青海盐湖型锂矿
铌钽矿知识

一、矿床时空分布及成矿规律我国锂、铍、铌、钽等稀有金属矿床的成矿规律在时空分布上呈现一定的规律,基本上是从北到南成矿期由老到新,北方以海西期为主,南方以燕山期为主,印支期、海西期次之。
从成矿时代来看,燕山期是稀有金属矿床成矿的极盛时期,在南方几乎所有的特大型、大中型矿床都与燕山期岩浆构造活动有关,属燕山期成矿。
仅有少数矿床,如川西锂辉石伟晶岩型矿床印支期成矿和广东广宁、福建西坑伟晶岩型钽铌矿床属海西期成矿。
北方的稀有金属矿床成矿期主要是海西期。
在兴安岭-内蒙古区、阿尔泰区、天山-北山区、昆仑-祁连山区、东秦岭及黑吉辽胶区等都有海西岩带存在。
白云鄂博型铌、稀土矿床,海西期偏碱性岩浆活动可能提供部分铌、稀土的物质来源。
阿尔泰区锂、铍、铌、钽、锆的伟晶岩以及天山-北山与昆仑-祁连山北西西构造带的大部伟晶岩是属于海西期的。
从空间分布来看,目前已发现并勘探的特大型、大中型稀有金属矿床主要分布在以下成矿区带:华南成矿区是稀有、钨锡多金属矿床的重要成矿区域。
主要矿床类型有花岗岩型,如特大型江西宜春钽铌锂矿床、广西栗木钽铌锡矿床(钽为大型),伟晶岩型也是华南的主要矿床类型之一,如福建南平西坑钽铌矿床(钽为大型)等;其次有云英岩型(如广东万峰铍矿床)、夕卡岩或条纹岩型矿床(如湖南香花岭铍矿床)以及石英脉型矿床等。
砂矿主要分布在东南沿海地区,如广东台山残坡积、河流冲积型铌钽砂矿床、增城派潭铌铁矿河流冲积型砂矿(铌为大型)等。
阿尔泰山南缘成矿区是我国重要的稀有金属矿产集中区。
主要矿床类型为伟晶岩型锂铍铌钽矿床。
在阿尔泰褶皱系的中间隆起区——卡拉额尔齐斯复背斜带内,有许多伟晶岩矿田,是我国稀有金属生产主要基地。
其中,有开采多年的新疆富蕴县可可托海锂铍铌钽矿、柯鲁木特锂铍铌钽矿、福海县库卡拉盖锂矿、青河县阿斯卡尔特铍矿、福海县群库尔绿柱石钽铌矿等。
近年来在阿尔泰成矿区,还陆续发现一些花岗岩型、火山沉积型及砂矿等类型稀有金属矿床。
锂、铍、铌、钽矿床时空分布及成矿规律

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟锂、铍、铌、钽矿床时空分布及成矿规律。
阿尔泰区锂、铍、铌、钽、锆的伟晶岩以及天山-北山与昆仑-祁连山北西西构造带的大部伟晶岩是属于海西期的。
从空间分布来看,目前已发现并勘探的特大型、大中型稀有金属矿床主要分布在以下成矿区带:华南成矿区是稀有、钨锡多金属矿床的重要成矿区域。
主要矿床类型有花岗岩型,如特大型江西宜春钽铌锂矿床、广西栗木钽铌锡矿床(钽为大型),伟晶岩型也是华南的主要矿床类型之一,如福建南平西坑钽铌矿床(钽为大型)等;其次有云英岩型(如广东万峰铍矿床)、夕卡岩或条纹岩型矿床(如湖南香花岭铍矿床)以及石英脉型矿床等。
砂矿主要分布在东南沿海地区,如广东台山残坡积、河流冲积型铌钽砂矿床、增城派潭铌铁矿河流冲积型砂矿(铌为大型)等。
阿尔泰山南缘成矿区是我国重要的稀有金属矿产集中区。
主要矿床类型为伟晶岩型锂铍铌钽矿床。
在阿尔泰褶皱系的中间隆起区卡拉额尔齐斯复背斜带内,有许多伟晶岩矿田,是我国稀有金属生产主要基地。
其中,有开采多年的新疆富蕴县可可托海锂铍铌钽矿、柯鲁木特锂铍铌钽矿、福海县库卡拉盖锂矿、青河县阿斯卡尔特铍矿、福海县群库尔绿柱石钽铌矿等。
近年来在阿尔泰成矿区,还陆续发现一些花岗岩型、火山沉积型及砂矿等类型稀有金属矿床。
兴安岭-内蒙古成矿区蕴藏着丰富的稀有、稀土矿产资源。
其中以白云鄂博铁铌稀土矿床著称,铌、稀土均达到超大型规模,是世界上最大的稀土矿床。
70 年代在哲里木盟扎鲁特旗地区又发现并勘查出碱性花岗岩型巴尔哲大型铌钽、稀土矿床。
川西伟晶岩密集区成矿区带:在四川西部康定、石渠、金川和马尔康等地分布有大量而密集的稀有金属伟晶岩矿脉,并形成大型、特大型锂铍矿床,如康。
锂的圈层循环与资源富集过程:从高原盐湖到造山带伟晶岩

2024/040(02):0591 0604ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10.18654/1000 0569/2024.02.13陈晨,闫庆贺,章荣清等.2024.锂的圈层循环与资源富集过程:从高原盐湖到造山带伟晶岩.岩石学报,40(02):591-604,doi:10.18654/1000-0569/2024.02.13锂的圈层循环与资源富集过程:从高原盐湖到造山带伟晶岩陈晨1,2 闫庆贺3 章荣清4 李庆宽5 姜禾禾6 刘海洋1 秦占杰5 张西营5 孙卫东1CHENChen1,2,YanQingHe3,ZHANGRongQing4,LIQingKuan5,JIANGHeHe6,LIUHaiYang1,QINZhanJie5,ZHANGXiYing5andSUNWeiDong11 中国科学院海洋研究所深海研究中心,青岛 2660712 中国地质大学,地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京 1000833 云南大学地球科学学院,昆明 6505004 南京大学地球科学与工程学院,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京 2100235 中国科学院青海盐湖研究所,青海省盐湖地质与环境重点实验室,西宁 8100086 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,北京 1000291 CenterofDeepSeaResearch,InstituteofOceanology,ChineseAcademyofSciences,Qingdao266071,China2 StateKeyLaboratoryofGeologicalProcessesandMineralResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China3 SchoolofEarthSciences,YunnanUniversity,Kunming650500,China4 StateKeyLaboratoryforMineralDepositsResearch,SchoolofEarthSciencesandEngineering,NanjingUniversity,Nanjing210023,China5 QinghaiProvincialKeyLaboratoryofGeologyandEnvironmentofSaltLakes,QinghaiInstituteofSaltLakes,ChineseAcademyofSciences,Xining810008,China6 StateKeyLaboratoryofLithosphericEvolution,InstituteofGeologyandGeophysics,ChineseAcademyofSciences,Beijing100029,China2023 10 20收稿,2023 12 31改回ChenC,YanQH,ZhangRQ,LiQK,JiangHH,LiuHY,QinZJ,ZhangXYandSunWD 2024 Lithiummineralizationinplateaubrinesandorogenpegmatites:Alithiumcyclingperspective.ActaPetrologicaSinica,40(2):591-604,doi:10.18654/1000 0569/2024.02.13Abstract ContinentalbrinesandLi enrichedpegmatitesaretwoprimarylithiumresourcesnowadays,withtheformerconcentratedfromstreamsderivedfromtheweatheringofsubaerialcrustorspringsderivedfromthecrust fluidinteractioninhightemperature,andthelatterhighlyfractionatedfromthecrustalsediment-derivedmeltsasLi enrichedhardrocks Continentalcrustservesasthesourcerocksinbothweatheringscenarios ExploringhowLi enrichedcontinentalcrustgrowsandweathersisvitalforafundamentalunderstandingofhowlithiummineralizesincontinentalbrinesandpegmatites Fromaperspectiveofelementalcyclinginsubductionzones,wefirstreviewlithiumgeochemicalbehaviorsinbothendogenousandexogenousgeologicalprocesses WefurtherdiscusstheprimaryfactorsforlithiumenrichmentinarcmagmasandthesignificanceofLi enrichedarcstothelithiummineralizationofcontinentalbrinesinplateauandpegmatitesinorogen Threeconclusionsarereachedhere:(1)Subductioncontributeslimitedlithiuminputtoarcmagma;(2)Arcmagmawiththickercrusthashigherlithiumcontents;(3)CyclingofLi enrichedarcrocksinorogenshallbeacrucialstepinthelithiummineralizationincontinentalbrineandpegmatiteKeywords Lithiumcycling;Lithiumbrine;LCTpegmatite;Orogeny;Crustalthickening;Continentalweathering摘 要 盐湖卤水型锂矿与富锂伟晶岩是目前最为主要的可利用锂资源,前者是经地表风化/高温水岩淋滤形成的水体通过蒸发作用浓缩而成的卤水,而后者被认为是陆表风化沉积物熔融产物经高演化形成的富锂硬岩。
青海盐湖资源掠影

. 于开 采 ,将成为 今后钾盐开 发的重点盐 东 、西台吉乃尔湖 以及察尔汗盐湖别勒 3 5万 吨碳 酸锂 项 目在柴达 木盆地腹 地 湖 。著名的盐湖钾 肥拥有 的就 是察尔汗 滩 区段西北部 的锂矿也含量极高 。
二是 品位高 。如察尔汗盐湖 卤水 中 逐 渐 萎 缩 之 势 , 相信有一天 , 人 如锂 、 资 源 长 期 因技 术 而且现在财富仍在沉睡 。 镁
KC1 量 高 达 5 .% 一 . % I 柴 旦 盐 经济 问题 无 法 投 入 工 业 化 生 产 , 矿 、 含 15 3 2 大 硼 纯 们终会唤醒这座沉睡的宝藏 。o
硫酸盐型和碳酸盐型; 而东台吉乃尔 、西台吉乃尔和一里 份看有氯化物型 、
致盐湖资源开 发效益低 的局 面仍 不能说
有根本性 的转变 这 主要是 由于生产加 工工艺落后或 技术经济 不过 关。据青海盐 湖技术 中心 王石军等 专家介绍 ,氯化钾 生产仅青 海 盐湖工业集 团采用 了国际先进 的反浮选 冷结 晶法 ,小 企业仍采 用冷分解浮选工 艺 , 品质量 羞 硫酸钾 的生产工艺不经 产 济 ;镁 、硼的生产工艺研 究 尚未完全成 功t高纯镁砂的生产工艺不过关 , 至今无
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青海盐湖资源掠影
维普资讯
20 年 1 天开采 ,具有 长远开发前 景。马海盐湖 湖和东 台吉 乃尔 湖的卤水 经 1 3晒后 B 0 碱 等的生产处 于停滞状 态。 0 5 1 月 23
上 ,都不 同程度地 影响着 柴达木资源 的
盐湖卤水资源锂镁分离的工艺技术

盐湖卤水资源锂镁分离的工艺技术摘要:我国锂盐的主要原料是盐湖盐水浸出。
从路线上看,主要包括:富锂卤水、镁锂分离和沉淀。
分别采用自然分离法、氢氧化钠法、锻烧法、离子交换树脂法等四种工艺,并对各种工艺进行了详细的对比和分析,最后对中国盐湖锂开采工艺技术作出总结。
关键词:盐湖卤水;锂镁分离;工艺技术引言锂在国家的经济发展中起着举足轻重的作用,已被广泛地用于人们的日常工作中。
锂及其复合物已用于玻璃,陶瓷,有色冶金,空调,医药,润滑剂,焊接材料等工业,锂离子电池,国防材料等高科技产业。
最近几年,随着资讯科技的飞速发展,锂电也逐渐发展起来。
更何况。
随着全球重视矿产资源紧缺,全球各地纷纷出台了全面的洁净能源发展策略,其中以电动车为代表。
因此,锂是二十一世纪能源的重头,是推动人类进步的关键因素。
目前,锂离子的主要来源是从盐湖中提取,超过80%的锂离子电池的是依照此种来源。
中国的盐湖物产丰富,物理化学成分完整,具有较好的可开采性。
经过多年的探索,一些锂盐生产企业已有或即将投产,但由于盐池的综合利用率较低,以及镁-锂比值较高,限制了该行业的发展。
镁锂的生产过程与比值有很大的关系,是目前国内研究开发的热点和难点。
而国内外关于从盐湖中提取镁、锂的技术有许多种,包括自然分离法、碳酸盐沉淀法、锻烧法和离子交换法[1]。
本文结合国内外已有的几个工业化生产的锂盐湖泊进行对比,并对各自的工业化生产工艺、二者之间的联系、卤水镁锂的优缺点进行了分析,为中国盐湖的锂矿开采技术和技术提出参考。
一、目前镁锂分离的思考方向盐湖盐碱地因其化学成分的差异,在盐场的蒸发量中会沉淀出一定的晶体,从而形成一定的镁盐。
而在这一阶段,卤水中的锂盐的含量会逐步下降,直至形成一种矿物质。
所以,在采用盐田相分离技术的时候,通过将含锂的卤水和镁-锂盐分开,从而减少了镁和锂的配比。
由于其它的矿物质盐沉积,使含锂量少,因此采用盐田相分离技术进行减量是目前最经济可行的方法。
青海盐湖资源的开发利用与发展前景

湖矿产资源,素有 " 盐的世界 " 之
溴, 碘, 铷等共伴生元素 .在相当多 发, 湿度等因素则显得异常重要, 柴 称.主要的钾镁盐矿床分布在盆地 � � � � 的盐湖卤水中钾 , 镁, 锂, 硼, 溴等 达木盆地年降水 2 0 50 /,蒸发 中, 西部; 硼矿床和锂 矿床分布在 � � � 均达到单独开 采或综合 利用的品 量3 000 /, 自然条件良好. 但开 盆地中部;锶 矿床分布在 盆地西 位要求和技术经济指标 .个别盐湖 发环境亟待改善, 除沿青藏等铁路 部; 湖盐矿床则遍布柴达木盆地. 钾的 含量 在卤水 中可 高达 3 %以 二是查明资源储量大:钾盐 , � � 上,硼在每升卤水中可高达 2 4 , 镁盐 , 芒硝 , 锂矿和锶 矿等 5 种矿 � � 锂均达到 1 左右, 铷为 4 0 6 0 � 产居全国第 1 位, 钾盐占全国现有 ,溴达到 2 00 6 00 � 1. 由此可 储量的 9 5 % . ; 湖盐 , 硼矿和溴居全 沿线的一些湖区外, 大都远离铁路 线,有些资 源丰富的湖 区如大浪 滩, 一里坪 , 西台吉 乃尔湖区等则 交通十分不便, 供水 , 能源, 通讯等
2 约3 . 18 万 ,占 盆地 总面 积的 2 6 . 5 % ,其中蕴藏着极其丰富的盐
湖的 卤 水 经日 晒 后 , B 2O
3
高 度富
的 9 5% 以 上,但远不能 与欧美相 比, 如俄罗斯与加拿大钾盐储量超 过3 00 多亿吨 (K 2O ) . 因此, 需要在 柴达木盆地 继续开展以 钾为主的 盐类矿产勘查, 寻找出更多可供开 发的钾盐基地 . 六是自然条件良好,开发环境 亟待改善:盐湖资源开发在获得加 工所需的矿物原料手段上,大多是 利用自然能, 走天然相分离的路线 . 因此,湖区的自然条件如降水 , 蒸
锂、铍、铌、钽
锂、铍、铌、钽是稀有金属主要品种,用途甚广。
在稀有金属分类中,锂、铍为稀有轻金属;铌、钽为稀在难熔金属。
锂(Li)是自然界中最轻的金属。
银白色,比重0.534,熔点180℃,沸点1342℃。
锂是由瑞典化学家贝齐里乌斯(J.J.Berzelius)的学生瑞典人阿尔费德松(J.A.Arfvedson)于1817在分析研究从攸桃岛(Uto¨)采得透锂长石时首次发现的,贝齐里乌斯把这种新金属称为Lithium。
1818年英国人戴维(H.Davy)通过电解碳酸锂制得小量金属锂。
1855年德国人本生(R.W.Bunsen)和马提生(A.Matthiessen)通过电解熔融氯化锂制得较大量的金属锂,并较详细地研究了它的性质。
1923年德国开始锂的工业生产。
锂是活泼金属,很柔软,在氧和空气中能自燃。
锂也是一种重要的能源金属,它在高能锂电池、受控热核反应中的应用使锂成为解决人类长期能源供给的重要原料。
锂工业的发展和军事工业的发展密切相关。
50年代,由于研制氢弹需要提取核聚变用同位素6Li,因而锂工业得到了迅速发展,锂则成为生产氢弹、中子弹、质子弹的重要原料。
锂的化合物还广泛用于玻璃陶瓷工业、炼铝工业、锂基润滑脂以及空调、医药、有机合成等工业。
铍(Be)是钢灰色轻金属。
比重1.848,熔点1287℃,沸点2470℃,具有良好的耐腐蚀性和高温强度,导热率好,γ射线透射性好等性能。
1798年法国化学家沃克兰(L.N.Vauquelin)发现铍的氧化物。
1829年,德国化学家沃勒(F.Wo¨hler)和法国化学家比西(A.B.Bussy)各自用钾还原氯化铍的方法,分别制得单质的铍。
沃勒将它命名为beryllium(Be),而比西则命名为glucinium(Gl),1957年才由国际纯粉化学与应用化学联合会(IUPAC)按前者定名。
1898年法国人勒博(P.Lebeau)用电解氟化钠-氟铍酸钠熔体的方法制得小颗粒的铍。
列举我国锂矿资源的特点
列举我国锂矿资源的特点
我国锂矿资源的特点可归纳如下:
1. 丰富储量:我国是全球最大的锂矿生产国之一,具有丰富的锂矿资源储量,包括硬岩锂矿、盐湖锂矿、海水锂矿等。
其中,青海、四川、云南、西藏等地的盐湖锂矿资源储量庞大。
2. 多样性:我国的锂矿资源类型多样,包括硬岩锂矿、盐湖锂矿和海水锂矿。
硬岩锂矿主要分布在江西、福建等地,盐湖锂矿主要分布在青海、四川、西藏等地,而海水锂矿则分布在辽宁、山东、广东等海岸省份。
3. 矿石品位高:我国锂矿资源中的一些矿石品位较高,硬岩锂矿中的锂辉石、锂云母等矿物含锂量较高。
盐湖锂矿中的镁锂石、石榴子石等矿物也含锂量较高。
4. 多元化利用:我国的锂矿资源不仅可以用于生产锂金属,还可以用于生产锂化合物,如碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等,以及锂离子电池、锂电解液等锂新材料。
5. 不可再生性:锂矿资源不属于可再生能源,虽然我国锂资源丰富,但是随着锂电池需求的增加,对锂矿的开采和利用压力也在增加,需要注意资源的可持续利用和环境保护。
中国锂、铍、铌、钽矿.doc
中国锂、铍、铌、钽矿锂、铍、铌、钽矿床时空分布及成矿规律我国锂、铍、铌、钽等稀有金属矿床的成矿规律在时空分布上呈现一定的规律,基本上是从北到南成矿期由老到新,北方以海西期为主,南方以燕山期为主,印支期、海西期次之。
从成矿时代来看,燕山期是稀有金属矿床成矿的极盛时期,在南方几乎所有的特大型、大中型矿床都与燕山期岩浆构造活动有关,属燕山期成矿。
仅有少数矿床,如川西锂辉石伟晶岩型矿床印支期成矿和广东广宁、福建西坑伟晶岩型钽铌矿床属海西期成矿。
北方的稀有金属矿床成矿期主要是海西期。
在兴安岭-内蒙古区、阿尔泰区、天山-北山区、昆仑-祁连山区、东秦岭及黑吉辽胶区等都有海西岩带存在。
白云鄂博型铌、稀土矿床,海西期偏碱性岩浆活动可能提供部分铌、稀土的物质来源。
阿尔泰区锂、铍、铌、钽、锆的伟晶岩以及天山-北山与昆仑-祁连山北西西构造带的大部伟晶岩是属于海西期的。
从空间分布来看,目前已发现并勘探的特大型、大中型稀有金属矿床主要分布在以下成矿区带:华南成矿区是稀有、钨锡多金属矿床的重要成矿区域。
主要矿床类型有花岗岩型,如特大型江西宜春钽铌锂矿床、广西栗木钽铌锡矿床(钽为大型),伟晶岩型也是华南的主要矿床类型之一,如福建南平西坑钽铌矿床(钽为大型)等;其次有云英岩型(如广东万峰铍矿床)、夕卡岩或条纹岩型矿床(如湖南香花岭铍矿床)以及石英脉型矿床等。
砂矿主要分布在东南沿海地区,如广东台山残坡积、河流冲积型铌钽砂矿床、增城派潭铌铁矿河流冲积型砂矿(铌为大型)等。
阿尔泰山南缘成矿区是我国重要的稀有金属矿产集中区。
主要矿床类型为伟晶岩型锂铍铌钽矿床。
在阿尔泰褶皱系的中间隆起区——卡拉额尔齐斯复背斜带内,有许多伟晶岩矿田,是我国稀有金属生产主要基地。
其中,有开采多年的新疆富蕴县可可托海锂铍铌钽矿、柯鲁木特锂铍铌钽矿、福海县库卡拉盖锂矿、青河县阿斯卡尔特铍矿、福海县群库尔绿柱石钽铌矿等。
近年来在阿尔泰成矿区,还陆续发现一些花岗岩型、火山沉积型及砂矿等类型稀有金属矿床。
盐湖提锂
2.5.2 有机离子交换吸附剂
有机离子交换树脂不易亲水,且对锂离 子的吸附选择性差 ; 有机离子交换树脂法还有吸附容量小、 交换速度慢、溶损度大、易破碎、利用 率低等 ; 需要处理大量卤水,动力消耗大,成本相 对较高,因此难以实现工业化,应用前景 较小。
3.吸附机理
3.1 氧化还原机理
锰氧化物离子筛是目前应用前景最好的,也是研究
Chitrakar等人制备的Li1.6Mn1.6O4离子筛吸附剂对Li+ 的吸附容量可达40mg(Li+)/g(Li1.6Mn1.6O4),为目前 报道的最高吸附容量的吸附剂。
然而所制备的高吸附容量的离子筛多为粉末状,其
流动性和渗透性较差,难以实现柱操作,更谈不上 工业化生产。因此研究者对粉末状锂离子筛进行造 粒或者成膜研究。
钛氧化物离子筛是用Li2CO3和TiO2合成
Li2TiO3,经过酸洗后制得的对锂离子具有记 忆功能的选择性吸附材料。
钟辉等以TiO2为原料,合成了对Li+选择性较高、交 换容量29.15mg/g TiO2的偏钛酸型锂离子交换剂。
实验表明偏钛酸锂离子筛对Li+有显著的筛选
效应,比较适合从高钙镁、低锂含量的卤水 中分离富集锂。
2.5 吸附法
吸附法是利用对锂离子有选择性吸附的吸附 剂来吸附锂离子,再将锂离子洗脱下来,达到 锂离子与其它杂质离子分离的目的,
吸附法关键是寻找吸附选择性好、循环利用 率高的吸附剂,另外还要求吸附剂的制法简 便,成本相对较低,对环境无污染。根据吸附 剂的性质可分为无机离子交换吸附剂和有机 离子交换吸附剂。
优点:工艺较为成熟,可靠性高。 缺点:不适用于含大量碱土金属的卤水 及锂浓度低的卤水。
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世上无难事,只要肯攀登
青海盐湖型锂矿
青海盐湖型锂矿
青海省柴达木盆地蕴藏着极为丰富的盐湖型锂矿资源。
青海省地质局于五六
十年代勘探了其中两个特大型盐湖型锂矿床,即茫崖行委一里坪锂矿和格尔木东、西台吉乃尔湖锂矿。
探明储量:一里坪矿床氯化锂92.97 万t;东、西台吉
乃尔湖矿床氯化锂几百万t(中国矿床发现史-青海卷,地质出版社,1996)。
一里坪锂矿区位于柴达木盆地中部,东距大柴旦镇230km。
矿区主要分布一
套第四系湖沼沉积和化学沉积。
矿产赋存状态分为固液两种,固体矿产以石盐
为主;液体矿产以锂为主,并伴生硼、钾、镁等矿产,赋存在石盐的晶间和细砂、粉砂的孔隙卤水中,分为第一含水(矿)层和第二含水(矿)层两层矿,呈层状水平产出。
第一含水(矿)层:分布面积202km2,潜水面埋藏深度0.6~0.8m,最深
3.6m,含水层厚度4~6m,孔隙度25%~30%。
品位LiCl 0.1~8.4g/L,一般1.5~3g/L,B2O3 0.23~2.3g/L,KCl
4.7~37g/L,MgCl2 236~296g/L。
第二含水(矿)层:分布面积250km2,埋藏深一般6~16m,厚度10~20m,
最厚30m,孔隙度15%~20%。
品位LiCl 0.14~9.7g/L,一般1.5~2g/L,B2O3 0.16~3.5g/L,KCl 1.0~42.9g/L,MgCl2 12.3~339g/L。
东、西台吉乃尔湖锂矿区位于柴达木盆地中部。
西台吉乃尔湖位于一里坪东
南30km 处,东距大柴旦210km,西距茫崖200km。
东台吉乃尔湖位于西台吉乃尔湖东30km。
东、西台吉乃尔湖地处柴达木地块中部,中新生代凹陷带的中西部,两湖之
间隔有鸭湖。
矿区的东北及西部,均为第三纪构造隆起区,东南为湖沼沉积
区,两区均位于前者之间的低洼地带中。
矿床均产于第四系上更新统上部及全。