富电气石热液型钨锡矿石工艺矿物学研究
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2023/039(06):1757 1770ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10.18654/1000 0569/2023.06.11王倩,侯可军,张增杰等.2023.内蒙古那仁乌拉钨多金属矿床成岩成矿年代学研究及其对找矿勘查的指示.岩石学报,39(06):1757-1770,doi:10.18654/1000-0569/2023.06.11内蒙古那仁乌拉钨多金属矿床成岩成矿年代学研究及其对找矿勘查的指示王倩1 侯可军1 张增杰1 朱乔乔1 王天顺2 潘忠飞2 唐庆3WANGQian1,HOUKeJun1 ,ZHANGZengJie1,ZHUQiaoQiao1,WANGTianShun2,PANZhongFei2andTANGQing31 中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与矿产资源评价重点实验室,北京 1000372 贵州大学资源与环境工程学院,贵阳 5500253 四川省地质矿产勘查开发局四 二地质队,成都 6117431 MNRKeyLaboratoryofMetallogenyandMineralAssessment,InstituteofMineralResources,ChineseAcademyofGeologicalScience,Beijing100037,China2 CollegeofResourcesandEnvironmentalEngineering,GuizhouUniversity,Guiyang550025,China3 402GeologicalBrigadeofSichuanBureauofGeologyandMineralResources,Chengdu611743,China2022 12 11收稿,2023 02 03改回WangQ,HouKJ,ZhangZJ,ZhuQQ,WangTS,PanZFandTangQ 2023 GeochronologyoftheNarenwulaWpolymetallicdepositinInnerMongoliaanditsimplicationsfororeprospecting.ActaPetrologicaSinica,39(6):1757-1770,doi:10.18654/1000 0569/2023.06.11Abstract TheNarenwulaquartz veintypetungstenpolymetallicdeposit,locatedinthesouthwesternGreatHingganMountainsinInnerMongolia,NortheastChina,isarecentlydiscoveredlargeW Bi Ag Zn Cudeposit However,thegeochronologicalandgeneticalrelationshipbetweenthedepositandthemultiplestagesofregionaltectonic magmaticeventsremainsunclear,whichseverelyhinderstheunderstandingofthegenesisofthedepositsandoredepositsexplorationinthisarea Inthispaper,LA HR ICP MSU Pbagesofzirconandmonaziteinore bearingcoarse grainedmonzograniteaswellaswolframiteandcassiteriteinquartz veintypeorearestudiedtoconstrainthegeochronologicalframeworkofthegranitesandtheore ThezirconandmonzonitefromthemonzograniteyieldedU Pbagesof146 2±2 2Maand144 2±0 8Ma,respectively,whichareconsistentwitheachotherwithinpermittederrors,andthusindicatingthattheore bearingrockswereformedintheLateJurassic Thewolframiteandcassiteritefromthequartz veintypeoreyieldedU Pbagesof136 7±1 0Maand137 8±1 9Ma,respectively,indicatingthattheW polymetallicdepositwereformedintheEarlyCretaceous SincetheformationtimegapofthegraniteandtheW polymetallicore(~10Myr)islargerthanthelifetimeofagraniticmagmasactivity,thereisnogeneticrelationshipbetweenthemonzograniteandW polymetallicmineralization Thesegeochronologicaldataindicatethattheore causativegraniteshouldbeburiedinthedeepintheareaandthereisahighpotentialforW polymetallicoreexplorationinthedeepoftheoredistrict Combinedwiththeregionalmetallogenicstudies,weproposethattheformationoftheNarenwuladepositismainlycontrolledbytheextensionprocessaftertheclosureoftheMongolian OkhotskOcean,andmaybesuperimposedbytheremoteeffectofthesubductionofpaleo PacificplateKeywords Wpolymetallicdeposit;WolframiteU Pbdating;CassiteriteU Pbdating;MonaziteU Pbdating;ZirconU Pbdating;Narenwula;Mineralizationage摘 要 内蒙古那仁乌拉石英脉型钨多金属矿床是我国大兴安岭西南段近年来新发现的一个以钨为主,伴生有铋、银、锌、铜的大型矿床。
2019年 3月下 世界有色金属79找矿技术P rospecting technology广西桂东北地区钨锡矿床找矿方向分析陈啟程(广西壮族自治区二O四地质队,广西 贺州 542899)摘 要:广西桂东北地区是我国重要的钨锡矿生产基地,区内W、Sn、Cu、Pb、Zn、Au、Ag多金属资源丰富,显示出巨大的找矿潜力。
本文以桂东北地区钨锡矿床为研究对象,在总结珊瑚、钟山两处典型矿床的基础上,结合区域地球化学特征,总结了桂东北地区钨锡矿的找矿方向。
研究认为具有W、Sn、Sb、As、Bi、Cu、Pb、Zn、Ag综合异常区域、印支期—燕山期酸性岩浆岩体分布区域与泥盆系地层叠加的区域,是寻找钨锡矿床的有利区域。
关键词:桂东北地区;钨锡矿床;找矿方向中图分类号:P618.44 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)06-0079-2Guangxi Prospecting Direction Analysis of W-Sn Deposits in NortheastCHEN Qi-cheng(No.24 Geological Team of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Hezhou 542899, China)Abstract: The northeastern Guangxi region is an important tungsten-tin ore production base in China. The W, Sn, Cu, Pb, Zn, Au and Ag polymetallic resources are abundant in the region, showing great potential for prospecting. This paper takes the tungsten-tin deposit in northeastern Guangxi as the research object. On the basis of summarizing the two typical deposits of coral and Zhongshan, combined with the regional geochemical characteristics, the prospecting direction of tungsten-tin ore in northeastern Guangxi is summarized. It is considered that there is a comprehensive anomaly area of W, Sn, Sb, As, Bi, Cu, Pb, Zn, Ag, and an area of the Indosinian-Yanshanian acidic magmatic rock mass distribution area and the Devonian stratum, which is a tungsten-tin deposit. Favorable area.Keywords: Northeastern Guangxi; tungsten-tin deposit; prospecting direction广西桂东北地区处于扬子板块与华夏板块的交互部位之湘南—桂东北隆起区内,区域经历了复杂的构造演化历程,伴随复杂的构造—岩浆活动响应,造就了区域内丰富的锡矿、钨矿、铜矿、铅锌矿、银矿、金矿以及多金属矿床(点)的形成[1]。
广东梅子窝钨矿床伴生银的富集规律初步研究[摘要]梅子窝钨矿位于华南湘赣粤钨矿化集中区,是一个较为典型的”五层楼”石英脉型钨矿床。
其伴生银的含量达到综合利用要求。
[关键词]梅子窝钨矿伴生银富集规律1矿区地质概况及矿化特征梅子窝矿区钨矿化带延长2550m,宽1250m,目前已查明钨矿脉带30条。
矿脉延长一般200~700m,最长1300m,脉宽一般0.2~0.5m,最宽1.95m,延深一般18~450m,最大580m。
矿脉由2~7条单脉组成,脉长度一般80~350m,延深28~750m。
脉带、脉和单脉均呈北西—南东向雁行侧幕状排列,单间重叠部分长度30~170m。
脉体走向304°~330°,倾向34°~50°或221°~240°,倾角陡立(80°~87°)。
梅子窝钨矿发育有石英-黑钨矿矿石和石英化物-白钨矿、黑钨矿矿石两种类型,矿石矿物主为黑钨矿,其次有白钨矿,其他金属矿物有锡石、铜矿、辉铜矿、毒砂、黄铁矿等;脉石矿物以石英主,次为长石、绿柱石、萤石、电气石、白云母等。
围岩蚀变以云英岩化、硅化为主,次为绢云母化、叶腊石化、萤石化等。
梅子窝钨矿的含矿热液来源于其下部的花岗岩,成矿热液填充于岩浆主动侵位时形成的裂隙,矿石类型有石英-黑钨矿矿石和石英硫化物-白钨矿、黑钨矿矿石两种类型,梅子窝钨矿为岩浆热液交代填充型矿床。
2银在空间上富集规律本次分析主要针对梅子钨矿床640中段、680中段、720中段的59号矿脉、2号矿脉、12号矿脉、18号矿脉。
经对广东梅子窝钨矿床的样品化学分析发现,Ag含量大于1g/t(Ag的伴生工业品位为1×10-6)的样品超过一半,普遍达到综合利用要求。
2.1同一脉组的分布规律银在矿脉中产出具有明显的规律性。
在矿脉的边部和下部,由于成矿温度较低,氟减少,相对为中性—偏碱性的还原环境,有利于H2S的大量解离,此时,S2-浓度增高,利于大量硫化物和含银硫盐聚集沉淀。
立志当早,存高远
锡石(Cassiterite)
SnO2【化学组成】常含Fe、TI、Nb、Ta 等元素。
锡石成分中微量元素含量具标型意义:伟晶岩中的锡石,富含Nb 和Ta,且在较多的情况下是Ta 大
于Nb;气化高温热液矿床中的锡石,Nb 和Ta 含量减少,不超过1%,并且是Nb 大于Ta;锡石硫化物矿床中的锡石,其成分中Nb 和Ta 含量很低,但富含稀有元素In。
【晶体结构】四方晶系;a0=0.474 nm,c0=0.319 nm;Z=2。
晶体结构属金红石型。
【形态】常呈由四方双锥、四方柱所组成的双锥柱状聚形,柱面上有细的纵纹;以{101}为双晶面形成的肘状双晶常见(图Y-12)。
锡石的形态随形成温
度、结晶速度、所含杂质的不同而异(图Y-13)。
伟晶岩中产出的锡石呈双锥状;气化高温热液矿床中产出的锡石呈双锥柱状;锡石硫化物矿床中产出的锡石往往呈长柱状或针状,集合体常呈不规则粒状(图Y-14),也有致密块状。
图Y-12 锡石的晶体和双晶
(引自潘兆橹,1993)
(a)单晶体,(b)双晶四方柱:m{110},a{100};四方双锥:d{101},o{111}. 图Y-13 锡石晶形与形成条件的关系
(据Kостов,1971,引自陈武,季寿元,1985)
图Y-14 锡石的晶体集合体
【物理性质】常见黄棕色至深褐色,富含Nb 和Ta 者,为沥青黑色;条痕白色至淡黄色;金刚光泽。
解理不完全;贝壳状断口,断口油脂光泽。
硬度6~7。
相对密度6.8~7.0。
【成因及产状】锡石矿床在成因上与酸性火成岩,尤其与花岗岩有密切的关。
原位微区分析在矽卡岩矿床矿物中的研究进展黄建摘要:矽卡岩矿床是一类矿产种类齐全、分布广泛,国民经济意义很大的一类矿床,但因其矿物种类复杂,热液活动期次频繁,其深入研究一直受限。
近年来随着原位微区分析技术的迅猛发展,人们可以从更加微观的尺度上对岩石矿物进行主量元素和微量元素的研究,获得了巨大的信息和认识,本文首先介绍了以EPMA和LA-ICP-MS为代表的原位微区分析技术的发展,然后对矽卡岩矿床主要的矿物石榴子石、透辉石、闪锌矿,黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿的研究最新进展做了一个综述,着重探讨石榴子石和闪锌矿两种矿物。
关键词:原位微区 EPMA LA-ICP-MS 矽卡岩矿床矿物1.研究背景一直以来,地质学难以像物理?化学等学科那样精确定量的描述研究对象,所以发展缓慢,现在地球科学的理论创新已经到了发展的瓶颈,而近几十年来快速兴起的原位微区分析技术有望在地质学新的飞跃中起到至关重要的作用?地质作用因其缓慢而持久,从宏观到微观表现均有记录,在地质体的宏观信息研究透彻后,微观信息就显得更加重要,因为只有在微观尺度物质差异才会更加明显,进而研究区域物质的迁移与演化?矽卡岩矿床在我国是一类具有重要工业意义的矿床,其分布较广,矿产种类发育,已知的矿产有铜?铅?锌?钨?锡?钼?铋?金?铍?铀?钍?稀土?硼?硫?金云母?透辉石?硅灰石?石榴子石?水晶等?矽卡岩矿床是我国富铁矿?富铜矿和钨?锡?铋的主要矿床类型?[1]因此,对矽卡岩矿床进行研究无论是从理论上还是工业上都具有较大的意义?但是,一方面,矽卡岩的矿物种类繁多,有时肉眼和镜下都难以区分,如透闪石与阳起石,透辉石与钙铁辉石;另一方面,矿物的微观结构如固溶体分离结构?环带结构,尺度都在微米级,这其中又蕴含了许多重要地质作用的信息,我们必须在排除多种矿物的干扰或者不能破坏微观结构的前提下进行分析?因此,微区原位分析的广泛应用无疑对矽卡岩中矿物学的深入研究带来了福音?2.原位微区技术发展如今,原位微区技术进展如火如荼,各种分析测试方法层出不穷,主要包括电子探针(EPMA)、离子探针(SHRIMP?SIMS)?激光熔蚀(LA-ICP-MS)?扫描电镜(SEM)、扫描质子探针?同步辐射X射线探针?红外光谱和拉曼光谱?核磁共振等技术,[2]本文以EPMA和LA-ICP-MS为例,着重探讨这两种原位微区分析测试技术的特点及其在分析矽卡岩矿床矿物的研究进展?电子探针(EPMA),全名为电子探针X射线显微分析仪(ElectronMicroprobeAnalysis),又名微区X射线谱分析仪?EPMA可实现对试样进行微小区域成分分析,除H?He?Li?Be等几个较轻元素外,都可进行定性和定量分析?可对微区的元素进行点?线扫描(得到成分线分布信息)?面扫描分析(得到成分面分布图像),检测点?线?面的不均匀性,还能全自动进行批量定量分析?[3]电子微束技术是最早发展的微区分析手段[4]?该技术于50-60年代蓬勃发展,至70年代中期已比较成熟?EPMA技术具有纳米级的高空间分辨率和完善的扫描功能?简便快速?精度高?分析元素范围广(4Be-92U)?不破坏样品等特点,能获得元素含量?分布和结构等多方面的信息使其很快就在地学等研究领域得到应用?[5]激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)是产生于80年代末期至90年代初的一门固体微区分析技术,近几年来发展迅速[2]?在地球科学领域,LA-ICP-MS已被广泛用于地质样品整体分析,贵金属测定,岩石及其矿物组成,矿物微区环带,分配系数测定,单颗粒锆石U-Pb,Pb-Pb地质定年研究及单个流体包裹体成分等研究[6-7],尤其在微量元素分析方面,效果显著?LA-ICP-MS的主要突出优点有:样品制备简单?原位?“无损”?低样品消耗量?低空白/背景?高空间分辨率(>5μm或者>100nm)?高效率(单点分析<3min)?避免了水?酸所致的多原子离子干扰?可以同时测定主?微量元素?虽然LA-ICP-MS优点显著,但由于激光熔样时温度很高,容易引起同位素分馏[2]?例如在测定碳酸盐中氧同位素时有明显的分馏效应,因此对测定结果必须进行校正?激光熔样技术对于一些透明矿物(如方解石?石英等),由于吸收光的能力差,效果不太理想,往往需要对矿物进行染色或作镀膜处理[8]?3.矽卡岩矿床矿物原位微区研究现状矽卡岩矿物,特别是环带状矿物完整记录了热液流体的组成?性质及演化,因而其主量和稀土微量元素的地球化学特征可以有效地反映成矿物质来源?成矿物理化学条件及矿床成因等信息,是研究成矿过程中流体组成和性质演化的理想对象[9],而微量元素分布常常受晶体化学和外界环境综合影响而具有不均一性,因而微量元素的矿物尺度上的研究,在探讨晶体生长?流体的成分特征和演化方面越来越受到学者的关注[17]本文选取矽卡岩矿床中常见和原位微区分析技术较成熟的几种矿物:石榴子石、透辉石、闪锌矿、黄铁矿、磁铁矿、磁黄铁矿等对其研究现状进行概述,着重探讨石榴子石和闪锌矿?3.1石榴子石石榴子石是矽卡岩型矿床中最典型的矽卡岩矿物之一,其化学成分通式为X3Y2[SiO4]3?[18]目前按照其主要成分可分为铁铝榴石(Alm)?镁铝榴石(Prp)?锰铝榴石(Sps)?钙铁榴石(Adr)、和钙铝榴石(Grs)等5个端员组分的各种系列石榴子石,通常矽卡岩矿床中石榴子石的主要化学端员组分为钙铁榴石和钙铝榴石[19-20]。
江西棕树坑钨锡矿床地质特征及找矿潜力分析钟远生;刘财禄;王浩;秦建云【摘要】棕树坑钨锡矿床地处南岭东西向构造岩浆带,是西华山—扬眉寺北东向成矿带的组成部分.含钨锡石英脉产于燕山中期隐伏花岗岩的外接触带.石英脉近东西走向,向南陡倾,尖灭再现、尖灭侧现和突然尖灭现象频繁.矿脉短小密集,呈东部收敛西部撒开展布,上小下大呈扇形下插于隐伏花岗岩隆起顶部.黑钨矿矿体中间富、上下贫,最富矿体在518~568 m中段上下.据矿化规律和工程控制程度,分析认为棕树坑边深部出水坑及螺形区段具有较大的找矿潜力.%Located in the east-west tectonic magmatic zone of Nanling, Zongshukeng tungsten-tin deposit is part of the Xihua Mountain-Yangmei Temple metallogenic belt. The quartz vein containing tungsten and tin was produced in the external contact of the Yanshan medium-term concealed granite, namely, the sand and slate of the Cambrian metamorphic. The quartz veins are in the east-west direction with steep southward tendency. The short and dense veins are of the convergence in the eastern part and spread out in the west. The largest sized orebody is in the middle of 518~568 m. According to the law of mineralization and the degree of engineering control, it is concluded that the deep effluent pits and spiral sections of palm trees have great potential for prospecting.【期刊名称】《中国钨业》【年(卷),期】2017(032)003【总页数】5页(P12-16)【关键词】钨锡矿;矿床特征;找矿潜力;棕树坑【作者】钟远生;刘财禄;王浩;秦建云【作者单位】江西有色地质勘查二队,江西赣州 341000;崇义章源钨业股份有限公司大余石雷钨矿,江西大余 341516;江西有色地质勘查二队,江西赣州 341000;江西有色地质勘查二队,江西赣州 341000【正文语种】中文【中图分类】P618.67西华山—扬眉寺成矿带是赣南重要钨多金属成矿带[1],具有数个典型的最具影响力的“五层楼”模式的矿床[2],前人对成矿带内矿山做了大量的边深部、新类型、新模式找矿预测工作,认为带内具有较好的找矿前景[3-4]。
麻栗坡县南温河钨矿矿体特征及富集规律发布时间:2021-05-07T10:06:37.680Z 来源:《基层建设》2021年第1期作者:张陆佳[导读] 摘要:南温河钨矿位于滇东南钨锡多金属成矿带,矿床成因类型属层控高中温热液交代矿床,矿床工业类型为矽卡岩型白钨矿床。
文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司云南麻栗坡 663600摘要:南温河钨矿位于滇东南钨锡多金属成矿带,矿床成因类型属层控高中温热液交代矿床,矿床工业类型为矽卡岩型白钨矿床。
矿体主要赋存于猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)层控变质矽卡岩中,矽卡岩形成中后期为主成矿期,后期受热液改造局部多次富集形成富矿体。
矿床由上中下三个矿层组成,其中上部的Ⅰ层矿为区内主矿体,矿体厚大、连续性较好、品位相对稳定。
关键词:南温河钨矿;层控矽卡岩;矿体特征;富集规律南温河钨矿位于滇东南钨锡多金属成矿带,该带分布有个旧锡矿、白牛厂银多金属矿、都龙锡锌多金属矿、南温河钨矿等多个大型-超大型矿床,以及一系列的矿(化)点。
矿床成因类型属早期喷流沉积-变质热液改造、后经岩浆热液叠加改造的复合型层控高中温热液交代矿床,主导成矿作用为白垩纪酸性岩浆-热液活动。
钨矿工业类型为矽卡岩容矿为主的白钨矿床。
南温河钨矿主要赋存于猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)层控变质矽卡岩中,原岩主要为碳酸盐类,其中的泥灰岩夹层是形成中生代含矿矽卡岩的围岩;后期受热液改造局部多次富集形成富矿体。
1 矿区地质特征矿区位于华南褶皱系、扬子准地台和三江褶皱系之交汇部位。
地处华南褶皱系滇东南褶皱带,文山-马关隆起南端的老君山复式背斜,越北古陆北缘,老君山花岗岩钨锡多金属成矿带[1]。
矿区内仅见下元古界南秧田岩组(Pt1n)、洒西岩组(Pt1s)变质岩和第四系(Q)松散堆积物。
其中南秧田组与矿化关系密,是本区主要的赋矿地层。
区内主要断裂有4个(F3、F6、F7和F11),这些断层均为主成矿期以后断裂,与矿体的形成关系不密切,对矿体有一定变形改造,局部地段对矿体有一定的错断。
浙江平阳龙尾钨锡铍多金属矿地质特征及成因探讨浙江省平阳县龙尾钨锡铍多金属矿床位于浙东-闽东沿海火山喷发带内,处于山门火山洼地的北东侧边缘地带。
该破火山内环状构造发育,且被花岗斑岩和辉绿岩等脉岩充填。
通过综合分析地质、物化探、岩浆岩等条件,从而认为本矿床属于外接触带石英脉型钨锡铍多金属矿。
标签:龙尾钨锡铍多金属矿破火山五层楼1前言浙江省平阳龙尾钨锡铍多金属矿位于浙江省东南部飞云江南岸平阳县与瑞安市接壤地带,矿床主要发育于平阳山门沉积型火山洼地东部的内部边缘,跟燕山期火山活动有关。
围绕该破火山边缘及中心分布有铜、铅锌多金属、钨锡、铌钽、银、金、铀、黄铁矿、明矾石及高岭土等多个矿床,具有较好的成矿背景前景。
目前矿区正在进行普查地质工作,本文旨在通过综合分析矿区的地质特征,总结找矿标志,以期对矿床成因认识和找矿工作有所裨益。
2区域地质背景矿区位于华南褶皱系浙东南褶皱带温州—临海拗陷带南段之泰顺—青田拗断带的中部,位于北东向温州—镇海大断裂与泰顺—黄岩大断裂之间,松阳—平阳大断裂从矿区北东部通过,山门沉积型火山洼地东部的内部边缘(图1),区内岩浆侵入作用频繁,火山、断裂构造极为发育,属于矾山—山门—南田明矾石、叶蜡石、萤石、伊利石、多金属成矿远景区的东部,区域成矿地质条件有利。
3矿区地质特征矿区出露地层主要为上侏罗统一套火山碎屑岩和下白垩统河湖相沉积岩组成。
其中上侏罗统主要有高坞组、西山头组、茶湾组和九里坪组火山岩系列,其主要岩性由流纹质晶屑熔结凝灰岩、流纹质晶屑玻屑熔结凝灰岩、粉砂质泥岩、沉凝灰岩等火山碎屑岩夹河湖相沉积岩组成,产状微斜内倾,厚度>2000m;下白垩统主要由馆头组、朝川组沿山门盆地中心呈北东向展布,为内陆湖相沉积的一套紫红色砾岩、砂砾岩和青灰色泥岩、粉砂岩等,厚度>2700m。
高坞组、西山头组、茶湾组和九里坪组主要分布于山门复活破火山盆地边缘。
矿区内构造主要由断裂构造和火山机构组成。
花岗岩与金铜及钨锡成矿的关系_张旗2010年10月O ctober,2010 矿床地质M I NERAL DEPOSI T S第29卷第5期Vol.29 No.5文章编号:0258-7106(2010)05-0729-31花岗岩与金铜及钨锡成矿的关系张旗1,金惟俊1,王焰2,李承东3,王元龙1(1中国科学院地质与地球物理研究所,北京100029;2中国科学院广州地球化学研究所,广东广州510640;3中国地质调查局天津地质矿产研究所,天津300170)摘要文章从对国内外若干与金铜钨锡矿床有关的花岗岩Sr、Yb含量的统计出发,按照花岗岩新的分类,归纳了花岗岩与成矿的关系。
指出金铜成矿与埃达克型和喜马拉雅型花岗岩有关,钨锡成矿与南岭型花岗岩有关。
其原因主要取决于成岩和成矿的深度以及氧逸度条件。
金铜和钨锡成矿的深度不同,因此,金铜和钨锡不可能在同时同地出现,但可以叠加在一起。
作者认为,成岩和成矿是两回事,成岩基本上是一个物理过程,而成矿主要体现为化学反应;成岩需要热,而成矿需要热、流体以及合适的矿源3个条件,缺一不可。
在一个地区,成岩作用可以很普遍,但是,成矿可能很局限。
成岩与成矿有关不是成因有关而是时空有关。
成矿与成岩同时、或成矿早于成岩、或晚于成岩,都是合理的,而区分含矿岩体和不含矿岩体可能是没有意义的。
文中还讨论了金能否来源于围岩的问题及找矿思路的问题,指出就矿找矿仍然是行之有效的找矿方法。
关键词地质学;花岗岩;金矿;斑岩铜矿;钨锡矿;成岩作用;成矿作用中图分类号:P618.51;P618.41;P618.67;P618.44 文献标志码:ARelationship between granitic rocks and Au-Cu-W-Sn mineralization ZHANG Qi1,JIN WeiJun1,WANG Yan2,LI Cheng Dong3and WANG YuanLong1(1Institute of Geology and G eophy sics,Chinese Academy o f Sciences,Beijing100029,China;2Guangzhou Institute of Geochemistry,Chinese A cademy of Sciences,G uangzhou510640,G uang dong;China;3Tianjin I nstitute of G eolo gy and M ineral Resources,China Geological Survey,T ianjin300170,China)AbstractSr and Yb concentrations of grantitic rocks related to Au-Cu-W-Sn mineralization in the w orld are summarized in this paper.According to the classification of Sr versus Yb fo r g ranitic rocks,the authors hold that Au-Cu mineralization m ay be associated with adakitic type and Himalay an type g ranitic rocks,w hereas W-Sn mine-ralization may be related to Nanling-type granitic rocks.The crucial factors for different metallic ore de-posits hosted in g ranitic rocks are fo rmation depth and f(O2),Consequently,Au-Cu mineralization cannot be coexistent w ith W-Sn mineralization at the same time and in the same locality unless the two kinds of mineral-ization w ere superimposed on each o ther afterw ards.It is considered that g ranitic rocks and related o re deposits mig ht have been formed by tw o independent processes:the formation of granitic rocks was controlled by heat of source rocks,whereas the fo rmation of ore deposits was controlled by three compulso ry factors,i.e.,heat,fluid and suitable metal sources.Therefore,ore mineralization is alw ay s restricted in certain localities.Au-Cu-W-Sn ore deposits may no t have a direct genetic connection with the host g ranitic rocks.It is probable that o re de-posits might have been fo rmed earlier or later than o r simultaneously w ith spatially associated granitic rocks.Key words:geology,granitic rocks,gold deposit,porphy ry Cudeposit,W-Sn deposit,lithogenesis,o re -fo rming process 本文得到中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化国家重点实验室和国家自然科学基金重大研究计划(90714011和90714007)资助第一作者简介张旗,男,1937年生,研究员,岩石学和地球化学专业。
一矿物名称中文名称:锡石英文名称:Cassiterite二矿物组分化学组成(化学通式)2.1 化学通式:SnO22.2 化学组成:Sn 78.8,O 21.2。
化学成分为SnO2。
晶体属四方晶系的氧化物矿物。
常含Fe和Ta、Nb等氧化物的细分散包裹物,但Nb、Ta也可以类质同象方式替代Sn。
这些元素往往以铌铁矿、钽铁矿等独立矿物的形式,呈包裹体存在于锡石中。
锡石成分中微量元素含量可作为标准特征:伟晶岩中的锡石,富含Nb和Ta,且Ta大于Nb;气化-高温热液矿床中的锡石,Nb和Ta含量减少,不超过1%,并且是Nb大于Ta;锡石硫化物矿床中的锡石,Nb和Ta 含量很低,但富含稀散元素In。
锡石含锡78.6%,是最常见的锡矿物,也是锡的最主要的矿石矿物。
锡石晶体具金红石型结构,通常为带双锥的短柱体,有时呈细长柱状或双锥状。
膝状双晶普遍。
集合体大多呈粒状块。
外壳呈葡萄状等而内部具同心放射纤维状构造的,称木锡石。
2.3 物理性质纯净的锡石几乎无色,但很少见,一般为黄棕色至深褐色,黑色;条痕白色至浅黄色;金刚光泽,断口呈油脂光泽;透明度随颜色的深浅而异,大半为半透明;解理平行{}110不完全,贝壳状断口;密度6.8-7.0,硬度6-7;性脆。
2.4 形态复四方双锥晶类。
晶体常是由四方双锥和四方柱所成的聚形,以(101)为双晶面成膝状双晶比较常见。
结晶习性呈粒状,短柱状晶体,集合体形态呈致密状,葡萄状或钟乳状,具有同心带状构造。
由于锡石在不同成因条件下具有不同的形态,故具有特征意义。
表1 锡石的标型特征图1 ICSD 提供的锡石的晶型和双晶2.5 成因产状锡石的形成与酸性岩浆岩有密切关系。
当花岗岩发生云英岩化时(钾长石分解为白云母与石英),由于挥发组分F,Cl 的作用,锡呈44,SnCl SnF 运移,再经水解作用生成锡石:HF SnO O H SnF 42224+→+。
锡石主要产于花岗伟晶岩中,与微斜长石,白云母,黄玉,黑钨矿,辉铜矿等共生;在接触交代型锡矿床中,与石榴子石,透辉石,符山石,金属硫化物,磁铁矿等共生,此外,见于砂矿中。
第26卷第6期 2011年l2月 VO1.26,No.6
Dec.201l
文章编号:1009—0622 ̄01 1)06—0015—03 富电气石热液型钨锡矿石工艺矿物学研究
李波,张莉莉,梁冬云 (广州有色金属研究院,广东广州510651)
摘要:采用化学分析、显微镜和MLA矿物自动检测技术等手段,对某富电气石热液型钨锡矿石进行工艺矿物学 研究,重点查清了该矿石的物质组成,主要钨、锡矿物的嵌布特征以及钨、锡元素的赋存状态。研究结果表明,矿石中 主要钨矿物为白钨矿,锡矿物仅为锡石,且较适宜重选回收。然而在该矿石中含4O%左右的电气石,由重液分离试 验表明,大量具有中等密度的电气石对重选方法富集钨锡影响不仅表现使重选分带不明显,并因其本身含有较高的 钨锡而对回收率也有一定的影响。 关键词:热液型钨锡矿石:白钨矿;锡石;电气石;工艺矿物学 中图分类号:TD912 文献标识码:A
O 刖 吾 电气石是热液钨锡矿床的常见矿物【l】o近年来,随 着一些大型钨锡矿床的勘探和研究,发现电气石除了 可作为探矿指示剂,还对成岩成矿有重要作用回。某钨 锡矿石中电气石含量大,占总矿物量的40%左右,以 镁电气石为主,呈褐黄色l-褐黑色,短柱状、长柱状 晶,莫氏硬度为7 7.5,密度为2.9 3.2 ms,具弱电磁 性,磁性随着含铁量增大而增大,一般在500-1 000 mT (毫特斯拉)场强进入磁性产品[31。在该矿石中,由于电 气石数量大,并具有中等密度,将对钨、锡的重选富集 干扰较大。
1原矿物质成分
对原矿主要元素进行化学成分分析( ):WO 0-26,Sn 0.067,Cu 0.026,Zn 0.028,Fe 5.00,P 0.044, CaO 4.12,MgO 4.92,A1203 18.65,Si02 50.47,As 0.086, S 0.39。采用电子显微镜能谱分析和MLA矿物自动检 测技术进行矿物查定和定量测定,主要矿物相对含量 见表1。由测定结果可见,该矿石钨矿物为白钨矿,极 少量黑钨矿,锡矿物只有单一锡石。金属硫化物极少, 主要为磁黄铁矿和毒砂。脉石矿物主要为电气石,相 对含量约占40%,其次为石英。该矿石因含大量的电 气石,导致原矿矿物组成中密度大于3 m,的重矿 表1主要矿物相对含量% 矿物 白钨矿黑钨矿 锡石 钛铁矿 榍石 金红石,锐钛矿 含量0.268 0.041 0.073 0.076 0.399 0.337 矿物 毒砂 褐铁矿磁铁矿黄铜矿方铅矿黄铁矿/磁黄铁矿 物占5O%以上,这对重选富集钨锡有一定的影响。 2主要矿物的嵌布粒度 由锡石和白钨矿的嵌布粒度测定结果如图1所 示。由图1可知,锡石和白钨矿的粒度分布相似,在 矿石中均具有较宽的粒度分布范围,主要粒度范围 在0.02~0.5 mm(占85%以上),较适宜重选回收。 12O 100 8o 据 60
篓4o
20 0 O.01 0.O2 O.o4 0.074 0.1 0.2 0.5 粒级/mm 图1主要矿物嵌布粒度分布曲线
收稿日期:2011-10—28 基金项目:国家重点基础研究发展计划项目(“973”计划)(2010CB735500) 作者简介:李波(1982一),男,湖北监利人,工程师,主要从事矿石工艺矿物学研究。 16 中匈鹆毋 第26卷 3原矿重液分离试验 原矿~2 mm产品重液分离试验结果见表2。从 三溴重液分离试验来看,三溴轻产品中,虽然钨和锡 含量较低,但越细粒级,轻产品产率越小,表明矿石 中含有大量密度大于2.89 g/c1113的矿物,并且这些 矿物嵌布粒度较细,显微镜查定表明,这些矿物主要 为电气石。进而采用密度为3.2 g/cm的二碘甲烷分 离矿物,轻矿物产率大为提高,只有不足5%的重矿 物,并且二碘轻产品中钨和锡的含量较高。由重液分 离试验表明,大量具有中等密度的电气石对重选方法 富集钨锡影响不仅表现使重选分带不明显,并因其本 身含有较高的钨锡而对回收率也有一定的影响。 表2原矿一2 mm产品重液分离试验 粒 竺 产率W0 Sn产率W0 品/%二碘甲烷介赡产品% Sn产率WO3 Sn 一2+1.5 1.23 O.018 0.O24 83.72 0.O18 0.015 —1.5+1.0 17.86 0.034 0.112 70.53 0.021 0.012 97.38 0.055 0.084 —1.0+0.8 9.46 0.26 0.049 65_31 0.021 0.O12 96.12 0.052 0.060 —0.8+0.6 1 1.89 0.18 0.066 63.0O 0.022 0.010 96.63 0.O51 0.056 —0.6+0.4 5-35 0|39 0.069 57.23 0.022 0.009 96.5O 0.050 0.053 —0.4+0.3 6.36 O.35 O.O58 5O.69 0.O19 0.009 97.O8 0.041 O.O48 -0.3+0.2 6.52 0.49 0.O95 41.21 0.O16 0.0o8 97.23 0.040 0.045 —0.2+0.074 18.oo 0.31 O.O6 24.90 O.O16 0.OO7 98.41 0.036 0.036 注:三溴甲烷密度2.89 m],二碘甲烷密度3.2 g/cm 4主要矿物的单体解离度 4.1原矿一2 mm产品钨锡矿物单体解离度 原矿中白钨矿主要嵌布于石英和白云母中,锡石 主要嵌布在电气石和方解石等脉石中,因此在各筛级产 品中白钨矿的主要连生体为白钨—石英连生体,锡石的 连生主要为锡石一电气石连生体。在各磨矿产品中,白 钨矿和锡石的单体解离情况见图2,原矿-2 mm产品白 钨矿和锡石单体总解离度分别为89.69%、50.53%。 120 lo0 冰8O 60 拯匣 篷40 20 O 0.0740.2 0-3 0.4 0.630.8 1 1.5 2 粒级/mm 图2原矿一2 mm产品钨锡矿物单体解离度 4.2磨矿产品单体解离度 根据锡石和白钨矿的嵌布粒度和原矿分级样品 中锡石和白钨矿的解离情况,确定该矿石的磨矿细 度 。一0.074 mm占43.20%的磨矿细度下,白钨矿和 锡石的单体解离度测定结果见图3,其总解离度分 别为94.64%、92.12%。由测定结果来看,在此磨矿 细度下白钨矿和锡石都有较高的解离度。
枉匣 堪
粒级/mm 图3磨矿产品钨锡矿物单体解离度
5主要矿物选矿工艺特性 (1)白钨矿主要呈粒状、单粒或多粒状嵌布在石 英中,也见少量白钨矿呈微脉状充填于石英微裂缝 中(见图4),其次白钨矿呈不规则粒状充填于电气 石粒间隙中(见图5)。
图4反光显微镜放大320倍白钨矿嵌布照片 图5反光显微镜放大160倍白钨矿嵌布照片 (2)该矿石中只有极少量的黑钨矿,偶见黑钨矿 分布于电气石中。 (3)锡石为该矿石的主要回收矿物之一。在矿石 中锡石主要与电气石连生,其次与方解石连生。主要 嵌布形式为粗粒或中细粒锡石,呈不规则粒状嵌布 在脉石中。
6钨、锡在矿石中的赋存状态 经提取单矿物进行钨、锡的含量测定,作出钨、 第6期 李渡,等:富电气石热液型钨锡矿石工艺矿物学研究 17 锡在各主要矿物中的平衡分配如表3。从表3可知, 83%左右的钨以白钨矿矿物形式存在,12%左右的 钨以黑钨矿矿物形式存在,分散于电气石、石英、云 母等矿物中的钨约占5%。锡主要以锡石矿物方式 存在,未见有其他锡石或含锡矿物,其中锡石矿物中 锡占原矿总锡的82%左右,以锡石微细包裹体包含 在电气石中的锡占原矿总锡的11%左右,包含在石 英、绢云母中的锡占原矿总锡的6%左右。 表3钨、锡在各主要矿物中的分配% 合计 100.000 O.261 1 100.O0 0.067 100.O0 7结语 (1)矿石中钨矿物主要为白钨矿,锡矿物只有单一 锡石,金属硫化物极少,主要为磁黄铁矿和毒砂。脉石 矿物主要为电气石,其次为石英。该矿石因含大量的电 气石,因而在原矿矿物组成中密度大于3 m,的重矿 物占50%以上,对重选富集钨锡有一定的影响。 (2)锡石和白钨矿的粒度分布相似,在矿石中均具 有较宽的粒度分布范围,主要粒度范围为0.02-0-5 mm 的占85%以上,较适宜重选回收。 (3)由重液分离试验表明,大量具有中等密度的 电气石对重选方法富集钨锡影响不仅表现使重选分 带不明显,并因其本身含有较高的钨锡而对回收率 也有一定的影响。 (4)解离度测定结果表明,在一0.074 mm占 43.20%的磨矿细度下,白钨矿和锡石的总解离度分 别为94.64%、92.12%。 (5)该矿石锡的赋存形式较单一,锡石矿物中锡 占原矿总锡的82%左右,以锡石微细包裹体包含在 电气石中的锡占原矿总锡的11%左右,分散于石英 和绢云母中的锡占原矿总锡的6%左右。 (6)该矿石中钨的存在形式查定表明:83%左 右的钨以白钨矿矿物形式存在,l2%左右的钨以黑 钨矿矿物形式存在,分散于电气石、石英、云母等矿 物中的钨约占5%。 (7)对于该矿石中的电气石的利用价值,有待在以 后的工作中作进一步的研究评价,加以综合利用。
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The Process Mineralogy of a Tourmaline-rich Hydrothermal Tungsten-tin Ore LI Bo,ZHANG Li—li,LIANG Dong-yun (Guangzhou Research Institute ofNonferrous Metals,Guangzhou 510650,Guangdong,China) Abstract:This paper studies the process mineralogy of a tourmaline-rich hydrothermal tungsten-tin ore by means of
chemical analysis,microscope and Automatic Quantitative Mineral technology MLA.The study focuses on identifying the mineral composition and content in the ore,the dissemination characteristics of tungsten and tin minerals,the occurrence of tungsten and tin elements.The results indicate that the main tungsten mineral is scheelite,and the tin mineral is cassiterite.The mean of gravity separation is considered to be effective to recycle scheelite and cassiterite.But the experimental study of heavy liquid separation shows that recycling scheelite and cassiterite by means of gravity separation is affected by large numbers of tourmaline with medium density in the ore. This tourmaline leads to obscure gravity separation stratification and influence the expecting recovery due to high content of tungsten-tin elements. Key words:hydrothermal tungsten-tin ore;scheelite;cassiterite;tourmaline;process mineralogy (编辑:刘新敏)