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21.
为了研究瓦房店和蒙阴矿区铬铁矿成分与金伯利岩含矿性关系,对2个矿区的铬铁矿进行了系统的采样,利用电子探针波谱技术测定了不同品位含矿岩管金伯利岩中的100个铬铁矿微区化学成分.分析结果表明:不同世代的铬铁矿的化学成分不同,主要差别在铬和铝2个元素上.如果用Cr/(Cr+Al)=Cr'来表示铬铁矿与金伯利岩含矿性的关系,那么金刚石包裹体中铬铁矿的Cr'值为89.75%;富矿岩体中的第一世代铬铁矿Cr'值为89.47%;中等含矿岩体中第一世代铬铁矿Cr'值为86.83%,第二世代铬铁矿Cr'值为82.74%;贫矿的岩体中第三世代铬铁矿Cr'值为68.98%.金伯利岩岩体中含金刚石由富到贫,对应岩石中铬铁矿Cr'值依次变低,具有明显的找矿矿物学特征.  相似文献   
22.
猫岭金矿赋存于早元古宙辽河群上亚群盖县组二段绢云千枚岩夹石英岩中。矿石的主要金属矿物有毒砂、磁黄铁矿、银金矿和自然金,毒砂、磁黄铁矿是 Au 的主要载体矿物,矿石有益元素主要有 Ag、Zn、Pb、Cu、Sb,主要有害元素为 As。Au 呈晶隙金、裂隙金和包体金赋存于毒砂、磁黄铁矿等矿物中,因此,适于通过堆浸法利用。  相似文献   
23.
论述了二道沟金矿床不同矿脉黄铁矿形态、成分、热电性及石英成分、晶胞参数、热发光等方面的找矿标型特征.并且可作为评价地质体含矿性。判断矿体剥蚀程度以及预测金矿床深部找矿远景的指示标志.为寻找和评价二遭沟式金矿提供找矿矿物学依据。  相似文献   
24.
辽宁二道沟金矿床属岩浆中温热液金矿床。石英是金矿中最重要的脉石矿物。据对石英热发光特征研究,石英热发光曲线类型有单峰型、双峰型和三峰型。矿脉(体)石英热发光以单峰或不对称双峰且发光强度大为特征,围岩石英热发光具有低缓单峰或低缓双峰的特征,石英热发光与Au、Li、Al Na K、Al含量呈正相关关系。研究表明,石英热发光标型可用于判断并确定矿化阶段,评价石英脉含金性以及推测矿脉(体)的含矿性,并且可直接作为寻找和评价金矿的矿物学标志。  相似文献   
25.
义县红石砬子金(银)矿床地质特征及找矿方向探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
徐万臣 《辽宁地质》1996,(4):293-300
义县红砬子金矿,金以裂隙金,晶隙金和包体金产于载金矿物铁矿和石英等矿物内部及其间隙中,辽西中生代义县旋回酸性火山岩系发育地区具有线状火山构并有次火山岩分布地段是寻找该类型金矿的有利地段,在上述火山岩中的硅化,黄铁矿化面型蚀变或褐铁矿染等是该类型金矿的找矿标志。  相似文献   
26.
以颜色成因机理为依据,对深色天然烟晶中的雾状包裹体进行了研究,对其成因进行了探讨,认为形成这种雾状内含物需存在三个条件,是天然水晶,富含Al(Ⅲ),经过人工辐照处理。经红外光谱仪的验证,这种雾状包裹体可以作为深色天然烟晶(经人工辐照处理)的常规鉴定依据之一。  相似文献   
27.
由于长期的地下开采,葫芦岛市杨家杖子兰家沟钼矿区地表出现了大面积沉陷,其沉陷特征与地质环境和采矿条件有密切关系.本文对该矿区的沉陷特征进行了论述,探讨了其形成原因,并对其稳定趋势进行了分析.  相似文献   
28.
山东蒙阴金伯利岩组成矿物以蚀变矿物为主,X射线粉晶衍射仪鉴定结果显示无矿金伯利岩矿物组分为方解石、白云石、石英、钙锆钛矿,标志性矿物为白云石和钙锆钛矿;贫矿金伯利岩矿物组分为蛇纹石、方解石、钙铝榴石、磁铁矿和金云母,标志性矿物为钙铝榴石;富矿金伯利岩矿物组分为蛇纹石、方解石、绿泥石、磷灰石、磁铁矿和金云母,标志性矿物为绿泥石和磷灰石。采用X射线粉晶衍射仪鉴定金伯利岩蚀变矿物组合,寻找蚀变矿物组分变化与金伯利岩含矿性的关系,利用标志性的蚀变矿物判断金伯利岩无矿、贫矿还是富矿,是非常有意义的。  相似文献   
29.
山东蒙阴金刚石矿区金伯利岩中的尖晶石族矿物究竟是铬铁矿还是尖晶石一直倍受争议,为了确定山东蒙阴矿区形态复杂的尖晶石族矿物种类,项目组对矿区的尖晶石族矿物进行了系统的采样,利用电子探针对50件尖晶石族矿物MgO、FeO、TiO2、Al2O3、MnO、Cr2O3进行微区化学成分分析,结果显示,山东蒙阴金刚石矿区金伯利岩中尖晶石族矿物A、B端元成分复杂,不存在单纯的铬铁矿或尖晶石矿物种,以化学分子式分类为基础得到的尖晶石族矿物种类主要有:铁镁-铬铁钛、镁铁-铬铁铝钛、铁镁-铬铝铁、镁铁-铬铝铁、铁镁-铬铁钛铝、镁铁-铬铝、铁镁-铬铝7个亚种。山东蒙阴金伯利岩中尖晶石族矿物的主要端元组分为MgAl2O4、MgCr2O4、FeCr2O4,矿物化学成分分析表明,Mg质量分数较高(7.3%~11.8%),其中Fe、Mg离子数比近于1:1,构成富镁的铬铁矿。  相似文献   
30.
大理岩的鉴定与分类主要依靠岩石薄片鉴定及X射线衍射(XRD)矿物半定量检测技术。工作中发现,岩石薄片鉴定技术及XRD矿物半定量检测技术所测得矿物组分含量很少一致,这就需要引入其他技术对岩石薄片鉴定及XRD矿物半定量检测结果加以验证。本文利用X射线荧光光谱仪(XRF)对野外采集的32件大理岩样品进行全岩化学成分分析,以岩石化学成分为基础,分析岩石杂质系数、镁质系数和钙质系数特征,对大理岩进行分类。结果表明:方解石大理岩、白云石大理岩、菱镁矿大理岩的镁质系数值分别为0.01~0.13、0.40~0.46、0.97~0.98,钙质系数值分别为0.78~0.84、0.30~0.49和0.01~0.02,不同类型大理岩的钙质系数和镁质系数明显不同,可以作为划分大理岩类型的主要依据。当岩石中SiO_2+Al_2O_3含量大于35%(杂质系数大于为1.20),不能定为大理岩,只有岩石中SiO_2+Al_2O_3含量小于30%(杂质系数小于1.00)时,可定为大理岩。杂质系数、镁质系数和钙质系数的应用,能够校正岩石薄片鉴定法及XRD矿物半定量法矿物含量检测不一致的问题,使大理岩分类定名更加准确。  相似文献   
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