铁矿矿床类型及矿石性质
山西省原平市孙家庄铁矿地质特征及成因浅析
64矿产资源Mineral resources山西省原平市孙家庄铁矿地质特征及成因浅析杨萌萌摘要:原平市孙家庄铁矿位于新太古界五台群石咀亚群金岗库组地层中,含铁石英岩为矿岩石的主要类型,呈现层状和透镜状产出,受特定地层层位的控制。铁矿床的形成主要受古沉积环境、基性火山岩活动、后期构造改造和变质作用四个方面因素的影响,成因类型属于沉积变质型铁矿。航磁、地磁异常区和基性变质火山岩是本区最主要的找矿标志。本矿床的发现和研究,为该区寻找更多沉积变质型铁矿提供了方向指引。关键词:孙家庄;铁矿;地质特征;矿床成因山西省铁矿资源广泛分布,五台山地区的沉积变质型铁矿是山西省主要的铁矿类型之一,其总资源储量占全省的90.61%。该区域开展地质工作较早,以往的区域地质和矿产工作对区域内的地层、构造、岩浆岩等特征进行了较为系统的总结,尤其对沉积变质型铁矿的赋存层位、变形变质特征、矿物成分、矿石类型及矿床成因等进行了较为系统的研究。区域物探工作大致查清了区域磁异常的分布及特征。以上工作为深入分析该区域成矿条件和找矿远景提供了基础资料,为该区的铁矿勘查提供了充分的依据。但对区域内存在的航磁异常仅进行了小范围的异常查证和普查找矿工作,而区内存在明显的赋矿层位。因此,需要开展较为系统的矿产勘查研究工作。1 区域地质背景原平市孙家庄工作区位于山西省北部五台山区铁矿成矿带的西南端,山西省原平市苏龙口镇、中阳乡境内。大地构造位于汾渭裂谷带(Ⅱ级构造单元)忻定盆地(Ⅲ级构造单元)代县-原平块凹(Ⅳ级构造单元)中。成矿带属于五台-太行成矿带(Ⅲ级成矿区带)五台山成矿亚带(Ⅳ级成矿区带)的五台山铁、钼、金、铜、银、多金属、硫铁矿、磷、花岗石、云母、硅石、白云岩矿带(V级成矿区带)。区域内出露地层为新太古界五台群石咀亚群金岗库组、庄旺组,台怀亚群柏枝岩组,高凡亚群张仙堡组,古元古界滹沱群豆村亚群四集庄组及新生界新近系、第四系。其中五台群石咀亚群基性变质火山岩为矿体赋存层位。本区褶皱构造发育,断裂构造次之。五台群石咀亚群经历了三次(幕)以上构造变形。五台运动的第一幕为主期构造,第二幕也十分强烈;对主期构造的强烈改造而产生大规模的叠加变形;第三幕于石咀亚群中则相对较弱,使早先褶皱进一步压紧和韧性断裂的进一步活动,反映岩层经多次构造变动由各向异性,趋于各向同性、逐渐稳定的特性。根据变形特点的不同,石咀亚群划分为金岗库-庄旺组区和文溪组区,本区处于石咀亚群分区中的金岗库-庄旺组区。寒武纪以后的构造以燕山期的脆性断裂为主,主要有北西向、北东向、近东西向三组,分布广泛,对铁矿层连续性起破坏作用。区域内岩浆活动强烈,出露有晋宁期辉绿岩脉、吕梁期变辉长辉绿岩和五台期变基性岩、变辉长辉绿岩,呈条带状展布,面积较小。区域内由北向南分布有4个1/5万航磁异常带,分别为M15、M16、M18、M21异常。其中M15异常走向北东-南西,强度不大,△Tmax=200γ,曲线圆滑,形态为一狭长带状异常,150γ的等值线呈长条状,西侧伴生负异常,强度为-60γ,该异常属五台山铁矿成矿带的北带。M16异常走向近东西向,规模大、强度高,△Tmax=4000γ,曲线圆滑,形态规则,500γ的等值线呈椭圆状,西侧伴生负异常,强度为-60γ,该异常属五台山铁矿成矿带的北带。M18异常走向北东-南西,强度不大,△Tmax=900γ,曲线圆滑,形态北西陡,南东缓,异常强度由西向东逐渐增强,150γ的等值线呈长条形,西侧伴生负异常,强度为-70γ,该异常属五台山铁矿成矿带的北带。M21异常走向不明显,强度不大,△Tmax=740γ,曲线圆滑形态呈北陡南缓,异常强度由西向东逐渐增强,150γ的等值线呈南北倒立“〗”型,北端伴生负异常,强度为-50γ,该异常属五台山铁矿成矿带的南带。2 矿区地质特征2.1 地层矿区全被第四系亚粘土覆盖,钻孔揭露其下覆地层为新太古界五台群石咀亚群金岗库组,岩性主要为黑云变粒岩、斜长角闪岩、黑云母角闪片岩及磁铁石英岩,是区内硅铁建造铁矿床的主要含矿层位。第四系全新统主要分布于工作区中东部较大沟谷内,岩性主要为砂砾层、粉砂土、炭质淤泥层、亚粘土。2.2 构造矿区构造比较复杂,发育有褶皱构造和断裂构造。褶皱构造对铁矿的控制表现为一级构造控制矿床的分布,二级构造控制Copyright©博看网. All Rights Reserved. 65矿产资源Mineral resources矿床的形态,三级构造控制矿体形态,四级及更低级褶皱对矿体起局部改造作用。本区矿床主要受二级褶皱构造控制,为本区的主要构造形式。后期的断裂构造影响较小,个别断层对矿床起局部破坏作用。根据地层产状判断,认为南王就复式向形构造是本区的主要褶皱构造,该复式向形构造核部位于南王就村附近,构造线方向为北西西向,南翼倾向北北东,倾角35°~54°,孙家庄铁矿床位于其中,北翼倾向南南西,倾角55°~72°,北王就铁矿床位于其中。褶皱构造控制矿体的产状及规模,次级构造变形造成了矿体的加厚和变薄。断裂构造均表现为走向断层,共发育5条,对矿体影响较小或没有影响。2.3 岩浆岩区内岩浆岩主要为五台早期的黑云斜长片麻岩、黑云二长片麻岩,片麻理产状与地层产状一致,除此以外无其他岩体侵入。2.4 磁异常特征通过1/1万高精度磁法测量,结合工作区地质情况,共圈定了5处磁异常(即M1-M5),各异常与1/5万航磁异常基本吻合。M1异常位于矿区北部,以700nT圈定,极大值1399nT,形状呈长条状,走向北东,长800m,宽200m,△T等值线南北两侧基本均匀。M2异常位于矿区东北部,以2000nT圈定,呈长条形,走向北东东,向东未封闭,延伸至郭家庄矿区,区内该异常长1200m,宽400m左右,有一个异常封闭中心,以3200nT封闭,极大值4045nT。△T等值线具有北密南疏的特点。M3异常位于矿区北部,以800nT圈定,呈椭圆形,走向北东东,长800m,宽200m,有一个异常中心,以1000nT封闭,极大值1769nT,700nT等值线与M2异常相连,△T等值线南北两侧基本均匀。M4异常位于矿区中部,以1300nT圈定,椭圆形,走向北西,长880m,宽280m~530m,极大值2600nT。△T等值线北西密集,南东舒缓。M5异常位于矿区南部,以800nT圈定,呈椭圆形,走向北西西,长1450m,宽500m,有一个异常中心,以1600nT闭合,极大值1673nT。△T等值线北疏南密。本区引起磁异常的原因主要为沉积变质型铁矿,严格受其层位控制。磁异常走向一般为北西或近东西向,随含矿层的走向的改变而改变;△T等值线形态规则、曲线圆滑,说明了矿体埋藏较深的缘故。3 矿床地质特征3.1 矿体特征通过1/1万地质测量、1/1万高精度磁法测量、1/2千地质物探综合剖面测量、钻探及样品测试等工作手段,全区共圈出29条铁矿体,其中M5异常区11条,分布于矿区南部;M2异常区9条,分布于矿区东北部;M3异常区1条,分布于矿区北部;M4异常区8条,分布于矿区中部。矿体主要赋存于新太古界五台群石咀亚群金岗库组下部斜长角闪片岩(黑云母角闪片岩)与石榴黑云变粒岩(或黑云微斜石英片岩)的接触带,少数赋存于石榴黑云变粒岩或黑云微斜石英片岩中,含矿岩石为含铁石英岩。形态呈似层状、透镜状,在走向上和倾向上均有增厚变薄、尖灭再现的现象。主要矿体有4条,分别为M5-⑤号、M5-⑦号、M2-④号、M2-⑤号,占总资源量的77.06%,现将主要矿体特征分述如下:M5-⑤号矿体:位于M5异常区的中部,矿体赋存于石榴黑云变粒岩与斜长角闪片岩的接触带,顶板为石榴黑云变粒岩,底板为斜长角闪片岩。形态似层状,走向286°~310°,倾向北北东,倾角32°~42°。矿体长1300m,延深613m,厚度1.10m~11.20m,平均厚度6.37m,厚度变化系数53.68%。矿石品位较稳定,平均品位TFe26.95%,mFe16.16%,S0.63%,品位变化系数TFe8.78%,mFe31.24%,S41.54%,赋存标高60m~657m。M5-⑦号矿体:位于M5异常区中部,为该异常区规模最大的矿体,矿体赋存于斜长角闪片岩与石榴黑云变粒岩的接触带。形态呈似层状,走向286°~310°,倾向北北东,倾角30°~42°。矿体长1800m,延深986m,厚度2.78m~16.17m,平均厚度6.79m,厚度变化系数61.31%。矿石品位较均匀,平均品位TFe27.76%,mFe17.22%,S0.51%,品位变化系数TFe7.59%,mFe22.87%,S39.22%,赋存标高-7m~652m。M2-④号矿体:位于M2异常区的北部,矿体赋存于黑云微斜石英片岩与黑云母角闪片岩的接触带,顶板岩性为黑云微斜石英片岩,底板为黑云母角闪片岩。形态呈似层状,走向54°~82°,倾向南东,倾角64°~80°。矿体长1400m,延深895m,厚度1.25m~24.44m,平均厚度10.50m,受褶皱构造的影响,走向上矿体厚度变化较大,厚度变化系数73.13%。矿石品位较稳定,平均品位TFe26.13%,mFe16.21%,S0.50%,品位变化系数TFe8.01%,mFe24.58%,S46.93%,变化程度属均匀,赋存标高-163m~740m。M2-⑤号矿体:位于M2异常区的北部,矿体赋存于黑云母角闪片岩中,顶、底板岩性均为黑云母角闪片岩。形态呈似层状,走向54°~82°,倾向南东,倾角64°~80°。矿体长1400m,延深910m,厚度2.02m~15.88m,平均厚度9.55m,厚度变化系数48.54%。矿石品位较稳定,矿石平均品位TFe29.17%,mFe19.78%,S0.30%,品位变化系数TFe5.96%,mFe14.85%,S36.66%,品位变化程度属均匀,赋存标高-191m~740m。3.2 矿石特征本区铁矿石呈深灰色,一般具自形-半自形晶粒结构,粒状柱状变晶结构,鳞片粒状柱状变晶结构;条纹状、条带状构造,在褶皱强烈部位呈柔皱状构造。据岩矿鉴定结果,矿石矿物Copyright©博看网. All Rights Reserved. 66矿产资源Mineral resources主要为磁铁矿(10%~30%),少量的赤铁矿(<1%)、黄铁矿、磁黄铁矿(1%~3%)、黄铜矿(<1%)。脉石矿物主要为石英(35%~50%)、铁闪石(15%~20%)、少量的方解石(1%~5%)、角闪石(1%~2%)、石榴石(1%~5%)、黑云母(1%)等。根据基本分析结果,矿石中主要有用组分为铁。TFe变化范围20.14%~39.13%,平均值27.71%,mFe变化范围12.14%~36.25%,平均值17.61%。根据矿石组合分析结果、矿石光谱全分析结果,矿石中有害组分主要为S、P,其次为Cu、Pb、Zn、Sn、As、F等,S含量一般0.10%~4.0%,平均含量0.34%~0.60%,超过炼铁用铁矿石工业指标(﹤0.3%)的要求;P平均含量0.068%~0.070%,低于工业指标(﹤0.25%)的要求,不超标。其它有害物质Cu、Pb、Zn、Sn、As、F平均含量均低于工业指标的要求,不超标。矿石中共伴生组分均达不到工业指标要求,无综合利用价值。矿石自然类型主要为磁铁矿石,工业类型属需选的磁性铁矿石。4 矿床成因4.1 矿床成因通过对原平市孙家庄铁矿地质特征的研究发现,区内铁矿体主要赋存于新太古界五台群石咀亚群金岗库组下部斜长角闪片岩(黑云母角闪片岩)与石榴黑云变粒岩(或黑云微斜石英片岩)的接触带。晚太古代五台早期,该区为恒山-五台裂陷槽形盆地,随着后来地槽急剧下沉,火山活动(主要是基性-中酸性)强烈而频繁,一方面,为海洋输送大量的成矿物质(Fe、Si等),另一方面,形成岛弧或岛弧盆地。在火山间歇期,由于季节变化、风暴或海洋等因素的作用,使溶解在深水中的铁质和硅质被带到浅部,在成矿有利地段沉积了本区的含铁建造。新涌出的海水较快的被氧化,形成一片富铁层,继续蒸发提供硅质层,条带就是这样按年度的变化而形成;气象变化的同期性引起条带宽度的周期性。沉积物中大量的有机碳和氢氧化铁反应,形成磁铁矿。该区铁矿床的总体特征是受特定地层层位的控制,多期褶皱导致矿层折叠集中形成了大规模的矿床,向形构造对矿体的保存具有重要意义。与此同时或之后的构造活动对已形成的铁矿层起改造作用,褶皱构造起到了建设性作用,使矿体在向斜转折端富集加厚,两翼变薄。后期的断裂构造对已形成的矿体起破坏作用,破坏了矿体的连续性。矿床成因类型属于沉积变质型。4.2 控矿因素区内磁铁矿成矿控制因素主要表现在古沉积环境、基性火山岩活动、后期构造改造和变质作用四个方面。区内铁矿层沉积于中等深度的海盆中,在海底凹陷地带,相当于海盆边缘的半封闭环境中,矿层厚度较大。基性火山岩活动对成矿有两方面作用,一方面,供给硅铁物质,另一方面,是改造海底成矿环境,因此基性火山岩是含铁层位,铁建造受基性火山岩层位控制。后期构造改变了铁矿层的原始产状,矿体的产状和形态主要受后期褶皱构造所控制。元古代及以后的脆性断裂对矿体有错断作用,但一般断距不是很大。区内角闪岩相区域变质作用使含铁建造中的赤铁矿和菱铁矿起还原反应形成磁铁矿,并且随着温度升高发生重结晶作用,磁铁矿颗粒变粗,提高了矿石质量和工业利用率。4.3 找矿标志本区找矿标志主要为航磁、地磁异常区和基性变质火山岩。5 结论及建议(1)区内铁矿体主要赋存于新太古界五台群石咀亚群金岗库组地层中,含矿岩石为含铁石英岩,呈似层状、透镜状产出,受特定地层层位的控制,成因类型属于沉积变质型铁矿。(2)区内铁矿床的形成主要受古沉积环境、基性火山岩活动、后期构造改造和变质作用四个方面因素控制。航磁、地磁异常区和基性变质火山岩是本区主要的找矿标志。(3)目前发现的磁异常区均不同程度的发现了铁矿体,但整体异常验证和矿体控制程度不够,矿体规模未完全控制,有进一步工作的必要。(作者单位:山西省地质勘查局二一四地质队有限公司)
铁矿石常识
铁矿石常识
默认分类 2009-07-28 08:58 阅读17 评论0
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按照矿物组分、结构、构造和采、选、冶及工艺流程等特点,可将铁矿石分为自然类型和工业类型两大类。
1.自然类型
1)根据含铁矿物种类可分为:磁铁矿石、赤铁矿石、假象或半假象赤铁矿石、钒钛磁铁矿石、褐铁矿石、菱铁矿石以及由其中两种或两种以上含铁矿物组成的混合矿石。
铁矿石与铁精粉主要区别:
1.铁矿石(富含铁元素之红、黑块矿、菱铁矿等之统称)。
达到入炉冶炼要求的矿石,有的品位已经相当高,比如60%。在粒度(SIZE)上相对铁精粉来说明显程粒、块状态。大致在10mm至100mm之间。
但是,铁矿石块矿以“红矿”居多,“黑矿”相对较少。
2.铁精粉(主要是“黑矿”)。
经过进一步加工富积,工业选洗之后的铁矿石。
1)烧结粉(Sinter fines),
该品种之主要用途为烧结造块又达到入炉要求,而且所含有害元素(如对钢材冷热脆性有较大影响的S、P等已经过磁选、浮选、重选等工序降低至一定含量),粒度上来说,大致在1mm至8mm之间。
2)造球粉(Pellet Feed Fines)
显而易见,该品种为进一步加工后,对SiO2,Al2O3,Cu,P,S,MgO+Na2O等有害杂质进一步除去后,特别是SIZE规格上一般要求-200MESH达到75%至85%,以配进彭润土等粘合剂在高湿或压力下制作球团矿的用料。
铁矿选矿技术
我国铁矿由于贫矿多(占总储量的97.5%)和伴(共)生有其他组分的综合矿多(占总储量的1/3),所以在冶炼前绝大部分需要进行选矿处理。
1996年全国入选铁矿石21497万t,占全国产铁矿石原矿25228万t的85.2%。入选铁矿石生产铁精矿粉8585.7万t,其中重点选矿厂处理原矿10961万t,生产铁精矿粉4158万t,占全国铁精矿粉产量的48.4%。
云龙南山铁矿矿床地质特征及成因问题探讨
云龙南山铁矿矿床地质特征及成因问题探讨
摘要:云龙南山铁矿位于兰坪—思茅褶皱的永平—德化褶皱束内永平复式向斜西部边缘,西距澜沧江断裂(F3)1.5千米,断裂以西为昌宁—澜沧江褶皱带,矿区夹持于澜沧江断裂(F3)与功果—水井断裂之间(见图1)。主要出露古生界—中生代地层,构造地层受区域性深大断裂控制,呈北西向展布。矿床产于白垩系下统景星组地层中的断层破碎带和层间裂隙带内,主要矿体赋存于东西向断层破碎带内,构造控矿特征明显。矿化以Fe为主,伴生Cu、Au,。矿石主要金属矿物为针铁矿,尚有黄铜矿、黄铁矿、孔雀石等。矿床成因为热液脉状铁金矿床。地表褐铁矿化、铜矿化、黄铁矿化形成的铁帽是最直接的标志。
关键词:南山铁矿;矿体特征;矿石质量;矿石类型;构造控矿;矿床成因
Abstract: the dragon in nanshan iron ore orchid-simao wrinkled yongping-dehua
fold bundle yongping double entry in from the western edge, westing lancang river
fracture (F3) 1.5 km, the breaking of chang ning-for the lancang river fold belt, the
mining area and holding in lancang river fracture (F3) and work fruit-well between
fracture (see chart 1). The exposed main Mesozoic strata formation of world-by
regional strata and deep fault control, in the west to the exhibition cloth. Deposits in
赤铁矿
赤铁矿
赤铁矿,又称赭铁矿,是一种重要的铁矿石之一。它呈赭红色,所以得名赤铁矿。赤铁矿是一种富含铁元素的矿石。下面将为大家介绍一下赤铁矿的成因、特点以及在工业上的应用。
赤铁矿的主要成因是由于岩石矿床在地壳运动过程中接受了高温、高压等地质作用的影响,使得铁矿石中的氧化铁物质得以富集并形成。赤铁矿主要存在于岩石矿床中,其中的氧化铁物质含量较高,可以达到60%以上。赤铁矿的成分主要包括氧化铁、水合氧化铁以及其他次要元素。
赤铁矿的特点之一是颜色鲜艳。由于其富含的氧化铁物质,赤铁矿呈现出赭红色或者红褐色。这一特点使得赤铁矿在地质勘探时较为容易识别和查找,有利于矿石的开采。
赤铁矿还具有一定的磁性。其磁化强度较低,属于软磁性材料。这一特点使得赤铁矿在工业上的磁选过程中很容易受到外界磁力的作用,有助于将赤铁矿与其他杂质矿物分离。
赤铁矿在工业上有着广泛的应用。首先,赤铁矿是铁冶炼的重要原料之一。炼铁过程中,将赤铁矿经过破碎、磁选等工艺处理后,可以得到高品位的铁矿粉末。这些铁矿粉末可以进一步用于炼铁炉中的还原反应,得到纯净的铁。
除此之外,赤铁矿还可以用于制造铁酸盐产品。赤铁矿经过一系列的化学处理后,可以得到铁酸盐产品。铁酸盐是一种重要的化工原料,广泛应用于电池、玻璃、陶瓷等行业。
赤铁矿也可以用于制作红颜料。赤铁矿的赭红色可以用来制作颜料,常用于艺术绘画、建筑涂料等领域。
此外,赤铁矿还有一定的药用价值。在传统中医药中,赤铁矿被认为具有活血祛瘀、调经止带的功效,常常用于治疗妇科疾病。
总而言之,赤铁矿是一种重要的铁矿石,具有成因特点明确,色彩鲜艳,具有磁性等特点。赤铁矿在工业上有多种应用,主要用于铁冶炼、制造铁酸盐产品、制作颜料以及中医药等领域。赤铁矿的发现和应用,对于推动人类社会的发展起到了重要的作用。
铁矿规范及应用
一、铁矿
(一)性质和用途
铁为银灰色的金属。常见铁的化合物主要为正二价、正三价,个别为正六价,其中以正三价的化合物最稳定。铁的熔点为1535℃,沸点3000℃,单质铁是具有光泽的白色金属,有铁磁性,是最重要的基本结构材料,其化学性质为中等活泼性的金属,在高温下易和氧、硫、氯等非金属发生强烈反应,易溶于稀的无机酸溶液和浓盐酸溶液中,金属铁能被浓碱溶液侵蚀。
铁是钢铁工业的基本原料,广泛应用于国民经济的各个部门和人民日常生活的各个方面。铁矿石可冶炼成生铁、熟铁、铁合金、炭素钢、合金钢、特种钢等。纯磁铁矿还可作合成氮的催化剂。
(二)铁矿物及铁矿石类型
1、主要的铁矿物
铁在自然界中,大多呈铁的氧化物、硫化物和含铁碳酸盐及含铁硅酸盐等矿物,但在当前的技术经济条件下,具有工业利用价值的矿物主要有以下几种:
磁铁矿Fe3O4 含Fe 72.4%
赤铁矿Fe2O3 含Fe 70.0%
镜铁矿Fe2O3 含Fe 70.0%
菱铁矿FeCO3 含Fe 48.2%
褐铁矿Fe2O3·nH2O 含Fe 48—62.9%
针铁矿Fe2O3·H2O 含Fe 62.9%
2、铁矿石类型
(1)铁矿石的自然类型
①按组成矿石的主要铁矿物可分为磁铁矿石、赤铁矿石、镜铁矿石、假象赤铁矿石、钒钛磁铁矿石、褐铁矿石、菱铁矿石,以及由两种以上铁矿物作为主要组成的复合矿石等。 ②按矿石中主要脉石矿物的种类可分为石英型、闪石型、辉石型、斜长石型、石榴子石型、铁白云石型、碧玉型铁矿石等。
③按结构构造可分为浸染状、网脉状、条纹一条带状、致密块状、角砾状、鲕状、肾状、蜂窝状、粉状铁矿石等。
(2)铁矿石工业类型
①炼钢用铁矿石:含铁量W (TFe)≥56%、有害杂质含量及块度均符合直接入炉炼钢质量标准的铁矿石,主要用于平炉、电炉(炼钢做氧化剂)、转炉(炼钢做冷却剂)。
宽城建龙矿业有限公司豆子沟铁矿矿床成矿地质特征
—科教导刊(电子版)·2017年第19期/7月(上)—172宽城建龙矿业有限公司豆子沟铁矿矿床成矿地质特征杜海峰(承德市五洲地质测绘有限公司河北·承德067000)摘要本区矿床属沉积变质铁矿床,即典型的“鞍山式”变质铁矿床,矿体赋存于遵化岩群滦阳组变质岩系地层中,豆子沟铁矿区共发育两个矿带,编号为Ⅰ、Ⅱ号矿带。Ⅰ号矿带位于矿区的北部,由Ⅰ—1、Ⅰ—2、Ⅰ—3、Ⅰ—4四条矿体组成;Ⅱ号矿带位于矿区的南部,由Ⅱ—1、Ⅱ—2、Ⅱ—3三条矿体组成。关键词铁矿褶皱构造断裂构造沉积变质中图分类号:TD913文献标识码:A1矿区概况矿区位于宽城满族自治县县城184°方位,直距15.60公里,运距30.00公里,行政隶属宽城满族自治县碾子峪镇沙窝店村管辖。承—秦省级公路从矿区东部15km处通过,其间有县、乡简易公路相连,交通条件方便。2工作区地质本区大地构造位置处于中朝准地台(I2)燕山台褶带(Ⅱ22)东段马兰峪复式背斜(Ⅲ72)北翼宽城凹断束(Ⅳ242)南部。2.1地层区内出露地层有太古界遵化群张杖子组(Ar2Z)、滦阳组(Ar3l)、中元古界长城系高于庄组一段(Chg1)和新生界第四系全新统(Q4)地层。叙述如下:张杖子组(Ar2Z):张杖子组变质岩系地层分布在矿区的西北部,F2断层以北,岩性主要为斜长角闪岩。地层总体走向70°—80°,倾向南,倾角50°—85°。滦阳组(Ar3l):滦阳组变质岩系地层分布在矿区的西南部,呈大面积出露,占矿区总面积的80%以上。地层总体走向70°~80°,倾向南,局部倾向北,倾角50°~85°。按岩性不同由下而上分可分为二个岩性段,现分述如下:一段(Ar3l1):岩性主要为角闪斜长片麻岩。灰至灰黑色,中粗粒变晶结构,片麻状构造,主要由斜长石(42~62%),普通角闪石(15~20%)组成。局部混合岩化较强。地表多见有高岭土化及轻微的绿泥石化。局部混合岩化较强处形成钾长混合质黑云角闪斜长片麻岩;局部夹石榴石,形成含石榴石质黑云角闪斜长片麻岩。二段(Ar3l2):主要岩性为石榴石质黑云变粒岩,夹数层磁铁石英岩。变粒岩岩性较复杂,主要有浅色变粒岩、角闪斜长变粒岩、混合质变粒岩及石榴辉石变粒岩等。变粒岩中所夹磁铁石英岩有数层,多呈似层状,厚度变化很大,一般为2m~70m,它们均分布在背斜核部,为本区主要可采铁矿层。变粒岩矿物成分变化较大,但以含有单斜辉石和铁铝榴石为其显著特征,其中单斜辉石含量一般>5%,在核部变粒岩由上而下,铁铝榴石含量增多,普通角闪石含量减少。高于庄组(Chg1):分布在区内东部,与遵化群滦阳组变质岩为断层接触,使太古界变质岩系超覆于长城系高于庄组之上。岩性主要为薄层—中厚层燧石条带含锰结核白云岩。地层倾向北,倾角41°—85°。第四系全新统(Q4):主要有人工堆积物、冲洪积物、残坡积物,其中人工堆积物主要分布在排碴厂及露天采场周围,冲洪积物主要分布在沟谷中,残坡积物主要分布在沟谷旁侧及山间缓坡地带。2.2构造矿区经过多次构造活动,形成以褶皱、断裂为主的复杂多样的构造格局。通过构造分析得知矿区构造活动期主要有两期:太古代遵化期和中生代活动期。太古代遵化期以褶皱为主,断裂次之;中生代活动期以断裂为主。分述如下:太古代遵化期构造:矿区太古代遵化期构造处在中深构造层次,生成豆子沟复背斜及伴生断裂、裂隙。复背斜包括豆子沟背斜和南侧的向斜,背斜是主要的控矿构造。中生代构造:中生代构造以断裂为主,其中F1和F2断裂规模较大,在长河交汇处使它们之间的豆子沟断块由西向东移动3km,使太古界变质岩系超覆在中元古界长城系高于庄地层之上,并构成矿区断裂骨架。中生代豆子沟断块的移动首先是太古代断裂(F4、F8、F9、F10)复活,并使其强度和规模增大,使其向西延伸出矿区,并呈收敛状,在8线西F4和F8之间组成断裂破碎带。北西方向断层主要有F17、F18、F20等,北东方向断层主要有F3、F4、F8等。且北西向切割北东向断层,所以北西向断层生成略晚,它们均带有扭性。矿区主要断裂见表1。矿区断裂构造格局在区域上由北向南的压力和由西向东的扭力之合力(即压扭力),经历较长一段时间作用下形成的。断裂东密西稀是由于豆子沟断块东移,F1断层面由西向东倾角逐渐增大所造成的。2.3岩浆岩矿区岩浆活动不发育,在太古代有基性火山岩喷发活动,末期有伟晶岩侵入活动,中生代有中基性岩脉侵入。
四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床
四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床
位于四川省渡口市东北12Km处。储量近百亿吨,是我国最大的岩浆型钒钛磁铁矿矿床。渡口市是我国西南地域最大的钢铁冶金联合企业所在地(图1-1)。
一 区域地质概况
区内最古老的地层为上震旦系。分两层,下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉岩和透辉石大理岩互层。上三叠纪地层在本区最发育,散布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩;上部为灰绿色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上(图1-2)。
含矿岩体位于康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带中,受安宁河深大断裂次一级NE向断裂操纵。岩体呈NE30°方向延展,长35km,宽2km,与震旦纪地层整合接触。向北西倾斜,呈单斜状(实为务本一攀枝花岩盆状岩体的东南部份)。岩体内部层状构造明显,不同成份矿物组成的浅色岩与暗色岩彼此更叠交替;层之间为过渡关系。原生层状构造与围岩产状一致,硅酸盐矿物均作线状平行排列。
岩体自上而下分为五个相带:
顶部浅色层状辉长岩带:厚500—1000m。浅色矿物含量一样>50%。含稀疏的暗色矿物条带,偶然为铁、钛氧化物矿条。该岩带顶部与三叠系或正长岩呈断层接触。
上部含矿带:厚10—120m。以含铁辉长岩为主,夹有稀疏浸染状矿石。含磷灰石丰硕,达5%—20%,并有较多的辉石集中,可作标志层。在底部有时可见厚约3m的斜长岩层。
下部暗色层状辉长岩带。暗色矿物含量一样>50%,组成密集条带,并夹有含铁辉长岩薄层及钒钛磁铁矿条。总厚度166—800m。与底部含矿层呈过渡关系。
底部含矿层:厚60—500m,为要紧含矿层。由各类类型钒钛磁铁矿矿石组成,夹有层状暗色辉长岩。
边缘带:以暗色细粒辉长岩为主。厚度转变大,10—300m。顶部往往有数米厚的橄榄岩及橄辉岩层。底部与大理岩接触带常变质为角闪片岩。(图1-3)
岩体内各岩相带、矿带、铁矿层产状均与原生层状构造产状一致,大体走向N60°E,偏向NW,倾角较陡。
黄铁矿的特征
黄铁矿的特征
1. 引言
黄铁矿是一种重要的矿石,在工业生产和冶炼过程中起着重要的作用。本文将详细介绍黄铁矿的特征,包括其化学成分、物理性质、矿石特征以及应用领域等方面。
2. 化学成分
黄铁矿的化学成分主要由FeS2组成,即含有铁和硫元素。其化学式为FeS2,其中铁的相对分子质量为55.85,硫的相对分子质量为32.06。黄铁矿是一种黄色的矿石,因此得名。
3. 物理性质
黄铁矿具有一系列的物理性质,包括颜色、硬度、密度、熔点等。
3.1 颜色
黄铁矿的颜色主要为黄色,有时也呈金黄色或黄铜色。这是由于其化学成分中的硫元素的存在所致。
3.2 硬度
黄铁矿的硬度为6-6.5,属于莫氏硬度标尺上的中等硬度。这使得黄铁矿在实际应用中具有一定的耐磨性和耐腐蚀性。
3.3 密度
黄铁矿的密度为4.9-5.2 g/cm³,较为密实。这使得黄铁矿在矿石的分选和冶炼过程中具有一定的优势。
3.4 熔点
黄铁矿的熔点较高,约为1190℃。这使得黄铁矿在冶炼过程中需要较高的温度才能熔化。
4. 矿石特征
黄铁矿作为一种重要的矿石,在自然界中广泛存在。它常常与其他矿物共生,形成矿石矿床。
4.1 矿石形态
黄铁矿的矿石形态多样,常见的有晶体、块状、颗粒状等。晶体形态多为立方体或十二面体,有时也呈现出菱形或六角形的晶体形态。 4.2 矿石产地
黄铁矿的产地非常广泛,全球各地均有分布。在中国,黄铁矿主要分布在山东、河南、湖南等地。
4.3 矿石用途
黄铁矿具有重要的工业价值,广泛应用于冶金、化工、建材等领域。其中,黄铁矿作为一种重要的铁矿石,在冶金行业中被广泛用于生产铁和合金。
5. 应用领域
黄铁矿的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:
5.1 冶金工业
黄铁矿是重要的铁矿石之一,被广泛应用于冶金工业中。通过冶炼黄铁矿,可以生产出高纯度的铁,用于制造钢铁产品。
5.2 化工工业
黄铁矿中的硫元素可以用于生产硫酸等化工产品。此外,黄铁矿还可以作为催化剂的成分,用于化学反应中。
柬埔寨铁矿资源简介
一、柬埔寨铁矿资源
由于勘探工作滞后,柬埔寨至今尚未绘制出完整的国家矿产资源分布图.因而,已知的矿产资源分布至今无法用图表予以说明,只能作粗略的文字叙述。
1、主要铁矿的分布
柬埔寨的铁矿石资源主要在柬北部的柏威夏、上丁两省,系次火山热液充填交代型铁矿床,有原矿和堆积矿。柏威夏-—上丁矿带的铁矿相对比较零星,不具备大型铁矿的成矿条件,其特点表现为矿体散、大矿少、品位低。
其中,铁矿资源的储量最“亮眼",仅百囊达克矿带的储量就达200多万吨,普农德克铁矿床资源量估计为500万吨-600万吨矿石,平均含Fe203为51%一56%,矿石含Si0214%-27%,含磷、硫很低,不超过0.33%。 二、柬埔寨主要铁矿企业
1、柬埔寨龙土铁矿情况介绍
(1)、 龙土铁矿的背景:
柬埔寨龙土铁矿面积36平方公里,位于柬埔寨柏威夏省的东北部,与上丁省相邻,距离柬埔寨首都金边约300公里,矿区都是丘陵地貌。
84坐标为:
A: 5°52' 000" 15°12’ 000”
B: 5°58’ 000" 15°12’ 000"
C: 5°58’ 000” 15°06' 000”
D: 5°52’ 000” 15°06’ 000”
经纬度坐标为:
A: 105°29’06。31579" 13 °40’39。24324"
B: 105°32’09。97230” 13 °40’39。24324"
C: 105°29’06。31579” 13 °37’18。64865”
D: 105°32'09。97230" 13 °37’18.64865”
(2) 柬埔寨东华集团有限公司情况介绍:
东华公司于2009年5月在柬埔寨金边成立,注册资金2500万美元,由陈陆荣、陈正芬、陈宇春3个自然人发起设立,公司股权关系简单,无借款欠款.2009年10月变更取得探矿权证壹份(有效期二年,自2010年2月至2012年2月,可续2年),未进行其它业务,是专为取得龙土铁矿探矿权证而设立的.
卢氏张家山铁矿床地球化学特征及成矿物质来源
卢氏张家山铁矿床地球化学特征及成矿物质来源
摘要:这篇文章探讨了卢氏张家山铁矿床的地球化学特征以及其成矿物质来源。通过实地考察及分析,研究发现该矿床主要构成由变质岩、斜长石角闪石和石英等构成的非常复杂的夹层岩系,主要包含辉长岩、玄武岩、变质岩和卤水热液活动作用的痕迹。矿床中的铁元素主要是从本组状体矿物中溶出,并通过一定的热液流体传输而形成的。
关键词:卢氏张家山铁矿床 地球化学特征 成矿物质来源
正文:
卢氏张家山铁矿床位于湖北省卢氏县,是当地重要的矿床之一。本矿床属于断裂发育、深部抬升及末次冰河剥蚀所构成的变质岩族群。它主要由变质岩、斜长石角闪石和石英组成,形成一种非常复杂的夹层岩。实地考察发现,其中包含几种不同类型的锆石本体矿物,其中有变质岩、辉长岩、玄武岩和卤水热液活动作用的痕迹。
经过地球化学分析,发现铁元素的主要来源是本组状体矿物,如磷铁矿、云母等,它们受到卤水热液流体的作用而溶出,才形成了本矿床。我们认为,在张家山矿床中,铁可能是由卤水热液所转移并最终被沉积形成的,并随着矿床的成熟而得以保存。
综上所述,卢氏张家山铁矿床的地球化学特征和成矿物质来源已得到较为清楚的认识。未来的研究将在深入探究该矿床的地质构造、矿物学和地球化学及其成矿物质来源方面开展更多的工作,以期更准确地掌握该矿床的地质特征和成矿过程。为了进一步探讨铁矿床的成因,通过利用先进的同位素技术研究发现,该矿床的铁元素主要来源于本组状体矿物中的高锰铁矿和低锰铁矿,并在热液流体的作用下被溶出而形成。此外,研究表明该矿床的铁元素大部分来源于燕山期华夏弧全新世地壳拉伸期间消融的地幔增生成因源组成体,也可能来源于较晚期的火山侵入岩体。
另外,从 mineral-chemistry 分析结果来看,卢氏张家山铁矿床的磷铁矿的同源性数据指示它可能来自同一来源的热液流体,这种流体中存在铁元素较高的组成,且具有较高的铁氧化物配分系数。本研究的 mineral-chemistry 结果也支持了铁元素来自本组状体矿物的观点。
