大洋多金属硫化物分类、储量分类表
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淡红银矿(proust ite)2007-10-28 10:54:08 作者:陈武/文来源:中国岩石矿物网浏览次数:862 文字大小:【大】【中】【小】淡红银矿(proust ite)图片化学成分为A g3AsS3、晶体属三方晶系的硫盐矿物。
又名硫砷银矿。
英文名来源于法国化学家J.-L.普鲁斯特(J.-L.Proust)的姓氏。
淡红银矿呈鲜红色,金刚光泽,其表面因易氧化而常被暗黑色的薄膜所覆盖,粉末呈砖红色。
摩斯硬度2~2.5,比重5.57~5.64。
晶体的两端不对称,呈异极形的短柱状;通常呈粒状和块状产出。
淡红银矿是热液成因的矿物。
通常都与其他银矿物一起产出,作为银矿石利用。
中国辽宁、江西、青海、广东等省的铅锌银矿床中均有淡红银矿。
美观的大晶体发现于智利的查纳西约。
墨西哥、玻利维亚、德国有著名产地。
淡红银矿除作为提炼银的矿物原料外,其单晶体可用作激光材料。
脆硫锑铅矿(jameso nite)2007-10-28 10:50:06 作者:陈武/文来源:中国岩石矿物网浏览次数:672 文字大小:【大】【中】【小】脆硫锑铅矿(jameso nite)图片属硫盐矿物。
化学成分为Pb4FeS b6S14,晶体属单斜晶系英文名来自英国矿物学家R.詹姆森(Robert Jame-son)的姓氏。
脆硫锑铅矿呈铅灰色,金属光泽。
摩斯硬度2.5~3,比重5.6。
晶体形态呈柱状或针状;通常呈羽毛状集合体,故有“羽毛矿”之称。
主要产于多金属热液矿床中,可作为提炼铅和锑的矿物原料。
中国广西大厂是世界著名产地,脆硫锑铅矿产出数量之多为世界所罕见。
脆硫锑铅矿作为主要矿物产出的矿床还见于墨西哥的希达尔戈、英国的康沃尔等。
黝铜矿(tetrah edrit e)2007-10-28 10:46:50 作者:陈武/文来源:中国岩石矿物网浏览次数:845 文字大小:【大】【中】【小】黝铜矿(tetrah edrit e)图片化学成分为C u12Sb4S13、晶体属等轴晶系的硫盐矿物。
洋中脊多金属硫化物成矿预测与资源量估算方法
洋中脊多金属硫化物成矿预测与资源量估算方法是指对洋中脊多金属硫化物成矿进行预测和估算其资源量的方法,包括以下几个步骤:
1. 对洋中脊矿区的岩石特征变质、矿物组成、地球化学特征和特殊的演化特征等特征进行分析研究,提取有价值的相关参数和遥感信息,以建立存在多金属硫化物含量较高矿床的判别模型;
2. 根据判别模型,对洋中脊区进行预测研究,发现多金属硫化物的可能分布区域;
3. 对可能分布区域进行详细综合地质调查,如地毯式采样、定位动态测井、深部三维大地电磁、VES和地质资料的综合多源融合等,以测定多金属硫化物的构造地质性质;
4. 根据构造地质理论对可能分布区域的矿体模型进行建立,以估算多金属硫化物的矿床资源量。
通过以上步骤,可以有效准确地预测和估算洋中脊多金属硫化物资源量,为其勘查开发提供技术指导方面的支持。
GB/T ××××—××××附录 A(规范性附录 )大洋多金属硫化物分类A.1分类参数分类参数包括:a)多金属硫化物的主要有用组分;b)多金属硫化物的矿石结构、构造;c)多金属硫化物的氧化程度。
A.2分类A.2.1主要有用组分分类按多金属硫化物矿石的主要有用组分,可以分为以下类型:a)铜矿石: Cu 含量达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;b)锌矿石: Zn 含量达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;c)铜-锌矿石: Cu、 Zn 含量均达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;d)铜-金矿石: Cu、 Au 含量均达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;e)铜-锌-金矿石: Cu、Zn、Au 含量均达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;A.2.2矿石结构、构造分类按多金属硫化物矿石的结构、构造,可以分为以下类型:a)烟囱状矿石;b)角砾状矿石;c)致密块状矿石;d)浸染状矿石。
A.2.3氧化程度分类按多金属硫化物矿石的氧化程度分为,可以分为原生矿石、氧化矿石和混合矿石三大类。
a)原生矿石,矿石氧化率小于 10%;b)混合矿石,矿石氧化率 10%~ 30%;21GB/T ××××— ××××c)氧化矿石,氧化率大于 30%。
A.2.4矿床类型分类按多金属硫化物矿床的成因分为,基性岩型矿床、超基性岩型矿床二大类。
a)基性岩型矿床:以玄武岩为赋矿围岩,与洋脊火山活动有关的多金属硫化物矿床;b)超基性岩型矿床:以超基性岩为赋矿围岩,与拆离断层作用有关的多金属硫化物矿床。
22GB/T ××××— ××××附录 B(规范性附录 )大洋多金属硫化物 /储量分类表表 B.1 规定了大洋多金属硫化物 /储量分类。
矿床学金属硫化物矿床的表生分带完全氧化亚带淋滤亚带次生氧化物富集带原生硫化物带原生硫化物矿床氧化作用最为彻底,几乎所有的金属硫解,残留下难溶的氧化物和氢氧化物, 构成“矿帽”从上带淋滤下来的FeSO4,Fe2(SO4)3,H生强烈的溶解淋滤作用硫化物几乎全部溶解带走,仅剩下一些极为稳定的矿物,如石英、重晶石等其形成与地下水面的下降密切相关,原硫化物氧化形成此生氧化物,金属含量增高。
次生硫化物富集亚带氧化物淋滤下来如金属硫酸盐溶液,当以下的还原环境中,便以交代原生硫化物的方式形成新的次生硫化物,是金属含量大幅度提高。
氧化带分带特点(成因)金属硫化物被氧化分物和氢氧化物, 构成“矿帽”4)3,H2SO4 对该带发硫化物几乎全部溶解带走,仅矿物,如石英、重晶石等关,原来水下的次生氧化物,金属含量增高。
液,当渗透到潜水面以交代原生硫化物的方式形成是金属含量大幅度提高。
金属硫化物矿床的表生分带因)分带图床交代原则(休曼规则/休曼序列)金属硫酸盐溶液交代原生硫化物矿物,是按一定顺序(元素亲硫性由强至弱的顺序)进行 H g -Ag-Cu-Bi-Cd-Pb-Zn-Ni-Co-Fe形成后处于密闭的还原条件(水下)成矿作用要有一个很发育的氧化带;氧化带中要缺少沉淀剂(如碳酸盐矿物等);原生矿物中要有大量的黄铁矿或易被交代的硫化物气候:控制了温度和湿度,发育的氧化带要求温暖、潮湿的气候条件。
地形:切割不得太大,剥蚀速度不得大于氧化速度,丘陵地区有利于氧化带的形成。
地下水位:地下水面上升,氧化带变薄(沉溺氧化带);反之,氧化带变厚。
地下水位地下水面缓慢持续下降有利于氧化带的形成带形成条件形成作用举例黄铁矿在潮湿气候和干旱气候可分别形成针铁矿,水赤铁矿和水绿矾,针绿矾等;黄铜矿在不同的条件下可行成孔雀石和胆矾;闪锌矿在不同环境中可形成菱锌矿和异极矿方铅矿也可形成铅矾和白铅矿黄铜矿到辉铜矿通的含量由34.6%增加到79.8%潜水面以下的硫化物矿床。
GB/T ××××—××××
附录A
(规范性附录)
大洋多金属硫化物分类
A.1 分类参数
分类参数包括:
a)多金属硫化物的主要有用组分;
b)多金属硫化物的矿石结构、构造;
c)多金属硫化物的氧化程度。
A.2 分类
A.2.1 主要有用组分分类
按多金属硫化物矿石的主要有用组分,可以分为以下类型:
a)铜矿石:Cu含量达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;
b)锌矿石:Zn含量达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;
c)铜-锌矿石:Cu、Zn含量均达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;
d)铜-金矿石:Cu、Au含量均达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;
e)铜-锌-金矿石:Cu、Zn、Au含量均达工业品位,其它元素未达工业品位的矿石;
A.2.2 矿石结构、构造分类
按多金属硫化物矿石的结构、构造,可以分为以下类型:
a)烟囱状矿石;
b)角砾状矿石;
c)致密块状矿石;
d)浸染状矿石。
A.2.3 氧化程度分类
按多金属硫化物矿石的氧化程度分为,可以分为原生矿石、氧化矿石和混合矿石三大类。
a)原生矿石,矿石氧化率小于10%;
b)混合矿石,矿石氧化率10%~30%;
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GB/T ××××—××××
22 c)氧化矿石,氧化率大于30%。
A.2.4 矿床类型分类
按多金属硫化物矿床的成因分为,基性岩型矿床、超基性岩型矿床二大类。
a)基性岩型矿床:以玄武岩为赋矿围岩,与洋脊火山活动有关的多金属硫化物矿床;
b)超基性岩型矿床:以超基性岩为赋矿围岩,与拆离断层作用有关的多金属硫化物矿床。
GB/T ××××—××××
附录B
(规范性附录)
大洋多金属硫化物/储量分类表
表B.1规定了大洋多金属硫化物/储量分类。
表B.1 大洋多金属硫化物/储量分类表
23。