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121.
122.
尽管某些研究者认为黄铁矿中确实存在有晶格金,但以前的研究都没有取得直接而充分的证据。为此,作者做了晶格金的萃取实验,使黄铁矿中的晶格金(离子金)形成[AuCl_4]-络合物,然后利用紫外—可见光谱证实了[AuCl_4]-的存在,从而取得了晶格金存在较为直接而充分的证据。作者认为,象黄铁矿中Fe~(2+)与Au~(+)的取代关系的理论解释不应局限于类质同象的传统理论上,而应用现代的配位场理论解释之。计算表明,只要温度足够高,Au~(+)是可以取代Fe~(2+)形成晶格金的。本文还通过穆斯鲍尔谱的研究,探讨了晶格金的形成机理。 相似文献
123.
略阳东沟坝金、银、铅、锌、黄铁矿—重晶石型矿床的成因——成矿物理化学条件及稳定同位素地球化学研究 总被引:3,自引:0,他引:3
东沟坝金、银、铅、锌、黄铁矿重晶石型矿床的形成明显可以划分为两个不同的成矿期,本文主要讨论了变质热液叠加改造期的成矿物理化学条件。在此期间,成矿温度为176—263℃,成矿压力为50—100MPa,成矿流体的密度为0.845—0.935g/cm~3,成矿流体的盐度3×10~(-2)—6×10~(-2)(NaCl),成矿流体的氧逸度为10~(-31)—10~(-37),硫逸度10~(-15.7)—10~(-11.6),成矿流体的pH上限=5.80—6.00,pH下限=5.30—4.70,成矿流体的化学组成类型为Na~+-Ca~(2+)-K~+-Mg~(2+)-Cl~--HS~-(SO_4~(2-))-HCO_3~-型、金主要以硫金配合物的形式迁移。黄铁矿的δ~(34)S_(CDT)为0.1×10~(-3)—10.5×10~(-3)、重晶石的δ~(34)S_(ODT)为16.9×10~(-3)—20.3×10~(-3)、成矿流体的δ~(34)SΣ_S介于上述两者之间、明显偏离幔、源硫、系火山成因硫同海相硫的混合体。铅同位素组成在铅同位素演化曲线图解上,落在造山带,上地壳演化曲线附近,反映其多来源特征。成矿流体的δD积δ~(18)O_(H_2O)的变化范围较大,显示出海水变质水和大气降水的三要特征,说明东沟坝矿床的成矿流体的多来源特征。并指出该矿床为一受变质同生的火山沉积型金银多金属矿床。 相似文献
125.
Pressure solution is a common phenomenon in massive sulphide zinc-lead deposits of western Canada and may have been an important factor leading to the mobilization of ore-forming materials during diagenesis, deformation and metamorphism of sedimentary ores.The control of ductile shear zones over gold mineralization could be explained in view of pressure solution of gold-bearing miner-als under shearing stress and the tesultant mobilization of this metal. 相似文献
127.
黄铁矿与沥青铀矿的共生条件及在沥青铀矿形成过程中所起作用的实验研究 总被引:5,自引:0,他引:5
高价铁与高价铀混合溶液在还原场中形成了共生的黄铁矿与沥青铀矿,该过程必须在弱酸性-中性-碱性介质中进行,其中在弱酸性至中性介质中易形成大的黄铁矿单晶。高价铀溶液流经黄铁矿矿区时,若在高温高压条件下,有新生的黄铁矿或白铁矿与沥青铀矿共生。黄铁矿还原六价铀形成沥青铀矿时,起还原作用的是二价硫。赤铁矿常与沥青铀矿共生,但它们是热液演化过程中不同阶段的产物,赤铁矿形成于体系氧逸度高的氧化环境,沥青铀矿形成于体系氧逸度低的还原环境,赤铁矿形成于沥青铀矿之前。 相似文献
128.
矽卡岩中石榴石特征与成矿关系的探讨──以上蔡硫-多金属矿区前峰西矿段为例 总被引:1,自引:0,他引:1
福建省上蔡硫-多金属矿区前峰西矿段以高氟含铜磁黄铁矿矿化为主,其次为含银铜铅锌矿化,亦见黄铜矿、白钨矿矿化。矿体呈似层状赋存于上石炭统船山组一下二叠统栖霞组泥质灰岩中。该层位已强烈矽卡岩化;矽卡岩主要矿物成分为石榴石、透辉石、绿帘石等。石榴石、透辉石与矿化关系密切。从光性特征、矿物成分可将石榴石分为锰铝榴石、钙铁榴石、钙铝榴石三种,其中锰铝榴石与磁黄铁矿、钙铁榴石与黄铜矿、钙铝榴石与白鹤矿有密切共生关系。这一规律对找寻相应类型矿化有着明显指示性作用。 相似文献
129.
130.
辉石巨晶中的硫化物及其成因 总被引:8,自引:1,他引:8
我国一些地区玄武岩辉石巨晶中的硫化物球泡(0.02-0.05mm)呈点阵式、散布式、定向带状或微裂隙羽状分布。硫化矿物组合是磁黄铁矿-镍黄铁矿-黄铜矿,其中以磁黄铁矿为主(~90%)。根据硫化物的规则排布以及高温矿物组合推测点阵式、散布式硫化物形成于地幔。是由溶解了~1%S的硅酸盐熔体在减压上升过程中析出过饱和的硫所致。 相似文献