉矿石中的白云石和方解石等。脉石矿物主要是非金属矿物,但也包括一些金属矿物,如铜矿石中含极少量方铅矿、闪锌矿,因无综合利用价值,也称脉石矿物。
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原因:岩石风化并被流体运搬到某地,其中金属成分富集沉积形成。岩浆喷发或者岩石风化沉积形成的矿床,经过漫长地质岁月变质后形成。
1、黑色金属:铁、铬、锰三种。
2、有色金属:铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡、铜、铅、锌、锡、钴、镍、锑、汞、镉、铋、金、银、铂、钌、铑、钯、锇、铱、铍、锂、铷、铯、钛。
3、常见金属:如铁、铝、铜、锌等。
4、稀有金属:如锆、铪、铌、钽等。
5、轻金属:密度小于4500千克/立方米,如钛、铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡等。
扩资料:
金属矿物探按所承担的地质任务分为区测、普查、勘探3个阶段。
1、普查阶段:
在根据地质和物探方法划出的成矿远景区,用物探直接或间接地寻找和发现金属矿床。最常用的作图比例尺为 1:50000、1:25000和1:10000。金属矿普查常用的物探方法包括航空物探和地面磁法、电法、重力法、地震法等。
2、区测阶段:
研究深部和表层地质构造,进行构造分区和成矿远景的预测。通常采用小于1:200000的比例尺作图。区测中采用的物探方法,一般包括地震法(天然地震、人工地震)、磁法、重力法、大地电磁法和热流法等。
3、勘探阶段:
此阶段的物探任务是,探查矿体的产状和规模,追索已知矿体沿走向的延伸和向下延深,研究矿体间是否相连,圈定和发现钻孔打漏的矿体,探明钻孔或坑道间的隐伏矿体等。常用的作图比例尺为1:5000、1:2000或更大。
-金属矿
-金属
人类认识铁的历史比铜更早。然而,由于铁的熔点(1535℃)要比铜高500℃,冶铁技术的难度更大,因此,在人类发展史上,铁器时代要晚于青铜器时代。
铁在地壳中的含量为475%,比铜的含量高600倍。因此,铁矿比铜、铅、锌等有色金属矿既多又大。构成铁矿床的含铁矿物主要有磁铁矿、赤铁矿、镜铁矿、菱铁矿、褐铁矿和针铁矿。用来炼铁的矿物以含铁量较高的赤铁矿和磁铁矿为主。
赤铁矿的成分是三氧化二铁,颜色呈暗红色或钢灰色,它因粉末呈红色而得名。赤铁矿比同体积的水约重5倍,有时呈现有趣的肾状块体或鱼子状集合体。集合体呈铮亮的玫瑰花瓣状的赤铁矿特称镜铁矿。
磁铁矿的最显著特征是具有强磁性,所以又称“吸铁石”。内蒙古乌兰察布草原有一座海拔1783米的巍峨高山,历代传说那里有无边的神力。据说,成吉思汗有一次率轻骑上山,可是往日的千里马到山顶时,马蹄居然不能动弹。武士们奋力推力,直到铁马掌脱落,骏马才恢复行动自由。1927年7月,28岁的地质学家丁道衡到这里考察,终于揭开了这个千古之谜。原来,这是一座铁矿山,吸住马掌铁的不是神力而是磁铁矿的强磁性。这就是白云鄂博铁矿,称得上是天然的大磁铁。
铁矿的形成过程相当复杂。如果将地球比作鸡蛋,那么3000公里深处的铁镍地核犹如蛋黄。35至57亿年前的地壳较薄,断裂多而深,火山喷发频繁,蕴藏在深处的含铁岩浆大量喷出地表。岩浆在地面附近冷却的过程中,分离出铁质和铁矿物,在一定部位相对富集形成铁矿。含铁岩石经日晒雨淋,风化分解,里面的铁被氧化。氧化铁溶解在水中,被带到平静的宽阔水盆地里沉淀富集成沉积型铁矿。再经多次地壳变动,使铁进一步富集。世界上好多著名大铁矿(储量超过1亿吨)就是这样形成的。
全世界已探明铁矿石储量有2000多亿吨。俄罗斯的铁矿储量和产量均居世界之首。另外,储量较多的有加拿大、巴西、澳大利亚、印度、美国、法国及瑞典。
中国的铁矿储量也相当可观,主要分布于辽宁鞍山、河北迁安和宣化、长江中下游、四川攀枝花等地。在终年覆盖着皑皑冰雪的祁连山深处,有一座全国海拔最高的铁矿山——酒泉钢铁公司镜铁山矿。海南岛的石绿铁矿以赤铁矿为主,矿石含铁量平均在52%以上,为国内少有的富铁矿。我国铁矿资源虽较丰,但以贫矿居多。因此,要从国外进口富铁矿。
用铁矿石炼出来的铁,工业上以含碳量多少分成生铁(含碳17~45%)、熟铁(含碳01%以下)和钢(含碳01~17%)三种。在我们使用的各类金属中,钢铁要占到90%以上。钢铁产量是衡量一个国家工业水平和国防实力的标志。
一、主要金属矿产的种类、赋存及分布特征
深圳市已经发现的金属矿产主要有铁、锰、铅锌、钨、锡、钼、铋和稀有金属等,总体特点是零星分布、规模小、工业价值小。
1铁矿
已发现的铁矿(化)点12处,其中接触交代(矽卡岩)型铁矿5处。矿体多产于中-晚侏罗世侵入岩与上泥盆统双头群、下石炭统石磴子组的外接触带,或以残留体形式产于侵入岩的内接触带。矿体呈透镜状、似层状或不规则状。矿体规模小。矿石矿物主要为磁铁矿和赤铁矿。全铁品位变化较大,一般为26%~47%,最高达60%,最低仅15%。有害杂质SiO2含量较高,最高达3752%。伴生有Sn、Pb、Zn、Cu,局部可综合回收,属该类型的矿点有:打鼓岭磁铁矿、丰树山磁铁矿、高圳头磁铁矿、铁水湖磁铁矿和盐田坳磁铁矿。
热液裂隙充填型铁矿6处。矿体多受断裂或裂隙控制;矿体呈脉状或透镜状;矿体规模一般较小。矿石矿物主要为赤铁矿和磁铁矿;全铁品位一般为3720%~5086%,最高达6347%;伴生元素主要有Zn、其次有Ag、Bi、Sn。属该类型的矿点有:大岚坑含锰铁矿、铁岗赤铁矿、大新赤铁矿、西坑磁铁矿、红花岭赤铁矿及上白石磁铁矿矿化点。
风化淋滤型褐铁矿1处,为黄窝褐铁矿矿点。
因此,深圳市的铁矿以接触交代(矽卡岩)型为主,其次为热液裂隙充填型,前者具一定的工业价值,其他类型一般工业价值不大。
另外,还发现一处(鹅公吉)裂隙充填型黄铁矿矿点。矿点位于横岗105°方向平距375km。出露地层有上泥盆统双头群,下石炭统石磴子组、测水组及第四系。区内动热变质、接触变质作用强烈。矿体主要有鹅公吉(V 15)、坑肚(V 16)2个,产于双头群的层间裂隙和层间破碎带中。
矿石类型有含黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿矿石;含黄铜矿、黄铁矿矿石;片状黄铁矿、菱铁矿矿石和含黄铁矿、石英云母矿石。含黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿矿石,为矿区主要矿石类型,呈铜**、黄灰色,半自形-他形粒状结构,脉状构造。矿物组分有磁黄铁矿(65%~70%)、黄铁矿(20%)、黄铜矿(<1%)、菱铁矿(<1%)、黑云母(10%)、石英、绿泥石及绿帘石等。该矿于1961~1974年先后有719队、935队、惠阳地质队进行检查评价工作。区调队进行踏勘检查。719队对V 15号矿体控制垂深60m,预获C级矿石储量×万吨。
2锰矿
已知锰矿2处,黄贝岭硬锰矿矿化点矿床类型为风化淋滤型,大岚坑锰矿床类型为热液脉型;矿体规模小,均无远景,工业价值不大。
3铅锌矿
已知铅锌矿化点2处:长岭和高圳头,均为裂隙充填型。矿化体赋存于构造裂隙中,一般呈脉状或细脉浸染状,局部团包状,主要矿物有方铅矿,其次为闪锌矿和黄铁矿,矿化不均匀。Pb的含量为0013%~0925%,最高为2565%。Zn为0003%~069%,含量变化均较大。一般伴生有银,局部有金。矿床类型有石英脉型和细脉浸染型,后者具有一定的找矿远景。
4钨矿
已知钨矿5处。其中:高温热液裂隙充填型的钨矿点有旗头山、高松岭、上坑钨矿共3处。钨矿均分布于深圳断裂带的北西侧,塘厦向斜的南西翼,下中侏罗统塘厦群的裂隙中。含矿石英脉成组成带分布,并以旗头山Ⅱ号脉组为中心,具明显的对称性,方向性和等距性。单脉形态复杂,长度不大,尖灭再现、膨胀缩小、分支复合现象频繁,主脉呈左行侧幕状排列。垂直方向具线、细、薄脉的分带性。主要矿物为白钨矿、黑钨矿,伴生铋、钼。矿化极不均匀,W O 3含量变化大。
气成-高温热液云英岩型的钨矿点有人仔山和三河钨矿共2处。含矿云英岩产于屯洋岩体北部与双头群的内接触带。矿体多呈不规则长形状或透镜状、似脉状。长40~200m,宽02~20m,最宽40 m。矿物组合主要为钨锰铁矿、钨铁矿,伴生有钼、铋、锡等矿化极不均匀,W O 3含量变化大,一般在0002%~02%之间,最高为3337%。
从现有资料来看,云英岩型钨矿规模小,工业意义不大。裂隙充填石英脉型钨矿具一定规模,且与隐伏岩体有关,并可能存在其他类型的钨矿,有较大的工业意义及找矿远景。
5锡矿
砂锡矿产于现代河床及其两侧的河流冲积层及接触带附近的残坡积层中。矿床类型以冲积型为主,次为坡积型和接触交代矽卡岩型。
原生锡矿矿体仅见1个,产于屯洋岩体与双头群接触内带的硅化石榴石矽卡岩中。锡石的颗粒比较细小,为0004~007mm,部分小于0004mm,呈质点状或微粒状。据拣块化学样分析,含量为Sn051%,WO30129%。
坪山黄竹沥锡矿区的主要矿体分布于黄竹坑一带,沿现代河床两侧呈带状分布。长约2550 m,平均宽170m,厚266m,平均品位为0024%。矿体在黄竹沥发育最好,最宽430m,厚2~4m,最大厚55m,单孔品位为002%~004%。最高品位为0098%。剥离比一般为1~2。
圈定锡矿残坡积矿体2个,主要赋存于泥质砂岩的残坡积物中。锡平均品位为0028%。
河流冲积和残坡积砂锡矿体中的重矿物组合基本一致,金属矿物有锡石、黑钨矿、白钨矿、磁铁矿、钛铁矿、锐钛矿、白钛石、泡铋矿、赤-褐铁矿、钍石、独居石、磷钇矿、锆石、褐钇铌矿;非金属矿物有石榴石、十字石、绿帘石、石英、电气石、黄铁矿、尖晶石、铬尖晶石、金红石、蓝晶石、黄玉、刚玉、矽线石、角闪石和辰砂等。除锡石含量较高外,其余的含量甚微。
矿区原生锡矿体大部分已被剥蚀,对进一步寻找具工业意义的原生锡矿意义不大。
6铋矿
铋矿为高温热液石英脉型(横岗西坑校椅山),产于花岗岩边缘二长花岗岩内,含铋量平均为141%,该矿以铁、铋矿为主,其矿石中W、Sn、Pb、Zn含量较高,可综合回收利用,但规模小,预算远景储量××××t,为矿点。矿点处于重砂12号白钨矿、泡铋矿、锡石、辰砂异常内,异常规模大,矿物组合相类似,对寻找与该矿点同类型的铁铋矿,具一定意义。
7钼矿
钼矿为高温热液石英脉型。大梅沙钼矿产于花岗岩裂隙的石英脉中。已知含矿石英脉3条,走向338°左右,倾向北东,倾角26°~75°。规模较大一条长约250m,厚度10~20cm;其余2条厚度小于10cm,脉幅变化大。矿物组合有辉钼矿、黄铁矿及石英,次生矿物有钼华及铁质。拣块化学样分析结果:Mo为0037%~021%。光谱半定量分析结果,除钼含量较高(大于1000×10-6)外,其余元素含量低微。
8多金属矿
区内已知多金属矿3处。其中接触交代(矽卡岩)型的1处,热液裂隙充填型的2处。
接触交代(矽卡岩)型矿体产于晚侏罗世屯洋岩体与上泥盆统双头群、下石炭统石磴子组外接触带。产于上泥盆统双头群的矿体,形态以条带状为主,次为似层状、透镜状,矿体厚度小,变化大,矿石类型较复杂。产于石磴子组中的矿体形态呈透镜状,厚度较大,矿石类型较简单。主要金属矿物为方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿和锡石。矿石品位:Pb027%~674%、Zn0048%~992%、Cu025%~100%、Sn010%~354%。另外赋存于石磴子组的矿体普遍伴生有银。属该类型的矿床为山仔吓多金属中型矿床。
热液裂隙充填型矿体充填于构造裂隙或片理硅化带中。呈脉状,形态变化大,厚度一般较小。主要金属矿物为方铅矿、闪锌矿和黄铜矿。品位:Pb0019%~0444%、Zn001%~0407%、Cu0004%~0189%,普遍伴生有Ag,其次有Au、As等。属该类型的矿(化)点有:小梧桐多金属矿化点、葵涌多金属矿点。
9稀有金属矿
已知有黑稀金矿(褐钇铌矿)2处,均产于早白垩世花岗岩体中。矿床属风化残积型。矿物有黑稀金矿、铌钽铁矿、钶铁矿、独居石等,伴生锡石、黑钨矿、磁铁矿及锆石等。以黑稀金矿为主,含量变化大,据民采资料,平均为30g/m3。
二、主要矿(床)点评价
如前所述,深圳市的金属矿产均不具有工业开采价值,因此,对矿(床)点的勘查工作程度也不深;一般经踏勘检查或普查发现不具工业开采前景后都没有作进一步勘查。根据前人的工作成果的总结,主要矿点的地质特征及评价见表1-9-11。
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