(冶金行业)矿石的分类结构构造描述
金属矿物的常见结构构造总结(图)
于热液交代型赤铁矿
四.矿石结构的成因类型
一).熔体和溶液的结晶结构
二).溶液的交代结构 三).固溶体出溶结构
四).胶体物质重结晶结构
五).沉积结构 六).结晶物质重结晶及动力变形结构
一)熔体和溶液的结晶结构
1.岩浆矿石和充填作用为主的热液矿石 2.矿物颗粒多是结晶质的,矿物颗粒间溶蚀交代现象不明显。矿 物以自形程度不同(自形、半自形和他形粒状结构)、粒度不 等的各种粒状结构为主特征 3.形态类型:自形粒状、半自形粒状、他形粒状、斑状结构、包 含结构、共结边结构、增生结构
铁等的硫化物以及石英、长石、重晶石、方解石和火山凝 灰物质等
沉积作用:鲕状构造
在胶体溶液中成矿胶
体物质围绕砂粒或其
他碎屑呈同心环状沉 淀,形成浑圆状鲕粒, 并由铁质、砂质胶结 常见于沉积Fe,Mn,Al 矿床中
沉积作用:肾状构造
胶体物质直接沉 淀或以砂粒为底, 呈半球形依次成 层沉淀,逐步增 大成为肾状
常见于沉积Fe,Mn 矿床中
沉积作用:结核状构造
胶体物质围绕较
大的核心呈同心
环带连续沉淀形
成独立的结核
常见于沉积Mn矿 床中
沉积作用:纹层状构造
黄铁矿与不 纯的灰岩、 粉砂岩交替 分布。反映
同生沉积的
特点
沉积作用:纹层状构造
以黄铁矿、黄
铜矿为主的纹
层与方铅矿-
闪锌矿纹层交
替分布。
5.变质矿石构造
区域变质作用、动力变质作用、接触变质作用 铁、钛、锰等氧化物,铁、铜、铅、锌等硫化物和自然金以及石
英、方解石和硅酸盐矿物等
变质矿石构造特点
①矿物集合体为晶质的
②矿物集合体形态一般不规则,多呈拉长、碎裂、弯曲变形或塑
铁矿石基础知识
铁矿石基础知识第一节铁矿石分类按照矿物组分、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。
2)按有害杂质(S、P、Cu、Pb、Zn、V、Ti、Co、Ni、Sn、F、As)含量的高低,可分为高硫铁矿石、低硫铁矿石、高磷铁矿石、低磷铁矿石等。
3)按结构、构造可分为浸染状矿石、网脉浸染状矿石、条纹状矿石、条带状矿石、致密块状矿石、角砾状矿石,以及鲕状、豆状、肾状、蜂窝状、粉状、土状矿石等。
4)按脉石矿物可分为石英型、闪石型、辉石型、斜长石型、绢云母绿泥石型、夕卡岩型、阳起石型、蛇纹石型、铁白云石型和碧玉型铁矿石等。
2、工业类型1)工业上能利用的铁矿石,即表内铁矿石,包括炼钢用的铁矿石、炼铁用的铁矿石、需分选的铁矿石。
2)工业上暂不能利用的铁矿石,即表外铁矿石,矿石含铁量介于最低工业品位与边界品位之间。
第二节铁矿石的主要品种物铁矿物种类繁多,目前已发现的铁矿物和含铁矿物约300余种,其中常见的有170余种。
但在当前技术条件下,具有工业利用价值的主要是磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。
1、磁铁矿磁铁矿(Magnetite)是一种氧化铁的矿石,主要成分为Fe3O4,是Fe2O3和FeO 的复合物。
FeO 31.03%,Fe2O3 68.97%,等轴晶系。
单晶体常呈八面体,较少呈菱形十二面体。
在菱形十二面体面上,长对角线方向常现条纹。
集合体多呈致密块状和粒状。
颜色为铁黑色、条痕为黑色,半金属光泽,不透明。
硬度5.5~6.5,比重4.9~5.2, 无解理,具有强磁性。
还原性差,一般含有害杂质硫和磷较高。
脉石主要是石英及硅酸盐。
在选矿时可利用磁选法,处理非常方便;但是由于其结构细密,故被还原性较差。
经过长期风化作用后即变成赤铁矿。
09第九章 矿石的构造、结构及矿物晶粒内部结构
第九章矿石的构造、结构及矿物晶粒内部结构第一节概述一、矿石构造和结构的概念矿石是在各种成矿作用中形成的。
研究矿石要注意矿石的产出特征、矿石类型、晶位、工艺特性、矿物组成及其相互关系等,才能正确地认识其成因和进行工业评价.其中矿物组成是构成矿石的基础。
由于矿石的形成作用和形成的地质条件不同,因而矿物组成的特点和相互关系也是多种多样的。
为了便于描述和研究矿石,常引用矿石构造(structure)和矿石结构(text -urc)两个专门术语来加以概括。
矿石构造是指组成矿石的矿物集合体的特点,即矿物集合体的形态、大小及其空间相互的结合关系等所反映的形态特征。
矿石结构是指矿石中矿物颗粒的特点,即矿物颗粒的形态、大小及其空间相互的结合关系,或矿物颗粒与矿物集合体的结合关系等所反映的形态特征。
例如铬铁矿矿石,其中铬铁矿的集合体为宽窄不同的延长状形态,它们与硅酸盐矿物集合体里相间的带状分布,据铬铁矿集合体的特点,表明矿石应属条带状构造。
铬铁矿颗粒多数呈细粒的自形晶,颗粒间的分布无固定规律,据铬铁矿颗粒的特点,矿石具自形粒状结构。
矿物集合体和矿物颗粒可由一种或多种矿物组成,矿物集合体是组成矿石构造的基本单位,矿物颗粒是组成矿石结构的基本单位。
矿石构造主要是在肉眼下观察,也有显微构造。
矿石结构主要是在显微镜下观察,也有由粗大颗粒构成的大型结构。
矿石的构造和结构可统称为矿石的组构。
二、研究矿石构造和结构的意义矿石是在一定成矿作用下形成的产物,矿石的组构能够反映矿石的成因特征。
矿石的组构能直接影响矿石的工业评价问题。
因此,研究矿石的组构具有一定的理论意义和实际意义。
现由以下两个方面简要阐明:1、为研究矿床成因及找矿勘探方面提供基础资料矿石的组构是矿石形成过程的客观证据。
因此研究矿石的组构可以帮助分析成矿地质条件、物理化学环境、成矿作用特点及其演化过程(成矿的多期多阶段性、矿化叠加、次生变化以及物质组分变化)等,从而提供有关矿床成因方面的信息和有助于地质找矿勘探工作的顺利进行。
地质中铁矿石的分类以及举例说明
地质中铁矿石的分类按照矿物组分、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。
2)按有害杂质(S、P、Cu、Pb、Zn、V、Ti、Co、Ni、Sn、F、As)含量的高低,可分为高硫铁矿石、低硫铁矿石、高磷铁矿石、低磷铁矿石等。
3)按结构、构造可分为浸染状矿石、网脉浸染状矿石、条纹状矿石、条带状矿石、致密块状矿石、角砾状矿石,以及鲕状、豆状、肾状、蜂窝状、粉状、土状矿石等。
4)按脉石矿物可分为石英型、闪石型、辉石型、斜长石型、绢云母绿泥石型、夕卡岩型、阳起石型、蛇纹石型、铁白云石型和碧玉型铁矿石等。
2.工业类型1)工业上能利用的铁矿石,即表内铁矿石,包括炼钢用铁矿石、炼铁用铁矿石、需选铁矿石。
2)工业上暂不能利用的铁矿石,即表外铁矿石,矿石含铁量介于最低工业品位与边界品位之间。
举例说明铁都是以化合物的状态存在于自然界中,尤其是以氧化铁的状态存在的量特别多。
现在将几种比较重要的铁矿石提出来说明:(1)磁铁矿(Magnetite)是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe3O4,是Fe2O3和FeO 的复合物,呈黑灰色,比重大约 5.15左右,含Fe72.4%,O 27.6%,具有磁性。
在选矿(Beneficiation)时可利用磁选法,处理非常方便;但是由于其结构细密,故被还原性较差。
经过长期风化作用后即变成赤铁矿。
(2)赤铁矿(Hematite)也是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe2O3,呈暗红色,比重大约为5.26,含Fe70%,O 30%,是最主要的铁矿石。
由其本身结构状况的不同又可分成很多类别,如赤色赤铁矿(Red hematite)、镜铁矿(Specularhematite)、云母铁矿(Micaceous hematite)、粘土质赤铁(Red Ocher)等。
矿石的分类结构构造描述
矿石的分类结构构造描述矿石是指自然界中含有经济价值的固体地质物。
矿石的分类可以从化学成分、矿物组成和矿脉特征等角度进行。
不同的分类方法在矿床的勘探、开发和利用中都具有重要的意义。
一、化学成分分类矿石的化学成分是对矿石的最基本分类方式。
这种分类方式根据矿石中主要元素的类型不同,将矿石分为金属矿、非金属矿、半金属矿等几类。
其中,金属矿是指矿石中所含的金属元素占据主导地位的矿物,如铜矿、铅锌矿、铁矿等等。
非金属矿则是指矿石中所含的非金属元素占据主导地位的矿物,如钾矿、磷矿、盐矿等等。
半金属矿则是指矿石中所含的金属元素和非金属元素都有一定含量的矿物,如硫化铜、铜砂等等。
二、矿物组成分类矿物组成分类法是指根据矿石中主要矿物组成的不同进行的分类。
这种分类方式一般分为单一矿物型、混合矿物型、杂矿型等几类。
单一矿物型则是指一种主要的矿物占据了矿石中的大部分。
混合矿物型则是指矿石中含有多种主要矿物且存在相互混杂的情况。
杂矿型则是指矿石中含有多种不同类型的矿物,不同矿物之间没有相互混杂的情况。
三、矿床形态分类矿床是指地球表面或地下的一种自然具有形态特征的地质体,其内部存在具有经济价值的矿物。
矿床形态分类法是指根据矿床的形态特征对矿床进行分类。
这种分类方法通常分为岩浆岩矿床、沉积岩矿床、变质岩矿床等几种类型。
岩浆岩矿床是指矿物在岩浆中形成的矿产,如铜镍矿、铬矿等等。
沉积岩矿床是指在沉积作用中形成的矿产,如煤矿、铁矿等等。
变质岩矿床则是指在岩石变质作用中形成的矿床,如金矿、银矿等等。
四、矿脉分类矿脉是指地质断层或岩石缝隙处堆积的成矿物,是矿床的一种具体表现形式。
矿脉分类法通常根据矿脉的生成方式、矿物成分、矿岩关系等进行分类。
根据矿脉生成方式的不同,矿脉可以分为接触矿脉、脉状矿脉、层状矿脉等几种类型。
根据矿物成分的不同,矿脉可以分为单矿脉、褶状矿脉、分散矿脉等几种类型。
根据矿岩关系的不同,矿脉可以分为渗透矿脉、伴生矿脉、代用矿脉等几种类型。
铁矿石分类及成矿分析
1铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。
凡是含有可经济利用的铁元素的矿石叫做铁矿石。
铁矿石的种类很多,用于炼铁的主要有磁铁矿(Fe3O4)、赤铁矿(Fe2O3)和菱铁矿(FeCO3)等。
铁矿石试样经盐酸溶解后,其中的铁铁矿石转化为Fe3+。
在强酸性条件下,Fe3+可通过SnCl2还原为Fe2+。
Sn2+将Fe3+还原完毕后,甲基橙也可被Sn2+还原成氢化甲基橙而褪色,因而甲基橙可指示Fe3+还原终点。
Sn2+还能继续使氢化甲基橙还原成N ,N-二甲基对苯二胺和对氨基苯磺酸钠。
可以直接投入炼钢炉炼钢的铁矿石旧称“平炉富矿”,可以直接用于炼铁的铁矿石旧称“高炉富矿”,都带个“富”字。
这些富矿最好是磁铁矿和赤铁矿,它们的含铁量都在70%以上。
贫矿,或者是有害杂质较多的铁矿,则需要先经过选矿,成本一下子就上去了。
铁矿石的分类十分复杂,可以按主要成分、有害杂质、结构形态、脉石种类等许多角度来分,每种角度都能分出许多种,工业上选用哪一种,对应于什么样的工艺流程,有非常多的讲究, 铁矿物分类铁都是以化合物的状态存在于自然界中,尤其是以氧化铁的状态存在的量特别多。
磁铁矿(MagnetITe )是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe3O4,是Fe2O3和FeO 的复合物,呈黑灰色,比重大约5.15磁铁矿左右,含Fe72.4%,O 27.6%,具有磁性。
在选矿(Beneficiation )时可利用磁选法,处理非常方便;但是由于其结构细密,故被还原性较差。
经过长期风化作用后即变成赤铁矿。
赤铁矿(Hematite )也是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe2O3,呈暗红色,比重大约为5.26,含Fe70%,O 30%,是最主要的铁矿石。
由其本身结构状况的不同又可分成很多类别,如赤色赤铁矿(Red hematite )、镜铁矿(SPEcularhematite )、云母铁矿(Micaceous hematite )、粘土质赤铁(Red Ocher )等。
金属类315张矿石标本及简要矿石描述
金属类315张矿石标本及简要矿石描述目录鲕状赤铁矿矿石(Ooltic hematic ore) (1)肾状赤铁矿 (1)条纹状磁铁矿矿石(Striated leaniron ore) (2)条带状磁铁矿矿石(Laminated leaniron ore) (2)块状磁铁矿矿石(Compact massive magnetite ore ) (3)块状磁铁矿矿石2 (3)钒钛磁铁矿矿石 (4)硬锰矿矿石(Psilomelane ore) (7)菱锰矿矿石(Rhodochrosite ore) (7)水锰矿矿石(Manganite ore) (8)浸染状铬铁矿矿石 (9)块状铬铁矿矿石 (11)块状铬铁矿矿石2 (11)致密块状铜镍硫化物矿石 (13)黄铜矿-磁铁矿矿石 (14)黄铜矿-斑铜矿矿石 (14)孔雀石矿矿石 (15)蓝铜矿矿石(Ozurite ore) (15)铅锌矿石(Lead-zinc ore) (16)黄铁矿-闪锌矿矿石 (17)钨-锑-金矿石(W-Sb-Au ore) (19)黑钨矿矿石(Wolframate ore) (20)锡石-硫化物矿石 (22)辉钼矿矿石(Molybdenite ore) (22)铝土矿矿石(Bauxite ore) (23)锂云母矿石(Lepidolite ore) (25)锂辉石矿石(Spodumene ore) (25)铍矿石(Berillium ore) (26)锑-金矿石(antimony-gold ore) (27)汞矿石(Mercury ore)3 (28)锑锭(Antimong ingot) (28)铜矿石(自然铜) (29)铁陨石(Iron meteorite) (30)银矿石(自然银) (30)锡矿石(锡石) (32)黑钨矿矿石(Wolframite ore) (32)汞矿石(辰砂) (33)铬铁矿矿石(稀疏浸染状) (33)铬铁矿矿石(中等浸染状) (34)铬铁矿矿石(斑杂状) (35)银矿矿石(自然银) (36)锂矿矿石Lithium ore (37)锶矿矿石(天青石) (37)磁铁矿矿石(蜂窝状) (40)磁铁矿矿石(角砾状) (41)阳起石磁铁矿矿石 (42)高岭土化安山岩 (42)磁铁矿矿石Magnetite ore (43)磁铁矿矿石(橄榄岩型致密状矿石) (43)条带状辉长岩Stripped gabbro (44)玢岩Porphyrite (44)锰矿石(水锰矿结核) (46)锰矿石(硬锰矿结核) (47)褐铁矿硬锰矿矿石 (49)辉锑矿矿石antimonite ore (51)葡萄状硬锰矿矿石 (51)黑色硬锰矿矿石 (52)镍矿石(海绵陨铁网脉状) (52)块状富黄铜矿矿石 (53)白铅矿矿石Cerusite ore (54)黑钨矿矿石(石英脉型) (55)锡矿石Tin ore (56)辉钼矿矿石(辉钼矿产于石英脉边) (58)条带状辉锑矿矿石 (59)铝土矿矿石(豆鲕状) (59)黄铜矿矿石(细脉浸染状) (60)黄铜矿矿石(产于花岗闪长斑岩中) (60)黄铜矿矿石Chalcopyrite ore2 (61)块状黄铜矿矿石(含黄铁矿) (61)赤铜矿磁铁矿矿石 (63)黄铜矿矿石Chalcopyrite ore3 (63)氧化带富镍矿石 (64)富镍矿石Rich nickel ore (65)铅锌矿矿石Lead-Zinc ore (67)铅锌矿矿石Lead-Zinc ore4 (69)黑钨矿矿石(角砾状) (71)矽卡岩型锡矿石 (71)金矿石(氧化矿) (77)自然金矿石Native gold ore (77)金矿石Gold ore5 (81)铌钽矿-锂云母矿石 (85)铯榴石铯矿石 (89)独居石砂矿 (89)褐钇铌矿砂矿(32%) (90)褐帘石铈矿石 (90)褐钇钽矿矿石Formanite ore (91)磁铁矿石英岩magnetite ore (92)磁铁矿矿石magnetite ore2 (93)石榴石角闪片麻岩 (93)砂岩 (96)辉锑矿矿石antimonite ore (101)钙质页岩calcareous shale (101)菱铁矿石siderite ore (103)褐铁矿石Limonite ore (104)石英砂岩quartzose sandstone2 (104)磁铁透辉石岩 (108)透辉石金云母片岩 (111)含铜磁铁矿 (115)透辉石矽卡岩diopside- skarn (121)方柱石矽卡岩Scapolite-skarn2 (122)磷灰石矿石Apati te ore (125)含硅质条带磁铁石英岩 (126)磁铁石英岩 (127)磁铁石英岩Magnetite-quartsite (130)细砂岩Fine sandy stone (132)砂岩Sandstone2 (137)页岩2 (138)铬云母chrommuskovite (141)变质粉砂岩metamorphic siltstone (142)蚀变花岗闪长斑岩 (144)石英绢云母角岩 (145)黄铜矿矿石chalcopyrite ore4 (146)细脉状黄铁矿矿石 (147)黄铜矿矿石chalcopyritic ore (147)镜铁矿矿石specularite ore (149)变晶白云岩 (156)辉锑矿晶体与石灰岩 (157)照片名称:鲕状赤铁矿矿石(Ooltic hematic ore)矿石主要矿物为赤铁矿,鲕状构造,形成于浅海潮坪环境,由胶体化学沉积而成,是重要的铁矿石之一。
矿石的结构构造(图片学习用不打印)
磁铁矿条带状构造条带状构造皱纹状构造脉状构造片状构造片麻状构造变余鲕状构造硼条带状构造变余层状构造层纹状构造层状构造条带状构造鲕状构造鲕状构造黄铁矿结核状构造锰结核状构造草莓状构造叠层状构造肾状构造胶状构造多孔状构造蜂窝状构造蜂窝状构造蓝铜矿的胶状构造肾状构造葡萄状构造钟乳状构造皮壳状构造孔雀石皮壳状构造角砾状构造变胶状构造环状构造晶簇状构造晶洞状构造梳状构造胶状构造细脉状构造条带状构造浸染状构造辰砂浸染状构造辉钼矿浸染状构造斑杂状构造块状构造脉状构造交错脉状构造网脉状构造角砾状构造角砾状构造浸染状构造PA151770辉铜矿胶结结构乳滴状结构辉铜矿乳滴状结构辉铜矿叶片状结构叶片状结构钛铁矿格状结构黄铜矿在闪锌矿中呈格状黄铜矿在斑铜矿中呈格状结状结构文象结构孔雀石放射状结构标本辉锑矿花岗变晶结构. 黄铁矿胶状变晶结构孔雀石放射状结构交代浸蚀结构毒砂骸晶结构黄铁矿骸晶结构文象结构交代残余结构赤铁矿假象结构假象结构交代环边结构方铅矿交错结构褐铁矿网状结构赤铁矿格状结构交代港湾状结构交代星状结构交代假象结构黄铁矿全自形结构半自形结构他形晶粒状结构他形填隙结构黄铜矿填隙结构海绵陨铁结构磁黄铁矿海绵陨铁结构包含结构黄铜矿与闪锌矿共生边界黄铁矿的三世代黄铁矿的二世代黄铜矿的二世代黄铜矿的双晶辉锑矿的复聚片双晶方铅矿的黑三角孔石榴石环带结构磁铁矿环带结构闪锌矿环带结构辉锑矿聚片双晶磁黄铁矿聚片双晶花岗状压碎结构斑状压碎结构揉皱结构辉锑矿呈揉皱结构石墨鳞片变晶结构。
矿石结构
结晶结构
黄铁矿全自形结构半自形结构
他形晶粒状结构他形填隙结构
黄铜矿填隙结构海绵陨铁结构
磁黄铁矿海绵陨铁结构包含结构
固溶体分离结构
乳滴状结构辉铜矿乳滴状结构
辉铜矿叶片状结构叶片状结构
钛铁矿格状结构黄铜矿在闪锌矿中呈格状
黄铜矿在斑铜矿中呈格状结状结构
交代结构
孔雀石放射状结构标本辉锑矿花岗变晶结构
黄铁矿胶状变晶结构孔雀石放射状结构
胶体及结晶物质再结晶结构
交代浸蚀结构毒砂骸晶结构
黄铁矿骸晶结构文象结构
交代残余结构赤铁矿假象结构
假象结构交代环边结构
方铅矿交错结构褐铁矿网状结构
赤铁矿格状结构交代港湾状结构
交代星状结构交代假象结构
沉积结构
PA151770 辉铜矿胶结结构
压力结构
花岗状压碎结构斑状压碎结构
揉皱结构辉锑矿呈揉皱结构
石墨鳞片变晶结构。
(冶金行业)金属非金属矿山矿产知识介绍
(冶金行业)金属非金属矿山矿产知识介绍(冶金行业)金属非金属矿山矿产知识介绍金属矿中国金属矿产资源壹般指经冶炼能够从中提取金属元素的矿产。
如黑色金属矿产:铁、锰、铬、钒、钛等是用做钢铁工业原料的矿产。
有色金属矿产包括:铜、锡、锌、镍、钴、钨、钼、汞等。
贵金属包括:铂、铑、金、银等。
轻金属矿产包括:铝、镁等。
稀有金属矿产包括:锂、铍、稀土等。
多数金属矿产的共同特点主要表当下质地比较坚硬、有光泽等方面。
金属矿产按其物质成份、性质和用途可分为5种:黑色金属矿产、有色金属矿产、贵金属矿产、称有分散元素矿产、半金属矿产。
金属矿物理勘探原理根据金属矿和其围岩物理性质的差异,在地面、地下或空中测量物理场的变化,以直接或间接寻找金属矿藏的方法。
勘探程序金属矿物探按所承担的地质任务分为区测、普查、勘探3个阶段。
区测阶段是研究深部和表层地质构造,进行构造分区和成矿远景的预测。
通常采用小于1:200000的比例尺作图。
区测中采用的物探方法,壹般包括地震法(天然地震、人工地震)、磁法、重力法、大地电磁法和热流法等。
地震测深是取得深部构造信息的主要方法。
根据地震测深和大地电磁以及重力、热流等资料,可获得地壳分层厚度、界面构造、断裂和地层剖面的某些物理特性。
航空磁测和可用于研究基底的性质、深度,圈定断裂和岩浆岩体,从而提供有关基地起伏、岩浆活动等信息。
普查阶段在根据地质和物探方法划出的成矿远景区,用物探直接或间接地寻找和发现金属矿床。
最常用的作图比例尺为1:50000、1:25000和1:10000。
金属矿普查常用的物探方法包括航空物探和地面磁法、电法、重力法、地震法等。
航空磁测辅以地面查证,对发现磁性矿体(特别是磁铁矿)或和铬、镍等成矿有关的基性、超基性岩体具有重要意义。
航空放射性方法主要用于圈定铀、钍、钾矿等放射性矿床,以及间接寻找铝土、金、钼、锡、钛和其他非放射性矿床,例如钾异常,常同浅成热液金属矿有关,钍、钾异常有时同锡矿有关,而有的铝土矿中,铝含量同钍、钾比几乎呈线性关系。
各类矿石结构构造
碎裂结构 [1](cataclastic texture)又称压碎结构( crush texture),是动力变质岩 石的一种结构。是在应力作用下,岩石中的矿物颗粒破碎成外形不规则的棱角状碎 屑, 碎屑的边缘常呈锯齿状,并常具裂隙、扭曲变形及波状消光等现象。当前山区公路 建 设中,碎裂结构岩体边坡常常需要采用锚索加固的方法。
变余层理构造(blastobedding structure)是变余构造的一种。在由沉积岩或火山— 沉积岩形成的变质岩中常见。例如,在板岩、千枚岩、片岩及变粒岩中,常见有颜 色 、 结构或成分不同的条带与劈理(或片理)平行或斜交, ,它是原岩的沉积层理经变质 后被保留下来的结果。
变余气孔构造(blastovesicular structure)是变余构造的一种。变质较浅的中基性 火 山熔岩中保留有原岩的气孔构造。
高束结构:纤维状、针状矿物呈束状集合体出现。
交代净边结构(metasomatic edulcoration border texture)是交代结构的一种。最常 见的是,在次生蚀变(如绢云母化、钠黝帘石化等)的斜长石与钾长石接触的边缘, 有一个表面干净的斜长石镶边,故称为净边。它是在斜长石受到次生蚀变以后,因 交 代作用由外向内进行,原来的次生蚀变产物(如绢云母等)被吸收或溶解移去而形 成 。 在钾长石晶体中的斜长石残留体边缘 ,有时可呈现一个完整的环带状净边。净边部分 的斜长石比次生蚀变部分的斜长石,一般具有稍低的折光率和稍高的双折射率,可 能 含有较多的钠长石或钾长石组分。(表面浑浊的斜长石周围有一圈干净的变余)。
钢铁冶金导论--冶金的分类
钢铁冶金导论–冶金的分类冶金的定义和作用冶金是一门研究和利用金属材料的科学,是金属工业的基础和核心。
冶金领域涉及金属的提取、精炼、加工和制造等过程,其作用是将金属矿石转化为可应用的金属材料,满足人类社会对金属材料的需求。
冶金的分类1. 原料冶金原料冶金是指将矿石作为原料,经过提取、精炼等过程,将金属元素从矿石中分离出来的冶金学科。
原料冶金是冶金学的基础,也是其他冶金学科的前提。
1.1 矿石的分类矿石是指含有金属元素的矿石矿物,根据其组成和成分的不同,可以分为金属矿石、非金属矿石和贵金属矿石等。
1.1.1 金属矿石金属矿石是指含有大量金属元素的矿石,如铁矿石、铜矿石、铝矿石等。
金属矿石是原料冶金的主要对象,通过提炼和精炼,将其中的金属元素分离出来,得到可用于制造金属材料的金属。
1.1.2 非金属矿石非金属矿石是指不含有金属元素或含有很少金属元素的矿石,如硫矿石、石灰石、石墨等。
非金属矿石主要用于非金属工业,如建材、化工等领域。
1.1.3 贵金属矿石贵金属矿石是指含有贵金属元素的矿石,如金、银、铂等。
贵金属矿石具有很高的价值,主要用于珠宝、电子等领域。
1.2 原料冶金的工艺过程原料冶金包括矿石的选矿、矿石的破碎、矿石的浸出、金属元素的精炼等工艺过程。
这些过程涉及到化学、物理等知识,通过这些过程将矿石中的金属元素提取出来。
2. 冶金材料学冶金材料学是研究金属材料的科学,涉及金属材料的性能、组织结构和工艺等方面。
冶金材料学主要包括金属的相变规律、组织结构的变化、力学性能的改善等。
2.1 金属材料的分类金属材料可以根据其成分和性质的不同,进行不同的分类。
常见的金属材料分类包括钢铁、有色金属、合金等。
钢铁是指以铁为主要成分,添加一定数量的碳和其他合金元素而成的金属材料。
钢铁具有高强度、良好的可塑性和可焊性等特点,广泛应用于建筑、机械制造等领域。
2.1.2 有色金属有色金属是指除铁、钢以外的金属材料,如铜、铝、锌、镍等。
各类矿石结构构造
交代蚕蚀结构(metasomatic corrosion texture)是交代结构的一种。它是岩石中以 交代关系相接触的两种矿物之间,接触界线很不规则,呈港湾状或锯齿状,新生矿 物 的尖端常指向被交代矿物。此结构在斜长石被钾长石交代时较明显。
交代残留结构(metasomatic relict texture)是交代结构的一种。指岩石中被交代的 矿物呈零星孤立的残留体被包在新生矿物之中。它与包含变晶结构的区别是 ,残留体 的外形通常很不规则,有时这些残留体彼此间在光性和双晶等方面显示出它们原来 为 同一晶体,可具有相同的消光位。
交代假象结构(metasomatic pseudomorph texture)是交代结构的一种。它是原有 矿物被新矿物置换,但仍保留原有矿物的晶形,有时甚至还保留原有矿物的解理等 内 部特点。例如,蛇纹石交代橄榄石或斜方辉石后呈橄榄石或斜方辉石的假象,绿泥 石 交代黑云母或角闪石后呈黑云母或角闪石的假象,等等。
板状构造 [1](slaly structure)又称板劈理。它是板岩的特征构造,它是由泥质岩低 级 区域变质作用而成。在应力作用下,岩石中出现了一组互相平行的劈理面,使岩石 沿 劈理面形成板状。它与原岩层理平行或斜交。劈理面常整齐而光滑,有时有少量绢 云 母、绿泥石等,显微弱的丝绢光泽。但是,由热接触变质作用形成的板岩,其板状 构 造有时是代表原来岩石的板状层理,而不是由应力作用形成的 板状劈理。
矿石的结构和构造
矿石的结构和构造矿石的结构和构造是选矿工艺矿物学的重要内容,是矿石破碎、磨矿和选矿工艺必须考虑的因素之一。
一、矿石的结构系指日的矿物的形状、大小和镶嵌关系。
这些因素直接影响着选矿效果。
矿物的形状和大小对破碎、磨矿、筛分及重选过程的影响尤为重要。
不同的形状在考虑粒度分析、图像处理及沉降分析中所给定的校正系数也不相同,在矿物粒径测量中也必须考虑形状的影响。
(一)矿物的形状矿石在破碎后随着矿物自身的形状和解理发育程度不同而出现不同的形状,如云母类矿物呈片状,硅线石呈针柱状,蓝晶石呈板柱状,磁铁矿及黄铁矿呈不规则粒状等。
矿物形状与自由沉降速度有一定的关系。
球体具有规则对称的外形,作为理论上的颗粒在同体积的物体中球体的表面积为最小,因此用球体的表面积与同体积的其他形状矿粒的表面积之比作为球形系数,用x表示,差值愈大愈偏离球形。
(1)表1 矿粒球形系数矿粒形成球形似球形多角形长条形扁平形球形系数x 1.0 1.0~0.8 0.8~0.65 0.65~0.5 <0.5在粒度测量中按照破碎、磨矿及筛分的规律,粒径大小的测定必须考虑矿物的形状。
球形颗粒为等轴状,各向均等,可用直径d表示。
自然界的矿物为他形结晶体占多数,如磁铁矿、菱铁矿、黄铁矿、石英等,破碎后也多为不规则的颗粒,三维轴不等但相近,用长轴表示粒径d。
片状矿物,有完全的{100}解理,在破碎后而成很薄的片状,片晶的平面轴相等或相近,测定时以平行于晶片的长轴代表粒径d。
柱状及针状矿物的a轴和b轴相等或相近,而c轴>a、b轴,一般用表示粒径;如果c轴≥a、b轴,则用表示粒径。
板状矿物,如铌铁矿、钛铁矿、黑钨矿等,三维轴不等,相差较大,表示粒径。
矿物形状的分类矿物按形状可分成:1、非晶质或显微晶质。
此类矿物有:鲕状绿泥石、铁蛇纹石、黑硬绿泥石、胶磷矿、海绿石,微晶高岭石。
2、球状(球壳放射状)晶体。
此类矿物有:方英石、玉髓、菱铁矿、碳磷灰石。
3、鲡粒状。
此类矿物有:石髓、海绿石、方解石、胶磷矿、白云石、铁蛇纹石、赤铁矿。
矿石的结构构
矿石的构造、结构和矿物晶粒内部结构一、基本概念矿石是由矿石矿物和脉石矿物组成的矿物集合体。
由于矿石的形成条件和形成作用的不同,以及矿物本身在结晶过程中各种因素的差异,因而组成矿石的矿物集合体和矿物颗粒的特点也多种多样,致使矿石呈各种各样形态。
为便于研究和描述矿石,常用矿石构造和矿石结构等专门术语来概述。
矿石构造(ore structure):系指矿石中矿物集合体的形状、大小及其空间上的相互关系。
即矿物集合体的形态特征。
矿石结构(ore texture):是指矿石中矿物晶粒的形状、大小及其空间上的相互关系。
矿物晶粒内部结构:指的是单个矿物结晶颗粒内部所显现的结构形态特征,如双晶、环带、解理、裂理、裂纹和加大边等。
二、研究矿石构造与结构的意义1、为矿床成因理论研究提供依据气水-热液矿床中,矿石具晶洞、晶簇状、梳状、角砾状等构造——成矿作用方式以充填作用为主;矿石存在交代残余和细脉浸染状构造—成矿方式以交代作用为主。
2、为找矿勘探提供实际资料河北高板河铅锌矿矿石具层纹状、草莓状构造——沉积矿床——在具有相似或相同的岩相、古地理环境、地层层位中进行勘探。
3、为矿石工艺提供必要的资料矿石中的有用矿物;有用矿物的赋存状态、粒度、含量等。
三、矿石构造、结构分类原则矿石构造和结构的定义看起来比较明确,但在实际应用时正确划分并非易事。
矿物集合体可由一种或多种矿物组成,相对于结构来讲构造是一个宏观概念。
因而矿石构造主要是在肉眼下观察,特别强调在采场、坑道、掌子面、钻孔岩心观察。
结构的组成单位是矿物颗粒,矿物颗粒比较细小,肉眼难以辨认(特别是矿物之间的结合关系),因而结构是个微观概念,必须在显微镜下研究。
如草莓状构造:是由数量不等的自形黄铁矿颗粒组成的球状矿物集合体,按照定义可归为草莓构造,但由于集合体细小,无法用肉眼观察,只能在显微镜下观察,又习惯称为草莓结构。
鲕状构造:是由不同成分的圈层组成的鱼籽状颗粒。
矿石结构构造划分依据的基础:形态特征和成因。
铁矿石基础知识
铁矿石基础知识第一节铁矿石分类按照矿物组分、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。
2)按有害杂质(S、P、Cu、Pb、Zn、V、Ti、Co、Ni、Sn、F、As)含量的高低,可分为高硫铁矿石、低硫铁矿石、高磷铁矿石、低磷铁矿石等。
3)按结构、构造可分为浸染状矿石、网脉浸染状矿石、条纹状矿石、条带状矿石、致密块状矿石、角砾状矿石,以及鲕状、豆状、肾状、蜂窝状、粉状、土状矿石等。
4)按脉石矿物可分为石英型、闪石型、辉石型、斜长石型、绢云母绿泥石型、夕卡岩型、阳起石型、蛇纹石型、铁白云石型和碧玉型铁矿石等。
2、工业类型1)工业上能利用的铁矿石,即表内铁矿石,包括炼钢用的铁矿石、炼铁用的铁矿石、需分选的铁矿石。
2)工业上暂不能利用的铁矿石,即表外铁矿石,矿石含铁量介于最低工业品位与边界品位之间。
第二节铁矿石的主要品种物铁矿物种类繁多,目前已发现的铁矿物和含铁矿物约300余种,其中常见的有170余种。
但在当前技术条件下,具有工业利用价值的主要是磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。
1、磁铁矿磁铁矿(Magnetite)是一种氧化铁的矿石,主要成分为Fe3O4,是Fe2O3和FeO 的复合物。
FeO 31.03%,Fe2O3 68.97%,等轴晶系。
单晶体常呈八面体,较少呈菱形十二面体。
在菱形十二面体面上,长对角线方向常现条纹。
集合体多呈致密块状和粒状。
颜色为铁黑色、条痕为黑色,半金属光泽,不透明。
硬度5.5~6.5,比重4.9~5.2, 无解理,具有强磁性。
还原性差,一般含有害杂质硫和磷较高。
脉石主要是石英及硅酸盐。
在选矿时可利用磁选法,处理非常方便;但是由于其结构细密,故被还原性较差。
经过长期风化作用后即变成赤铁矿。
15-矿石的组构
矿石构造(ore structure)
—组成矿石的矿物集合体的形态、相对大 小及空间上的相互组合关系所反映的形态 特征。
块状构造
(块状赤铁矿)
细脉-浸染状构造
条带状构造
(云南会泽Pb-Zn矿) (湖南沃溪Au-Sb-W矿)
矿石结构(ore texture)
—矿石中矿物颗粒的形态、相对大小及空间上的相互关系所 反映的形态特征。
块状构造 浸染状构造 斑杂状构造
条带状构造
2、热液交代类矿石构造
交代脉状构造
条带状构造 浸染状构造 斑杂状构造 块状构造
3、风化矿石构造
多孔状、蜂窝状构造
胶状构造
变胶状构造
皮壳状构造 角砾状构造
4、沉积矿石构造
层状构造
层纹状构造 叠层状构造
鲕状构造 肾状构造
矿石矿物包括: W、Sn、 Mo、Bi、Cu、Pb、 Zn、Au、Ag、B、Se、Te、Be、Fe、Co等的 硫化物、硫盐、砷化物、碲化物、自然元素
脉石矿物:石英、方解石、重晶石、绿泥石
风化矿石
矿石矿物:褐铁矿、孔雀石、铜蓝、辉铜矿、软 锰矿、硬锰矿、菱锌矿、铅矾等
脉石矿物:石英、粘土类、方解石等
Py
Py
黄铁矿的自形粒状结构
Au
0.1 mm
黄铁矿的自形粒状结构 自然金的他形粒状结构
二、研究矿石组构的意义
➢ 理论意义:有助于分析成矿的物理化学环
境、成矿作用特点、成矿过程以及矿床的次 生变化,为揭示矿床成因提供资料。
➢ 实际意义:了解有用组分的分布和赋存状
态,有用矿物的粒度、形态和嵌布特征,为 矿石的工业评价、选择加工技术方法和选矿 流程提供基础资料。
脉石矿物
金属冶炼原料矿石分析
保障生产安全
对矿石中有害元素的准确检测和分析,有助于企业提前采取相应的安全措施,防 止因有害元素超标而引发的生产事故。
通过矿石分析,可以及时发现矿石中的安全隐患,如放射性物质、易燃易爆物质 等,从而保障生产安全。
05
未来矿石分析技术的发展趋势
高精度检测技术
总结词
随着科学技术的不断进步,高精度检测技术在矿石分析中将 会得到广泛应用。
钼石
用于炼钼,是钼工业的主 要原料,常见的有辉钼矿 和钼铅矿等。
稀土矿石
用于提炼稀土元素,是稀 土工业的主要原料,常见 的有氟碳铈矿、独居石和 磷钇矿等。
04
矿石分析在金属冶炼中的重要性
提高金属冶炼效率
精确的矿石分析能够提供关于矿石中 金属成分和含量的准确信息,有助于 冶炼企业制定更加科学的冶炼工艺, 提高金属的提取率和冶炼效率。
03
金属冶炼原料矿石的应用
钢铁冶炼原料矿石
铁矿石
铬矿石
用于炼铁,是钢铁工业的主要原料, 常见的有磁铁矿、赤铁矿和菱铁矿等 。
用于炼铬,是钢铁和不锈钢工业的重 要原料,常见的有铬铁矿和铬尖矿。
锰矿石
用于炼锰,是钢铁和有色金属工业的 重要原料,常见的有软锰矿和硬锰矿 。
有色金属冶炼原料矿石
01
02
矿石的开采与运
开采
矿石的开采方式主要有露天开采和地下开采两种,露天开采成本低、效率高, 但受资源条件限制;地下开采则需要考虑安全和通风等问题。
运输
矿石运输方式主要有公路、铁路和水路运输,选择合适的运输方式需要考虑运 输距离、成本和环境等因素。
02
矿石分析方法
化学分析法
重量法
通过测量物质质量损失或增加 来测定组分含量的方法。
铁矿石的分类
铁矿石的分类: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。
2)按有害杂质(S、P、Cu、Pb、Zn、V、Ti、Co、Ni、Sn、F、As)含量的高低,可分为高硫铁矿石、低硫铁矿石、高磷铁矿石、低磷铁矿石等。
3)按结构、构造可分为浸染状矿石、网脉浸染状矿石、条纹状矿石、条带状矿石、致密块状矿石、角砾状矿石,以及鲕状、豆状、肾状、蜂窝状、粉状、土状矿石等。
4)按脉石矿物可分为石英型、闪石型、辉石型、斜长石型、绢云母绿泥石型、夕卡岩型、阳起石型、蛇纹石型、铁白云石型和碧玉型铁矿石等。
2.工业类型1)工业上能利用的铁矿石,即表内铁矿石,包括炼钢用铁矿石、炼铁用铁矿石、需选铁矿石。
2)工业上暂不能利用的铁矿石,即表外铁矿石,矿石含铁量介于最低工业品位与边界品位之间。
铁矿石的主要品种:物铁矿物种类繁多,目前已发现的铁矿物和含铁矿物约300余种,其中常见的有170余种。
但在当前技术条件下,具有工业利用价值的主要是磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。
1.磁铁矿磁铁矿(Magnetite)是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe3O4,是Fe2O3和FeO的复合物。
FeO 31.03%,Fe2O3 68.97%或含Fe 72.2%,O 27.6%,等轴晶系。
单晶体常呈八面体,较少呈菱形十二面体。
在菱形十二面体面上,长对角线方向常现条纹。
集合体多呈致密块状和粒状。
颜色为铁黑色、条痕为黑色,半金属光泽,不透明。
硬度5.5~6.5,比重4.9~5.2, 无解理,脉石主要是石英及硅酸盐。
具有强磁性。
还原性差,一般含有害杂质硫和磷较高。
在选矿(Beneficiation)时可利用磁选法,处理非常方便;但是由于其结构细密,故被还原性较差。
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(冶金行业)矿石的分类结
构构造描述
矿石的分类、结构构造和描述
壹矿石分类的方法
矿石可按不同的内容进行分类:
1.按矿石中有有用矿物的工业性能可分为金属矿石(如铁矿石、铜矿石、钼矿石等)和非金属矿石(如萤石矿石、石棉矿石等)。
2.按矿石中所含有用矿物或金属元素的多少可分为简单矿石(如钨矿石、汞矿石等)和综合矿石(如铅锌矿石、钨锡矿石等)。
3.按矿石中有用成分含量的多少可分为贫矿石(如条带状贫磁铁矿矿石,含铁30%左右)和富矿石(致密块状磁铁矿矿石,含铁60%左右)。
4.按矿石的结构构造可分为致密块状矿石、浸染状矿石、条带状矿石、角砾状矿石等等。
5.按矿石受风化程度不同可分为原生矿石、氧化矿石和混合矿石。
二常见的矿石结构构造
壹)矿石构造:
是指组成矿石的矿物集合体的特点,即矿物集合体的形态、相对大小及其空间相互的结合关系等所反映的形态特征。
1、块状构造;有用矿物含量占80%之上,矿物集合体为不定形状、分布无方向性且结合紧密,无空洞。
块状构造massivestructure
由磁铁矿和钛铁矿(含量>80%)及少量硅酸盐矿物组成,矿物集合体致密无空洞,分布无方向性。
2、浸染状构造:在脉石矿物基质中有30%以下矿石矿物集合体,粒径壹般小于0.5cm,它们呈星点状较均匀地散布于矿石中。
当矿石矿物含量大于30%时称稠密浸染状构造。
浸染状构造disseminatedstructure
铬铁矿集合体(黑色)形态不规则,壹般<0.3cm,含量少,壹般<30%,呈星散状较均匀的分布于蛇纹石化橄榄岩中。
3、斑点状构造:矿石矿物集合体呈近等轴状斑点,斑点大小较均匀,粒径多数可达0.5cm,分布较均匀且无方向性称斑点状构造。
当斑点形状不规则,大小不壹,且分布不均匀时,称斑杂状构造。
斑点状构造
辉钼矿集合体(<0.3cm)呈近等粒状斑点,沿矽卡岩的孔隙、微裂隙呈稀疏星散状分布
4、条带状构造:由不同成分或成分相同而颜色不同、或结构不同的矿物集合
体在壹个方向,彼此相间分布构成条带。
条带状构造
构造特点:铅锌硫化物(黑色)和石英(白色)相间呈半环状沿脉壁分布。
5、角砾状构造:壹种或多种矿物集合体构成角砾,被壹种或多种矿物集合体胶结。
角砾状构造brecciatedstructure
围岩的破碎角砾被含有辰砂的石英、方解石胶结。
6、晶洞状构造:在矿石或围岩的空洞内,生长具有壹定晶形的矿物集合体(矿物壹般垂直裂隙或空洞壁生长),保留有部分空洞称晶洞状构造。
洞内的矿物晶体群称为晶簇。
二)矿石结构
是指矿石中矿物颗粒的特点,即矿物颗粒的形态、相对大小及其空间相互的结合关系等所反映的形态特征。
也包括矿物颗粒和矿物集合体的结合关系所反映的形态特征。
1、自形结构:矿物颗粒在结晶充分的条件下,按其生长习性形成相对完整的晶体形态。
自形粒状结构idiomorphicgranulartexture 铬铁矿(白色)自熔体中结晶,早于硅酸盐矿物(已蛇纹石化)呈自形粒状,部分颗粒棱角被硅酸盐溶蚀明显发生圆化。
2、它形结构:矿物颗粒在结晶条件较差条件下或受到外部条件干扰,不能按其结晶习性生长,呈不规则状或异常晶体形态出现。
他形粒状结构allotriomorphicgranulartexture 黄铁矿(白色)颗粒呈他形粒状分布于透明矿物中。
3、包含结构:壹种矿物整体地被包含在另壹种矿物之中。
包含结构poikilitictexture
浑圆形粒状自然金(金黄色)被包裹于石英(黑灰色)中,灰白色为辉锑矿。
4、交代残余结构:壹种矿物被另壹种矿物所取代,致使早期被交代矿物呈不规则状残余矿物存在。
交代残余结构metasomaticrelicttexture
斑铜矿(玫瑰色)和黄铜矿(铜黄色)被铜蓝(蓝色)和褐铁矿(灰色)交代呈残余状,交代残余显示黄铜矿在斑铜矿中呈格状分布。
深灰色为脉石矿物。
5、固溶体分解结构:早期温度较高条件下呈壹相结晶的矿物,随着温度的下降分离为互不混熔的俩相,晚期分离出的矿物常呈乳滴状分布在早期形成的矿物之中,故也称乳滴状结构(emulsiontexture)。
固溶体分解结构
黄铜矿(黄色)呈乳滴状分布于闪锌矿(灰色)中,二者接触界线平滑。
6、填隙结构(intersertaltexture):晚期形成的矿物沿早期形成矿物的粒间或晶体内部的裂隙充填,呈不规则状分布(有别于它形结构)。
填隙结构
黄铜矿(铜黄色)沿早期形成的石英颗粒(深灰色)间隙充填交代,可见平直的石英晶面。
7、脉状穿插结构(veininterpenetrationtexture):晚期形成的矿物沿切穿矿物的裂隙充填,形成穿插矿物的细脉(和填隙结构有别)。
脉状穿插结构
赤铁矿(灰色)柱状晶体,集合体定向排列,沿裂隙穿插黄铁矿(浅黄色)、黄铜矿(铜黄色)、石英(深灰色)等。
8、网脉状结构(stockveinletstructure):晚期形成的矿物沿切穿早期矿物的网脉分布。
网状结构
铜蓝及透明矿物沿黄铁矿(浅黄色)网状裂隙充填交代。
深灰色为透明矿物。
3矿石观察描述(实例)
1.观察矿石应首先认识矿物,然后区分出那些是矿石矿物,那些是脉石矿物。
要注意观察矿物的形态、空间分布及矿物的共生关系。
2.确定矿石目估品位时,首先目估矿石矿物的百分含量,再查出矿石矿物的化学组成中有用元素的百分含量,然后按以下公式进行计算:
目估品位=有用矿物目估百分含量×矿石矿物中有用组分的百分含量。
3.绘制矿石(平面)素描图壹定要有图名、图例、比例尺。
对矿石的描述可参考以下矿石描述实例(图1-1):
图1-1铜矿石素描图
1.黄铜矿;2.石英;3.栉状石英;4.黄铁矿;5.蚀变闪长岩矿石名称:辽宁夹山铜矿石。
矿石矿物:黄铜矿——无明显晶形,矿物集合体成不规则块状,分布在块状石英和栉状石英之间,约占25%。
脉石矿物:石英——有俩种,壹种具有柱状晶状,晶体平行排列,集中在脉的边部,长轴和脉壁垂直,形成栉状。
另壹种分布在矿石中部,灰白色,致密块状,无晶形,和黄铜矿界线很不规则。
黄铁矿——矿脉及围岩中皆有,含量不多。
在脉内多分布在栉状石英的顶尖部,和黄铜矿共生。
在围岩中的呈小立方体晶形,呈浸染状分布。
除上述矿物外,矿石中仍可见蚀变了的闪长岩碎块,呈长条状,轮廓清楚。
岩石为灰棕色,细粒,结构致密。
矿石构造:
黄铜矿和石英构成矿脉,和围岩界线清楚,可见脉壁,为脉状构造。
脉中矿物成分呈简单的对称带状。
矿石中铜的目估品位=(0.25×34.57)%=8.6%,为富矿石。