第七章 元素赋存状态及其研究
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有用和有害元素赋存状态与可选性的关系矿石中有用和有害元素的赋存状态是拟订选矿试验方案的重要依据。
因此,研究元素的赋存状态是矿石物质组成特性研究中必不可少的一个组成部分,也是一项细致而又复杂的工作。
有用和有害元素在矿石中的赋存状态可分为如下三种主要形式:(1)独立矿物;(2)类质同象;(3)吸附形式。
一、独立矿物形式指有用和有害元素组成独立矿物存在于矿石中,包括以下两种情况:1.同种元素自相结合成自然元素矿物,称为单质矿物。
常见单质矿物如自然金、自然银、自然铜、自然铋等。
2.呈化合物形式存在于矿石中。
两种戎两种以上元素互相结合而成的矿物赋存于矿右中,这是金属元素赋存的主要形式,是选矿的主要对象,如铁和氧组成磁铁矿和赤铁矿;铅和硫组成方铅矿;铜、铁、硫组成黄铜矿等。
同一元素可以以一种矿物形式存在,也可以不同矿物形式存在。
这种形式存在的矿物,有时呈微小珠滴或叶片状的细小包裹体赋有于另一种成分的矿物中,如闪锌矿中的黄铜矿,磁铁矿中的钛铁矿,磁黄铁矿中的镍黄铁矿等。
元素以这种方式赋存时,对选矿工艺有直接影响,如某铜锌矿石中,部分黄铜矿呈细小珠滴状包裹体存在于闪锌矿中,要使这部分铜单体分离,就需要提高磨矿细度,但这又易造成过粉碎。
当黄铜矿包裹体的粒度小于2μm时,目前还无法选别,从而使铜的回收率降低。
3.呈胶状沉积的细分散状态存在于矿石中。
胶体是一种高度细分散的物质,带有相同的电荷,所以能以悬浮状态存在于胶体溶液中。
由于自然界的胶体溶液中总是同时存在有多种胶体物质,因此当胶体溶液产生沉淀时,在一种主要胶体物质中,总伴随有其它胶体物质,某些有益和有害组分也会随之混入,形成象褐铁矿、硬锰矿等的胶体矿物。
一部分铁、锰、磷等的矿石就是由胶体沉淀而富集的。
由于胶体带有电荷,沉淀时往往伴有吸附现象。
这种状态存在的有用成分,一般不易选别回收;以这种状态混进的有害成分,一般也不易用机械的方法排除。
但是,同一是相对的,差异才是绝对的,由于沉淀时物质分布不均匀,这样就造成矿石中相对贫或富的差别,给用机械选矿方法分选提供了一定的有利条件。
化学元素在地质岩石矿物中的赋存状态(一)多金属矿石主要包括铜、铅、锌、砷、锑、铋、镉、钨、钼、锡、汞、镍、钴等元素,它们在矿石中或多或少地共生形成多金属矿床。
1、铜其主要矿物为:黄铁矿、斑铜矿、辉铜矿、铜蓝、黝铜矿、黑铜矿、赤铜矿、孔雀石、蓝铜矿、自然铜等。
其共生元素为硒、碲、锗、镓、铼、铊、金、银。
铜矿、黑铜矿、赤铜矿、孔雀石、蓝铜矿、自然铜等。
其共生元素为硒、碲、锗、镓、铼、铊、金、银。
是典型的亲硫性,在岩浆中Cu与Si的含量略成反比关系。
Cu的共生元素:以阴离子形式与铜结合的主要有:S、Se、As、Sb、Bi、O、Cl和Cu 一起成阳离子与其它阴离子结合的主要:Fe、Co、Ni、Ag、Zn、Sn、Pb、As、Sb、Bi和(UO2)2+。
与铜共生最主要的铁族三元素及Pd、Pt、铜族本身,亲硫元素和硫簇,半金属元素和Cl、C、P。
伴生元素各种类型铜矿伴生元素情况较为复杂,一般来讲较普遍的伴生元素有:Ag、Zn、Pb、As、Sb、Se、Au、Ni、Co 等。
指示元素为:S、Hg、As、Se、Ag、Zn、Pb、Ba、Mo、Bi、Au。
有些共生元素可以指示一定的主要成矿元素,如Cd2+指导示Zn2+(低温),In3+指示Zn2+(高温),Ge4+指示Fe3+,Zn2+指示Fe2+等等,因而这些元素的组合不同,可以综合指示相应的矿石、矿物。
2、铅铅多以硫化物石炭酸盐形态存在,硫化物占90%,主要矿物有方铅矿(Pb86.6%)、白铅矿(Pb77.6%)、铅矾(Pb68.3%)等。
绝大多数情况下,Pb与Zn共存,其它共生元素为:铜、金、银、镉、锗、铋、锑、锡、铟、镓、黄铁矿、萤石等。
铅矿床一般均为多金属矿床与Zn、Cu、Ag、Bi等紧密相伴,此外还含有少量稀有元素。
3、锌主要矿物有闪锌矿(Zn67%)、红锌矿(Zn80.3%)、菱锌矿(Zn52%)、异极矿(Zn53.7%)、硅酸锌矿、水锌矿等,闪锌矿常与铅的硫化物共生,共生元素铅、镉、铜、金、银、锗、铊、铟、镓、锑、铋、锡、黄铁矿、萤石等形成多金属矿,锌精矿含Zn约50%,一般均形成多金属矿体与Pb、Cu、As、(Cd、Ag)等伴生。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
矿石中元素赋存状态
矿石中有用和有害元素的赋存状态是拟订选矿试验方案的重要依据。
因此,研究元素的赋存状态是矿石物质组成特性研究中必不可少的一个组成部分,也是一项细致而又复杂的工作。
有用和有害元素在矿石中的赋存状态可分为如下三种形式:独立矿物、类质同象、吸附形式。
1、独立矿物形式指有用和有害元素组成独立矿物存在于矿石中,包括以三两种情况:
(1) 同种元素自相结合成自然元素矿物,称为单质矿物。
常见单质矿物如自然金、自然铜、自然银、自然铋等。
(2) 呈化合物形式存在矿石中。
两种或两种以上元素互相结合而成的矿物赋存于矿石中,这是金属元素赋存的主要形式,是选矿的主要对象,如铁和氧组成磁铁矿和赤铁矿;铅和硫组成方铅矿;铜、铁、硫组成的黄铜矿等。
同一种元素可以以一种矿物形式存在,也可以不同矿物形式存在。
这种形式存在的矿物,有时呈微小珠滴或叶片状的细小包裹体赋存于另一种成分的矿物中,如闪锌矿中的黄铜矿,磁铁矿中的钛铁矿,磁黄铁矿中的镍黄铁矿等。
元素以这种方式赋存时,对选矿工艺有直接影响,如某铜锌矿石中,部分黄铜矿呈细小珠滴状包裹体存在于闪锌矿中,要使这部分铜单体解离,就需要提高磨矿细度,但这又易造成过粉碎。
当黄铜矿包裹体中的粒度小于2μm 时,目前还无法选别,从而使铜的回收率降低。
(3)呈胶状沉积的细分散状态存在于矿石中。
胶体是一种高度细分散的物质,带有相同的电荷,所以能以悬浮状态存在于胶体溶液中。
由于自然界的胶体溶液中总是存有多重胶体物质,因此当胶体溶液产生沉淀时,在一种主要胶体物。
煤中微量元素的赋存状态煤是地球上最主要的能源之一,也是重要的财富之一。
因此,研究煤中微量元素的赋存状态,不仅是煤的质量评价和综合利用,而且还是提高煤炭资源利用效率和经济效益的关键。
微量元素是指化学成分中分数较低,但比例较大的元素。
绝大多数微量元素对煤品质影响较大,因而被发现时经常被称为“煤中病毒”。
研究发现,煤中的微量元素主要有硫、磷、氮、氧、氟、氯等,它们在煤中的赋存状态也很丰富,包括含量较高的可燃物溶解状态、少量元素在煤体中的物理感应以及常温下不溶或难溶的沉淀物、少量元素在煤体中的化学吸附状态和少量元素在煤体中的结晶状态等。
可燃物溶解状态是指煤中含有少量S、P、N、O等元素,这些元素主要由煤的有机质溶出,并形成溶解态煤,可以在常温下溶于有机溶剂,但不溶于水,而且其中的微量元素含量较高。
物理感应状态是指煤体中的少量元素,这些元素以极小的量存在于煤结构中,但由于它们存在于气态、液态和固态中,煤体中的空气中随着温度变化而改变,因此这些元素受到温度影响和活动。
沉淀物状态是指煤中含少量元素,这些元素在温度较高、湿度较大的环境下难以溶于水,但可以在温度低、湿度低的环境下沉淀出来,其中的微量元素含量可以较高。
化学吸附状态是指煤中含少量元素,这些元素可以与煤体有机物发生化学反应,产生吸附物,这种状态下煤体中微量元素含量较低。
结晶状态是指少量元素在煤体中形成结晶,煤体中这些元素散布均匀,但通常其含量较低。
微量元素对煤品质影响是多方面、复杂的。
它们可以提高燃料的发热量、增加热值,也可以降低燃料的发热量、降低热值,还可以改变气态和液态的发生,影响产热效率、煤粉挥发率和煤灰中重金属相对含量等。
因此,研究煤中微量元素的赋存状态及其对煤品质的影响,是煤的质量评价和综合利用的重要内容。
为了增加对煤中微量元素的研究,现在科学家正在进行一系列的实验和研究,以更好地了解煤中微量元素的赋存状态及其对煤品质的影响。
以上就是关于煤中微量元素的赋存状态的文章,希望对大家的学习有所帮助。
1000 0569/2021/037(09) 2791 04ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10 18654/1000 0569/2021 09 12矿精粉中关键金属元素赋存状态研究方法流程的建立:以长江中下游成矿带富钴硫矿精粉为例张一帆1,2 范裕1,2 陈静1,2 刘兰海1,2 李梦梦1,2ZHANGYiFan1,2,FANYu1,2 ,CHENJing1,2,LIULanHai1,2andLIMengMeng1,21 合肥工业大学资源与环境工程学院,合肥工业大学矿床成因与勘查技术研究中心(ODEC),合肥 2300092 安徽省矿产资源与矿山环境工程技术研究中心,合肥 2300091 SchoolofResourcesandEnvironmentalEngineering,OreDepositandExplorationCentre(ODEC),HefeiUniversityofTechnology,Hefei230009,China2 AnhuiProvinceEngineeringResearchCenterforMineralResourcesandMineEnvironments,Hefei230009,China2021 06 11收稿,2021 08 25改回ZhangYF,FanY,ChenJ,LiuLHandLiMM 2021 Establishmentofaresearchworkflowforoccurrencestateofcriticalmetalinoreconcentratepowder:Acasestudyofthecobalt richsulfuroreconcentratepowderfromtheMiddle LowerYangtzeRiverValleyMetallogenicBelt,China ActaPetrologicaSinica,37(9):2791-2804,doi:10 18654/1000 0569/2021 09 12Abstract TheMiddle LowerYangtzeRiverValleyMetallogenicBeltisoneofthemetallogenicbeltswithwell studiedeconomicgeologyresearchandcomprehensivemineralutilizationtechnologyinChina Inadditionofthemainore formingelementsCu,Au,FeandS,mostdepositsareassociatedwithpotentiallyavailablecriticalelementresources,suchasCd,Co,Se,TeandRe Atpresent,theminesprocessedandrecoveredCu,Fe,S,Pb,Zn,Au,Agandothermajorproducts Withoutchangingthemineralprocess,thekeyproblemsintheutilizationofcriticalelementresourcesaretheunderstandingoftheoccurrenceofcriticalmetalsinoreconcentrations Wehaveconductedasystematicchemicalcompositionanalysisofthemineproducts(i e ,copperconcentratepowder,sulfurconcentratepowder,ironconcentratepowderandgoldconcentratepowder)ofsixtypesofdepositsinthemetallogenicbelt,includingapatite magnetiteFedeposit,skarnFedeposit,skarnFe Cudeposit,skarnCu Audeposit,porphyryCu Audepositandbreccia hostedAudeposit Itisfoundthatthecontentsofcriticalelements(Cd,Co,Se,TeandRe)inthosemineproductsaregenerallylow,exceptCoenrichedinsulfurconcentratepowderofLongqiaoskarnirondeposit,whichhasthepossibilityofrecoveryandutilizationofcobaltresources Inthisstudy,theoccurrenceofcobaltinCo richsulfurconcentratepowderwasanalyzedbyTescanIntegratedMineralAnalyzer(TIMA),ScanningElectronMicroscope(SEM)andLaserAblationInductivelyCoupledPlasmaMassSpectrometry(LA ICP MS).TheanalysesresultsshowthatthecobaltindependentmineralsinLongqiaosulfurconcentratepowderarecobaltite,glaueodotandcarrollite,whichaccountfor9 93%,0 64%and0 01%ofthetotalcobaltinsulfurconcentratepowder,respectively Theamountofcobaltoccursasisomorphicforminpyritelatticeaccountsfor81 97%ofthetotal Inaddition,7 46%ofcobaltexistsinotherunknownminerals Researchworkflowofcriticalelementsdeportmentsinoreconcentratepowderisestablishedinitially,whichprovidesatheoreticalbasisfortherecoveryandutilizationofcobaltinoreconcentratepowderKeywords Cobalt;Occurrence;TescanIntegratedMineralAnalyzer(TIMA);Oreconcentrationpowder摘 要 长江中下游成矿带作为我国矿床学研究程度和矿产利用技术水平最高的成矿带之一,大部分矿床中除了主要成矿元素铜、金、铁和硫等,还伴生潜在可利用的关键金属资源镉、钴、硒、碲和铼等。
元素赋存状态
元素赋存状态是指元素在其地球化学迁移历史的某个阶段所处的物理化学状态及与共生元素的结合特征。
包括该元素所处的物态、形成化合物的种类和形式、价态、键态、配位位置等多方面的物理化学特征。
元素赋存状态是化学反应的结果,与作用条件有关。
已观测到的元素在自然固结相中的赋存状态,大多能反映其形成的物理化学条件。
因此,元素赋存状态有地质成因意义。
元素的主要赋存状态有:①元素的集中状态。
元素形成独立矿物的能力与其丰度有关。
常量元素在地壳中主要以独立矿物形式存在。
②类质同象状态。
元素以离子或原子置换形式进入其他元素的晶格,构成固溶体。
是元素的分散状态。
③超显微包体。
元素呈极细小颗粒(粒径小于0.001毫米)的独立化合物或其原子和分子存在。
又称超显微非结构混入物。
主要特征是不进入主要矿物晶格,但又不形成可以进行矿物学研究的颗粒化合物。
④吸附状态。
元素以离子或化合物分子形式被胶体颗粒表面、矿物晶面、解理面所吸附,是一种非独立化合物形式。
⑤与有机质结合的形式。
主要有金属有机化合物、金属有机络合物或螯合物、以及有机胶体吸附态离子等。
以上为元素在凝固相中的赋存状态。
当元素处于流体相迁移时,其活动形式有气体状态、溶解状态、熔融状态、各种胶体态、悬浮态等。
煤灰中元素赋存状态的研究手段和方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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元素的赋存形态元素是构成物质的基本单位,它们以不同的形态存在于自然界中。
元素的赋存形态指的是元素在自然界中所呈现的不同物质形态和状态。
这些赋存形态的差异,对我们了解元素的性质和应用具有重要意义。
首先,元素可以以自由形态存在。
自由元素是指元素以单质形式存在,不与其他元素形成化合物。
例如,氧气和氮气就是自由元素的典型代表。
氧气以O2的形式存在于空气中,是我们呼吸的必需气体。
氮气以N2的形式存在于空气中,是植物和动物体内重要的成分。
其次,元素可以以化合物的形态存在。
化合物是由两种或多种不同元素通过化学反应结合而成的物质。
在自然界中,元素与其他元素形成化合物的形态非常普遍。
例如,氧气与氢气反应生成水,这是氧的一种赋存形态。
氧化铁是由铁与氧气反应形成的化合物,是自然界中常见的铁矿石。
化合物的形态不仅帮助我们了解元素之间的相互作用,还为我们提供了利用元素的途径。
另外,元素还可以以离子的形态存在。
离子是带电的原子或原子团,它们形成的化合物被称为离子化合物。
离子化合物包括金属离子化合物和非金属离子化合物。
金属离子化合物是由金属元素和非金属元素通过电子转移形成的化合物,例如氯化钠。
非金属离子化合物是由两种或多种非金属元素通过共价键结合形成的化合物,例如二氧化碳。
离子的形态在化学反应中起着重要的作用,也是化学反应能够进行的基础。
此外,元素还可以以同素异形体的形态存在。
同素异形体是指同一种元素在结构上存在不同的形式。
这种形态的存在使得元素在化学反应中具有不同的性质。
例如,碳可以以钻石和石墨的形式存在,它们的结构和性质都不相同。
同素异形体的存在丰富了元素的化学性质,也为我们的生活和工业应用提供了更多的选择。
总结起来,元素的赋存形态包括自由形态、化合物形态、离子形态和同素异形体。
这些形态的存在使得元素在自然界中展现出丰富多样的性质和应用价值。
通过深入了解和研究元素的赋存形态,我们能够更好地利用元素的特性,推动科学技术的发展,并为人类的生活带来更多的福祉。
稀土元素赋存状态稀土元素是指一组17种化学元素,它们在自然界中相对较少,并且具有独特的化学和物理性质。
这些元素通常被分为重稀土和轻稀土两类。
它们在各种工业和科技领域中发挥着重要作用,如电子设备、汽车制造、照明和医药等领域。
稀土元素的赋存状态对于它们的开发利用至关重要。
稀土元素在自然界中的分布状态主要包括矿石中的赋存状态和地表环境中的赋存状态。
在矿石中,稀土元素通常以氧化物、磷酸盐、碳酸盐等形式存在。
这些矿石多数存在于矿床中,包括硬岩矿床和软岩矿床。
稀土元素的提取和加工需要对矿石进行深度开发,通过选矿、浮选、萃取等工艺,将稀土元素从矿石中提取出来。
另一方面,稀土元素在地表环境中的赋存状态也是研究的重点之一。
由于稀土元素在生物体内的作用机制,其在土壤、水体和生物体中的存在形式和迁移转化规律对环境和生态系统的影响至关重要。
科学家们通过对稀土元素在环境中的迁移转化机制进行研究,可以为环境保护和资源利用提供重要参考。
除了自然界中的赋存状态,稀土元素还存在于工业产品和废弃物中。
在电子产品、汽车零部件、化工产品等工业产品中,稀土元素作为添加剂、催化剂、磁性材料等发挥着重要作用。
然而,这些工业产品的生产和使用过程也会导致稀土元素的排放和积累,对环境和人类健康造成潜在风险。
因此,对稀土元素在工业产品和废弃物中的赋存状态进行监测和控制也是当前亟待解决的问题之一。
总的来说,稀土元素的赋存状态涉及到自然界的地质过程、环境的地球化学循环以及工业产品的生产和利用过程。
对稀土元素的赋存状态进行深入研究,有助于更好地理解其在自然界和人类社会中的作用和影响,为其可持续开发利用和环境保护提供科学依据。
第七章元素与元素性质的周期性1.周期表与元素周期表的分区:按原子最后一个电子占据的轨道,周期表中元素可分为5个区。
s区的价电子构型为ns1~2,p区的价电子构型为ns2np1~6,d区的价电子构型为(n-1)d1~9ns1~2,ds区的价电子构型为(n—1)d10ns1~2,f区的价电子构型为(n-2)f0~14(n—1)d0~2ns2。
构造原理:基态多电子原子的电子填充原子轨道的一般次序为1s→2s→2p→3s→3p→4s→3d→4p→5s→4d→5p→6s→4f→5d→6p→7s→5f→6d→7p 构造原理的前提条件是连续轨道间具有较大的能级差,而电子间的排斥作用相对较小。
对于d区元素与f区元素,由于价轨道间能级差较小,当电子间排斥作用超过轨道间能级差时,原子的价电子构型就会出现提前到达全满、半满的不符合构造原理的特殊构型。
通常,亚层轨道为全满或半满时比较稳定。
2.原子性质的周期性(1)原子半径一般规律:同一族元素,从上到下原子半径依次增大;同一周期主族元素,从左到右原子半径依次减小.镧系收缩:从镧到镥,原子半径和三价离子半径逐渐减小。
镧系收缩造成镧系后第三系列过渡元素的原子半径比一般的增大幅度小,与第二系列过渡同一族元素的原子半径接近.d电子也具有较差的屏蔽效应,造成d区元素半径收缩。
原子半径存在不同的类型,主要有金属半径、离子半径、共价半径、van der Waals半径,使用时需要注意.(2)电离能元素第一电离能的一般规律:同一族元素,从上到下逐渐减小;同一周期元素,从左到右大体上依次增大。
元素第一电离能最小的元素为周期表左下角的Cs,元素第一电离能最大的元素为周期表右上角的He。
该规律一般可的变化规律来解释。
用原子有效核电荷Zeff(3)电子亲和能电子亲和能的周期性变化比较复杂,变化趋势不很清晰。
粗略的规律为:同一周期元素,从左到右原子电子亲和能依次增大,这可用原子有效核电荷Z的变化规律来解释。
元素赋存状态的研究及其在矿产资源综合利用中的意义刘飞燕,朱志敏,沈 冰,陈家彪(中国地质科学院矿产综合利用研究所,四川成都610041)摘要:元素赋存状态的研究是指研究元素在矿石中的存在状态,且尽可能对其进行定量研究的工作。
目前元素赋存状态的研究手段很多,不同的矿山和企业可根据实际情况有选择地采用。
我国是资源短缺型国家,元素赋存状态的研究是资源合理有效利用的关键,可以避免盲目开采对资源的浪费和经济上的损失。
关键词:元素赋存状态;研究方法;综合利用中图分类号:TD913;TD98 文献标志码:A 文章编号:1005-8141(2006)06-0564-02Research on State on Associated Element and Its Meaning in Multipurpose Utilization of Mineral ResourcesLIU Fei-yan ,ZHU Zhi-min,SHEN Bing,CHEN Jia-biao(Insti tute of Multipurpose Utilizati on of Mineral Resources,C AGS,Chengdu 610041)Abstract:The research content of state of associated element was elements state in mines and i ts quantum.Some instrument was ticked off i n the article.Different methods could be chosen by different mine or en terprise in practical si tuation to study the mode of occurrence of elements.China was a nation which lack of resources,so the study of its mode of occurrence of elements was the key to mineral resources utilization and it also could avoid resource-waste and economic losses for unrestrained exploitation of natural resources.Key words:state of associated elemen t;methods of research;multipurpose utilization收稿日期:2006-10-18;修改日期:2006-11-19作者简介:刘飞燕(1976-),女,山西省忻州人,助理工程师,理学学士,主要从事矿产普查与勘探方面的科研工作。
煤中微量元素逐级化学提取实验及赋存状态研究张健雅;秦身钧;杨晶晶;张勇【摘要】The occurrence of trace elements and formation mechanism can provide important geochemical basis for the formation of coal seam. The sequential chemical extraction experiment (SCEP) is frequently used in researching the occurrence of trace elements qualitatively and quantitatively. Formerly, the SCEP is mainly applied in researching on pernicious elements, while recently,in the existence form of beneficial microelements in coal,and the researching of lithium of coal is still in infancy. The progress of the application of SCEP to study the occurrence of harmful and beneficial trace elements in coal is summarized, and the elements in coal with different occurrences are classified. Using the SCEP to reveal the occurrence of lithium in coal will provide important message for the mineralization mechanism and exploitation of lithium in coal.%煤中微量元素的赋存状态和成因机理可为研究煤层的形成提供重要的地球化学依据.逐级化学提取(SCEP)方法常用于煤中微量元素赋存状态的定性或定量研究.SCEP早期主要被应用于煤中有害微量元素的研究,近期开展了有益微量元素在煤中存在形式的探究工作,对煤中锂的研究尚处于起始阶段.综述了SCEP技术在煤中有害和有益微量元素赋存状态方面的应用进展,对煤中不同赋存状态的微量元素进行了分类总结,提出利用逐级化学提取法研究煤中锂的赋存状态,为煤中锂成矿机理和开发利用提供参考.【期刊名称】《实验技术与管理》【年(卷),期】2012(029)009【总页数】4页(P63-66)【关键词】煤;微量元素;逐级化学提取;锂;赋存状态【作者】张健雅;秦身钧;杨晶晶;张勇【作者单位】河北工程大学河北省资源勘测研究重点实验室,河北邯郸056038;河北工程大学河北省资源勘测研究重点实验室,河北邯郸056038;中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京100083;河北工程大学河北省资源勘测研究重点实验室,河北邯郸056038;河北工程大学河北省资源勘测研究重点实验室,河北邯郸056038【正文语种】中文【中图分类】P599Abstract:The occurrence of trace elements and formation mechanism can provide important geochemical basis for the formation of coal seam.The sequential chemical extraction experiment(SCEP)is frequently used in researching the occurrence of trace elements qualitatively and quantitatively.Formerly,the SCEP is mainly applied in researching on pernicious elements,while recently,in the existence form of beneficial microelements in coal,and the researching of lithium of coal is still in infancy.The progress of the application of SCEP to study the occurrence of harmful and beneficial trace elements in coal is summarized,and the elements in coal with different occurrences are ing the SCEP toreveal the occurrence of lithium in coal will provide important message for the mineralization mechanism and exploitation of lithium in coal.Key words:coal;trace elements;SCEP;lithium(Li);occurrence煤中微量元素的赋存状态和成因机理可以为研究煤层的形成提供重要的地球化学依据。