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1.
本文依据含金黄铁矿高温重结晶实验资料,研究了变质岩体中金的分配,并在此基础上编制了在区域变质、超变质和热液交代过程中,金行为的综合模式.在等化学条件下,区域变质作用不能导致金在变质岩中明显地带出或富集。在挥发组分的积极参与下,也只是在绿泥石和黑云母的等变质线附近有金的局部重新分配和少量的富集。出现在变质带中的交代、作用常伴随有金的重新分配和富集(K_H~(Au)0.3—320)。这就保证了金的初级富集。  相似文献   
2.
不同的吸附剂中Au(Ⅰ),和Au(Ⅲ)氯化络合物的电子结构和其吸附性能之间的联系已查明:受一定矿物中Au(Ⅲ)离子选择吸附作用制约是金的次生矿床形成的原因之一,从而导致不成比例的Au(Ⅰ)离子与形成金属金的反应得以进行。  相似文献   
3.
黝铜矿类矿物在热液金矿床中广泛分布,是许多这类矿床的主要矿物之一。在金-石英脉型的深源矿床中,比较发育的是砷黝铜矿-黝铜矿连续系列的黝铜矿类、含铁的和含锌的黝铜矿类。这类矿物以含微量的Se,Te,Tl以及含低量的Bi,Cd,Pd和Mn为特征。火山成因金矿床的标型矿物是含碲黝铜矿类矿物。它的发育是衡量矿石《火山性》程度的标尺。黝铜矿类矿物的特征是含铜量的增高。超低温热液金矿床中是含硒的黝铜矿类矿物,铊是这些含硒的黝铜矿物中典型混合物。  相似文献   
4.
铀和钍被认为是萤石中的结构混合物。这些元素之所以能呈类质同象进入CaF_2的结晶格架是由于它们的离子半径与钙相近。钙与铀呈类质同象,这已在人工培育的萤石晶体中实验性的得到证实。但是,铀在萤石中只具有较低的类质同象容量。在萤石中类质同象铀的数量不超过10~(-5)%。萤石中过量铀(和钍)的出现是由于在晶体生长的显微裂隙和显微带中有放射性矿物显微包裹体存在。  相似文献   
5.
在地表放射性普查的基础上,如河综合应用化学探矿和物理探矿方法,有效地找到被掩盖的矿体或盲矿体,并进一步指导普查和勘探,是一个重要的课题。我俩在一个已知矿床上进行了铀量测量、植物测量、水化学找矿、河谷底沉积找矿、γ测量和部分的射气测量、磁力测量等综合方法试验。本文着重阐述各种方法的试验及其效果,以及对各种异常的描述和解释。  相似文献   
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