伟晶岩矿床试验指导
矿床实习参考资料(修改)
实验一岩浆分结矿床(陕西松树沟铬铁矿床)商南县松树沟超镁铁质岩体位于陕西省商南县境内商州—丹凤断裂以北,松树沟铬铁矿床就产在该岩体内,矿床虽然规模较小,但有重要的成因意义。
1.矿区地质概况1.1地层区内出露地层为太古界太华群。
主要岩石为长英质混合岩、斜长角闪片岩、黑云母斜长岩及大理岩和绢云母石英片岩等。
1.2构造秦岭造山带是位于中国大陆中部并夹持于华北与扬子陆块之间的大陆造山带(图1),形成于加里东期至印支期的碰撞。
本区正位于秦岭造山带的北秦岭构造带的南部边缘,商丹主边界断裂带北侧,商南—丹凤深大断裂控制了岩浆活动。
图1 东秦岭商南—丹凤地区地质略图(据裴先治等,1999)1-秦岭杂岩(峦庄块体—曹营岩组)(Pt1q);2-秦岭杂岩(蛇尾块体-郭庄岩组)(Pt1q);3-秦岭杂岩雁岭沟大理岩;4-峡河岩群(Pt2x);5-松树沟蛇绿岩构造岩片(Pt2s);6-陡岭杂岩(Pt1d);7-宽坪岩群(Pt2k);8-武关岩群(Pt2w);9-丹凤岩群(Pt3d);10-二郎坪岩群((Pt3-Pz1e);11-刘岭岩群(Pzl);12-震旦系-二叠系(沉积盖层);13-三叠系;14-白垩系;15-松树沟超镁铁岩;16-富水基性杂岩体;17-晋宁期花岗岩;8-晚加里东-早海西期花岗岩;19-印支期花岗岩;20-构造边界/大型韧性剪切变形带;21-推覆构造界面;22-区域断裂带1.3超基性岩体分布松树沟杂岩体是中国境内出露最大的超镁铁质岩体,岩体主要由细粒纯橄榄岩、中粗粒纯橄榄岩和斜辉橄榄岩组成。
用锆石U-Pb法对该岩体北侧接触变质带的榴闪岩进行定年,获得206Pb/238U变质年龄为518±19 Ma,说明该岩体大致在早古生代加里东运动期间侵位于秦岭杂岩中。
松树沟地区超镁铁岩岩体群有大小岩体多达258个,其中最大的为Ⅰ号岩体即通常所说的松树沟岩体。
该含矿岩体呈扁平的透镜状,全长约19.2 km,平均宽1.1 km,中部最宽达2km,出露面积约20km2,两端逐渐变窄和分枝尖灭。
05 伟晶岩矿床
第二节 矿床形成条件
五 围岩条件
围岩的物理性质对伟晶岩矿床的形成和分布有一定影响,一般认为块 状岩石,没有遭受片理化的岩石最有利于伟晶岩的形成,因这种围岩 具有形成不同形状裂隙的性能,有利于形成透镜状,纺缍状的垂直的 伟晶岩,如混合岩、花岗岩、石灰岩等。而在片理化后的岩石中则易 于形成板状伟晶岩体。 围岩的成分对伟晶岩中某些元素的分散和富集也有一定影响。围岩为 角闪岩,黑云母片岩,基性岩等富含Mg的岩石时,由于Mg和Li的地 球化学性质相似,易于发生类质同象置换,使部分锂分散到围岩中, 而引起伟晶岩中锂的贫化。含钾高的围岩,往往导致铷等元素分散到 围岩中去。
第二节 矿床形成条件
二 挥发性组分条件
水、F、Cl、B、CO2 、P等挥发性组分的存在和多少对形成伟 晶岩矿床有十分重要的意义。
挥发性组分能降低岩浆粘度和矿物结晶温度(含H2O 1%能降低 熔点30~50℃),延缓结晶温度,促使形成巨大的矿物晶体和 良好的带状构造。
挥发性组分与稀有元素等结合形成易溶化合物,使这些成矿元 素长时间保留的熔浆中,随着温度的下降和挥发性组分的增高, 稀有元素在伟晶岩形成的作用的后期得到高度富集,并转入气 水水溶液中对早结晶的矿物发生交代作用,从而形成丰富的稀 有元素矿物。
第二节 矿床形成条件
三 岩浆条件
与伟晶岩矿床有成因关系的岩浆岩主要是花岗岩类岩石。花岗 岩多呈岩基状产出。出露面积可达数百平方公里以上。一般, 花岗岩体愈大,伟晶岩脉数量越多,规模越大。矿化越好。
《矿床学》实验报告
《矿床学》实验报告2013~2014学年第二学期所属学院:专业班级:学号:姓名:实验成绩:实验一岩浆分结矿床(陕西松树沟铬铁矿矿床)一、目的要求:1.初步掌握岩浆分结矿床形成的地质条件及矿床特点。
2.了解矿床成矿作用与含矿岩浆分异作用之间的关系。
3.分析矿床成矿作用过程及矿床形成机理,了解矿床的分布规律,指导找矿和矿床评价。
二、实验内容:陕西松树沟铬铁矿矿床标本:矿石:1-条带状铬铁矿、2-致密块状铬铁矿、3-稠密浸染状铬铁矿、4-中等浸染状铬铁矿、5-稀疏浸染状铬铁矿、6-星散浸染状铬铁矿矿体围岩:7-含斜辉橄榄岩、8-中粗粒纯橄榄岩、9-蛇纹石化橄榄岩、10-透辉岩蚀变岩:11-蛇纹岩、12-透闪石化蛇纹岩、13-滑石岩、14-蛭石岩超基性岩体的主要围岩:15-斜长角闪片岩次生作用产物:16-菱镁矿三、标本观察1.岩体围岩:注意岩体侵入围岩的岩石类型及其变质时代。
2.含矿岩体:注意根据主要矿物粒度认识细粒和中粗粒纯橄岩的特征,并根据矿物成分和含量区别纯橄岩和斜辉辉橄岩。
3.矿石:条带状构造:注意铬铁矿结晶粒度及组成条带在纯橄岩中的排列方向和规模判断是火成堆积或流动构造。
浸染状构造:铬铁矿晶粒大小、密集程度和在矿体产出的部位。
四、思考题1.超基性岩体的分布与大地构造的关系;2.岩体中岩相分带特点,各相间相互关系及矿化与岩相空间分布关系;3.岩体规模产状及其与围岩关系;4.岩浆分异矿体和岩浆贯入矿体的空间分布及其与围岩的关系;5.矿体产状规模及其分布特点;6.分析带状构造矿石的成因。
参考数据:1.铬矿石工业要求原生矿工业品位:Cr2O3≥8~10%原生矿边界品位:Cr2O3≥5~8%砂矿工业品位:Cr2O3≥3%砂矿边界品位:Cr2O3≥1.5%2.铬铁矿:[(Mg,Fe)Cr2O3]含铬50~60%。
五、实验报告实验二岩浆熔离矿床(甘肃金川铜镍硫化物矿床)一、目的要求1.掌握岩浆熔离矿床形成地质条件及矿床特点。
长石论文:伟晶岩钾钠长石矿选矿试验研究
长石论文:伟晶岩钾钠长石矿选矿试验研究【中文摘要】我国长石资源丰富,但大多数矿石品质较低不能直接使用。
随着大量优质长石资源的开发与利用,优质长石资源日益减少,大量的低品质长石资源有待开发,而选矿提纯技术研究是提高长石资源利用率和产品质量的关键所在。
山东某地长石矿床属于伟晶岩矿床,矿石储量大、容易开采,但杂质矿物较多,分选难度较大。
矿石中含有一定量的方解石和云母,需将其浮选去除。
根据该伟晶岩长石矿的特性,进行了磨矿、脱泥、磁选、反浮选方解石、反浮选云母等工艺的系统试验研究,结果表明:(1)该长石矿以钠长石、钾长石和条纹长石为主,主要脉石矿物是石英、云母、方解石,还有少量的赤褐铁矿、金红石和锆石等。
其中钠长石49%、钾长石16%、条纹长石4.5%、石英17%、云母类矿物9.5%、方解石3%、赤褐铁矿0.5%,其他矿物<0.5%。
有害元素铁主要赋存在黑云母和赤褐铁矿中,钙主要赋存在方解石中。
(2)通过对比三种磨矿方式,确定了采用磨矿效率最高的钢球介质磨矿。
并验证了通过“脱泥—磁选”流程可有效去除钢球介质磨矿过程中产生的铁杂质。
(3)通过磨矿细度试验,确定了该矿石的适宜磨矿细度为-0.074mm63.68%;(4)通过考察铁、钙元素在...【英文摘要】The feldspar resource in our country is very rich, but most of which don’t use directly due to its low quality. With exploiting and using of much high quality feldspar resource, the high resource is more and more poor, thenlots of low quality is awaited to developed.The technical research on ore-flotation purification is the key to improve the use ratio of feldspar resource, and the quality of feldspar product.This ore deposit in Shandong belong to pegmatite deposit, which reserve is large, easy to exploit...【关键词】长石脱泥磁选反浮选【英文关键词】feldspar desling magnetic separationre-flotation【目录】伟晶岩钾钠长石矿选矿试验研究摘要4-6Abstract6-7目录8-10第一章绪论10-21 1.1 长石资源概括10-14 1.1.1 长石概括10-11 1.1.2 长石的物化性质和工艺特性11-12 1.1.3 长石的主要用途12-14 1.2 长石选矿概述14-18 1.2.1 一般选矿方法14-15 1.2.2 长石选矿提纯的现状与发展趋势15-18 1.3 长石质量标准18-19 1.4 课题研究的内容及目的意义19-21 1.4.1 课题研究内容19-20 1.4.2课题研究的目的及意义20-21第二章试样、药剂与研究方法21-25 2.1 试样的来源与制备21-22 2.2 试验药剂与设备22 2.3 测试与分析方法22-25第三章矿石的工艺矿物学研究25-33 3.1 矿石的化学成分25 3.2 矿石的矿物组成25-32 3.2.1 肉眼特征26 3.2.2 显微镜下矿石的特征26-31 3.2.3 矿石XRD物相分析31-32 3.3小结32-33第四章选矿试验研究33-63 4.1 磨矿方式的确定33-36 4.1.1 钢球磨矿33-34 4.1.2 钢棒磨矿34 4.1.3 瓷球磨矿34 4.1.4 磨矿方式的确定34-36 4.2 原则流程的确定36-37 4.3 磨矿细度试验37-41 4.3.1 磨矿细度曲线37-39 4.3.2 磨矿细度的确定39-41 4.4 脱泥试验41-42 4.4.1 原矿铁、钙元素的分布41-42 4.4.2 脱泥粒度的确定42 4.5 磁选试验42-47 4.5.1 场强条件试验42-44 4.5.2 矿浆流速条件试验44-45 4.5.3 脉动频率条件试验45-46 4.5.4小结46-47 4.6 反浮方解石试验47-54 4.6.1 捕收剂选择试验47-48 4.6.2 pH调整剂用量试验48-50 5.6.3 抑制剂用量试验50-51 4.6.4 捕收剂用量试验51-53 4.6.5 小结53-54 4.7 反浮云母试验54-60 4.7.1 捕收剂选择试验54-56 4.7.2 pH调整剂用量试验56-58 4.7.3 捕收剂用量试验58-59 4.7.4小结59-60 4.8 工艺流程的确定60-62 4.9 精矿质量分析62-63第五章机理研究63-69 5.1 捕收剂C对方解石的作用机理63-67 5.1.1 动电位测定63-66 5.1.2 红外光谱分析66-67 5.2 捕收剂A对云母的作用机理67-69第六章结论69-70参考文献70-72致谢72-73附录73。
第四章__伟晶岩矿床
伟晶岩矿床的特点
2.侵入体及围岩 有工业价值的伟晶岩矿床,其母岩侵入体大多数是花岗岩
类,如黑云母花岗岩,白云母花岗岩,和二云母花岗岩。少数 为碱性花岗岩。
伟晶岩矿床常呈脉状产于花岗岩母岩侵入体顶部或附近的 围岩中。而伟晶岩脉的围岩多为化学性质不活泼的透渗性不好 的岩石,如变质岩、片麻岩、片岩、花岗岩,很少产于未经变 质的沉积岩及火山岩中。
矿床学 Ore deposit
伟晶岩矿床的成矿作用及形成阶段
金兹堡以发育最完好的锂伟晶岩为代表,把整个伟晶岩的 形成过程主要描述为不同的碱金属发生有规律的替换,划分 为六个不同的地球化学阶段:
1.Ca-Na阶段: 主要由更长石(Ca-Na长石)和黑云母组成,形成伟晶岩 脉的边缘带,为伟晶岩作用开始的产物。由于与围岩接触, 因此围岩的成分对此阶段中形成的矿物有明显的 影响。在这 一阶段,可以形成稀土TR.铀U.钍Th的矿化富集,但工业价值 不大,仅为小型矿床。
矿床学 Ore deposit
伟晶岩矿床的成矿作用及形成阶段
2.K阶段 本阶段形成大量块状钾长石(正长石和微斜长石)。另外 在其末期因水合作用形成钾长石的白云母化。有白云母、绿柱 石、黑电气石等伴生。主要可利用矿物为长石、白云母… 3.Li阶段: 若原始熔浆中含有Li时,此时可形成锂的矿物如锂辉石, 锂篮铁矿,磷锂石等。
如非洲扎伊尔有两条世界上最 大的稀有金属伟晶岩脉,长5000米, 宽400米,罕见的矿脉。伟晶岩脉的 产状一般较为陡直,左右对称。也 有产状平缓者。
矿床学 Ore deposit
伟晶岩矿床的特点
4. 空间分布 伟晶岩在空间分布上明显受到构造控制,常成群出现, 成带分布。 成千上万条伟晶岩脉,大体相互平行,在一个区域内相 对集中,构成“伟晶岩田”;若干个伟晶岩田断续分布,延 伸几十到几百公里,宽几公里到10-15公里,构成“伟晶岩 带”。
矿床学 第三章伟晶岩矿床
第三节
伟晶岩矿床的成因
一、伟晶岩的成矿作用 由岩浆作用形成伟晶岩的假说较多,归纳起来主要有如下三 种不同观点: (一)岩浆结晶观点—以费尔斯曼、尼格里、弗拉索夫等 为代表。他们认为,在高温、高压下,挥发性组分能无限 溶解于岩浆中,因此在岩浆结晶末期,聚集大量富含挥发 组分和稀有元素的残余岩浆,在相对封闭和高温高压的环 境中缓慢冷却而结晶形成伟晶岩。 (二)热液交代观点—赞成这一观点的以查瓦里斯基和尼 基京为代表。花岗伟晶岩矿床的具体形成过程分为2个阶 段:第一阶段为母岩再结晶阶段。第二阶段为交代作用阶 段。 (三)岩浆结晶与热液交代兼容的观点—这一观点以美国 地质学家琼斯、赫斯、舍列尔等为代表。他们认为伟晶岩 形成的过程可以分为2个独立的阶段:首先是岩浆阶段, 第二阶段是交代阶段。
证明伟晶岩形成深度很大的地质资料很多:①伟晶 岩均出露于那些在地质历史上经受过长期强烈上 升或剥蚀的地区;②与伟晶岩伴生的往往是角闪 岩相,甚至是麻粒岩相变质岩;③与伟晶岩有关 的花岗岩均属深成岩相;④伟晶岩形成时代大多 较老,多属古生代或前古生代,中生代伟晶岩多 不典型;⑤伟晶岩地区一般不伴生同时代的角砾 岩。这些现象均可说明伟晶岩形成的深度很大的 特征。 二、挥发性组分的作用 H2O、F、Cl、B、S、CO2、P等挥发性组分的存在 和数量的多少,对形成伟晶岩矿床有十分重要的 意义,主要表现在3个方面: ①挥发性组分具有高的热容,所携带的热量大,能 降低岩浆的黏度和矿物的结晶温度(含水1%能降 低熔点30-50℃),延缓结晶时间,有利于形成巨 大的矿物晶体和良好的带状构造。
四、围岩条件 伟晶岩矿床往往产于区域变质作用较发育地区,所以伟晶岩矿床的 围岩往往是各类片岩、片麻岩、混合岩和花岗岩等。由于伟晶 岩矿床类型与其形成深度有关,因此也与围岩的变质相有一定 的联系,如稀土伟晶岩是产生在水分压较小的麻粒岩相或角闪 岩相下部;白云母伟晶岩产于水分压较大的高级角闪岩相中; 而稀有金属伟晶岩则多产于低级角闪岩相中;水晶伟晶岩则产 于绿片岩相中。在未经变质的沉积盖层以及火山岩中,伟晶岩 比较少见。 围岩条件对伟晶岩矿床的影响主要表现在两个方面: 一是由于围岩的物理性质影响裂隙的性质及其发育程度,因而也影 响到伟晶岩的形态,如在片岩化的围岩(片状岩石)中易形成 板状伟晶岩,在片麻岩和花岗质岩石(块状岩石)中常形成透 镜状和柱状伟晶岩。 二是围岩的成分对伟晶岩中某些元素的分散和富集也有一定的影响, 如围岩为灰岩时,可使伟晶岩中的锂富集,形成大量锂辉石; 围岩是角闪岩、黑云母片岩、镁铁质岩等含镁岩石时,由于镁 和锂的地球化学性质相似,易于发生类质同象臵换,部分锂分 散到围岩中,而引起伟晶岩中锂的贫化。
矿床学复习资料 - 4伟晶岩矿床
伟晶岩矿床概述一、概念:1、伟晶岩A 、伟晶岩:指矿物成分与母岩相似、结晶颗粒粗大、具一定内部构造特征,且呈脉状或透镜状的 地质体称为伟晶岩。
属晚期岩浆产物,是在侵入体冷凝的最后阶段形成,位于侵入体的顶部。
矿物晶粒一般多在1-10cm 以上,大者可达1-2m ,富含挥发性组分,稀有元素组分,形态主要成 脉状或其它不规则形状的岩体。
B 、伟晶岩类型:(伟晶岩矿床都与相同成分的侵入体有关。
伟晶岩可分岩浆伟晶岩变质伟晶岩。
岩浆伟晶岩依据 其岩性分为花岗伟晶岩,碱性伟晶岩和基性和超基性伟晶岩;各种伟晶岩的主要造岩矿物成分 分别与花岗岩、碱性岩和基性超基性岩相当。
其中分布最广,与成矿关系最密切的是花岗伟晶 岩,其次是碱性伟晶岩。
)a 、岩浆伟晶岩:属晚期岩浆产物,是在侵入体冷凝的最阶段形成,位于侵入体顶部。
深成岩浆 岩常见以花岗伟晶岩最多,碱性伟晶岩较少见,基性超基性伟晶岩更少见。
b 、变质伟晶岩:主要是前寒武纪岩石变质改造的各个阶段形成的伟晶岩。
2、伟晶岩矿床:地壳深处的熔浆(在封闭环境中)通过缓慢结晶或重结晶作用形成晶粒粗大的脉状或 凸镜状岩体,当其有用组份富集达到工业要求时称为伟晶岩矿床,即具有经济价值的伟晶岩。
二、矿床特征:1、矿床产出:伟晶岩矿床主要产于岩浆作用或变质作用形成的花岗伟晶岩中。
2、矿床分带性:伟晶岩岩体内部常具明显的带状构造是伟晶岩(矿床)的另一个突出的特征。
从脉的边部到脉体中心,无论矿物成分或岩石的结构构造,均呈有规律的变化。
一般情况下,一个 发育比较完整的伟晶岩体,从外到内可以划分出以下四个带:边缘带外侧带 中间带 内核A 、边缘带:主要由细粒的长石和石英组成,成分相当于细晶岩,故又称细晶岩带,厚度一般仅几厘 米,形态不规则并不连续,与围岩界线清楚,其该带中最常见的少量共生矿物是电气石、磷灰石 和石榴石。
B 、外侧带:位于边缘带内侧,矿物颗粒较粗,由文象结构和粗粒结构的长石,石英和云母组成。
第五章 伟晶岩矿床
五、伟晶岩矿床的成因
• (一)岩浆伟晶岩矿床成因 • (二)变质伟晶岩矿床的成因
(一)岩浆伟晶岩矿床成因
• 1.岩浆说 ; • 2.重结晶说 • 3.岩浆结晶-交代说 。
1.岩浆说
• 以费尔斯曼等人为代表,认为高温、高压下,挥发组 分能无限溶解在岩浆中,在岩浆结晶的末期形成富含 挥发份的伟晶岩岩浆,在相对封闭和高温、高压条件 下,缓慢冷却结晶而形成伟晶岩。 • 该假设的另一种说法:认为伟晶岩浆并非残余岩浆, 而是在岩浆运动过程中,由于射气作用使挥发组分和 稀有元素化合物,在花岗岩浆的局部地带聚集形成。
2.重结晶说
(3)宝石:水晶、黄玉、电气石、绿柱石。
二、伟晶岩矿床的特点
(一)物质成分 1.化学成分
(1)、伟晶岩矿床中含40种以上元素,矿床的主要元素 与其成因有关的岩浆岩的主元素一致,如:Si 、Al、 K、Ca等。
(2)、稀有、稀土元素高度集中,是克拉克值的几倍、 几十倍、甚至上千倍。
• 2.矿物成分
• 4)空间上:伟晶岩可产于侵入体的顶部或边部,也可 分布在母岩附近的沉积―变质围岩中,并常围绕岩体 呈带状分布。
• 5)岩浆熔融体的挥发份;挥发份多,利于形成伟晶岩。
(三)构造条件
• 伟晶岩的分布受大地构造及其次―次构 造控制。产出的大地构造位置: • a.地槽―褶皱带,如祁連―秦岭加里车 褶皱带。 • b.古地块的边界断裂带。 • c.不同构造单元的结合地段。
伟晶岩常量群出现,呈带分布。
• 伟晶岩带:区域上延伸 几十-几百公里,宽几 Km-10-20Km, 受大构造 控制。 • 伟晶岩区(伟晶岩矿 田):伟晶岩带内伟晶 岩分布密集的地方,受 次一级构造控制; • 伟晶岩脉:伟晶岩区中 单个的伟晶岩,受次级 构造伴生体系控制。
辽宁海城伟晶岩矿床简介
矿床学第三次实习辽宁海城伟晶岩矿床简介姓名:班级: 021111班学号:辽宁海城伟晶岩矿床实习报告一区域地质背景1.1大地构造位置辽宁海城区域位于中朝地台东北部的胶辽台隆上,它所在的三级地质构造单元称为辽东台拱。
这是一个长期隆起区,太古代和早元古代的结晶基底广泛出露,中元古代至中奥陶世的沉积盖层仅在少数地区分布,中生代燕山运动构成了辽东半岛构造的基本格架(钟以章等,1982)。
区域内主要有北北东-北东向,近东西向和北西向3组断裂,东西向断裂形成最早;北北东-北东向断裂为主要的构造,它们将区域分割成若干长条状断块,并控制了现代地形、地貌的形成和发展;后期形成的北西-北西西向断裂则穿切了原有的构造,使辽东半岛的构造面貌进一步复杂化,从而奠定了本区/北东向成条,北西向成块的构造格架(邓起东,1976).研究区域属华北克拉通的东南边缘(图1), 是中国早前寒武纪特别是古元古代地质体研究较早和研究程度较高的地区之一。
区内出露的主要地层为古元古界。
以中、低级变质的各类片岩、片麻岩、大理岩和斜长角闪岩组成的辽河岩群为主,同时伴有大量花岗岩和基性超基性岩墙群的出现。
图1-1辽南海城地质略图1.2区域地层区内出露的地层是前寒武纪变质岩系:①太古代片麻岩系:主要由黑云母钾长石片麻岩、角闪片岩和绿帘斜长片岩等组成。
其中有各种细晶岩和伟晶岩脉穿插。
②元古代辽河系:由云母岩、片麻岩、铁质岩及浅变质岩组成。
③震旦系:石英岩不整合盖在古老岩系之上。
区内花岗岩至少有两期:①长岭花岗岩。
分布广泛,在与围岩接触处常有混合岩化现象。
②中生代千山花岗岩,分布不广。
1.3岩浆岩古元古界发育有两种地质单元:层状变质火山沉积岩(辽河群)和侵人杂岩体,后者包括顺层侵入的花岗岩和呈脉状或席状产出的基性岩墙。
海城地区的辽河群及早期侵入于其中的变质辉绿辉长岩墙群在古元古代晚期经历了3个阶段变形和变质作用的改造,后者多转变成为斜长角闪岩。
海城地区的斜长角闪岩体多成群成带出现,明显成东西向带状展布,北部岩体群呈似层状、透镜状和扁豆状,而南部岩体则主要呈盆状。
矿床学实习-伟晶岩矿床
实习三伟晶岩矿床一目的要求1.了解花岗伟晶岩体(矿体)的产状、形状特点。
2.掌握花岗伟晶岩体内部的带状构造,各带矿物组分和结构特点及其工业意义。
二实习指导1.课前复习伟晶岩矿床的特点及伟晶岩矿床的形成过程和成矿作用;复习以下矿物的鉴定特征和化学成分:微斜长石、钠长石、白云母、锂云母、铯镏石、锂辉石、绿柱石、电气石、黄玉、褐帘石等。
2.伟晶岩的矿物组合和结构以及伟晶岩体的构造、反映了一定的物理化学条件和地质条件。
所以研究伟晶岩矿床的结构和构造,对了解其成矿过程、矿化强度等的规律性很重要。
在观察伟晶岩的结构和构造时,要把文字描述、标本和伟晶岩脉剖面图一起对照来看。
三典型矿床资料(一)新疆可可托海稀有金属矿床1 交通位置新疆可可托海伟晶岩稀有金属矿床位于新疆北部阿尔泰地区富蕴县城北东约35km处,是世界闻名的稀有金属产地。
矿区概略位置见图3-1.该矿区及周围地貌有山区、丘陵、盆地、戈壁、河谷、沙漠等六大类;属大陆性寒温带气候。
图3-1 可可托海矿床位置简要图2 矿区地质(1)构造位置矿区地处西伯利亚板块阿尔泰海西褶皱带的中心部位。
(2)区域地层区内地层主要分布有震旦—寒武系、中上奥陶统、中志留统、中下泥盆统、下石炭统等。
除震旦-寒武系(主要为千枚岩)及下石炭统(主要为片麻岩、片岩、变粒岩、变火山岩等)。
(3)岩浆岩区内花岗岩类分布较广,有加里东期的苏长岩—斜长角山岩、英云闪长岩—花岗闪长岩、黑云斜长花岗岩、黑云母花岗岩、浅色闪电气石白云母花岗岩等;还有华力西期的闪长岩-苏长岩、片麻岩、黑云母花岗岩、角闪黑云二长花岗岩、似斑状或等粒状黑云母花岗岩、二云母花岗岩、白云母花岗岩等。
伟晶岩脉发育于片岩和片麻岩中,少数产于角闪辉岩中。
15~25条每平方公里(最多可达45~100条)。
脉长50m~100m,宽2m~10m。
形态多为规则脉状,也有透镜状、岩钟状等。
具有明显分带而有工业价值者为少数。
其中可可托海矿田中的3号脉石该矿区最典型的伟晶岩脉,位于阿尔泰海西褶皱带的中心部位。
伟晶岩矿床实习报告
实习报告
一、前言
我于2023进行了伟晶岩矿床实习,这是我学习地质矿产知识的重要环节。
在实习期间,我深入了解了伟晶岩矿床的形成、特点和开采利用情况,对我国矿产资源有了更深刻的认识。
二、实习内容及过程
1. 伟晶岩矿床概述
伟晶岩矿床是一种硅酸盐岩浆矿床,主要由岩浆在地下深处冷却、结晶而成。
伟晶岩矿床具有较高的品位和大型规模,是我国重要的矿产资源之一。
2. 矿床地质特征
伟晶岩矿床地质特征表现为:矿床赋存于地壳深部,矿体形态复杂,边界不清,矿石结构致密,品位较高。
矿床主要由矿物、岩石和围岩三部分组成。
矿物成分以石英、钾长石、斜长石为主,其次为白云石、黑云母等。
岩石类型主要为伟晶岩、细晶岩、花岗岩等。
围岩以片麻岩、片岩、大理岩等为主。
3. 矿床开采利用
伟晶岩矿床开采主要采用地下开采和露天开采两种方式。
地下开采主要适用于埋深较大、矿体较稳定的矿区。
露天开采主要适用于地表覆盖较薄、矿体裸露的矿区。
开采过程中,要注意安全生产、环境保护和资源综合利用。
4. 实习感悟
通过实习,我对伟晶岩矿床有了更全面的了解。
实习过程中,我深刻体会到矿产资源是国家重要战略资源,开发利用矿产资源要遵循科学、合理、可持续的原则。
同时,也要注重科技创新,提高矿产资源开发利用水平,为我国经济发展贡献力量。
三、结论
伟晶岩矿床实习使我受益匪浅,不仅提高了我的地质矿产知识水平,还培养了我现场观察、分析问题的能力。
我相信,在今后的学习和工作中,我会不断运用实习期间积累的经验和知识,为我国矿产资源勘查、开发和保护做出贡献。
矿床学实验指导书
矿床学实验指导书一、实验目的本实验旨在通过实际的矿石样本进行观察和分析,了解矿床学的基本概念和实验操作技巧。
二、实验器材1.显微镜2.实验用矿石样本(包括不同类型的矿石和围岩)3.拍照设备(可选)三、实验步骤1.准备工作:将矿石样本准备好,清洁显微镜的物镜和目镜。
2.观察矿石外观:选取一个矿石样本,用肉眼观察其外观特征。
记录矿石的颜色、质地、形状等信息。
3.显微镜观察:将矿石样本放在显微镜玻璃片上,用显微镜逐个物镜进行观察。
注意调节光源和焦距,以获得清晰的图像。
4.观察矿物晶体形态:选取物镜放大倍率较高的显微镜,观察矿物晶体的形态特征。
记录晶体的形状、光泽、颜色等信息。
5.观察矿物的物理性质:使用显微镜的偏光功能观察矿物的双折射现象。
用显微镜尺度测量矿物的硬度,并记录下来。
6.特殊测试:根据实验需要,可进行矿石的磁性测试、比重测定等特殊测试。
7.实验数据记录:将观察到的矿物特征和测试结果记录下来,并整理成表格或图表形式。
四、实验注意事项1.在操作显微镜时,要轻拿轻放,避免碰撞或刮伤镜片。
2.注意保持显微镜的清洁,使用纯净的棉纱布轻轻擦拭镜片。
3.在观察矿物晶体形态时,注意调整焦距和光源,以获得清晰的图像。
4.在使用显微镜尺度测定矿物硬度时,要保持矿物表面干净,以免影响测量结果。
5.特殊测试时要小心操作,避免矿石样本坠落或损坏实验器材。
五、实验结果分析根据实验数据记录,对观察到的矿物特征和测试结果进行分析,比较不同矿石样本之间的差异和共性。
可以通过形态特征、硬度、比重等性质来判断矿石类型,并根据实验结果推断矿床的形成环境和成因。
六、实验总结通过本实验,深入了解了矿床学的基本概念和实验操作技巧。
通过观察矿石样本和测试矿物性质,进一步认识了矿床类型和成因的特点。
同时,实验中还学到了使用显微镜和相关实验器材的正确操作方法。
通过对实验结果的分析,巩固了对矿床学的基本理论和实践应用的认识。
参考文献(列出参考文献的标题、作者姓名、出版或发表时间等信息,按照格式要求编写)注:本指导书仅限于矿床学实验的基本操作和方法,具体实验内容和要求应根据教师和教材的指导进行调整。
伟晶岩矿床的概念和特点
伟晶岩矿床的概念和特点伟晶岩矿床是指由伟晶岩体所形成的含有宝贵矿物的矿床。
伟晶岩是一类具有较大岩体体积的岩石,其主要组分为斜长石和石英,通常还含有少量的黑云母、角闪石等矿物。
伟晶岩最初形成于深部地壳,经过长时间的侵入、结晶和变质作用后,才得以形成伟晶岩矿床。
1.岩体规模较大:伟晶岩矿床往往以岩体的形式存在,其规模通常较大。
这是因为伟晶岩是通过岩浆在地壳深部的侵入形成的,侵入岩浆所占据的空间较大,岩浆冷却结晶形成的伟晶岩体自然也就拥有较大的体积。
2.含矿量丰富:伟晶岩矿床中常含有丰富的宝贵矿物。
这是因为伟晶岩形成于深部地壳,其中的矿物成分主要来自于地壳深部的岩浆,包含了丰富的地壳元素。
在岩浆冷却结晶的过程中,这些宝贵矿物往往富集并结晶于伟晶岩体中,形成了含矿石英脉。
3.矿石类型多样:伟晶岩矿床中的矿石类型较为多样,包括金属矿、非金属矿以及稀有金属矿等。
在伟晶岩岩浆结晶的过程中,由于不同成分的矿物结晶分离的特性,导致不同类型的矿石在伟晶岩体中分布各异。
4.形态多样:伟晶岩矿床中的矿石形态多样。
常见的矿石形态包括块状、脉状、层状和小洞状等。
这是因为伟晶岩岩浆在侵入过程中,随着冷却结晶作用的进行,会分泌出富矿物的液体,填充在岩体内部的空隙中,形成矿石。
5.地质条件复杂:伟晶岩矿床的形成受到多种地质条件的控制。
首先,必须有足够的熔融岩浆产生,其形成需要深部地壳的高温高压条件;其次,需要有适宜的岩浆上升路径以及合适的侵入断层或裂隙带;最后,还需要具备适宜的结晶条件和长时间的结晶作用。
6.分布广泛:伟晶岩矿床在全球范围内广泛分布。
例如,我国的大兴安岭伟晶岩矿床是世界上最大的金矿床之一,而南非和加拿大等国家也有大规模伟晶岩矿床。
总的来说,伟晶岩矿床具有岩体规模较大、含矿量丰富、矿石类型多样、形态多样、地质条件复杂以及分布广泛等特点。
这些特点使得伟晶岩矿床在矿产勘探和开发利用方面具有重要的地质经济价值和战略意义。
伟晶岩矿床的形成条件及成矿作用
伟晶岩矿床的形成条件及成矿作⽤伟晶岩矿床的形成条件及成矿作⽤⼀、伟晶岩矿床的形成条件(⼀)形成温度和压⼒(深度)1. 温度近年来,通过对伟晶岩中斜长⽯、正长⽯、⿊云母、⽯榴⼦⽯、⽩云母及⽓液包裹体进⾏的测试,取得了不少数据。
根据这些数据,边缘带细晶岩的形成温度为1000℃左右;中间带的细粒、中粗粒及块体的形成温度为800~500℃;晶洞矿物的形成温度可降⾄160℃或更低;各种交代矿物(钠长⽯化、⽩云母化、云英岩化、锂云母化、⽯榴⽯化等)的形成温度为500~200℃。
由此可见,伟晶岩形成温度的范围较⼤,约为1000~160℃之间,其主体部分则约形成于700~200℃之间,稀有⾦属矿化主要发⽣于500~300℃之间。
在伟晶岩形成过程中,从边缘到中⼼,矿物的形成温度是逐渐降低的。
2. 压⼒伟晶岩形成时的压⼒,根据Б.施马京的实验资料,开始时可能达到800~500Mpa,结束时降⾄200~100Mpa。
绝⼤部分伟晶岩形成深度均较⼤,特别是花岗伟晶岩,即它们在相当⼤的压⼒条件下形成的。
理论和实践都证实,花岗伟晶岩产于3~9km,有的可能更深些。
在⼩于3km深度范围内,除形成极少数含稀有⾦属矿化的似伟晶岩(块状长⽯-⽯英脉)外,⼀般没有典型的伟晶岩形成。
这是因为只有在相当⼤的压⼒下,挥发性组分才能保留在岩浆中,形成伟晶岩,否则,这些挥发性组分在超临界温度下发⽣沸腾、⽓化和外逸,不利于伟晶岩形成。
另外,较⼤的深度可使热量散失缓慢,从⽽有利于体系长时间结晶作⽤进⾏。
证明伟晶岩形成深度很⼤的地质资料很多:①伟晶岩均出露于那些在地质历史上经受过长期强烈上升或剥蚀的地区;②与伟晶岩伴⽣的往往是⾓闪岩相,甚⾄是⿇粒岩相变质岩;③与伟晶岩有关的花岗岩均属深成岩相;④伟晶岩形成时代⼤多较⽼,多属古⽣代或前古⽣代,中⽣代伟晶岩多不典型;⑤伟晶岩地区⼀般不伴⽣同时代的⾓砾岩。
这些现象均可说明伟晶岩形成深度很⼤的特征。
按伟晶岩矿床的形成深度可以分出4个伟晶岩相:(1)较⼩深度的⽔晶伟晶岩相,深度为1.5~3km;(2)中等深度的稀有⾦属伟晶岩相,深度为3.5~7km;(3)较⼤深度的云母伟晶岩相,深度从7~8km到10~11km;(4)极深的陶瓷原料伟晶岩相,形成深度超过10~11km。
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《伟晶岩矿床》实验指导
实验类型:综合实验学时:2实验要求:必修
一、目的要求
1.认识伟晶岩矿床的一般地质特征和形成地质条件。
2.了解花岗伟晶岩体内部的带状构造、各带矿物成分和结构构造的特点及其工业意义。
二、实验内容
内蒙古自治区官村(土贵乌拉)白云母—钾长石矿床
标本:1-白云母、2-钾微斜长石岩、3-脉石英、4-黑云母、白云母伟晶岩(找矿标志)、5-黄晶、6-白云母伟晶岩(主要矿石结构)、7-文象花岗岩、8-钠长石化钾长岩、9-黑云母矽线石石榴石片麻岩
三、标本观察
1.岩体围岩:注意变质岩的主要岩石类型及伟晶岩侵入的主要围岩类型。
2.含矿岩体组构:
等粒结构:注意长石、石英结晶粒度及相互关系。
文象结构:注意石英在长石中分布的规则性及石英的大小。
交代结构:观察钠长石交代的特点。
块状构造:注意石英、长石块体大小及长石成分。
3.矿石:观察白云母结晶大小,自形晶程度,杂质含量及透明度,确定其工业价值。
四、思考题
1.矿区地层时代、所处大地构造位置及其对伟晶岩产出的意义;
2.伟晶岩的类型、各种伟晶岩主要特点及含矿性差别;
3.矿化伟晶岩体的形态、产状、内部构造及矿化特征;
4.两种成因白云母(原生结构与交代成因)质量情况、分布特点(特别是巨型晶白云母)与工业意义。
五、实验分析
内蒙古官村(土贵乌拉)白云母矿床的成因及伟晶岩的分带特点。
参考数据:
矿种矿石类型边界品位(≥%)工业品位(≥%)最低可采厚度(m)夹石剔除厚度(m)白云母工业原料云母1kg/m34kg/m311
六、实验报告
矿床名称
控矿构造特征Ⅰ号矿脉分带特征Ⅱ号矿脉分带特征主要矿物成分
主要有用组分
矿化与分带关系Ⅰ号矿脉:Ⅱ号矿脉:
矿床成因Ⅰ号矿脉:Ⅱ号矿脉:。