矿床学研究内容及与其他)
矿床学——精选推荐
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第一章绪论一、矿床学概述二、矿产资源及其在社会发展中的意义三、我国的矿产资源概况第一节矿床学概述矿床学,又称矿床地质学,在国外称经济地质学(Economic Geology),是研究矿产资源在地壳中的形成条件和分布规律的科学,它是矿产勘查和开发的地质理论基础,又是地球科学的重要分支。
矿床学是一门既古老而又新颖的学科,它随着社会生产特别是矿业生产的发展而产生,同时又随着近代科学理论与技术的发展尤其是矿业生产技术的进步而充实更新,形成了一门技术经济与地质学相结合的综合性学科。
矿床学的发展大体经历了以下主要阶段:1、近代矿床学的萌芽和初步发展阶段(十六世纪~十七世纪)虽然人类对矿产的认识远自史前时期,但作为一门自然科学的近代矿床学,其形成和发展始于十六世纪中叶。
当时正处在资本主义生产方式的雏形阶段,由于采矿冶金业的发展,在找矿实践中逐渐积累了关于矿床学的丰富知识,因而有些学者能进行初步的归纳和总结,进而提出早期的成矿理论。
2、成矿理论的形成与发展阶段(十八世纪~十九世纪初)自十八世纪以来,对矿床成因解释最有代表性的是“水成论”和“火成论”两种学术观点的争论。
水成论者(Neptunist)认为所有岩石和矿床都是在大洋水中沉积形成的,而且所有脉体,包括矿脉也是这样形成的。
这一学派的代表人物是德国弗莱堡矿业学院的维尔纳(1755年),到十九世纪初,波伊(1822年)和尼克而(1832年)都指出火成岩与矿床之间存在着联系。
火成论者(Plutonist)否认地球内营力在地球发展演化中的作用,他们提出,硅酸盐和硫化物都不溶于水,因此矿石只能是地球深部火成的溶液或溶化物质注入地壳裂隙中而成的,这一认识的代表人物有美国人郝屯(1726~1797年)等。
这场“水火之争”尽管在两派的学术观点上都有事实根据和认识上的片面性,但在矿床学发展初期,促使了人们收集大量矿床实际资料,推动了人们对矿石、岩石的成因研究,因而在一定程度上促进了矿床学的发展,对矿床学理论的建立起了很大的作用。
矿床学
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矿床学1、绪论矿床:矿产在地壳中集中的产地。
准确说是地壳中地质作用形成的,含有一定质和量的有用矿物资源,并且在一定条件下可以被开采的地质体。
矿产:自然界产出的有用矿物资源,是人类生存发展的基本资料。
矿床学研究基本任务:①研究矿体的形状、大小、产状及其与围岩的关系,查明矿产规模,位置和开采条件。
②研究矿床与地层,构造,岩石及各种地质作用和生物,气候的关系及控矿作用。
③阐明矿床的各种成因,研究矿床所有区域,地质,地球物理,地球化学对其的控制作用。
2、绪论矿产的种类:①金属矿产→黑色,有色,轻重金属②非金属矿产→例如,金刚石,石英,云母。
长石,高岭土。
③可燃有机矿床→天然气,炼石油,有机液体。
④地下水资源→钦用水,技术用水,农业,工业用水,地热水,卤水。
矿点:已被发现并且显示矿产存在标志的地点。
矿化点:具有直接或间接矿化标志,不能确定是否有矿床存在的地点。
矿石:从矿体中开采并提取出的有用组分的矿物集合体。
矿石矿物:可以利用的金属或非金属矿物,也称有用矿物。
脉石矿物:矿石中不能利用的矿物,也称无用矿物。
脉石:矿体中无用物质,包括碎块,夹石,和脉石矿物。
夹石:矿体内由于厚度超过允许范围而不符合工业要求的被剔除出去的岩石。
矿石的构造:组成矿物集合体的特点,即矿物集合体形态,大小,及其空间上的相互关系。
矿石的结构:组成矿石的矿物颗粒的形态,大小,及其空间上的相互关系。
同生矿床:与围岩在同一地质作用下,同时或近似同时形成的矿床。
后生矿床:形成时间晚于围岩的矿床。
侧伏角:矿体延伸方向与走向间的夹角。
倾伏角:矿床最大延伸方向与水平投影线的夹角。
围岩:即矿床周围的岩石,与矿体的界线清楚或呈渐变过渡。
母岩:矿床形成过程中,提供主要矿物的岩石,与矿床在空间和成因有密切关系。
矿床的成因类型:按照矿床形成作用和成因划分的矿床类型,称为矿床成因类型。
矿床的工业类型:在成因基础上,从工业利用角度来进行的矿床分类,称为矿床工业类型。
矿床地质学
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• 矿物燃料 miner,q]fuel 泛指可燃性有机岩。 • 成矿元素 metallogenic element, orerotatingelement —般是指能构成金属矿产的元 素。如黑色金属,铁、锰、铬、钒等;有色金属, 铜、铅、锌、镍、钴、锡、钨、钼、汞、锑、铝、 镁等;贵金属,金、银、铂等;放射性元素,铀、 钍等;稀有及分散元素,铌、钽、铍、锆、锂、 铷、铯、锗、镓等。习惯上不把构成非金属矿产 的元素包含在这一术语中。但如果专指某些非金 属矿床的成矿作用,如磷矿床中的磷,硫矿床中 的硫等也可称为成矿元素。
矿床 mineral deposit
• 由一定的地质作用,在地壳的某一特定地质环境 内形成,并在质和量方面适合于开采利用并有经 济效益的矿物堆积体。随着社会生产力的不断发 展,科学技术的不断进步,人们对矿床的认识和 使用能力的不断提高,以及对各种矿物原料需要 量的不断增加,矿床的范畴也在不断变化。例如, 过去认为没有使用价值的某些含稀有元素的“岩 石”或认为没有开采价值的低品位矿化岩石,现 在有许多已作为矿床被开发利用。
金属矿产 metallic ore
• 能供工业上提取某种金属元素的矿产资源。根据 工业用途及金属元素性质的不同,分为: • ①黑色金属(或称铁合金属)矿产,如铁、锰、铬、 钒、钛等; • ②有色金属矿产,如铜、铅、锌、锡、铋、锑、 汞、镍、钴、钨、钼、铝、镁等; • ③贵金属矿产,如金、银、铂等; • ④放射性金属矿产,如铀、钍等; • ⑤稀有、稀土及分散元素矿产,如锂、铍、铌、 钽、锆、铈族、钇族、锗、镓、铟、镉、硒、碲 等。
矿田构造学 study of ore field structure
• 专门研究矿田构造的分支学科。指在矿田范围内,控制矿 床形成、改造和空间分布的地质构造要素的总和。它既研 究各类构造如褶皱、断裂、火山、侵入体等构造对成矿的 控制,也研究各种矿床类型(岩浆矿床、热液矿床、沉积矿 床、变质矿床等)的控矿构造特征。研究方法有矿田构造制 图、矿石和围岩的显微组构分析、构造-流体-成矿分析、 构造地球化学以及遥感图像处理、模拟实验研究等。构造 既是控制成矿的动力、矿液通道、矿石堆积场地,因而影 响矿体的形状和产状;又是在矿体形成后,决定矿体是否 改造变形以及保存状况的基本因素。因此,研究矿田构造 不仅对找矿勘探和矿山地质工作有重要实际意义,还有助 于深入认识形成矿床的地质作用过程。
矿床学的研究方法
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矿床学的研究方法矿床是在地壳长期发展过程中形成的,而人们的观察却不能不受到时间和空间的限制。
在目前的科学技术条件下,人们只能看到现代的某些成矿作用,而不能直接观察过去地质时代中的成矿作用;只能观察成矿作用的某一片段,不能观察成矿作用的全过程;只能观察地表和地壳浅部的矿床特征,很难观察地壳深处的成矿特征。
由于这种观察的局限性,很容易导致对矿床认识的片面性。
因此,在研究矿床时,必须全面观察各种地质矿化现象,掌握大量的实际资料,对矿床进行具体研究分析、比较和综合,以便对矿床成因获得较为客观的认识。
同时,由于绝大多数矿床是在地壳长期发展过程中形成的,今天所能见到的成矿作用不能与以往地质时期的成矿作用简单的加以比拟,因此必须从历史唯物主义的观点出发,正确运用将今论古的方法。
矿床学的研究必须与找矿、勘探和采矿生产实践紧密结合,使之成为实践、认识、再实践,再认识、反复循环并不断提高的过程。
生产实践过程类似于医学上的“临床解剖”,是进行全面、深入观察与研究矿床的最理想场所。
通过现场研究,了解矿床(或矿体)在水平、垂直方向上的具体变化特征和变化规律,可以为成矿规律的总结提供最直接的证据。
我国钨矿床的“五层楼”分带规律、鞍山式铁矿的“向斜”控矿规律、北美的斑岩型铜(钼)矿矿化模式,以及通过在太平洋洋中脊直接观察到的正在进行的现代洋底成矿作用(黑、白烟囱)而提出的热水喷流成矿模式等都是在生产实践基础上研究和总结得出的科学结论。
当前,找矿勘探工作已经积累了极其丰富的资料,这些资料一方面不断检验已有的矿床理论是否正确,对某些传统的矿床成因观点进行重新评价;另一方面通过总结、概括新的理性认识,形成新的成矿理论,为成矿预测、找矿勘探和矿山生产工作提供科学依据。
一、矿床研究的一般方法在长期的实践过程中,人们逐步总结出一套对矿床进行研究的方法,主要包括野外(现场)观察、室内研究和综合分析3个阶段:1. 野外(现场)观察野外(现场)工作是一切矿床研究工作的基础,它主要包括下列内容:(1)在系统研究和总结区域地质、矿区地质和矿床地质资料基础上,在矿床范围内进行详细的观察和编录,测制各种地质图、剖面图和素描图等,查明矿床范围内的地质情况,即地层、岩浆岩、构造活动等情况。
矿床的研究内容
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矿床的研究内容
嘿,你问到矿床的研究内容啊,这可是个大学问呐!咱先从四川这边儿说起,矿床这东西啊,就得先摸清它的底细,看看它长啥样,有啥特点,这就跟咱们四川人看辣椒一样,得仔细瞅瞅,瞧瞧它的颜色、形状,闻闻它的味道。
再说贵州那边儿,贵州的矿床啊,得有科学的态度去研究,得用专业的方法去探测,就像贵州的茅台酒一样,得经过精心的酿造,才能品出其中的韵味。
咱再转到陕西去,陕西方言里有个词儿叫“扎实”,用在矿床研究上也挺合适。
研究矿床啊,就得扎实地去做,深挖细究,不放过任何一个细节,这样才能找到矿床的真相。
最后咱们来北京这边儿聊聊,北京话儿里讲究个“明白”,矿床研究也得图个明白。
咱们得明白这矿床是怎么形成的,它里面都有些啥,这些东西对我们有啥用处,这样才能把矿床研究得透透彻彻。
总的来说啊,矿床的研究内容啊,就像咱们各地的方言一样,各有各的特点,各有各的韵味。
但不管咋样,都得用科学的方法去研究,去发掘它的真相,这样才能让咱们更好地利用这些自然资源,为社会的发展做出贡献。
矿物学、岩石学、矿床学
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矿物学、岩石学、矿床学矿物学、岩石学、矿床学是地球科学中非常重要的三个分支学科,它们分别研究地球内部各种矿物、岩石的成因、组成、结构、物理化学特性以及它们在地球上的产生方式、分布规律和资源利用等问题。
下文将对这三个学科做进一步的介绍。
一、矿物学矿物学是研究地球上各种矿物的学科。
我们生活中常见的物质都可以成矿物,如钙、铁、铜、锌、硫、碳等,而大家熟知的矿物则有黄铁矿、磁铁矿、方铅矿、锆石等。
矿物学主要研究如下几个方面:1、矿物的分类及命名。
矿物学家们根据矿物形态、颜色、晶体结构及化学成分等多种因素将矿物分为很多不同的品种。
这些品种中有些以人名命名,有些则是以地方、名称或颜色等为命名基础。
2、矿物的形态结构及物理性质。
矿物常常具有很明显的晶体结构。
矿物学家会对矿物的晶体形态、颜色、光泽等进行详细的观测、测量及描述,以及对其物理性质进行测试。
3、矿物的化学成分和化学性质。
不同的矿物具有不同的化学成分和物理特性,通过深入研究矿物的成分及其化学性质,可以为矿床研究、矿石选矿及资源利用提供重要的基础资料。
二、岩石学岩石学是研究地球上岩石的产生、成分、形态及演化历史等问题的学科。
大自然中的岩石分为三类:火成岩、沉积岩和变质岩。
常见的火成岩有花岗岩、玄武岩、安山岩等;常见的沉积岩有砂岩、泥岩、石灰石等;而变质岩则可以按照其变质程度分为片岩、云母片岩、变质角闪岩等,也可以根据岩石的成分来进行分类。
岩石学领域主要包括以下内容:1、岩石的成因与分类。
岩石学家根据岩石产生的方式,将其分为火成岩、沉积岩和变质岩等,同时还可以根据其组成、结构等特点进行微观分类。
2、岩石结构和组成。
岩石学家研究岩石的结构和组成,包括从宏观和微观两方面考虑。
通过对岩石结构及其组成的分析,可以更好地了解地球内部的构造以及地球历史的演化过程。
3、岩石分布与利用。
岩石学家还研究岩石在地球上的分布规律,可以为勘探和开采矿物资源、固体燃料资源和地质环境评估等提供依据和技术支持。
矿床学研究内容
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矿床学研究内容
矿床学是研究地球内部矿物质分布规律和矿产资源形成、分布与保护等方面的一门综合学科。
它是地球科学和矿产资源学的基础学科之一,也是资源勘查和开发的重要学科。
其主要研究内容包括:
1. 矿床类型分类与形成机制研究
矿床类型是指单一或多种矿物在同一区域内聚集成一定规模的翼状成矿体。
矿床类型具有巨大的多样性,有金属矿床、非金属矿床、燃料矿床、水热矿床、沉积矿床等。
矿床形成机制是指矿床矿物成分在地球内部各种地球化学环境及其演化过程中形成,传输和聚集的过程与规律。
2. 矿床成因类型、矿山地质、矿床模拟等方面的研究
矿床成因类型研究是指矿床形成的主要过程及其特征、过程中的各种作用因素关系等方面的研究。
矿山地质是指在矿山勘查、开采和利用过程中,矿山岩体中各种地质学问题的研究。
矿床模拟是指对矿床形成过程的数值模拟和仿真研究,为矿床的发现、探测和评价提供了重要手段。
3. 矿床地球化学、矿晶化学、矿物学、地球化学等方面的研究
矿床地球化学与矿晶化学是指研究矿物和矿床中元素的分布和成分组成。
矿物学是指矿物的形成、结构、性质、分类、分布和应用等方面的研究。
地球化学是指地球内部、表层、大气、水文圈和生物圈的化学成分及其分布规律、化学演化过程等方面的研究。
4. 矿物资源评价与矿产资源开发
矿床学主要依靠多学科交叉与综合应用,对矿床形成与演化进行全面深入的研究,使得成矿地质学、地球物理学、地球化学等提供高精度、高分辨率和丰富信息。
这些数据是矿产资源勘查、发展和保护决策的前期研究基础,是矿产资源开发利用和管理的一切工作的基础和保障。
矿床学研究方法及应用
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矿床学研究方法及应用矿床学是地质学的一个重要分支,主要研究地球内部的矿物资源分布、形成机制以及开采利用方法等。
矿床学的研究方法和应用广泛,对于资源勘探与开发具有重要意义。
一、矿床学研究方法1. 野外地质调查:通过实地考察和采样,获取矿床及其周围地质形态、岩石组成、构造特征等基本信息,为进一步研究提供基础数据。
2. 遥感与地球物理勘探:利用卫星遥感、地震、重磁等物理方法,获取地下矿产资源的信息,揭示地下构造、岩性、矿化等特征。
3. 实验室测试:通过岩石和矿石的物理、化学测试,确定矿石中的矿物成分、矿物组合、岩石性质等,为进一步分析提供数据。
4. 数值模拟与模型研究:运用数学方法和计算机模拟技术,建立矿床形成的模型,模拟矿床的生成过程,从而推断矿床的形成机制。
二、矿床学研究的应用1. 矿产资源勘探:矿床学的研究方法可以帮助确定矿产资源的分布情况,指导矿产资源的勘探工作,提高矿产资源的发现率和勘探效率。
2. 矿产资源评价:通过对矿床的研究,可以对矿产资源进行评价,包括资源量、品位、开采难度等方面,为资源的合理利用和开发提供依据。
3. 矿床成因研究:矿床学的研究方法可以揭示矿床的形成机制和演化历史,对于探索矿床形成的规律和寻找新的矿床具有重要意义。
4. 矿床类型分类:矿床学的研究成果可以将矿床按照其形成过程和特征进行分类,有助于矿产资源的系统整理和管理。
5. 矿床开发技术:矿床学的研究成果可以为矿产资源的开采提供技术支持,指导开采方法的选择和优化,提高矿石的回收率和开采效益。
矿床学研究方法和应用具有重要的科学意义和实践价值。
通过矿床学的研究,可以更好地了解矿床的分布特征和形成机制,为矿产资源的勘探和开发提供科学依据,促进资源的可持续利用和经济发展。
矿床学 袁见奇第一章
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第一章:绪论主要内容:一、矿产及其分类二、矿床的研究任务和研究方法三、矿床学与其他学科的关系四、矿床发展简史1.1 矿产及其分类1、矿产的概念:地壳中由地质作用形成的可被国民经济利用的自然资源。
2、矿产分类(1)依据自然状态可将矿产分为固体矿产、液体矿产及气体矿产。
(2)依据主要用途可将矿产分为金属矿产、非金属矿产、能源矿产及地下水资源。
金属矿产指用于提取金属元素的矿物资源。
非金属矿产指用于提取非金属元素或化合物及矿物的矿质资源。
1.2 矿床的研究任务和研究方法1、矿床及矿床学的概念(1)矿床:即是矿产的产地,其主体是含有用组分的质和量在当前经济技术条件下可开采利用的地质体。
矿床的定义中应注意如下两个含义:a、矿床的主体是地质体,因此矿床的形成和分布是受地质条件控制的,是有地质规律可寻的。
b、确定矿床的标准是随经济需要和技术发展而变化的,即现在的一些矿床在数年或数十年前并不是矿床(如硅灰石及透灰石的矿床),现在不能构成矿床的一些地质体将来随着选、冶技术的发展可能会构成矿床。
(2)矿床学:研究矿床的一门科学。
2、矿床学的研究任务和研究方法:(1)矿床学的研究任务:矿床学的任务是研究矿床的地质特征、成因、成矿条件和分布规律,为成矿预测和找矿勘探提供理论基础。
具体的研究任务如下:(2)矿床的研究途径及方法如下1.3 矿床学与其他学科的关系矿床是由地质作用形成的产物,其成因及分布是与各种地质体和地质作用密不可分的,因而矿床学是地质学科的一个组成部分,与地层学、古生物学、地史学、构造地质学、大地构造学等学科具有密切关系。
在研究矿床的成矿物质、成矿条件及成矿作用时必然涉及到物理、化学、生物化学、力学等基础学科。
在查明及研究矿体时、空分布规律时所应用的知识和技术手段又会涉及到地球化学、地球物理学等学科。
矿床学研究的最终目的是为社会经济服务,因此,还必须了解找矿勘探地质学、选矿学、冶金学等科学知识,显现了矿床学与上述学科间的密切关系。
阐述矿床学理论在地质找矿中的作用
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阐述矿床学理论在地质找矿中的作用摘要根据笔者工作经验,阐述矿床学研究的任务、内容、方法理论及在找矿中的作用及矿床形成条件。
关键词矿床学;岩石;矿床;变质;成矿;地质学矿床学是关于成矿理论的科学,它是在了解矿床学的基础上进而探究成矿理论,达到科学找矿的目的。
1矿床学研究的对象、任务及内容矿床学(矿床地质学),是研究矿床在地壳中形成的条件,成因和分布规律的科学。
由于矿床学是直接应用于矿物资源的开发和利用的地质学科,所以称为经济地质学。
矿床地质学以矿床为研究对象,其基本任务是:正确认识各类矿床的地质特征、形成条件和形成过程,查明矿床的成因;查明矿床在时间上和空间上的演化特征,认识矿床在地壳中的分布规律,以便预测在何种地质环境中,可以期望找到何种矿产和矿床类型。
为了完成上述两项基本任务,矿床学需要研究以下具体内容:①研究矿石的物质成分、结构构造及其在矿体中的分布和变化,了解矿石的形成条件,确定矿产的质量和加工工艺性质;②测定矿体的形状、大小产状及其与围岩的关系,查明矿床的规模、产出位置和开采条件;③研究矿床地层、构造、岩石及岩浆活动、沉积作用、变质作用、生物活动、气候、地貌等因素的关系,查明它们对成矿的控制作用;④研究矿床形成的物理、化学、生物等作用和演化过程,阐明矿床的成因;⑤研究矿床所在区域的大地构造、地球化学和地球物理特征及其对矿床分布的控制作用;研究矿床形成和分布与地壳发展演化的关系,阐明矿床的时间、空间分布规律。
由上述可见,矿床学的研究内容是多方面的,它是一门综合性的直接用于生产实践的地质科学。
它的研究成果直接用于矿产预测、找矿、勘探、评价和采矿、选矿、冶炼等工作。
2矿床学研究的方法由于研究对象的复杂性,可采用多学科的综合研究方法,包括地理学、地质学、地球化学、地球物理学、水文学、生物学、气象学、遥感学、经济地质学、矿产勘查学等学科的交叉融合来探索区域成矿规律。
研究方法主要有:区域地质、地球化学、地球物理的综合信息制图与研究;区域控矿因素分析;区域地球化学块体分析;区域成矿系统分析(环-要素-过程-产物-演变);矿床形成-变化-保存研究法;区域成矿模式及成矿谱系研究法;区域成矿图编制(二维、三维、四维);区域矿产信息库的建立;区域矿产预测及预测图的编制;区域矿产资源潜力评估法。
矿床学教材word精品
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矿床学目录内生矿床篇第一章绪论 (2)第二章矿床学基础 (6)第三章岩浆矿床 (9)第四章伟晶岩矿床 (15)第五章气水热液矿床概论 (22)第六章接触交代矿床 (31)第七章热液矿床 (37)第八章火山成因矿床 (41)外生矿床篇第九章风化矿床 (45)第十章沉积矿床概论 (49)第^一章机械沉积矿床 (51)第十二章胶体化学沉积矿床 (53)第十三章蒸发沉积矿床 (55)第十四章生物化学沉积矿床 (58)第十五章可燃有机矿床 (61)叠生矿床篇第十六章变质矿床 (63)第十七章层控矿床 (67)成矿规律第十八章成矿控制与成矿规律 (70)内生矿床篇第一章绪论§1 矿产一、概念及分类1、概念1)矿产(useful mineral /ore):在地壳中由地质作用形成的,目前可被利用的矿物资源。
矿产是自然界产出的有用矿物资源。
它是一种基本的生产资料和劳动对象,是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础。
矿产资源通常指地壳中可供人类利用的固、液、气三种状态的矿物原料。
2)矿产资源(mineral resources):矿产资源是指尚未开发利用的矿物原料,是一种自然财富。
一方面体现了客观地质作用形成的有用物质的天然富集,另一方面在目前或可以预见的将来,具有一定的经济价值。
2、矿产(资源)分类:1)二分金属矿产、非金属矿产2)三分:如塔塔林诺夫等(1954)将矿产分为金属矿产、非金属矿产和可燃有机矿产。
其中,金属矿产又分为黑色金属矿产、特种金属矿产、有色金属矿产、贵金属矿产、放射性金属矿床和稀土金属矿产六类;非金属矿产又分为化学工业原料和农业原料、天然建筑石材和铁路石材等九类。
3)四分:如袁见齐等(1985)将矿产分为金属矿产、非金属矿产、可燃有机矿产和地下水资源四大类。
4)六分:如宋瑞祥(1997)[3]将矿产分为六大类,即(1)能源矿产、(2)黑色金属与冶金辅助原料矿产、(3)有色金属、贵金属及稀有金属、稀土金属矿产、(4)化工原料非金属矿产、(5)建材及其它非金属矿产和(6)水气矿产。
《矿床学》课件-第一章 矿床学导论【中国地质大学(武汉)】
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围岩
围岩(wall-rock) 围岩是指矿体周围的岩石。
矿体与围岩的关系: a、接触关系,可分为突变接触(截然清楚)和渐变接
触(模糊不清)。 b、时间关系,可分为二者同时或近同时形成的和矿体明显晚
于围岩的两种情况。
中国地质大学(武汉) China University of Geosciences
1.有用组分表示法: a.有用元素(多用于金属矿石); b.化合物,如WO3、Cr2O3、P2O5、KCl等; c.有用矿物,如云母、石棉、冰洲石等。
2.品位表示方法: a.重量的百分含量(%)法; b.克/吨(g/t)法(多用于贵金属); c.毫克/吨(mg/t)法(用于金刚石); d.克/立方米(g/m3)法(多用于重金属砂矿); e.公斤/立方米(kg/m3)法(多用于石棉、云母等)。
矿床学 Ore deposit 念
中国地质大学(武汉) China University of Geosciences
矿床学 Ore deposit geology
(十)有关矿石观察描述的主要内容及术语
1.矿石的矿物组合(mineral paragenesis):
中国地质大学(武汉) China University of Geosciences
矿床学 Ore deposit geology
(九)有关矿体观察描述的主要内容及术语
矿 体形状
1.矿体的形状(ore body shape):
中国地质大学(武汉) China University of Geosciences
分的矿物集合体。 矿石是由矿石矿 物和脉石矿物组成。
2.矿石矿物(ore mineral):矿石中 可供利用的矿物,也称有用矿物。
矿床学复习知识点
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第一章绪论矿产:是自然界产出的有用矿物资源,是金属矿产,非金属矿产和能源矿产的总称。
矿产分类:按产出状态可分为固体矿产,液体矿产,气体矿产。
按矿产的性质及其主要工业价值又可分为金属矿产,非金属矿产,能源矿产,地下水资源四类。
矿产特征:不可再生性;分布不均衡性;矿产概念的可变性;矿产赋存状态的可变性;具有多组分共生的特点我国矿产资源现状:储量大,但人均占有较少;矿产种类齐全,但结构不理想;单一矿种少,伴生矿种多;富矿少,贫矿多;大型矿床少,小型矿床多;分布不均衡,北煤南磷矿床:是矿产在地壳中的集中产地,是在地壳中由地质作用形成的,其所含有用矿物资源的数量和质量,在一定经济技术条件下能被开采利用的综合地质体。
矿床学:是研究矿床在地壳中的形成条件,成因和分布规律的科学。
矿床学的研究对象:研究任务:研究矿石的物质成分、结构构造、品位、及其在矿体中的分布和变化、确定矿产的质量、和加工工艺性质测定矿床学研究方法:野外研究矿床学与其他学科的关系:矿床学研究进展第二章矿产的基本概念矿体的形态:(1).等轴状矿体:三轴在三维空间内,均匀延伸Ⅰ.矿瘤:直径(d)>10m或达数十米。
Ⅱ.矿巢:1m<d<10m Ⅲ.矿囊:d<1m(2).板状矿体:指三维空间内两向延伸较远,第三向延伸短。
Ⅰ.矿脉:产在各种岩石裂隙中的板状矿体,属后生矿床。
Ⅱ.矿层:指沉积形成的板状矿体,属同生矿床。
(3).柱状矿体:一向延伸较长,另外两向延伸较近。
矿体产状包括哪些内容矿体的产状是指矿体产出的空间位置和地质环境,包括以下内容:(1)矿体的空间位置一般是由矿体的走向、倾向和倾角确定的。
但对凸镜状、扁豆状以及柱状矿体等,除了测量其走向、倾向和倾角外,还要测量它们的侧伏角和倾伏角。
(2)矿体的埋藏情况是指矿体出露地表还是隐伏于地下、埋藏深度如何等。
(3)矿体与岩浆岩的空间关系是指矿体产于岩体内,还是产在接触带或位于侵入体的围岩之中。
第七章 矿床-矿床学概述
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2.成矿作用分类:根据成矿地质作用及成矿物质来源,分为:
1)内生成矿作用:分为:侵入岩浆、伟晶岩、气化-热液和火 山成矿作用,形成各种内生矿床。
2)外生成矿作用:分为:风化成矿和沉积成矿作用,形成各种 外生矿床。
3)变质成矿作用:分为:接触变质、区域变质和混合岩化成矿 作用,形成各种变质矿床。 3.矿床的成因分类 注意:很多矿床并非由单一成矿作用形成,如鞍山式铁矿。 有些矿床的成矿物质来源也是多源的—多源成矿论。
6)鲕状、肾状和豆状构造:胶体成因特有构造。
7)对称条带状和栉状(梳状)构造:热液充填成因。
块状构造-磁铁矿
角砾状构造-磁铁矿
浸染状构造-铬铁矿
条带状构造-磁铁矿
晶簇状构造-辉锑矿
赤铁矿
肾状构造
鲕状构造
五、成矿作用和矿床的成因分类
1.成矿作用:把地壳或地幔中有用组分分离出来集中富集形成 矿床的作用。
网状矿脉
3)介于等轴状矿体和板状矿体之间的过渡类型矿体 A.扁豆状或透镜状矿体:矿脉或矿层在延伸上很快尖灭或收缩的矿体。 B.似层状矿体:形状上近似层状的岩浆或交代成因的矿体。
4)柱状矿体:矿柱、矿筒等。
南非金伯利钻石矿坑
矿 体 形 状 图
2.矿体的产状:复杂,包括五方面内容: 1)矿体的产状要素:主要用来确定板状矿体的空间位置,与一般 岩层的表示方法一致。 对某些具有最大延伸和透镜状截面的柱状矿体和透镜状矿体, 还要测量其侧伏角和倾伏角。 它们对开拓设计、采矿方法的选择等具有重要意义。
第七章 矿床
第一节 矿床学概述
一、矿床学 1.概念:把矿床作为地质现象进行研究的一门独立的地质学分科,是研究矿 床在地壳中形成条件、成因和分布规律的科学。它是在地质勘探和矿山生产 实践中逐渐总结发展起来的。 2.矿床学任务:研究自然界中各种类型矿床的形成过程、地质条件、成矿规 律和分布特点,用以指导找矿勘探和矿床开采。 3.矿床学学习目的:借助于矿床学知识,正确掌握开采对象的各种特征。 二、矿床、矿体和围岩 1.矿床:在地壳中由地质作用所形成的,含有有用矿物或组分,在一定的经 济技术条件下,质和量达到工业要求并能被开采利用的地质体。 注意:矿床的范畴是可以变化的,如铂、白云鄂博铁矿中的稀土元素、大 洋底部的锰结核等。 2.矿床的空间范围:矿体和围岩。 1)矿体:是矿床的基本组成单位,是达到工业要求的含矿地质体,又是开 采的直接对象。具有一定的大小、形状和产状。由一个或数个矿体组成一个 矿床。 2)围岩:矿体周围无或暂无经济价值的岩石。能提供矿体中成矿物质来源 的岩石,叫做母岩。注意矿体和围岩概念和界线的可变性。
矿床
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绪论1.何谓矿床及矿床学?矿床学研究的基本内容有哪些?矿床:是指在地壳中由地质作用形成的其质和量适合于工业要求,并在现有的社会经济和技术条件下,可被开采和利用有用矿物或有用物质的集合体。
矿床学:是应用地质学及有关学科的理论、技术和方法,研究矿床的质、量、产状、形成机制与时空演变规律的一门学科。
矿床学在国外也叫经济地质学(Economic Geology)。
矿床这一概念包括地质和经济技术两方面的意义。
矿床的概念要随着社会经济技术条件的改变而变化。
矿床学的研究内容:(1)研究矿床的特征:矿石特征(矿石的物质成分、矿石的结构和构造);矿体特征(矿体的形态、产状、规模、利用和开采条件等);(2)研究矿床的成因:成矿物质来源(物源及介质来源);成矿方式(内生或外生);成矿控制因素;矿床的形成条件及形成过程(通过室内模拟);(3)研究矿床的分布规律:研究矿床在不同的区域范围内,矿床和矿体的时空分布规律和产出的有利部位。
2.何谓矿产资源?简述我国的矿产资源的特点?矿产资源是指是在地球演化过程中经各种长期地质综合作用形成的存在于地壳中可供人类利用的呈固、液、气三种状态的矿物原料。
矿产资源具有很强的开拓性和可变性,随着社会发展的需要和科学技术的不断进步,以及矿产开发与加工技术的提高,应该大力加强矿产资源新性能和新用途的研究。
我国的矿产资源分布特点(1)成矿地质条件多样,矿产资源比较齐全;(2)有的矿产资源十分丰富,但有的却严重不足;(3)一部分重要矿种富矿少,贫矿多;(4)伴生矿多;(5)矿产分布极不均衡,有不少重要矿户位于边远地区;(6)许多矿产资源开发的潜力很大;3.简述矿产的工业用途分类。
矿产资源的种类及分布目前,世界上已知矿产1150多种。
按矿产性质和工业用途可分为金属矿产、非金属矿产和可燃有机矿产(划归能源类型)。
一、金属矿产从中可提取某种金属元素的矿产资源。
按工业用途分(1)黑色金属矿产:铁、锰、铬、钒、钛等;(2)有色金属矿产:铜、铅、锌、铝、镁、镍、钴、钨、锡、钼、铋、锑、汞等;(3)贵金属矿产:金、银、铂、钯、锇、铱、钌、铑等;(4)放射性金属矿产:铀、钍、镭等;(5)稀有、稀土和分散金属矿产:钽、铌、锂、铍、锆、铯、铷、锶、镧、钕、钐、钇、锗、镓、镉、硒、碲等二、非金属矿产非金属矿产按工业用途分(1)冶金辅助原料:萤石、菱镁矿、耐火粘土、白云岩和石灰岩等;(2)化学工业及化肥工业原料:磷灰石、磷块岩、黄铁矿、钾盐、岩盐、明矾石、石灰岩等;(3)工业制造业原料:石墨、金刚石、云母、石棉、重晶石、刚玉等;(4)压电及光学原料:压电石英、光学石英、冰洲石和萤石等;(5)陶瓷及玻璃工业原料:长石、石英砂、石英岩、高岭土和粘土等;(6)建筑材料及水泥原料:砂石、浮石、白垩、石灰岩、大理岩、石膏、花岗岩、珍珠岩等;(7)宝石及工艺美术材料:硬玉、软玉、刚玉、玛瑙、水晶、石榴子石、绿松石、琥珀、叶蜡石、蛇纹石、孔雀石、电气石、绿柱石、橄榄石等。
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• 由于我国人口众多,经济技术目前还不够 发达,而大规模的经济建设对矿产的需求 量则日益增加,已发现并能为之利用的矿 产资源有相当部分目前还不能满足经济建 设的需求。因此,我国目前矿产资源形式 仍不容乐观,有些矛盾日益突出。当前, 我国矿产资源的总体形势是:
• (1)成矿地质条件多样,矿产资源比较齐全,但人均占 有量偏低。我国矿产潜在储量总值居世界第3位(仅次于 美国和原苏联),是世界上少数矿产资源比较齐全的国家 之一,但若以国土面积平均,则居世界第6位,人均资源 产值低于世界人均产值的1/3,居世界第53位。一些矿产 品大部分可以自给,部分有余并可出口。
• 金属矿产一般按可提炼的金属及其特性, 分为黑色金属、有色金属、贵金属及稀有、 稀土和分散金属等;
类别 金属矿产
非金属 矿产
可燃有 机岩矿产 地下水
资源
亚类 黑色金属矿产 有色金属矿产 轻金属矿产 贵金属矿产 稀有、稀土金属矿产 分散元素矿产 放射性金属矿产 冶金工业辅助原料 制造业原料 化学工业及 肥料工业原料
绪论
• 矿产资源及其特点 矿产(mineral resources):是经济学或者是商
业上的名词。指自然界产出的,由地质作用形 成的有用矿物资源。具体而言,是指天然赋存 于地壳内部或地表,由地质作用形成的呈固态、 液态或气态的具有经济价值或潜在经济价值的 物质。 从地质研究程度:已发现的并经勘查工程控制储 量的矿床,目前虽然未发现,但经预测(或推 断)是可能存在的矿物质; 从技术经济条件:当前经济技术条件下可以利 用的矿物质,因技术进步和经济发展,在可预 见的将来能够利用的矿物质。
矿产资源特点: • (1)矿产资源的不可再生性。 • (2)矿产资源分布的空间不均衡性。 • (3)矿产资源概念的可变性。 • (4)矿产资源赋存状态的复杂多样性。 • (5)矿产资源具有多组分共生的特点。
• 矿产资源的分类
• 按存在状态,分为固态、液态和气态。
• 按性质和用途,分为金属矿产、非金属矿 产、可燃有机矿产(能源矿产)和地下水 四大类。
建筑材料及水泥原料
陶瓷及玻璃工业原料 压电及光学原料 工艺美术原料 铸石和研磨材料
主要矿产 铁、锰、铬、钛、钒 铜、铅、锌、镍、钴、钨、锡、钼、铋、汞、锑 铝、镁 金、银、铂族金属(铂、钯、铑、铱、钌、饿) 钽、铌、铍、锂、锆、铯、铷、锶、铈族元素(轻稀土)、钇 族元素(重稀土) 锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、钪、硒、碲 铀、钍、镭 菱镁矿、耐火粘土、石灰岩、萤石、造型用砂、造型粘土等 石墨、金刚石、云母、石棉、重晶石、刚玉等 磷、硫(硫铁矿、自然硫)、钾盐、镁盐、盐(岩盐、池盐、 天然卤水)天然碱、钠硝石、芒硝、碘、溴、钾长石、含钾 岩石 滑石、石墨、石膏、水泥原料(石灰岩、黄土、粘土、石膏、 铝矾土等)、建筑材料(石料、砂、砾)、砖瓦粘土、大理石、 耐酸石材用花岗岩、铸石原料(辉绿岩、玄武岩、角闪石、 白云岩、萤石、铬铁矿)、膨胀珍珠岩原料(珍珠岩、松脂岩、 黑耀岩)、叶腊石、蛭石、白垩、膨润土、漂白土、矽藻土、 浮石 长石、石英砂、石英砂岩、白云母、石灰岩、长石、萤石、 芒硝、高岭土、塑性粘土等 压电石英、冰洲石、光学萤石 硬玉、软玉、玛瑙、水晶、琥珀、绿柱石、金刚石、石榴石、 孔雀石等 铸石材料(辉绿岩)、研磨材料(石榴石、刚玉、金刚石等) 煤、油页岩、石油、天然气、地蜡、地沥青、油砂、泥炭等
• (6)矿产的地域分布极不均衡,有不少重要矿产位于边 远地区。如北方富煤,南方富磷,需“南磷北运,北煤南 调”;许多重要矿产资源位于边远地区,如西藏的铬铁矿、 铜,新疆的石油和镍,广西和云南、贵州的锰、锡、铝土 矿等,由于交通条件、自然地理条件等影响,开采较为困 难。
• 此外,随着现有矿产资源的开发利用,隐伏矿多、露天矿 少,找矿和开采难度越来越大,以及大型矿山资源接替明 显不足等矛盾也日益突出。
• (2)具有一些优势矿种的同时,尚有一些急需短缺矿种, 制约着国民经济发展。我国约有20种矿产资源名列世界前 列,如钨、锡、锑、锌、钛、钒、稀土、硫矿石、菱镁矿、 萤石、重晶石、石膏、石墨、铌、钼、汞、锂、煤等。但 有的矿产资源不足,甚至严重短缺,如富铁、铜、钾盐、 铬铁矿、金刚石、硼、钴、石油、天然气等,石油和不少 金属矿产依赖进口。
地下饮用水、地下热水、技术用水、矿泉医疗水及可提取某 些有用元素(I、Sr、B)的卤水
矿 产 的 性 质 和 用 途 分 类
• 我国的矿产资源概况 • 我国幅员辽阔,东濒太平洋,属太平洋成矿域外
侧的一部分;西依帕米尔高原,西南为世界屋脊 的青藏高原,为特提斯-喜马拉雅成矿域之东边部 分,隔喜马拉雅山与印度次大陆相望;北邻蒙古 高原,是中亚成矿域的一部分。从成矿角度看世 界三大成矿域都进入中国境内,所以矿产资源丰 富,矿产种类较为齐全。我国已发现矿产171种, 其中已探明储量的有156种,已探明储量的潜在 价值居世界第三位(翟裕生,2002)。有的矿产 储量相当丰富,稀土金属、钨、锡、钼、锑、铋、 硫、菱镁矿、硼、煤等居世界前列。如我国钨资 源量占世界总量43%(主要集中在华南地区); 我国仅内蒙古白云鄂博一个矿床的稀土金属储量 即相当国外总储量的三倍;我国锑资源量占世界 探明总量的44%。
• (3)多数矿种以中小型矿床为主,缺少大型、超大型矿 床,如金、磷、铀、锰矿等。
• (4)多数矿种占6%,需要进口;铝土 矿探明储量居世界第五位,但质量低,冶炼难。
• (5)伴生矿多,单一矿种少,综合利用程度低,浪费严 重。我国许多矿石都不是单一矿种,常伴有多种元素。据 统计(翟裕生,2002),我国25%的铁矿、40%的金矿、 80%的有色金属矿和大多数地区的煤矿都有其它矿产与之 共生或伴生。这有利于资源的综合利用,但也给选矿和冶 炼带来不少难题。例如钒,91%产于磁铁矿中;锡也是如 此,虽然储量大,但有相当部分分散于硅酸盐或氧化矿物 中,难于选矿和冶炼。