12矿石结构构造概述
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(冶金行业)矿石的分类结构构造描述矿石的分类、结构构造和描述壹矿石分类的方法矿石可按不同的内容进行分类:1.按矿石中有有用矿物的工业性能可分为金属矿石(如铁矿石、铜矿石、钼矿石等)和非金属矿石(如萤石矿石、石棉矿石等)。
2.按矿石中所含有用矿物或金属元素的多少可分为简单矿石(如钨矿石、汞矿石等)和综合矿石(如铅锌矿石、钨锡矿石等)。
3.按矿石中有用成分含量的多少可分为贫矿石(如条带状贫磁铁矿矿石,含铁30%左右)和富矿石(致密块状磁铁矿矿石,含铁60%左右)。
4.按矿石的结构构造可分为致密块状矿石、浸染状矿石、条带状矿石、角砾状矿石等等。
5.按矿石受风化程度不同可分为原生矿石、氧化矿石和混合矿石。
二常见的矿石结构构造壹)矿石构造:是指组成矿石的矿物集合体的特点,即矿物集合体的形态、相对大小及其空间相互的结合关系等所反映的形态特征。
1、块状构造;有用矿物含量占80%之上,矿物集合体为不定形状、分布无方向性且结合紧密,无空洞。
块状构造massivestructure由磁铁矿和钛铁矿(含量>80%)及少量硅酸盐矿物组成,矿物集合体致密无空洞,分布无方向性。
2、浸染状构造:在脉石矿物基质中有30%以下矿石矿物集合体,粒径壹般小于0.5cm,它们呈星点状较均匀地散布于矿石中。
当矿石矿物含量大于30%时称稠密浸染状构造。
浸染状构造disseminatedstructure铬铁矿集合体(黑色)形态不规则,壹般<0.3cm,含量少,壹般<30%,呈星散状较均匀的分布于蛇纹石化橄榄岩中。
3、斑点状构造:矿石矿物集合体呈近等轴状斑点,斑点大小较均匀,粒径多数可达0.5cm,分布较均匀且无方向性称斑点状构造。
当斑点形状不规则,大小不壹,且分布不均匀时,称斑杂状构造。
斑点状构造辉钼矿集合体(<0.3cm)呈近等粒状斑点,沿矽卡岩的孔隙、微裂隙呈稀疏星散状分布4、条带状构造:由不同成分或成分相同而颜色不同、或结构不同的矿物集合体在壹个方向,彼此相间分布构成条带。
矿石性质1、矿石类型按含矿岩性及蚀变程度,矿石可划分为下列类型:红铁硅化岩型金矿石、红铁硅化碳酸盐岩型金矿石、硅化花岗闪长岩型金矿石、角闪岩型金矿石。
矿石工业类型为赤铁矿富硅低硫型金矿石。
矿石氧化率在79%以上,为氧化矿石。
较致密的硅化灰岩矿石氧化率为37-59%。
2、矿石结构构造矿石主要为隐晶——显微晶结构、交代残余结构、变余斑状结构,次为交代碎裂——角砾结构、角砾胶状结构及交代凝灰结构。
主要为斑点状结构、致密块状结构、浸染状结构,次为角砾状、多空状、似层状及流动状构造。
3、矿石组成该矿物组成比较简单,矿石中金属矿物含量较少,不足矿物总量的5%。
主要金属矿物为褐铁矿,其次为黄铁矿、白铁矿、闪锌矿、方铅矿、砷黄铁矿、黄铜矿、白铅矿、菱铁矿、铜蓝等。
脉石矿物主要为石英、长石、方解石、白云石,次为角闪石、云母类、粘土类、炭质等。
各矿物含量见下表。
主要金属矿物的嵌布关系褐铁矿:褐铁矿为矿石中的主要金属矿物,约占矿物总量的4.3%,主要呈脉状、网脉状嵌布于脉石裂隙间、粒间,部分呈斑状嵌布于脉石中,褐铁矿为本矿石中的主要载金矿物。
黄铁矿、白铁矿、砷黄铁矿:本矿石中残留的金属硫化物,主要嵌布于石英粒间或被石英包裹,粒度细小,以半自型、他型粒状为主,脉石裂隙及碳酸盐中未见。
方铅矿、闪锌矿:亦为矿石中残存的金属硫化物,主要嵌布于石英粒间或为石英包裹,以他型粒状为主,粒度细小,脉石裂隙及碳酸盐中未见。
5、金的赋存状态自然金的嵌布特征:自然金以不规则粒状为主,粒度细小,主要嵌布于褐铁矿裂隙粒间及脉石中。
嵌布于褐铁矿、褐铁矿裂隙粒间和褐铁矿与脉石之间的自然金。
约占总金的51.9%,其中以嵌布于褐铁矿粒间裂隙及孔洞中为主。
分别占总金的24.3%和24.5%,部分嵌布于褐铁矿与长石、石英及碳酸盐之间。
与褐铁矿有关的自然金粒度明显较粗,边界线相对平滑,较易解离暴露。
脉石中以石英、长石为主要载金矿物,其次为碳酸盐矿物。
嵌布于石英、长石裂隙间的自然金占总金的16.3%;嵌布于石英与碳酸盐矿物之间的自然金约占总金的3.5%和7.7%;嵌布于石英、长石粒间或被包裹的金20.7%。
常见的矿石结构构造矿石构造:是指组成矿石的矿物集合体的特点,即矿物集合体的形态、相对大小及其空间相互的结合关系等所反映的形态特征。
1、块状构造;有用矿物含量占80%以上,矿物集合体为不定形状、分布无方向性且结合紧密,无空洞。
块状构造 massive structure由磁铁矿和钛铁矿(含量>80%)及少量硅酸盐矿物组成,矿物集合体致密无空洞,分布无方向性。
2、浸染状构造:在脉石矿物基质中有30%以下矿石矿物集合体,粒径一般小于0.5cm,它们呈星点状较均匀地散布于矿石中。
当矿石矿物含量大于30%时称稠密浸染状构造。
浸染状构造 disseminated structure铬铁矿集合体(黑色)形态不规则,一般<0.3cm,含量少,一般<30%,呈星散状较均匀的分布于蛇纹石化橄榄岩中。
3、斑点状构造:矿石矿物集合体呈近等轴状斑点,斑点大小较均匀,粒径多数可达0.5cm,分布较均匀且无方向性称斑点状构造。
当斑点形状不规则,大小不一,且分布不均匀时,称斑杂状构造。
斑点状构造辉钼矿集合体(<0.3cm)呈近等粒状斑点,沿矽卡岩的孔隙、微裂隙呈稀疏星散状分布4、条带状构造:由不同成分或成分相同而颜色不同、或结构不同的矿物集合体在一个方向,彼此相间分布构成条带。
条带状构造构造特点:铅锌硫化物(黑色)和石英(白色)相间呈半环状沿脉壁分布。
5、角砾状构造:一种或多种矿物集合体构成角砾,被一种或多种矿物集合体胶结。
角砾状构造 brecciated structure围岩的破碎角砾被含有辰砂的石英、方解石胶结。
6、晶洞状构造:在矿石或围岩的空洞内,生长具有一定晶形的矿物集合体(矿物一般垂直裂隙或空洞壁生长),保留有部分空洞称晶洞状构造。
洞内的矿物晶体群称为晶簇。
矿石结构:是指矿石中矿物颗粒的特点,即矿物颗粒的形态、相对大小及其空间相互的结合关系等所反映的形态特征。
也包括矿物颗粒与矿物集合体的结合关系所反映的形态特征。
1.自形晶片、粒状结构:铬铁矿呈自形晶2.自形晶片、板状结构:镜状赤铁矿晶片呈片、板状自形晶3.半自形及他形晶结构:磁铁矿4.斑状结构:黄铁矿粗大自形晶体在细粒矿物基质中构成斑状结构5.柱形自形晶:硫锑铅矿6.海绵陨铁结构:造岩矿物硅酸盐的自形晶被晚结晶的它形晶硫化物(磁黄铁矿、黄铜矿)矿物胶结而成7.共边结构:黄铜矿、方铅矿、闪锌矿的接触界线呈舒缓波状,表明三者同时形成8.它形晶结构:黄铜矿(经王水熏蚀后)的它形晶9.浸蚀结构:方铅矿或黄铜矿沿闪锌矿的显微裂隙进行交代而形成不规则的脉状10.浸蚀结构:辉铜矿(灰白色)沿斑铜矿(粉红色、部分氧化成蓝色)边缘和裂隙交代11.残余结构:黝铜矿被方铅矿交代成岛屿、破布状12.木质细胞假象结构:部分自然铜(铜红色)交代木质细胞形成(棕灰色为烟煤、黑色部分为粘土矿物)13.骸晶结构:黄铁矿、方解石从毒砂晶体中心进行交代形成骸晶14.交代网格状结构:蓝辉铜矿、褐铁矿交代黄铜矿呈网格状15.交代文象结构:斑铜矿(部分氧化成紫色)被辉铜矿(白色)交代成文象状16.格状结构:铅矾交代方铅矿,沿解理交代而成17.乳浊状结构:黄铜矿在闪锌矿呈乳浊状(由固溶体分离作用形成)18.定向乳浊状结构:黄铜矿呈乳浊状沿闪锌矿裂隙成定向排列(由固溶体分离作用形成)19.格状结构:由固溶体分离作用形成的黄铜矿与方黄铜矿(浅乳黄色)呈格状20.格状结构:固溶体分离作用形成(磁铁矿与钛铁矿)21.辉锑矿的聚片双晶结构22.环带结构:黑钨矿的环带结构23.辉铜矿的内部解理结构24.骸晶结构:先生成的黄铁矿晶粒被后生成的闪锌矿从内部向外处进行溶蚀交代而成25.花岗压碎结构:压碎的黄铁矿粒径相差不大26.似斑状压碎结构:压碎的黄铁矿呈斑晶及细小晶体,晶体边缘有碎化现象27.揉皱结构:方铅矿颗粒沿曲线方向作定向排列(从黑三角孔表现出来)28.压力双晶:辉锑矿的内部压力,雁行聚片双晶,双晶片弯曲29.放射状结构:孔雀石的针状晶体呈放射状排列(胶体物质再结晶作用而成)30.鲕状结构:赤铁矿(灰白色)绕石英(灰色)等碎屑呈鲕状31.莓群状结构:黄铁矿的显微莓粒构成莓群32.雏晶结构:闪锌矿和黄锡矿在黄铜矿中呈雏晶分布。
磁铁矿条带状构造条带状构造皱纹状构造脉状构造片状构造片麻状构造变余鲕状构造硼条带状构造变余层状构造层纹状构造层状构造条带状构造鲕状构造鲕状构造黄铁矿结核状构造锰结核状构造草莓状构造叠层状构造肾状构造胶状构造多孔状构造蜂窝状构造蜂窝状构造蓝铜矿的胶状构造肾状构造葡萄状构造钟乳状构造皮壳状构造孔雀石皮壳状构造角砾状构造变胶状构造环状构造晶簇状构造晶洞状构造梳状构造胶状构造细脉状构造条带状构造浸染状构造辰砂浸染状构造辉钼矿浸染状构造斑杂状构造块状构造脉状构造交错脉状构造网脉状构造角砾状构造角砾状构造浸染状构造PA151770辉铜矿胶结结构乳滴状结构辉铜矿乳滴状结构辉铜矿叶片状结构叶片状结构钛铁矿格状结构黄铜矿在闪锌矿中呈格状黄铜矿在斑铜矿中呈格状结状结构文象结构孔雀石放射状结构标本辉锑矿花岗变晶结构. 黄铁矿胶状变晶结构孔雀石放射状结构交代浸蚀结构毒砂骸晶结构黄铁矿骸晶结构文象结构交代残余结构赤铁矿假象结构假象结构交代环边结构方铅矿交错结构褐铁矿网状结构赤铁矿格状结构交代港湾状结构交代星状结构交代假象结构黄铁矿全自形结构半自形结构他形晶粒状结构他形填隙结构黄铜矿填隙结构海绵陨铁结构磁黄铁矿海绵陨铁结构包含结构黄铜矿与闪锌矿共生边界黄铁矿的三世代黄铁矿的二世代黄铜矿的二世代黄铜矿的双晶辉锑矿的复聚片双晶方铅矿的黑三角孔石榴石环带结构磁铁矿环带结构闪锌矿环带结构辉锑矿聚片双晶磁黄铁矿聚片双晶花岗状压碎结构斑状压碎结构揉皱结构辉锑矿呈揉皱结构石墨鳞片变晶结构。
重晶⽯矿⽯重晶⽯矿⽯(Barite ore)矿⽯由⾃形板状重晶⽯⼤晶体组成,晶簇状构造,属热液成因,主要⽤于化⼯原料及⽯油钻探。
(中厅矿物标本)磷灰⽯矿⽯(Apatite ore)矿⽯具微晶结构,块状构造,全部由磷灰⽯构成,属伟晶岩成因,⽤作化⼯原料。
(K111-1)成矿时代:产地:内蒙丰镇磷块岩矿⽯(Phosphorite ore)矿⽯具粉晶结构、碎屑结构,块状构造及结核状构造。
矿⽯矿物为微晶及胶状的磷灰⽯,属海相沉积成因,主要⽤作化肥原料。
(K1116-3)成矿时代:早寒武世产地:云南昆阳磷灰⽯矿⽯(Apatite ore)2矿⽯具鳞⽚-粒状变晶结构,⽚状构造。
矿⽯矿物为细粒磷灰⽯,浸染状⼏条带状分布,脉⽯矿物主要⽯⽩云母、⽩云⽯。
矿⽯由沉积磷块岩经变质作⽤形成,⽤作化⼯及化肥原料。
(K1123-2)成矿时代:元古代黄铁矿矿⽯(Pyrite ore)矿⽯具细粒结构,致密块状构造(隐约可见层理构造),全部由黄铁矿组成,属海地⽕⼭沉积变质成因,⽤于⽣产硫酸及硫等化⼯原料。
(K125-3)成矿时代:前泥盆纪产地:⼴东云浮⾃然硫矿⽯(Native sulphuy ore)矿⽯具细粒结构,块状构造,⼏乎全部由⾃然硫组成,仅见少量其他矿物的碎屑。
矿⽯由沉积的⽯膏经微⽣物作⽤还原形成的,⽤作化⼯原料。
(K121-7) 成矿时代:产地:⽢肃甫北硫磺⼭⽯膏矿⽯(Gypsum ore)矿⽯具细粒结构,⼏乎全部为⽯膏,以⾊调不同构成条带状构造,由蒸发沉积形成,主要⽤于建材⼯业。
(K285-6)成矿时代:下⽯炭纪⽯膏矿⽯(Gypsum ore)2矿⽯矿物为⽯膏,纤维状结构,脉状构造,由溶解了蒸发岩层中⽯膏的地下⽔在裂隙中结晶形成,多⽤于⾷品加⼯、医药和⼯艺美术材料。
(K281-1)成矿时代:第三纪⽯棉矿⽯(Asbestos ore)矿⽯矿物为纤蛇纹⽯,纤状结构,脉状构造,纤蛇纹⽯垂直脉壁⽣长,脉⽯为⽩云岩、硅质岩,由热液交代形成,主要⽤于建材、涂料及其他⼯业部门。
矿石的结构与构造矿石是指含有经济利用价值的矿物质体,是地球上自然形成的一种宝贵资源。
矿石的结构和构造是研究矿石形成和开采过程中的重要内容之一。
本文将从矿石的结构和构造两个方面来介绍矿石的特点和形成机制。
矿石的结构是指矿石中矿物的排列和组成方式。
矿石通常由多种矿物组成,这些矿物通过物理和化学作用相互结合形成矿石。
矿石的结构可以分为块状、集合体和脉状等几种类型。
块状结构是指矿石以块状或块状集合体的形式分布。
这种结构常见于矿床的初期形成阶段,矿物以块状或集合体的形式富集在一起。
块状结构的矿石通常含有较高的品位,易于采矿和提炼。
集合体结构是指矿石中的矿物以颗粒状或颗粒状集合体的形式分布。
这种结构常见于矿床的后期形成阶段,矿物以颗粒状或集合体的形式散布在矿石中。
集合体结构的矿石通常含有较低的品位,采矿和提炼难度较大。
脉状结构是指矿石以脉状分布的形式出现。
这种结构常见于矿床的深部形成阶段,矿物以脉状或脉状集合体的形式穿插在围岩中。
脉状结构的矿石通常含有较高的品位,但采矿难度较大。
矿石的构造是指矿床的形成和演化过程中的构造特征。
矿石的构造通常与地质构造有关,例如断裂、褶皱、岩层等。
这些构造对矿床的形成和矿石的富集起着重要的控制作用。
断裂是指地壳中岩石断裂和错动的现象。
断裂对矿床的形成和矿石的富集有重要影响。
例如,断裂带可以为矿液的运移提供通道,促进矿物的富集。
断裂还可以改变地层的性质,使其具有较好的储集和运移性能。
褶皱是指地壳中岩层弯曲和变形的现象。
褶皱对矿床的形成和矿石的富集也有重要影响。
例如,褶皱可以形成大面积的空间结构,为矿物的富集提供了更多的空间。
褶皱还可以改变地层的性质,使其具有较好的储集和运移性能。
岩层是指地壳中由一系列相对连续的岩石组成的层状结构。
岩层对矿床的形成和矿石的富集也有重要影响。
例如,岩层的分布和性质可以影响矿物的储集和运移。
不同岩层之间的接触带也是矿物富集的重要位置。
总结起来,矿石的结构和构造是研究矿石形成和开采过程中的重要内容。
名词解释1.矿床:指地壳中通过地质作用形成的,其质和量符合工业要求,在现有国民经济技术条件下能被开采利用的地质体。
2.矿石品位:矿石中有用组分的含量,一般用百分比表示。
3.矿体:由矿石和脉石组成的独立地质体,是矿床的主要组成部分,是开采和利用的主要对象。
4.矿石:是从矿体中开采出来的,从中可提取有用组分的矿物集合体。
一般由矿石矿物和脉石矿物组成。
5.内生矿床:主要由地球内地质条件即内生作用形成的矿床。
6.后生矿床:指矿体的形成明显晚于围岩的矿床。
7.盲矿体:矿体完全隐伏于地下,无出露。
8.岩浆熔离作用:指在较高温度下的一种均匀的岩浆熔融体,当温度和压力下降时,分离成两种或两种以上不混熔的熔融体的作用。
9.伟晶岩矿床:指一种矿物结晶颗粒粗大,具有内部构造特征的脉状或透镜状地质体,当其有用组分富集达到工业要求时即称伟晶岩矿床。
10.气水热液:指在一定深度下形成的,具有一定温度和一定压力的气态和液态溶液。
11.围岩蚀变:指矿体周围的岩石在气水热液作用下发生一系列旧矿物被新的稳定矿物取代的交代作用,使围岩的结构构造和矿物成分发生变化的现象。
12.矿床原生分带:指矿物成分、化学成分、矿石结构构造在矿床、矿体范围内在空间上的变化规律。
13.接触交代矿床:凡产于中酸性侵入体与碳酸盐类岩石、或其它含Ca、Mg质岩石接触带或附近,由含矿气水溶液的交代作用形成,并与矽卡岩在成因上和空间上有关的矿床,通称为接触交代矿床或矽卡岩矿床。
14.斑岩铜矿床:指产于陆相火山盆地经次火山岩浆热液成矿作用形成的一类铜矿床。
矿石具细脉侵染型特征,固又称细脉侵染型铜矿床。
15.残余矿床:指原生矿物或岩石经化学风化和生物风化作用后形成的一些难溶表生矿物残留原地而形成的矿床。
16.次生硫化物富集作用:地表的原生硫化物矿石经风化作用在氧化带形成的某些金属硫酸盐溶液下渗到潜水面以下,在还原环境中按修曼序列交代原生硫化物生成次生硫化物,从而使矿石品位提高的地质作用。
矿石的结构和构造矿石的结构和构造是选矿工艺矿物学的重要内容,是矿石破碎、磨矿和选矿工艺必须考虑的因素之一。
一、矿石的结构系指日的矿物的形状、大小和镶嵌关系。
这些因素直接影响着选矿效果。
矿物的形状和大小对破碎、磨矿、筛分及重选过程的影响尤为重要。
不同的形状在考虑粒度分析、图像处理及沉降分析中所给定的校正系数也不相同,在矿物粒径测量中也必须考虑形状的影响。
(一)矿物的形状矿石在破碎后随着矿物自身的形状和解理发育程度不同而出现不同的形状,如云母类矿物呈片状,硅线石呈针柱状,蓝晶石呈板柱状,磁铁矿及黄铁矿呈不规则粒状等。
矿物形状与自由沉降速度有一定的关系。
球体具有规则对称的外形,作为理论上的颗粒在同体积的物体中球体的表面积为最小,因此用球体的表面积与同体积的其他形状矿粒的表面积之比作为球形系数,用x表示,差值愈大愈偏离球形。
(1)表1 矿粒球形系数矿粒形成球形似球形多角形长条形扁平形球形系数x 1.0 1.0~0.8 0.8~0.65 0.65~0.5 <0.5在粒度测量中按照破碎、磨矿及筛分的规律,粒径大小的测定必须考虑矿物的形状。
球形颗粒为等轴状,各向均等,可用直径d表示。
自然界的矿物为他形结晶体占多数,如磁铁矿、菱铁矿、黄铁矿、石英等,破碎后也多为不规则的颗粒,三维轴不等但相近,用长轴表示粒径d。
片状矿物,有完全的{100}解理,在破碎后而成很薄的片状,片晶的平面轴相等或相近,测定时以平行于晶片的长轴代表粒径d。
柱状及针状矿物的a轴和b轴相等或相近,而c轴>a、b轴,一般用表示粒径;如果c轴≥a、b轴,则用表示粒径。
板状矿物,如铌铁矿、钛铁矿、黑钨矿等,三维轴不等,相差较大,表示粒径。
矿物形状的分类矿物按形状可分成:1、非晶质或显微晶质。
此类矿物有:鲕状绿泥石、铁蛇纹石、黑硬绿泥石、胶磷矿、海绿石,微晶高岭石。
2、球状(球壳放射状)晶体。
此类矿物有:方英石、玉髓、菱铁矿、碳磷灰石。
3、鲡粒状。
此类矿物有:石髓、海绿石、方解石、胶磷矿、白云石、铁蛇纹石、赤铁矿。
常见的矿石结构构造①柱状结构:柱状结构是矿石中最常见的结构类型,主要由矿石中的粒级交界处以及与矿石之间的空隙构成。
矿石中的粒子大部分是包裹状的,形状如柱状或棱柱状,呈垂直方向排列,柱状结构通常呈伪六角柱状或十二边柱状。
柱状结构跨度受限,往往跨度较小,比如常见的石灰石柱状结构,且往往有规则的阶地结构,相邻两段柱状结构之间二维上由泊松构成。
②脉状结构:脉状结构是另一种比较常见的矿物结构,普通的脉状结构是由一系列狭长的柱状物质构成的,往往与柱状结构比较相似,脉状物质的形状一般呈劈分状。
在某些特定的矿物中,脉状结构也可以表现为弯曲状,比如常见的铁矿和镁铝矿。
③菱镁石结构:菱镁石有两种结构类型,分别是正方形网状和菱形网状,正方形网状结构特点是大菱镁石的粒子大致呈方形并紧密分布,菱形网状特点是其晶面上有多边形,中间镁石的面的菱角较多。
菱镁石的晶体结构是由一种镁石粒子与一种硅酸盐粒子形成交界处排列而成,同时,该结构中间也有空隙,且该菱状结构具有一定的结构紧凑性。
④牙齿状结构:牙齿状结构是一种局部密集的晶粒网状结构,特点是矿石中有两种类型的粒子,其一是由小规模的矿物晶体粒子,另一种是细颗粒矿物粒子,其中颗粒矿物粒子呈锯齿状呈两列半伴生芳香键排列,而矿物晶体粒子呈多面体正多边形排列而成,环状相同,所以这种特征特殊的结构称为牙齿状结构。
⑤阶地结构:阶地结构是一种属于柱状结构类型的结构,特点是其粒子聚集形成的柱状结构,通常来说每个柱体中的粒子越靠近柱体越多,而柱体之间的距离又是不等的,这种结构可描述为多阶的阶梯状结构,有双阶阶地和三阶阶地等类型。
在矿物结构中,常见的阶地结构有石英的罐状结构、铝矾矿的树枝状结构、黑云母的瓶塞结构、石灰石的柱状阶地结构等。
矿石的构造、结构和矿物晶粒内部结构一、基本概念矿石是由矿石矿物和脉石矿物组成的矿物集合体。
由于矿石的形成条件和形成作用的不同,以及矿物本身在结晶过程中各种因素的差异,因而组成矿石的矿物集合体和矿物颗粒的特点也多种多样,致使矿石呈各种各样形态。
为便于研究和描述矿石,常用矿石构造和矿石结构等专门术语来概述。
矿石构造(ore structure):系指矿石中矿物集合体的形状、大小及其空间上的相互关系。
即矿物集合体的形态特征。
矿石结构(ore texture):是指矿石中矿物晶粒的形状、大小及其空间上的相互关系。
矿物晶粒内部结构:指的是单个矿物结晶颗粒内部所显现的结构形态特征,如双晶、环带、解理、裂理、裂纹和加大边等。
二、研究矿石构造与结构的意义1、为矿床成因理论研究提供依据气水-热液矿床中,矿石具晶洞、晶簇状、梳状、角砾状等构造——成矿作用方式以充填作用为主;矿石存在交代残余和细脉浸染状构造—成矿方式以交代作用为主。
2、为找矿勘探提供实际资料河北高板河铅锌矿矿石具层纹状、草莓状构造——沉积矿床——在具有相似或相同的岩相、古地理环境、地层层位中进行勘探。
3、为矿石工艺提供必要的资料矿石中的有用矿物;有用矿物的赋存状态、粒度、含量等。
三、矿石构造、结构分类原则矿石构造和结构的定义看起来比较明确,但在实际应用时正确划分并非易事。
矿物集合体可由一种或多种矿物组成,相对于结构来讲构造是一个宏观概念。
因而矿石构造主要是在肉眼下观察,特别强调在采场、坑道、掌子面、钻孔岩心观察。
结构的组成单位是矿物颗粒,矿物颗粒比较细小,肉眼难以辨认(特别是矿物之间的结合关系),因而结构是个微观概念,必须在显微镜下研究。
如草莓状构造:是由数量不等的自形黄铁矿颗粒组成的球状矿物集合体,按照定义可归为草莓构造,但由于集合体细小,无法用肉眼观察,只能在显微镜下观察,又习惯称为草莓结构。
鲕状构造:是由不同成分的圈层组成的鱼籽状颗粒。
矿石结构构造划分依据的基础:形态特征和成因。