矿床

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重要的矿床类型(带图)

重要的矿床类型(带图)

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

重要的矿床类型1、矽卡岩型铁矿床此类矿床规模大小不一,可构成中、大型矿床,一般多为富矿,而且常伴生Co、Ni、Au、Cu、Pb、Zn→Cu、Pb、Zn、Mo、Bi、W、Sn等多种有用金属组分,并且常与矿浆贯入型铁矿、矽卡岩型铜矿、矽卡岩型锡等矿床共生。

重要的矿床如(河北)中关、(湖北)铁山、(新疆)磁海、(菲)Parap、(美)Eagle Mountain、(墨)Fierro。

(1)地质构造背景有利成矿的大地构造位置是不同地质时期的大陆边缘弧及岛弧、大陆边缘隆起中的凹陷带和与之相邻的坳陷带及裂谷。

矿床形成于中、浅成侵入体与碳酸盐岩、钙质凝灰岩及钙质页岩等化学性质活泼的围岩接触带及其附近。

与成矿有关的岩体可为辉长岩及辉绿岩、闪长岩及二长岩、石英闪长岩及石英二长岩、花岗闪长岩及花岗岩,一般富碱质(多富Na2O)或偏碱性,规模多属中、小型。

成矿深度一般在1-4.5km,蚀变及矿化的温度一般在800-200ºC,主要矿化温度在500-400ºC。

(2)矿床特征矿体呈似层状、凸镜状、囊状、不规则状产于接触带的矽卡岩中,主要受接触带、断裂及层间破碎带、捕虏体等构造控制,与围岩1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!”2.老人们都笑了,自巨石上起身。

而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

矿床知识点总结

矿床知识点总结

矿床知识点总结一、矿床形成的基本过程地球上的矿床形成过程是一个复杂的地质历史过程,也是地球演化的产物。

矿床的形成一般经历了多个阶段,包括矿源的形成、矿化作用、成矿作用等过程。

1. 矿源的形成矿源是矿床形成的第一步,它是形成矿床的必要条件。

矿源的形成涉及到地质物质的起源和富集过程,形成矿源的方式主要有地壳物质的迁移、聚集和富集。

2. 矿化作用矿化作用是矿床形成的重要过程,它指的是地质物质中一些元素的赋存状态发生了变化,以产生矿化体为主要表现的地质过程。

矿化作用包括了成矿流体的运移、矿石物质的富集和矿床内部组构的形成过程。

3. 成矿作用成矿作用是地球内部热液活动、构造运动、岩浆活动等现象,使在地壳中原有散布的矿物质和元素重新聚集、富集而形成矿床的过程。

成矿作用包括了构造热液作用、岩浆热液作用、沉积成矿作用等。

二、矿床的分类矿床按成因、地质时代和地质构造特点等不同来分类,通常可以分为矿床的类型和矿床的类别。

1. 矿床的类型按照矿床形成过程和表现特征的不同,通常可将矿床分为构造矿床、岩浆矿床、沉积矿床和变质矿床等几种不同类型的矿床。

- 构造矿床:由构造活动引起的地质构造变形和断裂,形成各种规模形态和产状的矿床;- 岩浆矿床:在岩浆活动作用下形成的富集矿床;- 沉积矿床:在沉积作用下形成的大规模富集的矿床;- 变质矿床:在变质作用下形成的矿床,主要是由岩石变质后与热液作用形成的矿床。

2. 矿床的类别按照矿床的地质时代和地质构造特点的不同,矿床可以分为原生矿床、沉积矿床和分异矿床等几种不同类别的矿床。

- 原生矿床:由地球内部活动形成的矿床;- 沉积矿床:通过沉积作用形成的矿床;- 分异矿床:由岩石矿物或地球化学作用引起的富集矿床。

三、矿床的特点1. 矿床的地质特点矿床的地质特点是指矿床所处的地质构造、地质时代、地质体制和产状等特征。

地质特点对矿床的成因、规模和品位等有重要的指导作用。

2. 矿床的矿物学特点矿床的矿物学特点是指矿床中的主要矿物种类、组合、产状和空间分布规律等特征。

典型矿床基本特征及研究方法

典型矿床基本特征及研究方法

典型矿床基本特征及研究方法典型矿床是指在地质构造、矿化过程、矿石特征等方面具有代表性的矿床。

研究典型矿床的基本特征和研究方法对于深入理解矿产资源形成规律、指导资源勘查和开发具有重要意义。

典型矿床的基本特征可以分为岩性特征、构造特征、矿物特征和矿石特征。

二、构造特征:构造对矿化过程和矿床形态有重要影响。

例如,断裂构造常是矿液运移和矿床形成的通道,褶皱构造和断裂构造常形成封闭的矿化区域等。

三、矿物特征:矿物是矿床形成的直接产物,矿物特征对矿床的类型和成因具有重要指示意义。

例如,铁矿床的特征矿物常为赤铁矿和磁铁矿,铜矿床的特征矿物常为黄铜矿和斑铜矿等。

四、矿石特征:矿石是矿床可供开采和利用的部分,研究矿石特征可以为矿石的加工和利用提供信息。

例如,铁矿石的特征是磁性和密度较大;铜矿石的特征是电导率较大;金矿石的特征是黄金颗粒的粒度和品位等。

研究典型矿床的方法主要包括实地调查、野外地质调查和室内实验等。

一、实地调查:实地调查是典型矿床研究的基础,通过实地观察和采样,了解矿床的地质背景、构造特征、岩性特征、矿物特征等。

实地调查需要结合现场地质地貌、构造断裂、矿石产出情况等因素进行分析,获取矿床的基本信息。

二、野外地质调查:野外地质调查是根据实际野外调查数据进行的系统观测和研究,通过绘制地质剖面图、钻探分析等手段获取更多的地质信息。

野外地质调查包括地质地貌调查、地质地貌剖面测量、化探测量等。

三、室内实验:室内实验主要是通过光学显微镜观察矿石薄片、化学分析等手段,进行矿物组成、结晶形态、矿石性质等方面的研究。

室内实验可以辅助实地调查和野外地质调查的结果,从而深入了解矿床的成因和特征。

综上所述,研究典型矿床的基本特征和研究方法是通过实地调查、野外地质调查和室内实验等手段,全面了解岩性特征、构造特征、矿物特征和矿石特征,从而深入揭示矿床的成因和形成机制。

这对于矿产资源勘查和开发具有重要的科学意义和指导价值。

矿床学基础知识

矿床学基础知识

一、有关矿床的基本概念〔一〕矿产的种类矿产的分类有多种方式,如按产出状态可分为气体矿产、液体矿产、固体矿产三种;按矿产的性质及其主要工业用途,又可分为金属矿产、非金属矿产、可燃有机矿产和地下水资源四类。

1、金属矿产是从中可提取金属元素的矿物资源,按工业用途又分为:〔1〕黑色金属:铁、锰、铬、钒、钛等。

〔2〕有色金属:铜、铅、锌、镍、钴、钨、锡、钼、铋、锑、汞等。

〔3〕轻金属:铝、镁等。

〔4〕贵金属:金、银、铂、钯、锇、铱、钌、铑等。

〔5〕放射性金属:铀、钍、镭等。

〔6〕稀有、稀士和分散金属,可分为三类。

①稀有金属:钽、铌、锂、铍、锆、铯、铷、锶等。

②稀土金属:包括原子序数39和57-71的16个元数。

根据地球化学性质又分为:ⅰ轻稀土金属〔铈族元素〕:包括镧、铈、钕、钷、钐、铕等。

ⅱ重稀土金属〔钇族元素〕:包括钇、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥等。

③分散金属:如锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、钪、硒、碲等。

2、非金属矿产是从中可提取非金属元素或可直接利用的矿物资源。

按工业用途又可分为:〔1〕宝玉石及工业美术材料矿产:如钻石、翡翠、红宝石、蓝宝石等。

〔2〕建筑及水泥材料:如花岗岩、大理岩、石灰岩、砂岩、珍珠岩、松脂岩等。

〔3〕陶瓷及玻璃工业原料:如长石、石英砂、高岭土、和粘土等。

〔4〕压电及光学原料:如压电石英、光学石英、冰洲石、和粘土等。

〔5〕工业制造业原料:如石墨、金刚石,云母、石棉、重晶石、刚玉等。

〔6〕化学工业原料:如磷灰石、磷块岩、黄铁矿、钾盐、岩盐、明矾石等。

〔7〕冶金辅助原料:如萤石、菱镁矿、耐火粘土等。

3、可燃有机矿产是指可为工业或民用提供能源的地下资源。

按产出状态可分为三类:〔1〕固体的可燃有机矿产:如煤、油页岩、地蜡、地沥青等。

〔2〕液体的可燃有机矿产:如石油。

〔3〕气体的可燃有机矿产:如天然气等。

4、地下水资源包括地下饮用水、技术用水、矿泉水、地下热水和卤水等。

〔二〕同生矿床和后生矿床1、同生矿床是指矿体与围岩在同一地质作用过程中,同时或近于同时形成的矿床。

矿床学

矿床学

矿床学一、名词解释矿产是指自然界产出的,由地质作用形成的有用矿物资源。

具体而言,是指天然赋存于地壳内部或地表,由地质作用形成的,呈固态、液态或气态的具有经济价值或潜在经济价值的物质。

矿床指在地壳中由成矿地质作用形成的,所含有用矿物资源的质和量符合当前经济技术条件,并能被开采和利用的地质体。

矿石指在矿床中开采出来,并在现有技术和经济条件下能从其中提取一种或多种有用组分(元素、化合物或矿物)的天然矿物集合体。

一般由有用的矿石矿物和暂时无法利用的脉石矿物所组成。

矿石品位指矿石中有用矿物或有用组分的单位含量,是衡量矿石质量的主要标志。

矿种不同,矿石品位的表示方法也不相同。

矿体是矿石在三维空间的堆积体,占有一定的空间,具有一定的形态、产状和规模。

是构成矿床的基本单位,是矿山中被开采和利用的对象。

同生矿床指矿体与围岩基本上是在同一地质作用过程中同时或近于同时形成的矿床。

后生矿床指矿体与围岩分别在不同的地质作用过程中形成的,且矿体的形成明显晚于围岩的矿床。

叠生矿床指在先期形成的矿床或矿体上,又受到了后期成矿作用的叠加而形成的矿床。

成矿系列指在一定地质环境中,在统一的地质成矿作用下形成的,在时间上、空间上和成因上有密切联系的一组矿床类型。

成矿模式是指对矿床地质特征、成矿条件、形成环境及成因机制的高度综合和概括,反映矿床研究成果,表达矿床成矿规律。

变成矿床遭受变质作用改造的矿床和由变质作用形成的矿床统称为变质矿床。

若岩石中的某些组分,在变质作用前尚不具有工业价值,经变质作用后成为具有工业价值的矿床,或由于变质作用改变了工业用途的矿床,都称为变成矿床。

可能性矿石矿物指矿石中能被工业利用的金属和非金属矿物。

有些矿石成分较简单,有些矿石则成分较复杂。

脉石矿物指那些虽然与矿石矿物相伴,但目前还不能被利用的矿物。

脉石指矿床中与矿石相伴生的无用固体物质,包括脉石矿物、夹石和围岩碎块等。

它们通常在开采和选矿过程中被废弃掉。

矿体中围岩碎块和夹石的含量过多,就相对降低了矿石的品位,一般称其为矿石贫化。

矿床类型划分

矿床类型划分
⑤ 研究成矿构造和区域构造关系
⑥ 构建成矿结构面空间格架
⑦ 建立成矿构造体系
3.2.2 构造系统类型
(1) 沉积构造系统:沉积构造、沉积盆地构造
(2) 火山构造系统:火山构造、次火山构造、火山沉积构造
(3) 侵入构造系统:侵入岩体构造、侵入接触构造 (4) 断裂构造系统:断裂构造、裂隙构造 (5) 褶皱构造系统:褶皱构造、多期褶皱构造 (6) 复合构造系统:常见断裂构造体系和其它四种叠加产生
(7) 成矿后构造系统:顺矿、断矿
3.2.4 结构面研究内容
(1) 区分成矿前、成矿期、成矿后构造; (2) 成矿构造空间特征; (3) 确定结构面力学性质; (4) 判断结构面运动方式; (5) 构造强度; (6) 物质成份;
(7) 活动期次及其相关特征;
(8) 三维应力分析;
成矿断裂构造成因类型一览表
成矿地质特征 中酸性小侵入体与不纯灰岩、火山 凝灰岩的接触带。围岩多为含石榴 子石、钙铁辉石、绿帘石矽卡岩 角砾岩体多产于太古宙和元古宙的 变质岩中,原岩为中基性火山岩。 岩体成群成带分布且受构造控制, 岩性为多铁的硅铝质岩石。金矿化 分布在岩体内的角砾周边及裂隙发 育地段,与胶结物密切相关 磁铁矿、黄铜矿、黄铁矿、 赤铁矿、斑铜矿、银金矿 钙铝榴石、透辉石、绿帘石、 石英、方解石
1.重熔岩浆热液金矿床
河北峪耳崖
(一)岩浆热液金 矿床
系指与重熔的中酸性侵入体或与混合岩化花岗岩在成因和时空分布上有关的热 液型金矿床,可分三个亚类。
2. 混合岩化 - 重熔岩浆热液 金矿床 3.接触交代-热液金矿床
山东玲珑、焦家 湖南水口山 辽宁华铜,山东沂南 台湾金瓜石,吉林刺猬沟 黑龙江团结沟 黑龙江东风山

矿床分类

矿床分类

矿床以成矿作用作为主要分类依据在分类中适当考虑环境,同时在分类时再结合考虑成矿来源,分三大类:内生矿床、外生矿床、变质矿床。

(1).内生矿床包括岩浆矿床、伟晶岩矿床、接触交代矿床、热液矿床。

(2).外生矿床包括风化矿床和沉积矿床。

(3).变质矿床包括区域变质矿床、接触变质矿床和混合岩化矿床。

岩浆矿床的特点:三同、两高、一多。

同时(成矿作用与成岩作用同时形成或近于同时形成)、同地(矿体多产于岩体中,母岩就是围岩)、同源(矿石的物质组分与母岩物质组分完全相同)。

两高指高温和高压。

一多指岩浆起源和成矿方式多样化早期岩浆矿床特征 (1).矿石的矿物组成与母岩的矿物组成在成分上一致,矿体与母岩无明显界线,呈渐变关系; (2).它的矿石常呈自形、半自形结构,构造为侵染状; (3).有用矿物在动力或重力作用下,主要集中在岩体的底部或者边部,矿体的形态呈矿瘤、矿巢、凸镜、似层状。

晚期岩浆矿床特征 (1).矿石与母岩的矿物组成基本上一致,矿体与围岩界线清晰;(2).矿石一般具有海绵陨铁结构稠密侵染状构造或致密块状构造;(3).矿体呈条带状或似层状,含矿岩浆在内外力共同作用下,可形成脉状或凸镜状矿体。

伟晶矿床的物质成分特点:一杂(化学元素种类多,矿物共生组合复杂),二浓(40多种元素高度浓集,本身的克拉克值低);种类齐全,稀有宝库(各个大类的矿物在伟晶岩中都找得到,稀有元素在伟晶岩中也找得到);继承母岩,阶段演化(矿物成分与母岩具有一致性,演化上具有继承性,具有早期成岩晚期成矿的特点)。

气水热液的运移原因:热液自身的能量、压力差、浓度差、底部热液成矿物质的沉淀影响因素:a、温度,b、压力,c、pH值,d、氧化还原反应,e、不同性质溶液混合。

气水热液的主要成分: (1).H2o:为气水热液的基本成分; (2).基本元素:K、Na、Ca、Mg、卤族元素及各种酸根; (3).金属成矿元素:亲铜元素、过渡元素、稀土稀有元素、放射性元素;(4).气态元素组合:水蒸气、H2S、CO2。

矿床的研究方法

矿床的研究方法

矿床的研究方法一、矿床研究的重要性。

矿床对于人类的发展和经济建设那可是至关重要啊!咱们生活中用到的好多金属、矿物,都得从矿床里开采出来。

没有对矿床的深入研究,就没法有效地找到和开发这些宝贵的资源。

这就好比做饭没米,巧妇也难为无米之炊呀!1.1 经济价值。

矿床能带来巨大的经济效益,那可真是“金山银山”。

比如说,一个大型的铜矿或者金矿,一旦成功开采,能带动一方经济,创造大量的就业机会,让当地老百姓过上好日子。

1.2 战略意义。

在国家层面上,一些关键的矿产资源,像稀土,那可是战略物资。

对矿床的研究和掌控,关系到国家的发展和安全,这可不是闹着玩的。

二、矿床研究的方法。

2.1 地质勘查。

这就像是给地球做“体检”。

地质工作者们翻山越岭,观察岩石、地层的特征,寻找矿床的蛛丝马迹。

有时候要敲敲打打,采集样本,有时候还得用各种高科技设备,像地质雷达啥的。

2.2 化学分析。

把采集回来的样本放到实验室里,分析里面的化学成分。

这就好比是“破案”,通过分析元素的含量和组合,来判断矿床的类型和规模。

2.3 地球物理勘探。

利用物理方法,比如磁力、重力、电法等,来探测地下的情况。

就好像给地球做“CT”,能发现隐藏在深处的矿床。

三、矿床研究面临的挑战。

3.1 复杂性。

矿床的形成过程那叫一个复杂,受到多种因素的影响。

有时候就像一团乱麻,得一点点地理清楚。

3.2 环境问题。

开采矿床可能会对环境造成破坏,这可是个头疼的事儿。

在研究矿床的时候,还得想着怎么保护环境,实现可持续发展。

矿床的研究是一项既有意义又充满挑战的工作。

咱们得不断努力,创新方法,才能更好地开发利用这些地下的宝藏,同时又保护好咱们的家园。

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矿床矿床(mineral deposit):地表或地壳里由于地质作用形成的并在现有条件下可以开采和利用的矿物的集合体。

也叫矿体。

由地质作用形成的、有开采利用价值的有用矿物的聚集地。

包括地质的和经济的双重含义。

矿床是地质作用的产物,但又与一般的岩石不同,它具有经济价值。

矿床的概念随经济技术的发展而变化。

19世纪时,含铜高于5%的铜矿床才有开采价值,随着科技进步和采矿加工成本的降低,含铜0.4%的铜矿床已被大量开采。

基本介绍矿床,指地壳中富集了有用矿物或组分,在质和量上目前已达到工业要求,并具备开采条件的部位。

矿床中含有矿石,矿石是指在目前技术、经济条件不可从中提取有用元素、有用组分或有用矿物的矿物集合体。

矿石中常包括有用矿物(又名矿石矿物)和脉石矿物两类矿物。

有用矿物是指能提供有用元素(或组分)或本身可直接被利用的矿物;脉石矿物是指矿石中没有用处的那些矿物。

随着技术和经济的发展,某种矿物集合体是否可作为矿石是可以变化的,相应地矿床的概念也是可变的。

矿石中有用元素、有用组分或有用矿物的含量称为品位。

金属矿石的品位是指其中有用金属元素或组分的含量;非金属矿石品位常指其中有用矿物或有用组分的含量。

矿床周围的岩石叫做围岩,而提供矿床中成矿物质来源的岩石叫做母岩。

矿床的三种属性矿床的概念包含地质方面和经济技术方面的双重属性。

近年来,矿床的环境属性正被越来越多地得到人们的关注。

矿床的地质属性、经济技术属性、环境属性相互关联、相互制约,地质属性是矿床的基本属性;经济技术属性是界定矿与非矿的主要标志;环境属性是指在保护环境较少环境影响的条件下开发矿产资源。

编辑本段确定矿床的基本条件确定矿床的基本条件是:①有用元素或矿物的含量要达到最低可采品位,如铜的最低可采品位是0.4%,铁的最低可采品位一般是25%。

②矿石工艺性质,包括有用组分的赋存状态。

如铝在霞石和高岭石中含量较高,也可分离出来,但加工工艺复杂,成本很高,因此一般只从铝土矿中提取铝。

③矿体的形状和内部结构。

有用物质在岩石中是均匀分布,还是在局部集中(如矿脉),对于采矿难易和成本影响很大,因而也对确定矿床的最低可采品位有重要影响。

④矿床规模。

指可采矿石的储藏量。

矿床规模大,矿山建设投资大,但经济效益很高。

⑤获得矿产品的全部费用,包括勘查、采矿、选矿、交通运输、设备、能源和水源供应、劳动工资等的开支,也决定着矿床的最低可采品位。

上述条件的综合分析和评价决定着一个矿床的经济价值。

矿床是自然界中分散存在的矿质富集到一定程度的产物。

如铁在地壳中平均含量约为5% ,铁矿石最低可采品位为25%,铁必须经过地质作用富集到5倍以上并具有一定规模,才能成为矿床。

导致有用元素或矿物高度富集的地质作用称成矿作用。

发生明显矿化的地点叫矿点。

分类矿床种类繁多,按照物态可分为固体矿床。

液体矿床和气体矿床。

固体矿床分布最广,液态矿床有石油、热卤水和地下水,气态矿床有天然气;按成矿作用方式,矿床可分为内生矿床(内力地质作用生成)、外生矿床(外力地质作用生成)和变质矿床(变质作用生成);按矿产性质和工业利用情况可分为金属矿床(如金矿床、钨矿床)、非金属矿床(如耐火粘土、萤石矿床)和能源矿床(如石油、煤和天然气)。

固体矿床种类还可以按赋存围岩进一步详细划分。

特征矿床的大小、形状及产出深度可以有相当大的变化。

矿体的形状可以有不连续的脉状及凸镜状、不规则块状、筒状或胡萝卜状、裂隙网脉状、破碎岩石及沉积地层中的浸染体及沉积层状等。

目前对矿床形成的确切深度或最大深度知道得还不多。

金刚石晶体可能形成于几十公里深的上地幔;硫化物矿物形成于几百至数千公尺深的范围内。

许多矿床形成的深度可深达16公里。

成矿的温度及压力变化范围很大,这取决于成矿的深度。

由岩浆熔融体分异作用形成的岩浆分凝矿床在非常高的温度和压力条件下形成。

成矿时的压力-温度关系可能是复杂的。

静水压力梯度取决于地下水的密度或含盐量,一般每加深30公尺增加3千克/平方公分(每加深100迟增加40~45磅/平方寸)。

在同样深度下,地静压力或岩石压力是静水压力的2~3倍。

共生次序是指在某个矿床内不同矿物形成的先后次序。

在同一矿床内,随着成矿熔液温度、压力及化学成分的变化,在不同时间将产生不同矿物的沉淀。

在不仅有一个热液活动期的成矿条件下,共生次序会进一步复杂化。

根据对全世界许多热液矿床的研究,按照矿物的稳定性顺序,已确定了矿物沉积的一般顺序。

与矿物共生次序有关的是矿床的分带现象。

当成矿熔液沿着岩石中通道运动时,它们在温度、压力及化学成分上发生变化。

结果在沉积过程中,随着距岩浆源距离的增加,可形成不同矿物的富集。

这种分带现象是常见的,但是在矿床中并不都出现。

一般情况下,锡、钨及铋矿物比铜矿物更靠近岩浆源,而铅及锌矿物则远些,自然金、自然银和含金、银矿物则更远,而距岩浆源最远的是锑和汞矿物。

若干类型矿床介绍耐火原料矿床如耐火粘土、蓝晶石类、叶蜡石、硅石、菱镁矿和石墨等。

①耐火粘土矿床矿石工业类型分硬质粘土、高铝粘土和软质粘土3种,三者常在同一层位或不同的上下层位相伴而生。

硬质粘土是制造粘土砖的主要原料,矿物成分主要是高岭石,次要矿物有一水硬铝石、三水铝石,地开石、伊利石、叶蜡石等。

矿石质量要求(以熟料计) Al2O3≥30%,Fe2O3≤3.5%,烧失量≤15%,耐火度≥1630℃。

高铝粘土是制造铝砖的主要原料,矿物成分主要是一水硬铝石,次要矿物有高岭石、一水软铝石等。

矿石质量要求(以熟料计)Al2O3≥50%,Fe2O3≤2.5%,CaO≤0.8%,烧失量≤15%,耐火度≥1770℃。

软质粘土在耐火材料工业中用作粘结剂,矿物成分主要是高岭石,次要矿物有伊利石、水云母和蒙脱石。

矿石质量要求(以生料计)Al2O3≥22%,Fe2O3≤3.5%,烧失量≤18%,耐火度≥1580℃,可塑性≥2.5。

矿床类型主要有沉积矿床和风化残积矿床两类。

中国主要产于华北和西南奥陶系不整合面上的中石炭世地层中,其次产于上部古生代和中、新生代地层中。

一般矿体顶板平直,底板受古喀斯特岩溶影响,变化很大。

矿床规模一般为大、中型。

产于砂页岩、火山岩中的矿体呈层状、似层状、透镜状,厚度变化小,矿石类型和品级变化较简单,其规模一般为中、小型。

矿床层位从上部古生代到第四纪均有产出,其中以中石炭世工业意义最大,其次是晚石炭世、早二叠世、晚二叠世和第三纪,其主要成矿期所占百分比及典型矿区如表1。

②蓝晶石类矿床主要用于不定形耐火材料和耐火砖的添加剂。

工业矿物有蓝晶石、夕线石、红柱石,其精矿质量要求如表2。

矿床类型有:区域变质矿床,由高铝质泥质岩变成,是中国蓝晶石类矿床的主要类型,呈层状、似层状、透镜状产出,矿体长一般是数十米到数百米,厚数米到数十米,原矿石矿物含量一般10~30%,最高可达80~90%,矿床规模一般是大中型,典型矿床有河北邢台卫鲁蓝晶石矿(太古宙),河南南阳隐山蓝晶石矿(元古宙),黑龙江鸡西三道沟夕线石矿(震旦纪),吉林蛟河蓝晶石矿(二叠纪)等;此外,还有接触变质红柱石矿床(如北京周口店)和伟晶岩矿床(如新疆富蕴契布拉盖蓝晶石矿)。

③叶蜡石矿床叶蜡石是制造叶蜡石砖的主要原料。

矿石质量要求Al2O3≥16~20%,Fe2O3≤1%,CaO<1%,MgO<1%,耐火度≥1630℃。

主要由叶蜡石和石英组成。

在中国最主要矿床类型是火山岩热液蚀变矿床,分布在中国东部中生代中酸性火山岩带中,呈似层状,大透镜体状产出,矿体延长一般长数十米到数百米,厚数米到数十米,延深数十米到200多米。

矿石化学成分为Al2O318~24%,SiO268~75%,Fe2O3和K2O+Na2O一般均小于1%。

探明储量占总储量绝大部分,质量较佳。

典型的叶蜡石矿床有福州峨嵋和浙江青田等矿。

此外,还有小规模的区域变质矿床,如浙江常山芳村矿。

④硅石矿是制造硅砖的主要原料。

矿石质量要求SiO2≥96%,Al2O3≤1.3%,CaO≤1%,Fe2O3≤1.5%,耐火度≥1710℃,吸水率≤4%。

当硅石用作硅铁、硅锰和其他硅合金原料时,矿石质量要求SiO2≥97%,Al2O3≤1%,CaO≤0.5%,P2O5≤0.03%。

矿物主要由石英组成。

中国硅石矿床类型有沉积变质矿床和沉积矿床。

沉积变质矿床主要产于前寒武纪,如辽宁石门矿,矿体呈层状产出,长数百米到1000多米,厚数十米到100多米,含SiO296~99%,一般>97%,Al2O30.14~1.5%,一般<1%,Fe2O30.08~0.2%,一般<0.15%,矿床规模为大型。

沉积石英岩矿床,产出层位有寒武纪、泥盆纪、二叠纪、三叠纪和侏罗纪等,其中泥盆纪砂岩经济价值最大。

其他地层中一般为中、小型,矿石杂质较多,质量较次。

⑤菱镁矿矿床制造各种耐火镁砖的氧化镁,主要来源于菱镁矿。

其矿石质量要求MgO≥41%、CaO≤6%,SiO2≤5%。

中国菱镁矿资源丰富,矿床类型有沉积变质矿床,沉积-热液交代矿床和风化淋滤矿床。

沉积变质矿床主要产于下元古界变质岩系中,以辽宁大石桥的菱镁矿最为著名。

矿石为晶质菱镁矿,规模属大型,其储量占探明储量绝大部分。

矿体呈层状、似层状、透镜状产出,长1000~5000米。

矿石化学组分MgO35~47%。

热液交代矿床,由白云岩经热液交代形成晶质菱镁矿,如四川汉源桂贤菱镁矿。

矿体呈似层状、透镜状产出,长数十米到数百米,厚数米到100多米。

矿石化学成分MgO33~45%,CaO2.2~16.8%,酸不熔物0.06~1.38%。

风化淋滤矿床,产于超基性岩风化壳的底部碳酸盐化蛇纹岩带内,矿石以隐晶质菱镁矿为主。

主要化学组分MgO36.7~41.4%,矿石质量差,需经选矿方能使用。

⑥石墨矿床石墨是用作坩埚、铝碳砖、镁碳砖、保护渣的原料,有晶质石墨和土状石墨两种。

坩埚和制砖用的石墨一般固定碳的含量要在85%以上,用作保护渣的石墨,固定碳含量要求30~60%。

在中国最主要矿床类型是区域变质矿床,产于前寒武纪中-深变质岩系中,如山东南墅和黑龙江佛岭,为晶质鳞片状石墨矿床。

矿石含固定碳3~10%,高者可达20%以上,该类型矿床规模大,可选性好,储量占探明储量的绝大多数。

其次为接触热变质型矿床,是火成岩与煤系地层接触经热变质作用形成石墨,储量小,典型矿床如湖南郴县鲁塘和吉林盘石石墨矿。

此外,白云岩、橄榄岩、铬铁矿、锆石、膨润土也广泛应于耐火材料工业。

白云岩的氧化镁含量是制造耐火砖的主要指标。

橄榄岩是制造镁橄榄石砖和不定型耐火材料的主要原料。

矿石质量要求MgO>40%,耐火度>1750℃。

铬铁矿是制造铬砖、铬美砖的主要原料。

锆石是制作锆石砖和绝缘板的原料,制砖用锆石精矿质量要求ZrO2≥65%、Al2O3≤0.5%,作绝缘板用的精矿质量要求ZrO2≥60%。

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