野外识别黄铁矿
野外常见矿物的鉴定方法
立即强烈起泡, 较软、易脆,断口较平
泡径大,表面有 坦或呈贝壳状,与酸作
泥垢。
用后岩石表面呈糊状。
精品资料
炭质粉砂岩(shā yán)
炭质粉砂岩 主要矿物: 石英、粘土 矿物 结构: 粉砂结构
精品资料
泥质粉砂岩(shā yán)
泥 质 粉 砂 岩
精品资料
蠕 虫 状 高 岭 石
(GO)
高岭石
精品资料
硬度 分坚硬、硬、较硬、软等;
断口 有贝壳状、土状、锯齿状等;
光泽 有金属、蜡状、油脂、丝绢光泽等。
精品资料Hale Waihona Puke 岩石(yánshí)的化学性质
指盐酸反应、茜素红染色、三氯化铁染色、硝 酸银与铬酸钾染色等情况。其中,与盐酸反应情况,
可分为4级: 剧烈 反应迅速,大量冒泡,并有“咝咝”响声;
中等 反应较迅速,冒泡中等,有微弱(wēiruò)响声; 微弱 反应缓慢,有少量小泡冒出;
G).两种颜色的以中圆点相连,如灰绿色为“7·5”;颜色深浅用 “十”和“一”表示,如深灰色为“十7”,浅灰色为“--7”。
精品资料
碎屑岩的结构(jiégòu)
碎屑岩粒度(lìdù)描述
主要粒级颗粒含量>50%时参与定名; 次要粒级颗粒含量在25%-50%时用“×× 质”表示,如泥质
粉砂岩;
若砾石含量在25%-50%时,则用“状”表示,如砾状中砂 岩: 若次要粒级颗粒含量在5%一25%时,用“含”字加于主要成
岩石 描述 (yánshí)
颜色:岩石颗粒、基质胶结物、次生矿物、含有物的颜色及其分布 变化状况等;
矿物成份:单矿物成份或岩块及其含量; 结构:粒度、圆度、分选性; 构造:层理、层面特征、接触关系、生物扰动等; 胶结:胶结物成份,胶结程度、类型; 晶粒:指碳酸盐岩的晶粒大小、透明度、形状以及晶间、晶内孔
矿物、岩石肉眼识别训练指导要点
矿物、岩石肉眼识别训练指导要点常见矿物、岩石的肉眼识别训练指导一、常见矿物的识别1. 黄铁矿常呈规则粒状集合体,晶面上常具三组互相垂直的条纹。
浅铜黄色,表面可见黄褐色锖色,条痕黑色,强金属光泽,不透明矿物。
参差状断口,硬度大于小刀,性脆,无磁性。
2(方铅矿单体为立方体,集合体常呈规则粒状。
铅灰色,条痕黑色,强金属光泽,不透明矿物。
三组直交完全解理,硬度低。
相对密度大。
3(石英常呈柱状晶体,六方柱面上具横纹;集合体呈粒状、致密块状或晶簇状。
通常为无色、乳白色、灰白色,因含杂质色心或细分散包裹体而呈各种颜色;晶面玻璃光泽,断口油脂光泽;透明—半透明。
无解理,贝壳状断口;硬度大于小刀。
相对密度中等。
4(萤石集合体多为粒状或致密块状。
颜色多样,常呈紫色、蓝色、绿色,条痕无色,玻璃光泽,透明矿物。
四组斜交完全解理,参差状断口,硬度中等。
相对密度中等。
5(方解石晶形完好,常见菱面体单形。
集合体常呈粒状、块状等。
一般呈白色,玻璃光泽,透明矿物。
三组斜交完全解理,硬度中等。
相对密度较小。
块体加冷稀HCl 剧烈起泡。
6(石膏粒状、纤维状集合体。
无色、白色;解理面呈珍珠光泽,纤维状集合体呈丝绢光泽;透明。
发育一组极完全,两组中等斜交解理,硬度小。
相对密度小。
7(电气石柱状晶体,两端具不同的三方单锥晶面,柱面常有纵纹,横断面呈球面三角形。
颜色随成分而异,可见黑色、玫瑰红色、绿色、浅蓝色、黄色、褐色等,玻璃光泽,透明矿物。
无解理,硬度大于小刀。
8(云母片状形态。
白云母一般无色透明,黑云母一般黑色、深褐色。
玻璃光泽,解理面上珍珠光泽。
透明矿物。
一组极完全解理,硬度中等。
19(长石单体多呈柱状、板状,集合体呈不规则粒状、块状。
常见灰白色或肉红色,其中肉红色多为正长石,灰白色多为斜长石;玻璃光泽,透明矿物。
正长石两组直交完全解理,斜长石两组斜交完全解理,硬度大于小刀。
比重较小。
10(石榴子石规则粒状集合体。
常呈深红、红褐—褐黑色;晶面玻璃光泽,断口油脂光泽,透明矿物。
27种常见蚀变矿物的野外鉴定特征!
27种常见蚀变矿物的野外鉴定特征!矿化蚀变的野外鉴定是遥感地质的一项基本功,也是遥感找矿的重要环节之一,在此将常见蚀变的野外鉴定特征进行归纳总结如下:01云英岩化通常为酸性侵入岩受高温气水热液交代蚀变而成,如花岗岩的云英岩化,主要是钾长石、斜长石受热液作用分解成为石英和白云母。
蚀变过程中有时有 F、B 等挥发分及其它金属的加入和CaO、Na2O、K2O、Fe2O3 及部分Al2O3 的带出。
除由原生矿物转变而来的白云母和石英外,蚀变矿物尚有锂云母、电气石、黄玉、绿柱石等,伴生的金属矿物主要是黄铁矿、毒砂、黑钨矿、锡石、辉钼矿等。
结构为中粒到粗粒结构。
02白云母白云母,属于矽酸盐类,化学式为:KAl2(AlSi3010)(OH)2,单斜晶系,硬度2.5-4,比重2.77-2.88,在天然环境下常呈板状假六面形晶体、片状或鳞片状。
颜色从无色到白色,有时也会呈绿色、棕色等,条痕为无色,具有玻璃或珍珠光泽。
有发育非常良好的底面解理,所以常可以将云母一片片的撕下来。
03矽卡岩化主要由富钙或富镁的硅酸盐矿物组成的变质岩,一般经接触交代作用形成。
矿物成分主要为石榴子石类、辉石类和其他硅酸盐矿物。
细粒至中、粗粒不等粒结构,条带状、斑杂状和块状构造。
颜色取决于矿物成分和粒度,常为暗绿色、暗棕色和浅灰色、比重较大。
04方解石方解石是一种碳酸钙矿物,天然碳酸钙中最常见的就是它。
因此,方解石是一种分布很广的矿物。
方解石的晶体形状多种多样,它们的集合体可以是一簇簇的晶体,也可以是粒状、块状、纤维状、钟乳状、土状等等。
敲击方解石可以得到很多方形碎块,故名方解石。
无色或白色,有时被Fe、Mn、Cu 等元素染成浅黄、浅红、紫、褐黑色。
无色透明的方解石称为冰洲石(icespar)。
解理完全;在应力影响下,沿聚片双晶方向滑移成裂开。
硬度3。
相对密度2.6~2.9。
某些方解石具发旋旋光性。
05角闪石普通角闪石为角闪石群(Amphibole group)矿物中最常见之矿物,化学成分为(Ca,Na)2-3(Mg2+,Fe2+,Fe3+,Al3+)5[(Al,Si)8O22] (OH)2,属单斜晶系的双链状结构,长柱状近乎不透明之晶体,其横断面为菱形的六边体,集合体常呈粒状、针状或纤维状。
陕西省宁陕县东沟金矿标型矿物中黄铁矿特征
陕西省宁陕县东沟金矿标型矿物中黄铁矿特征1. 引言1.1 矿床背景宁陕县东沟金矿是陕西省一个重要的金矿矿床,位于宝鸡市宁陕县东南部。
该矿床以产出丰富的金矿资源而闻名,是中国西北地区重要的金矿之一。
东沟金矿地处宁陕县境内,地质构造复杂,岩性多变,金矿床赋存形式多样。
该矿床黄铁矿等标型矿物丰富,对于矿床的研究具有重要的意义。
东沟金矿地处华北克拉通和华夏板块的交接处,历史悠久的构造和岩石活动造就了丰富的金矿资源。
黄铁矿是该矿床中特别重要的矿物之一,不仅在矿石中含量较高,而且在形态特征、物理性质、化学成分等方面都有独特的特点。
对于黄铁矿的研究能够帮助我们更深入地了解东沟金矿的成因、形成条件以及金矿床的分布规律,对于未来的矿产勘查和开发具有重要的指导意义。
【矿床背景】部分对于理解整个矿床的形成机制和资源潜力具有不可或缺的重要性。
1.2 研究意义黄铁矿是一种常见的硫化铁矿物,在地质学和矿床学研究中具有重要意义。
对陕西宁陕县东沟金矿中黄铁矿的研究不仅可以深化对该矿床的认识,还能为类似矿床的勘探和开发提供理论依据。
黄铁矿的特征分析有助于揭示矿床形成的演化过程,为矿床成因和找矿预测提供关键线索。
通过研究黄铁矿在东沟金矿中的分布规律和含量变化,可以为资源勘查和选矿提供重要参考依据。
黄铁矿作为重要的矿床矿物之一,也对地球内部构造和岩浆作用等地质问题的研究具有指导意义。
深入探讨黄铁矿在东沟金矿中的特征及其矿床地质意义,对于深化矿床学理论与实践具有重要意义。
【字数:203】2. 正文2.1 矿物组成黄铁矿是东沟金矿中一种常见的标型矿物,其化学式为FeS2,是一种硫化物矿物。
黄铁矿主要由铁和硫两种元素组成,铁元素占据47.88%的比例,硫元素占据52.12%的比例。
从化学成分上看,黄铁矿与其他硫化物矿物相比较,其含铁量较高,因此在东沟金矿中占据重要地位。
黄铁矿的结构为等轴晶系,通常呈现出金黄色到金属灰色的外观,有时也呈现出黄铜黄色至锡白色的色泽。
东伙房金矿中黄铁矿和石英的某些标型特征及其找矿意义
东伙房金矿中黄铁矿和石英的某些标型特征及其找矿意义东伙房金矿是中国较大的金矿之一,位于山东省沂南县境内,是一座庞大的深部热液矿床。
其中黄铁矿和石英是东伙房金矿中最为常见的矿物,它们在地质探测中具有重要的意义。
黄铁矿是一种常见的硫化矿物,也是金矿常见的辅助矿物。
在东伙房金矿中,黄铁矿主要以斑块状、网状和块状形式出现,具有明显的蛇纹状和分带现象。
其晶体形态多为立方晶系,晶面光洁,有金属光泽。
黄铁矿在地质探测中的重要意义主要表现在以下两个方面:一方面,黄铁矿对金矿的预测和定位有很大帮助。
因为黄铁矿是构成金矿区重要的硫化矿物之一,而金矿床往往是由热液交代作用形成的,所以在一个含有丰富金矿的地区,往往也会伴生着一些黄铁矿,因此地质勘探人员可以通过对黄铁矿的频率、分布情况等进行观察和统计,进一步掌握金矿的赋存规律和成矿特征。
另一方面,黄铁矿的矿物学特征还可以为金矿的勘探提供一些重要的信息。
黄铁矿在形成过程中所需的热液成分、物质条件和环境特征等,都对金矿的成矿机理和成矿环境有着重要的指示作用。
因此在寻找金矿的过程中,对矿山中黄铁矿的成分、晶型、分布和形态等进行全面的分析和研究,是一项必不可少的工作。
石英是东伙房金矿中另一种常见的矿物,它不仅是构成矿脉的主要成分,也是黄铁矿和金矿的重要寄主。
东伙房金矿中的石英主要呈结晶体状,具有光泽、透明度高和硬度大的特点,它在地质探测中的重要意义主要表现在以下两个方面:一方面,石英对金矿的评估和开采有着非常关键的作用。
因为石英含有大量的金矿物化微量元素,这些元素可以为勘探人员提供矿体与周围岩石的联系,进一步评估和预测矿脉的规模、品位和开采情况。
另一方面,石英的微量元素还可以为成金矿的热力学条件和环境特征提供参考。
因石英的微量元素分布和含量受到矿床成因和演化过程的影响,因此分析和研究石英中的微量元素,可以为金矿的成矿机理和成矿环境的认识提供重要的科学支持。
综上所述,黄铁矿和石英是东伙房金矿中最为普遍的矿物,在地质勘探和研究中具有重要的作用。
黄铁矿检验方法
黄铁矿检验方法
黄铁矿(Pyrite)的检验方法通常包括以下几种:
1. 肉眼观察与物理性质检验:
颜色和光泽:黄铁矿具有典型的金黄色金属光泽,故有“愚人金”之称。
形态特征:常呈立方体或五角十二面体晶形,有时也以粒状、块状集合体出现。
条痕测试:在无釉瓷片上划过会留下绿黑色条痕。
2. 硬度检验:
黄铁矿的摩氏硬度约为6-6.5,可以用指甲、铜币或硬度笔等工具进行简单硬度对比测试。
3. 磁性检验:
虽然黄铁矿主要由二价铁组成,但它不是铁磁性的,因此不会被磁铁吸引。
4. 化学反应检验:
在稀盐酸中黄铁矿会产生气泡,这是因为黄铁矿与酸反应生成了硫化氢气体(H2S),可以闻到类似臭鸡蛋的气
味。
5. 光谱分析:
对于更准确的鉴别,可使用X射线衍射(XRD)或红外光谱(IR)等技术进行矿物成分的定性与定量分析。
6. 其他专业检测:
密度测量:黄铁矿的密度大约为4.9-5.2 g/cm³,可通过液体浮力法测定其密度来辅助识别。
电导率和热导率也可以用来区分黄铁矿和其他相似外观的矿物。
以上是实验室和野外常用的黄铁矿检验方法。
对于商业用途或科学研究目的,可能还需要进一步的微观结构和化学成分分析。
探讨黄铁矿形貌特征差异性与形成条件
探讨黄铁矿形貌特征差异性与形成条件摘要:黄铁矿是地壳中分布最广的硫化物矿物,常以立方体、八面体和五角十二面体等形态产出。
研究表明,特定形貌黄铁矿在形成温度、压力、pH、Eh、氧逸度和硫逸度等方面差异明显,因此,黄铁矿形貌标型特征可以提供丰富的地质信息。
目前,国内外黄铁矿形貌研究主要采用野外采样分析法和高温高压实验模拟两种方法。
在常规的野外研究中,金矿床中黄铁矿形貌研究程度比较高,且将红外显微镜应用到黄铁矿内部结构分析和包裹体测温取得了突破性的成果,但是红外光难在高温条件下透过黄铁矿这一问题仍有待解决;室内高温高压实验研究主要通过合成黄铁矿的方法观察黄铁矿的生长习性,因研究方法的不同和实验技术条件的限制,目前得到的黄铁矿形貌标型尚不统一,黄铁矿形貌标型研究仍然需要突破和完善。
关键词:黄铁矿;形貌标型特征;研究方法前言同一种矿物的形貌因形成条件不同而存在差异,可以把这种形貌上的差异作为成因标志,即矿物的形貌标型特征。
黄铁矿常常被称作愚人金,是地壳中分布最广的硫化物矿物。
黄铁矿常与Cu、Mo、Au、Pb、Zn 和Ag 的矿化作用关系紧密,产于与基性-超基性岩有关的铜镍硫化物矿床、矽卡岩型矿床和各种热液矿床及缺氧环境下形成的沉积岩层中。
黄铁矿的结晶能力较强,因此常以自形晶出现,有些地质产状中的黄铁矿大量呈现立方体晶形,有些则为五角十二面体或者八面体,这3 种形貌是黄铁矿在自然界中最常见形态,前人研究结果表明,黄铁矿的形貌具有标型性,可以提供岩石和矿床等地质体成因、找矿与勘探、矿物地质温度计和压力计、矿物成因分类和成矿环境和早期成岩过程等诸多地质信息。
目前,前人在黄铁矿的微量元素标型特征研究方面已经取得了丰硕的成果,但是关于黄铁矿形貌标型特征研究却很少,缺乏系统地研究特定形貌的黄铁矿所能反映的温度、压力、硫逸度、氧逸度、pH、Eh 和盐度等信息,因此黄铁矿形貌标型特征的研究仍然需要进一步完善。
1 黄铁矿形貌标型特征研究黄铁矿形貌特征野外研究方法主要采用晶体形貌描述和晶体形貌统计,前者描述特定形貌黄铁矿产出的环境及其所在研究区域背景,后者统计特定区域不同形貌黄铁矿数量和比例。
黄铜矿、黄铁矿和自然金矿石的辨别方法!好用
黄铜矿、黄铁矿和⾃然⾦矿⽯的辨别⽅法!好⽤黄铜矿、黄铁矿和⾃然⾦矿⽯⾮常容易误认,尤其是黄铁矿⼜被称为“愚⼈⾦”。
鉴别它们的⽅法其实很简单。
⼀、三者的实质不同:1、黄铜矿的实质:⼀种铜铁硫化物矿物。
2、黄铁矿的实质:铁的⼆硫化物。
3、⾃然⾦矿⽯的实质:⾃然产⽣的⾦元素矿物。
⼆、三者的物理性质不同:1、黄铜矿的物理性质:黄铜黄⾊,表⾯常有蓝、紫褐⾊的斑状锖⾊。
绿⿊⾊条痕。
⾦属光泽,不透明、具导电性,硬度3~4,性脆。
相对密度4.1~4.3。
2、黄铁矿的物理性质:浅黄铜黄⾊,表⾯常具黄褐⾊锖⾊。
条痕绿⿊或褐⿊。
强⾦属光泽。
不透明。
解理、极不完全。
硬度6~6.5。
相对密度4.9~5.2。
可具检波性。
黄铁矿是半导体矿物。
3、⾃然⾦矿⽯的物理性质:颜⾊、条痕均为⾦黄⾄浅黄⾊,随含银量增加⽽变淡,⾦属光泽,不透明。
摩⽒硬度2.5~3,⽆解理。
⽐重15.6~19.3。
三、三者的⽤途不同:1、黄铜矿的⽤途:在⼯业上,黄铜矿是炼铜的主要原料。
在宝⽯学领域,它很少被单独利⽤,偶尔⽤作黄铁矿的代⽤品。
另它常参与⼀些彩⽯、砚⽯和⽟⽯的组成。
2、黄铁矿的⽤途:黄铁矿是提取硫和制造硫酸的主要矿物原料。
含Au、Co、Ni时可提取伴⽣元素。
黄铁矿也是⼀种⾮常廉价的古宝⽯。
在英国维多利亚⼥王时代,⼈们都喜欢饰⽤这种具有特殊形态和观赏价值的宝⽯。
它除了⽤于磨制宝⽯外,还可以做珠宝⽟器和其它⼯艺品的底座。
3、⾃然⾦矿⽯的⽤途:⾦具有⾼导电、导热性能及较好的延展性和稳定性,因⽽在电⼦⼯业⽤途⼴泛。
宇航技术要求稳定性很⾼的⽆线电、电⼦元件,⽽黄⾦正具有这种性能。
黄⾦还⽤于核反应堆的衬料。
在航天、航空⼯业中,⾦则⽤于喷⽓发动机和⽕箭发动机的涂⾦放热罩或热隔护板等。
⾃然界的⾦绝⼤多数都是以纯⾦的形式存在,且含量不会很多。
如果看到⼀⼤块黄灿灿的⽯头,那多半是愚⼈⾦等假⾦矿⽯。
真⾦矿中的⾦多以⼩颗粒状或条状零星分散于矿⽯的⾥或外⾯。
鉴别于不难:⽤⽕烧,真⾦不怕⽕烧,烧过之后还是黄灿灿的。
黄铁矿铁硫容存特征
黄铁矿铁硫容存特征
黄铁矿(FeS₂)是一种常见的硫化物矿物,它广泛存在于多种岩石和矿石中,特别是在沉积岩和变质岩中更为常见。
黄铁矿中的铁和硫元素以离子形式存在,它们之间通过共价键或离子键结合形成矿物晶体。
在黄铁矿中,铁元素主要以Fe²⁺的形式存在,而硫元素则主要以S²⁻的形式存在。
这些离子在黄铁矿晶体中以一定的比例和排列方式存在,形成了黄铁矿独特的物理和化学性质。
黄铁矿的晶体结构通常是立方体或八面体,其颜色通常为浅黄色或古铜色,有时也可见于其他颜色。
在显微镜下,黄铁矿的晶体结构清晰可见,呈现出规则的几何形状。
此外,黄铁矿还具有一些特殊的物理和化学性质。
例如,它在光照下会发出金黄色的荧光,这是由于其晶体结构中的电子跃迁所产生的。
同时,黄铁矿也是一种半导体材料,具有导电性。
总之,黄铁矿中铁和硫的容存特征主要表现为它们在晶体中以一定的比例和排列方式存在,形成了黄铁矿独特的物理和化学性质。
这些性质使得黄铁矿在地质学、矿物学、材料科学等领域具有广泛的应用和研究价值。
常见矿物的肉眼鉴定(彩图)
常见矿物的肉眼鉴定(彩图)常见矿物的肉眼鉴定常见矿物常见非金属矿物有:石英、长石族、角闪石、辉石、云母族、方解石、萤石、重晶石、橄榄石常见金属矿物有:黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿、辉锑矿、毒砂、磁黄铁矿、磁铁矿、镜铁矿、白钨矿、孔雀石、蓝铜矿石英族自然界中已发现有八个同质多象变体:α-石英、β-石英、α-鳞石英、β-方石英、斯石英、柯石英。
此外,还常见的SIO2胶凝体,通称蛋白石。
石英常呈无色、乳白色,玻璃光泽,断口油脂光泽。
无解理。
贝壳状断口。
硬度7。
石英是地壳中分布最广的矿物之一,仅次于长石,是许多岩浆岩、沉积岩和变质岩的主要造岩矿物.正长石常为肉红色,褐黄或浅黄色,无色透明的称为冰长石,有时也呈带浅黄的灰色或浅绿色。
透明。
晶体常呈短柱状或平行{010}的厚板状。
玻璃光泽。
硬度6-6.5。
常见卡式双晶。
解理{001}、{010}中等,两组解理直交。
正长石为酸性及中性火成岩以及碱性岩的主要要造岩矿物之一。
产于花岗岩、花岗闪长岩、二长岩、正长岩以及与它们相当的喷出岩(包括凝灰岩)和脉岩中。
在伟晶岩中,粗大的正长石和微斜长石、白云母一起是伟晶岩的主要组成。
某些碎屑岩(如长石砂岩)往往含有相当数量的正长石;而在石英砂岩中正长石出现较少。
正长石受到风化或热液蚀变最易变化为高岭石,其次是绢云母。
正长石以其表面易风化呈混浊(不干净),有两组解理、晶形和双晶等特征与石英区别。
石英表面常较清洁,无解理和双晶。
正长石和斜长石的区别,一般根据双晶特点,正长石不具有聚片双晶。
斜长石分解产物常出现密集的绢云母细小鳞片。
钾微斜长石颜色为白色、灰色、多数呈肉红色,绿色变种天河石。
透明。
玻璃光泽。
硬度6-6.5。
晶形与正长石相似,呈短柱状或板状。
微斜长石很少不具双晶。
除卡式双晶外,还常见由两组聚片双晶相交而成的格子双晶。
在微斜长石的晶粒中,经常发现有固溶体离熔而成的钠长石条片嵌晶,形成”条纹长石”。
在伟晶岩中可以见到富有特征的一种结构,称为”文象结构”,它是由石英和微斜长石(或正长石)所组成的规则连生体。
黄铁矿
黄铁矿在潮湿环境下成为硫酸亚铁(水绿矾,FeSO4),发生的主要化学反应方程式: 2FeS2+7O2+2H2O=2FeSO4+2H2SO4。
天然黄铁矿在地表条件下容易被风化成褐铁矿。 黄铁矿在氮气流中的热天平、差热分析记录图黄铁矿在焙烧过程中从400℃左右开始发生热分解,每摩尔 FeS2大约放出1摩尔单质硫。游离的单质硫立即与空气中的氧进行反应变成二氧化硫气体。这种热分解反应一般 以下式表示:FeS2→FeS1+x+0.5(1-x)S2。 黄铁矿在焙烧时会发生复杂的氧化-还原反应,可能的反应机制有(热化学方程式,热效应为500℃情况下): ①FeS2+O2=0.5Fe2O3+2SO2,ΔH=-833.8kJ ②FeS2+O2=Fe3O4+2SO2,ΔH=-792.9kJ; 随着SO2的生成,同时可能发生的反应和相应650℃下的热效应为: ③Fe2O3+2SO2+0.5O2=2FeSO4,ΔH=-428.4kJ ④Fe2O3+3SO2+1.5O2=Fe2(SO4)3,ΔH=-854kJ。
文化特色
黄铁矿英文名称源于希腊字“pry”,意思为“火”,因为用锤子敲击黄铁矿会产生火星。 闪着火花的黄铁矿
谢谢观看
黄铁矿外观
分布范围
中国许多省区都有黄铁矿产出,如湖南、湖北、浙江,陕西、安徽、广东等,较为重要的产地有广东云浮、 英德,安徽马鞍山,甘肃白银厂和湖南来阳等。
除中国以外,西班牙、美国、墨西哥、玻利维亚、秘鲁、意大利、英国、法国、德国、瑞士、瑞典等国也有 具有观赏价值的黄铁矿晶体产出。
鉴别鉴定
黄铁矿-自然金
自然金黄铁矿的浅黄铜色,本身具有的强金属光泽给人带来光亮闪烁的视觉体验,常被人们误认为是黄金, 故又称为“愚人金”。为了区分黄铁矿和自然金,可以利用钢针或小刀进行刻划,钢针或小刀刻划自然金能够在 其表面划出明亮沟痕(因自然金硬度相对较低所致);而黄铁矿硬度较高,钢针或小刀无法将其刻划。先民们也 曾利用牙咬的方法来辨别真伪,人的牙齿可以咬得动自然金但咬不烂,而人的牙齿咬不动黄铁矿。其次,自然金 的条痕颜色为黄色至红黄色,而黄铁矿、黄铜矿等相似矿物的条痕颜色为绿黑色,这也作为它们的区别特征之一。 再次,黄铁矿、黄铜矿性脆,敲击后碎裂,而自然金具有强的延展性,受力作用后会发生塑性变形而不会破 裂。
黄铁矿
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
黄铁矿
愚人金--黄铁矿当你漫步在一片荒野时,可曾有时候被其中的点点金光所吸引?相信不少人被这些闪耀着黄金光芒的小颗粒戏耍过,连著名的英国探险
家约翰史密斯船长也不能免俗。
在17 世纪初,约翰史密斯船长送了一整船含
有这种金色颗粒的岩石到伦敦,作为探索弗吉尼亚州奇克哈默尼河的战利品,但伦敦方面给出的检测结果却令人失望这只是一堆毫无价值的愚人金而已。
约翰史密斯航行图黄铁矿,英文名:Pyrite。
正如它的名称,愚人金的化学成分是二硫化亚铁,与黄金一点儿关系也没有,但是它金黄的颜色,以及像黄金一样的闪亮金属光泽,使得一般人稍不小心就会被它所蒙蔽。
愚人金【化学组成】
FeS2。
Fe 含量为46.55%,S 含量为53.45%。
常见的Co 和Ni 呈类质同象代换Fe;As,Se,Te 代换S。
【晶体结构】
等轴晶系;岛状-NaCl 型结构的衍生结构。
【形态】
对称型m3;粒状自形晶常见。
晶面上常见平行的{100}和{210}的聚形纹,两
相邻晶面上的条纹相互垂直。
集合体常呈粒状、块状、结核状和草莓状等。
其中生物被黄铁矿矿化后形成的化石其形态非常漂亮。
【物理性质】
浅黄铜色,黄褐锖色;绿黑色条痕;强金属光泽,不透明。
无解理;断口参差状; 硬度:6-6.5。
相对密度:4.9-5.2。
性脆。
电的半导体,有的变种具有检波性。
【成因产状】
产于与基性-超基性岩有关的铜镍硫化物矿床、矽卡岩矿床、各种热液矿床及。
你知道怎样区分自然金、黄铜矿和黄铁矿吗?
你知道怎样区分自然金、黄铜矿和黄铁矿吗?黄金有着明显的货币功能,要不,钱的前面,为什么通常会被加上一个“金”字呢。
所以,寻找黄金,或者说想办法赚钱,这几乎是一些人一生的重要追求,甚至是有些人的终极目的。
至于人类的犯罪史,恐怕有一多半都是由于追求黄金或者说金钱而引发的吧?既然黄金这么重要,或者说,至少在世俗社会里这么重要,识别黄金恐怕也算是一种谋生的技能吧?假设说,有一天,你一脚踢到一块石头,把脚丫子都踢肿了,却并不知道,自己其实是踢到了一块黄金。
结果,你花了很多钱去看病,跟在你后面的人,恰好认识黄金,人家就捡起被你踢到的黄金,从此走上人生巅峰。
下面就谈谈如何识别黄金。
当然,我说的是在野外环境下,如何识别自然金。
戴在别人手上、脖子上、耳朵上的那些金货,就不劳您的大驾了。
正所谓,名花有主。
地质院校的一道很经典的考题就是:如何区别自然金、黄铜矿和黄铁矿。
这三种矿物的颜色大概都是金黄色,准确区分它们,是一个地质工作者必须具备的基本能力。
其实,黄铜矿最容易首先排除,因为黄铜矿通常会略微发绿,这就是为什么铜的氧化物通常是绿色的。
黄铁矿还有一个颇为浪漫的英文名称,pyrite,源于希腊字“pry”,意思为“火”,因为用锤子敲击黄铁矿会产生火星。
这不禁又让人联想起“真金不怕火炼”那句俗语,越发地让人难以区分它们俩了。
没错,提起黄金,人们的大脑里一定会跳出很多和闪光有关的词句,比如,金灿灿、金光闪闪、金碧辉煌等。
事实恰恰相反,尤其是在水里。
当你在已知哪个是黄金,哪个是黄铁矿的前提下,将它们同时用水浸湿,你就会发现,黄金的光泽绵醇、柔和,没有丝毫张扬。
倒是黄铁矿,闪着金灿灿刺眼的亮光,如同市场上甩卖的劣质假皮鞋,总是冒着贼亮贼亮的光。
很多人不了解二者的这一特性,通常就会把更为光亮的黄铜矿当做金子,而把敦厚朴实的黄金当做废品扔掉了。
黄铁矿除了金黄色的颜色很突出,还有一个特性,就是通常具有晶型,能够呈立方体或五角十二面体等晶形产出。
干货!20组相似矿物的鉴定方法
干货!20组相似矿物的鉴定方法地壳中的元素,在一定的地质条件下,结合成有一定化学成分和物理性质的单质或化合物叫做矿物。
目前在地球上已发现的矿物在三千种以上,在这其中不乏很多在外形上相近的矿物,本文采用地矿人在野外常用的基本方法,来识别和鉴别20组外形相似矿物,希望对您有所帮助。
一、方解石和白云石方解石白云石是否有解理:方解石有明显的解理面,白云石没有;二者晶形不同:方解石常为柱面体等色泽篇亮,白云石常为三方或六方双锥色泽偏暗(常说的油脂光泽);滴酸是否起泡:方解石遇酸起泡,白云石在粉末状态下加酸才会缓慢起泡。
二、黄铜矿与黄铁矿黄铜矿黄铁矿常见的形态不同:前者常为致密块状,后者常为完好的立方体、五角十二面体或粒状集合体;硬度不同:黄铁矿(6-6.5)的硬度比黄铜矿(3-4)大些;比重不同:黄铁矿(4.9-5.2)的比重比黄铜矿(4.1-4.3)大些。
颜色不同:黄铜矿呈黄铜黄色且表面常有蓝紫的锖色,黄铁矿呈浅黄铜色且表面有黄褐的锖色。
三、石墨与辉钼矿石墨辉钼矿光泽强度不同:辉钼矿比石墨具更强的金属光泽;相对密度不同:辉钼矿(5.0)比石墨(2.21-2.26)具有较大的相对密度;条痕不同:素瓷板上石墨呈光亮黑色,辉钼矿呈亮灰色而在涂釉瓷板上呈黄绿条痕。
四、普通角闪石与普通辉石、黑色电气石普通角闪石普通辉石黑色电气石晶体形态不同:普通角闪石多呈长柱状,普通辉石多成短柱状,电气石柱面常出现纵纹,集合体多呈棒状、放射状、束针状;横断面不同:普通角闪石横断面为假六边形,普通辉石横断面为正八边形;电气石横断面呈球面三角形;解理夹角不同:普通角闪石解理夹角56°,普通辉石解理夹角87°,电气石无解理。
五、铁闪锌矿与黑钨矿铁闪锌矿黑钨矿形态不同:铁闪锌矿常呈粒状集合体,黒钨矿后者板状集合体;比重不同:铁闪锌矿较小(3.9-4.2),黒钨矿较大(7.18-7.51);解理不同:铁闪锌矿多组解理发育,黒钨矿一组完全解理。
常见造石矿物的野外鉴别方法
常见造石矿物的野外鉴别方法专业:土木工程班级: 1331701学号: ************姓名:**2015年4月17日标题:常见造石矿物的野外鉴别方法摘要:矿物是组成地壳的基本物质,是在各种地质作用条件下形成的具有一定的化学成分和物理性质的单质体和化合物。
矿物是构成岩石的基本单元,目前自然界已发现的矿物约有3300种。
因此鉴别矿物的作用是必不可少的。
关键词:造石矿物野外鉴别常见的野外矿物主要有滑石、高岭石、辉钼矿、硫磺、铝土矿、褐铁矿、雄黄、石膏、石盐、辰砂、辉锑矿、辉铋矿、绿泥石、蛇纹石、黑云母、白云母、辉铜矿、方铅矿、硅孔雀石、石棉、自然银、自然铜、方解石……在野外无专业工具鉴别矿物也能大概的鉴别出矿物的来源。
我们可以根据矿物的形态和矿物的物理性质:光学性质、力学性质和其它性质来进行鉴别。
一、矿物的形态(一)矿物的单体形态矿物单体在一定外界条件下,总是趋向于形成特定的晶体和形态特征,称为结晶习性(简称晶习)。
如石英晶体呈柱状;云母呈片状;黄铁矿呈立方体;石榴子石呈四角三八面体等。
根据矿物晶体在三维空间发育和程度,可将晶习大体分为三类:1、一向延伸型:晶体沿一个方向特别发育,其余两个方向发育差(a≌b≤c)晶体细长,如针状、柱状(辉锑矿、电气石),柱状(角闪石),纤维状(蛇纹石石棉)等,。
2、二向伸长型:晶体沿两个方向特别发育,第三方向不发育或发育差(a≌b≥c ),呈片状(如云母、石墨),板状(如重晶石)等。
3、三向等长型(等轴状):晶体沿三个方向大体相等发育( a≌b≌c ),有等轴状、粒状,如石榴子石、黄铁矿、磁铁矿等。
(二)矿物集合体形态在自然界,呈完好的单晶产出的矿物较少,多数是多个单晶成群产出,即成为集合体状态产出。
这里所说的矿物集合是指同种矿物的多个单晶聚集在一起的整体。
集合体可根据矿物结晶程度大小分为两类:1、晶质矿物集合体的形态(1)显晶质集合形态:用肉眼或放大镜可辨认出矿物颗粒界线的集合体。
野外矿物鉴别方法
参差状断口:断口面粗糙极不平整,许多矿物具有此
种断口,如电气石;
锯齿状断口:断口面狼牙锯齿,突起尖锐,如自然金
属矿物的断口
二、矿物鉴别的物理特征 ㈤ 解理、裂开与断口
4.解理、裂开和断口辨识
面 网 空间格子构造中由结点(相当点,几何点)组成的平面
质点面 空间格子构造中由原子、离子或分子等质点组成的平面
晶
面
晶体的外表面。矿物结晶过程中自然形成的,为面网密度最大的面网。 晶面上有生长纹。
解理面是晶体中联系力相对较弱的质点面。解理面总是平行晶体上的
晶面或可能晶面。
极完全解理:极易分裂成薄片,解理面平整光滑。如云母、石墨。完
解理面
全解理:容易沿解理面裂开。解理面较平整光滑,方解石、萤石、石 盐。中等解理:不容易裂开成平整光滑的解理面,但在破裂面上小面
2.76-3.2
白云母具有良好绝缘性,可用于电器工业 中。
二、矿物鉴别的物理特征
㈢ 矿物光学特性
3.光泽 矿物表面反射光线时表现的特点
光泽类型
矿物特点
实例
金 属 光 泽 呈明显金属状光亮。矿物具 自然铜、石墨、铂、金
金属色、不透明、条痕黑色 等;方铅矿、磁黄铁矿
矿
或呈金属色,R>20%
辉铜矿、斑铜矿等
物 半金属光泽 呈弱金属状光亮。矿物具金 赤铁矿、铁闪锌矿、铬
新
属色、半透明、条痕呈深彩 铁矿等
藓
色,R<20%
光 滑
金 刚 光 泽 呈钻石状明亮反光。矿物半
金刚石、自然硫、浅色
平 面
透明至透明、条痕色彩色至 闪锌矿、白钨矿、雄黄
白色
和雌黄、辰砂、毒砂等
玻 璃 光 泽 呈平板玻璃样反光。矿物透 方解石、石英、普通角
黄铁矿黄铜矿自然金矿的区别
黄铁矿黄铁矿属等轴晶系的硫化物矿物,因其浅黄铜的颜色和明亮的金属光泽,常被误认为是黄金,故又称为“愚人金”。
化学成分FeS2,硬度6-6.5,比重4.9-5.2晶系:属等轴晶系产地:西班牙里奥廷托、捷克、斯洛伐克和美国;中国著名产地有广东英德和云浮、安徽马鞍山、甘肃白银厂等。
黄铁矿成分中通常含钴、镍和硒,具有NaCl型晶体结构。
常有完好的晶形,呈立方体、八面体、五角十二面体及其聚形。
立方体晶面上有与晶棱平行的条纹,各晶面上的条纹相互垂直。
集合体呈致密块状、粒状或结核状。
浅黄(铜黄)色,条痕绿黑色,强金属光泽,不透明,无解理,参差状断口,在地表条件下易风化为褐铁矿。
黄铁矿是分布最广泛的硫化物矿物,在各类岩石中都可出现。
黄铁矿是提取硫和制造硫酸的主要原料。
黄铜矿黄铜矿是提炼铜的主要矿物之一,是仅次于黄铁矿的最常见的硫化物之一,也是最常见的铜矿物。
化学成分是CuFeS2,晶系四方晶系硬度3~4,比重4.1~4.3黄铜矿单个晶体很少见,集合体常为不规则的粒状或致密块状。
黄铜色,表面常有斑驳的蓝、紫、褐色的锖色膜,条痕绿黑色,金属光泽。
断口参差状或贝壳状,无解理,摩氏。
黄铜矿易被误认为黄铁矿和自然金,但以其更黄的颜色和较低的硬度与黄铁矿相区别,以其绿黑色的条痕、性脆及溶于硝酸与自然金相区别。
在地表风化作用下,黄铜矿常变为绿色的孔雀石和蓝色的蓝铜矿。
世界著名产地是西班牙的里奥廷托、德国的曼斯菲尔德、瑞典的法赫伦、美国的亚利桑那和田纳西州、智利的丘基卡马塔等。
中国的黄铜矿分布较广,著名产地有甘肃白银厂、山西中条山、长江中下游的湖北安徽和西藏高原等。
毒砂-晶体呈柱状,集合体成粒状或致密块状。
锡白色,金属光泽,莫氏硬度5.5~6,比重6.2。
敲击时发出蒜臭味。
黄铁矿-具有金黄或浅黄铜色,密度4.9―5.2。
在白瓷板上划出的条痕是绿黑色的。
黄铜矿-其致密块体有时与黄铁矿相似,但其颜色较黄铁矿深,且硬度较黄铁矿低。
黄铜矿、黄铁矿和自然金矿石的区别黄铜矿、黄铁矿和自然金矿石非常容易误认,尤其是黄铁矿又被称为“愚人金”。
矿物标本〈十三〉黄铁矿
矿物标本〈十三〉黄铁矿黄铁矿黄铁矿(FeS2)因其浅黄铜色和明亮的金属光泽,常被误认为是黄金,故又称为“愚人金”。
成分中通常含钴、镍和硒,具有NaCl型晶体结构。
成分相同而属于正交(斜方)晶系的称为白铁矿。
成分中还常存在微量的钴、镍、铜、金、硒等元素,含量较高时可在提取硫的过程中综合回收和利用。
中文名:黄铁矿外文名:pyrite别称:愚人金类别:硫化亚铁化学式:FeS2颜色:浅黄铜色光泽:明亮的金属光泽透明度:不透明条痕:绿黑色晶系:等轴晶系解理:无解理断口:参差状硬度:6比重:4.90应用:生产硫磺和硫酸的主要原料分布:火成岩、变质岩、沉积岩折射率:无双折射:无化学成分理论组成(wB%)是:Fe 46.55,S 53.45。
常有Co、Ni类质同像代替Fe,形成FeS2—CoS2和FeS2—NiS2系列。
随Co、Ni代替Fe的含量增加,晶胞增大,硬度降低,颜色变浅。
As、Se、Te可代替S。
常含Sb、Cu、Au、Ag等的细分散混入物。
亦可有微量Ge、In等元素。
Au常以显微金、超显微金赋存于黄铁矿的解理面或晶格中。
物理性质黄铁矿浅黄铜黄色,表面常具黄褐色锖色。
条痕绿黑或褐黑。
具有强金属光泽。
不透明。
无解理,断口参差状,硬度6~6.5,相对密度4.9~5.2。
可具检波性。
黄铁矿是半导体矿物。
由于不等价杂质组分代替,如Co3 、Ni3 代替Fe2 或[As]3 、[AsS]3 代替[S2]2-时,产生电子心(n型)或空穴心(p型)而具导电性。
在热的作用下,所捕获的电子易于流动,并有方向性,形成电子流,产生热电动势而具热电性。
产状与组合黄铁矿在氧化带不稳定,易分解形成氢氧化铁如针铁矿,纤铁矿等,经脱水作用,可形成稳定的褐铁矿,且往往依黄铁矿成假象。
这种作用常在金属矿床氧化带的地表露头部分形成褐铁矿或针铁矿、纤铁矿等覆盖于矿体之上,故称铁帽。
在氧化带酸度较强的条件下,可形成黄钾铁矾,其分布量仅次于褐铁矿。
6面对几种不知名的矿物
赤铁矿 石膏
炼铁,矿粉制作红色涂料和 红色铅笔。
点豆腐、制水泥,制作模型、 塑像,用于医疗手术等。
我国已发现各 种矿产171种, 是世界上矿种 较齐全的少数 国家之一,其 中稀有金属矿、 钨矿、锡矿等 20多种矿产的 探明储量居世 质软,触摸具滑 腻感,染手染 纸……
它和黄铁矿一样,在野外很容易被误会为黄 金,因此被称为“愚人金”。
光泽为金属光泽。条痕为绿黑色。
黄铜矿为炼铜的主要原料。
面对几种不知名的矿物
观察内容 形状 颜色
不知名的矿物3 块状、鳞片状等 铁黑色、暗红色等
条痕 透明度 软硬
樱红色 不透明
较硬
触觉
粗糙,颗粒较小
光泽
半金属光泽
经过观察和分析,这两种矿物可能是 赤铁矿 。
赤铁矿
西文名称来源于希腊文“血”的意思,意指这 种矿物常常是红色的。
颜色为钢灰色至铁黑色,常带淡蓝锖色;隐晶 质或粉末状者呈暗红至鲜红色。具又樱桃红或 红棕色条痕。金属光泽至半金属光泽,有时光 泽暗淡。
赤铁矿,是氧化铁的主要矿物形式,铁主要由 赤铁矿冶炼。
除了观察外,我们还可以用什么方 法鉴别矿物呢?
• 阅读、对照单元资料库的《矿物特征 卡》,试着鉴别它们分别属于什么矿 物
总结:
岩石和矿物广泛用于我们日常生 活中。建筑、冶金、医药和日常 生活用品中都有它们的身影。
人们在生产和生活中广泛用到岩石和矿物,我 们能够说出它们的用途吗?
矿物名称
用途
石墨
可制作铅笔芯、电极、防锈 涂料等
赤铁矿
冶炼
各种铁制品
石膏
石膏
点豆腐; 制造水泥,制作模型、塑像, 应用于医疗手术
我们已经学习了哪些观察和描述岩石、 矿物的方法?
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野外辨识黄铁矿含金性的理论依据
黄铁矿是金矿中最常见的金属矿物,几乎在所有类型的金矿床中均有出现。
它不仅与金矿化有密切的关系,而且是主要的载金矿物。
因此,对黄铁矿含金性的研究,一向为野外工作者和学院派所共同热衷。
后者因为具有良好的理论水平和研究设备条件,所以从黄铁矿的晶型、反射率、显微硬度、晶胞参数、热电性,甚或穆斯堡尔效应、红外光谱及微量元素特征等方面,对不同标型特征的黄铁矿的含金性都进行了深入的研究,得出了理论依据充分的结论。
但由于野外工作条件所限,许多理论成果难以为野外实践所用,无异于纸上谈兵;而前者,则主要依靠野外肉眼(放大镜下)观察黄铁矿的颜色、粒度、晶形以及矿物组合、围岩蚀变等,结合对照化验分析结果,得出经验性的判断,其实践的准确性也很高。
但往往知其然不知其所以然,遇到好学者问起理论依据时,不免失语或支吾其词。
在综合因素过多时,只依据一两项判别指标所做出的判断,往往面对分析结果会大跌眼镜。
本人作为从事金矿工作多年的野外地质工作者就深有体会。
因此,在实践为主,理论服务于实践的前提下,对野外实践认识和经验,力图将其上升到理论认识的基础水平上,辨证地使用。
于是,查阅有关教科书和文献资料,对有关问题阐释如下:
一、黄铁矿化与金矿化的关系:为什么金矿化与黄铁矿化密切相关?为什么黄铁矿会成为主要载金矿物?
金是铜族元素,具有很大的单质稳定性,在地球化学性质上具有较强的亲硫性,又具有亲铁性。
金元素在含矿热液中常以硫(S)、氯(Cl)、硅(Si)的络合物形式迁移。
当热液中有黄铁矿晶体生长时,周围硫的浓度会大为降低(黄铁矿是复硫化物)。
则金的络合物趋向于向黄铁矿结晶体附近运动,释出硫分,使金附着于生长中的黄铁矿晶体内。
实际上,毒砂富集金的能力要比黄铁矿更强,因为金可以呈机械混入物形式进入毒砂中,只是毒砂矿物一般含量低,相对少见,所以黄铁矿得以成为主要的载金矿物。
二、黄铁矿晶型与含金性的关系:为什么五角十二面体晶型的黄铁矿比立方体晶型的黄铁矿含金性好?
黄铁矿在金矿床中最常见的单晶是立方体{100}和五角十二面体{210}晶型,两者及其聚形约占金矿床中黄铁矿总量的90%以上,其他的还有八面体{111}晶型以及半自形、它形集合体,亦有烟尘状微细侵染状集合体。
无论野外经验还是室内研究,普遍的认识都是五角十二面体晶型的黄铁矿比立方体晶型的黄铁矿含金性好,原因何在?
研究成果认为,这与黄铁矿结晶时的物理化学环境有关:若热液温度较高,矿质析出不多,供应不足,硫逸度较低时,黄铁矿结晶的晶体趋于简单,晶面少,颗粒粗大。
也就是说,多形成粒度粗大的立方体晶型的黄铁矿。
这种情况下,一方面金的络合物在高温下难以解离使金沉淀(金矿多在中低温条件下形成也是这个道理),另一方面,粒度粗大的立方体晶型相对而言比表面积小,也不利于吸附金,所以,立方体晶型的黄铁矿一般含金性差。
若热液温度适中,则矿质析出多,供应充足,硫逸度大时,黄铁矿结晶的晶体趋于复杂,晶面增多,粒度变小,多形成中细粒五角十二面体晶型的黄铁矿及复杂聚形,晶体比表面积增大,有利于金的吸附,因而含金性变好。
三、黄铁矿颜色与含金性的关系:为什么较深色的黄铁矿比浅色的黄铁矿含金性好?
黄铁矿的理论分子式是FeS2,但在自然界,常有钴(Co)、镍(Ni)类质同像代替铁Fe,当钴(Co)、镍(Ni)类质同像代替铁(Fe)含量大为增加时,则使黄铁矿晶体晶胞增大、硬度降低,表观则反映出颜色变浅。
而钴(Co)、镍(Ni)类质同像大量代替铁Fe多发生在热液温度较高时(温度升高有利于矿物中类质同象代替,温度下降则类质同象代替较弱),所生成的黄铁矿导电类型为电子导型(N型),也指示热液中硫逸度较低,金也难以析出,所以一般情况下,金(Au)与钴(Co)、镍(Ni)往往呈反相关关系。
于是不难理解为何浅色
的黄铁矿含金性要差些。
毋庸赘述,黄色、暗黄色的黄铁矿含金性好,主要是形成时热液温度较低,钴(Co)、镍(Ni)含量低,对铁类质同像少,所以黄铁矿的颜色较深些。
而温度低些,硫逸度高些,也有利于金的析出进入黄铁矿晶体中。
四、黄铁矿颗粒度、破碎程度与含金性的关系:为什么烟灰色微细粒浸染状黄铁矿和晶体发生碎裂的黄铁矿含金性最好?
虽然就黄铁矿晶型而言,五角十二面体晶型的黄铁矿比立方体晶型的黄铁矿含金性要好,但研究和野外经验都证实了含金性最好的是野外几乎看不出来晶型的、微粒状甚至粉尘状如烟灰般的浸染状黄铁矿,还有晶体呈碎裂状的黄铁矿集合体(岩矿鉴定常发现自然金赋存于黄铁矿晶体的裂隙中)。
这一定程度上表明了黄铁矿的颗粒度、破碎度比晶型与含金性的关系更密切。
这可能主要是因为分散开的细粒黄铁矿相对于粗粒晶体具有更大的比表面积,使它们更有利于从含金热液中有效地吸附金。
而晶体呈碎裂状的黄铁矿,比表面积更为增大,当受后期次或稍后期次热液交代时,会在碎裂面上多次吸附富集金,因此含金性最好。
野外辨识黄铁矿含金性时要多因素考虑,切忌用单个因素作指标衡量。
举例说明,不久前在国外某金矿区,看到矿脉中黄铁矿主要为立方体晶形,认为其含金性不好,但取样分析,虽然多数样品1—3克/吨,与现场目估品位相符,但有一两个样品品位却要高得多,查样品取样编录记录,原来该样品黄铁矿含量很高,呈团块状,这就要求我们在考虑到黄铁矿晶型因素的同时,也要考虑到黄铁矿化与金矿化的关系,无论如何,黄铁矿是载金矿物,在其它因素相同时,矿石金品位与黄铁矿含量一般还是呈正比关系的。
有时候,看到的黄铁矿晶体粒度虽然较粗大,但仔细观察会发现黄铁矿晶体有碎裂现象并有后期热液交代穿插充填,这往往也会反映为高品位。
我曾在洛南某矿山看到含金石英脉中大多都是粗粒立方体晶型的黄铁矿,而且厘米级边长的为数不少,对照上面所述辨识条件,应该说金品位不会太高,但实际上平均品位仍在10克/吨以上,这主要是因为这条矿脉经历过几期矿化,粗粒立方体晶型的黄铁矿普遍破碎,后期的含金石英细脉甚至穿插弥合了前期粗粒立方体黄铁矿的破碎裂隙。
下面是我当时收集的一个立方体黄铁矿标本,立方体边长达4厘米,各个面上的裂隙均有石英细脉和黄铁矿细脉穿插。
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