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相似文献
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1.
塔拉克铜矿床是中新世陆相砂岩型铜矿,其铜矿石主要为砂岩型,包括黄铜矿、铜蓝、辉铜矿、斑铜矿矿石等4种自然类型。矿石结构为结晶结构、交代结构,矿石构造为浸染状构造。由上而下可划分为:①氧化带(混合矿石),②次生富集带(硫化矿石),③原生带。严格受地层层位及岩性控制,过渡岩相是矿层赋存的主要部位,褶皱和构造为铜矿迁移和沉积提供良好的构造条件。其特征与新疆滴水铜矿类似,对该区域的找矿工作具有重要指导意义。  相似文献   

2.
采用镜下鉴定及电子探针方法,研究西藏甲玛铜多金属矿床主要矿石矿物特征.显徽镜鉴定结果表明,矿石结构主要为结晶结构、交代结构及固溶体分离结构;矿石构造以细脉浸染状构造为主,中等浸染状、稠密浸染状、块状构造次之.矿石类型较为复杂,以原生硫化物矿石为主,次为氧化物矿石和混合型矿石.据赋矿岩石不同可将矿石划分为夕卡岩型、角岩型;据矿床矿石矿物组合可将矿石划分为方铅矿-闪锌矿矿石、黄铜矿-辉钼矿矿石、辉钼矿矿石、黄铜矿矿石、黄铜矿-斑铜矿矿石、黄铜矿-斑铜矿-黝铜矿矿石6种类型,且此6种矿石类型在垂向上自上到下呈现依次过渡的趋势.矿石矿物的电子探针数据分析表明,矿石有用组分主要为铜、钼、铅、锌,此外伴生有丰富的银、金等元素.初步厘定了矿床成矿期次,进一步明确了矿床类型属夕卡岩型-角岩型矿床.  相似文献   

3.
矿床矿相学特征分析是矿山地质勘探和开采的基础工作,可以为找矿工作提供可靠依据。本文主要从矿石类型、矿石物质成分、矿石结构、矿石构造、伴生组分的赋存状态等几方面整理四川会理拉拉铜矿床矿相学特征,并在理清矿床成矿阶段划分、主要控矿因素和找矿标志的基础上,从成矿物质来源、成矿时代、成矿流体类型和成因模式等四方面探讨矿床成因。  相似文献   

4.
介绍了永平铜矿老窿矿矿石工艺特性和浮选工艺特点。通过选矿试验和生产实践表明:老窿矿矿石铜硫品位高、含泥多、铜氧化率高,单独选别其回收率低,而与长期生产上的原生矿矿石混合选别则配入量不宜高于60% ;老窿矿矿石与原生矿矿石混合选别,不仅稳定了原矿品位,而且获得了较好选矿生产指标。  相似文献   

5.
岩矿鉴定是矿床研究的重要辅助性学科,促进矿床学研究向更深层次的研究发展。岩矿鉴定通过镜下矿物类型、含量以及矿石组构等,分析其矿物生成先后顺序。本文以某地区铅锌银矿床为例,结合3件光片鉴定,其矿石矿物中有方铅矿、闪锌矿、自然银、深红银矿、黄铜矿、黝铜矿等,提出黄铜矿晚于闪锌矿,闪锌矿晚于方铅矿,方铅矿晚于黝铜矿,黝铜矿晚于自然银的认识,为该区域找矿勘查工作提供了参考。  相似文献   

6.
东川铜矿床属我国老变质岩中的沉积变质层状铜矿类型,就其矿床地质及矿石工艺特征来看,它具有: 第一,矿床规模大(指储藏量)。第二,矿石含铜品位较低(除少数矿段或个别矿体外,矿石含铜品位大多为0.6~0.8%,且含铜品位在0.3~0.5%之间的矿石,占已探明储量的相当数量)。第三,矿石氧化率、结合率较高(就汤丹矿床而言,地表及地表以下若干公尺范围内即‘上部中段’的矿石,其氧化率  相似文献   

7.
氧化铜矿的选矿是一个复杂的问题。铜矿床可分为“斑岩铜矿”、“砂岩铜矿”、“含铜黄铁矿”、“硅卡岩铜矿”和“铜镍矿”等多种矿床类型,但无论那种类型的铜矿床都由于铜矿物的易于氧化而在垂直方向上随着氧化程度的不同,自上而下地分为“氧化带”、“次生富集带”和“原生带”,因此所有铜矿山都有一个氧化铜矿选矿的问题。但有的  相似文献   

8.
辉铜山矿矿床属矽卡岩型中温热液矿床。主要有用矿物为辉铜矿、斑铜矿及少量黄铜矿和磁铁矿。局部矿段还富集有砷黝铜矿,致使矿石含砷高达1.6%(其中有部分毒砂及砷银矿物)。氧化带氧化率高达70~90%,原生矿氧化率也在5%左右。铜氧化  相似文献   

9.
通过对石龙铜矿地质资料的综合整理,系统的研究了区域地质背景、矿床地质特征、矿体地质特征、矿石质量特征,就石龙铜矿成因进行了探讨,认为该矿床属火山-沉积变质型铜矿床。  相似文献   

10.
某大型露天铁矿矿体分布于闪长岩与大理岩接触带中,其成因属于接触变质矿床。东露天现采区矿体,一般为似层状或透镜状,倾角为45°~80°,矿体中含有大小不同,厚度不一的岩脉和有害夹层。矿石类型按矿种分为低铜氧化矿,高铜氧化矿,原生矿等七个类型,而矿石含铜较高。铁矿品位一般为TFe44~55%,SiO_27.20%,S1.65%,P0.046%。氧化矿以赤铁矿为主,其中含有褐铁矿,孔雀石及少量赤铜矿,黑铜矿。主要脉石为软蛋白石,高岑土,方解石等。低铜氧化矿以赤铁矿为主,有褐铁矿,黄铁矿,高岑土,石英及次生方解石等。原生矿以磁铁矿为主,含有黄铁矿,磁黄铁矿。主要脉石为方解石,石英和矽-卡岩等。由于矿种类型复杂,而给生产中矿岩分  相似文献   

11.
枣子沟金矿床为一中低温热液构造蚀变型大型金矿床,其成矿严格受区域断裂构造控制。在地表氧化矿石和混合矿石开采殆尽之际,进行原生矿选矿工艺的研究十分必要。通过多种选矿工艺比较试验,该矿床原生矿石采用焙烧—氰化工艺,能达到更好地利用矿产资源和取得更加明显的经济效益目的。  相似文献   

12.
甘肃省礼县李坝金矿为近年来发现的大型金矿。矿石主要金属矿物为黄铁矿、褐铁矿,次为黄铜矿、毒砂、闪锌矿、方铅矿等。矿石类型根据铁的氧化程度将金矿石划分为氧化矿石和原生矿石两类,本文分别介绍2类矿石的选矿工艺,并通过选矿试验,对矿石的工业利用性能进行评价。  相似文献   

13.
通过摇瓶试验研究矿石粒度和矿浆浓度对原生硫化铜矿石中细菌浸出的影响,并初步探讨了浸矿过程中细菌的氧化活性及其对浸矿的影响。研究结果表明:在原生硫化铜矿石细菌浸出过程中,有利于铜浸出的矿石粒度和矿浆浓度分别是5 mm和20%~25%;溶液中三价铁含量过高或产生的铁沉淀都会直接影响细菌的氧化活性和浸矿效果。  相似文献   

14.
汤丹铜矿床属我国老变质岩中的大型沉积变质层状铜矿类型,就其矿床地质和矿石的工艺特征来看,它具有以下特点:矿床规模大;矿石含铜较低;铜的氧化率、结合率较高,Ⅰ~Ⅴ中段的平衡表内和表外矿石,平均氧化率为74.44%,结合率为34.36%。  相似文献   

15.
歇牛场铜矿位于大红山铜铁矿区的东南部,矿体赋存于早元古界大红山群红山组第三段强风化的变钠质熔岩、云母片岩和弱风化的白云石大理岩中,呈似层状、透镜状产出,矿石以孔雀石、蓝铜矿等氧化矿为主。矿石风化越强烈,氧化程度越高,矿化程度也较高,矿区内含黄铜矿的白云石大理岩为矿床的形成奠定了物质基础,初步分析认为矿床成因类型为风化残积矿床。  相似文献   

16.
洋灰洞子铜矿床地处黑龙江的东部地区,该矿是近几年来才被发现,规模为小型,分布于太平岭多金属成矿带上。文中结合实践在对该矿相关研究资料进行收集与整理,分析探讨洋灰洞子铜矿床地质特征,包括矿体形态特征以及矿石组合和结构构造、围岩蚀变、硫同位素测定、矿石爆裂温度测定等,认为该矿在形成过程中,地层与含矿岩体使其主要的成矿物质来源,具有强烈的岩浆同熔与交代成岩成矿作用,其成矿过程中分为两期,成矿温度划分为三个阶段。综合研究认为该矿为中温热液型斑岩铜矿床,和中酸性侵入岩存在较为密切的联系。  相似文献   

17.
一、矿石性质矿床为含金铜石英脉,矿体分上、中、下三部,有明显的氧化带、混合带、原生带区别,金铜品位和氧化程度有很大变化。主要多元素分析结果见表1。矿石中金属矿物:(1)硫化矿物有黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、铜蓝、黄铁矿、少量磁黄铁矿、黝铜  相似文献   

18.
武山铜矿床Cu同位素组成初步研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
武山铜矿床是长江中下游铁铜成矿带的大型铜矿山,由南、北两个矿带组成;南矿带矿体主要赋存于燕山期花岗闪长斑岩体与碳酸盐岩类围岩接触带上,北矿带矿体主要赋存泥盆系五通组与石炭系黄龙组间,石炭系黄龙组至二叠系栖霞组的层间破碎带中。近期使用多接受电感耦合质谱仪(MC-ICP-MS)精确测定了武山铜矿床铜同位素,其测试结果可以直接用于成矿铜元素的示踪,武山铜矿床δ65Cu值分布范围为-0.38‰~0.82‰;其中南矿带矽卡岩型矿石的δ65Cu同位素(-0.02‰~0.66‰)分布特征与前人研究的接触带型铜矿床的铜同位素组成变化范围相近,表明南矿带是形成于接触带中的矽卡岩型矿床;北矿带含铜黄铁矿和含铜碳酸盐类矿石的δ65Cu(0.04‰~0.82‰)分布特征与高温岩浆热液型铜矿床的铜同位素变化范围相近,表明武山铜矿北矿带与岩浆热液作用具有密切成因联系的高温岩浆热液型铜矿床。  相似文献   

19.
新疆和静县乔霍特鑫鑫铜矿床位于西天山那拉提成矿带上,矿区出露地层为上志留统巴音布鲁克组上亚组,第四系分布于低洼处。矿区北侧紧邻那拉提山前断裂(属那拉提大断裂的分支断裂),矿区内的断裂构造较为发育,主要有近东西向和北东-南西向两组,其中以近东西向这一组控矿断裂最为重要。根据矿床产出地质背景和矿床地质特征,阐述矿体赋存特征,矿石类型,矿床成因及控矿因素。  相似文献   

20.
大宝山铜硫矿床经过多次地质运动而形成,矿石种类繁多,主要为磁黄铁矿型铜矿、黄铁矿型铜矿、辉铜矿、氧化矿等,而每个类型的铜硫矿石又有粗中细粒之分,这些都会影响铜硫矿石的选矿指标(如回收率).文章通过生勘资料、潜孔资料及其掌子面实际资料对采场二级矿量(开拓矿量、备采矿量)进行计算,确定各种矿石类型的矿量及其分布情况,为开采设计提供依据,编制月度、季度、年度计划,及时了解生产过程中对矿产资源利用情况及矿石贫化、损失率的计算和管理,动态掌握二级矿量的开采情况,最大化利用矿产资源,保持选矿指标优良,从而保持矿山持续均衡地生产.  相似文献   

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