關於礦物形成的介紹

大家好,歡迎關注我的百家號阿春的環球地理精選,今天給大家介紹的是關於礦物形成的介紹。

依作用的不同,礦物形成的方式有3個方面:

氣態變為固態:火山噴出硫蒸氣或硫化氫氣體,前者因溫度驟降可直接昇華成自然硫,硫化氫氣體可與大氣中的氧發生化學反應形成自然硫。我國臺灣大屯火山群和龜山島就有這種方式形成的自然硫液態變為固態:這是礦物形成的主要方式,可分為兩種形式:

1。從溶液中蒸發結晶我國青海柴達木盆地,由於鹽湖水長期蒸發,使鹽湖水不斷濃縮而達到飽和,從中結晶出石鹽等許多鹽類礦物,就是這種形成方式。

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2。從溶液中降溫結晶地殼下面的岩漿熔體是一種成火山噴發分極其複雜的高溫矽酸鹽熔融體(其狀態像鍊鋼爐中的鋼水),在上升過程中溫度不斷降低,溫度低於某種礦物的熔點時就結晶形成該種礦物。岩漿中所有的組分,隨著溫度下降不斷結晶形成一系列的礦物,一般熔點高的先結晶成礦物。

固態變為固態:主要是由非晶質體變成晶質體。火山噴發出的熔岩流迅速冷卻,來不及形成結晶態的礦物,卻固結成非晶質的火山玻璃,經過長時間後,這些非晶質體可逐漸轉變成各種結晶態的礦物。

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由膠體凝聚作用形成的礦物稱為膠體礦物。例如河水能攜帶大量膠體它們在出口處與海水相遇,由於海水中含有大量電解質,使河水中的膠體產生膠凝作用,形成膠體礦物,濱海地區的鮞狀赤鐵礦就是這樣形成的。

當然,礦物都分別在一定的物理化學條件下形成,當外界條件變化後,原來的礦物可變化形成另一種新礦物,如黃鐵礦在地表經過水和大氣的作用後,可形成褐鐵礦。

根據礦產特性及其主要用途,分為能源礦產、金屬礦產、非金屬礦產等。

能源礦產:可以提供或者產生能量物質的礦物。如石油、天然氣、煤核能、地熱等9種。

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金屬礦產:質地屬性為金屬性礦物,如黑色金屬、有色金屬、貴金屬/稀有金屬、稀土金屬礦產等。

黑色金屬礦產:鐵、錳、鉻、鈦、釩等22種礦產;

有色金屬礦產:銅、鉛、鋅、鋁、錫等13種礦產;

貴金屬礦產:金、銀、鉑等8種礦產;

稀有金屬礦產:鋰、鈹、鋯等8種礦產;

稀土金屬礦產:硒、鎘等20種礦產;

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非金屬礦產:化工原料非金屬、建材原料非金屬礦產等,如化工原料非金屬礦產:硫、磷、鉀、鹽、硼等25種礦產;建材原料非金屬礦產:金剛石、石墨、石棉、雲母、水泥、玻璃、石材等100多種礦產。一個國家礦產資源的丰度,除地質條件外,與可供儲礦的疆域空間條件直接有關。在同等有利成礦的地質條件下,疆域越是遼闊,礦產資源就越豐富。

在礦產勘查工作中,利用各種方法、各種技術手段獲得大量有關礦床的資料以確定其可開採性。其主要包括:

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可採厚度(最低可採厚度):可採厚度是指當礦石質量符合工業要求時,在一定的技術水平和經濟條件下可以被開採利用的單層礦體的最小厚度。礦體厚度小於此項指標者,目前就不宜開採,因經濟上不划算。工業品位(最低工業品位、最低平均品位):工業品位是工業上可利用的礦段或礦體的最低平均品位。只有礦段或礦體的平均品位達到工業品位時,才能計算工業儲量。最低工業品位的實質是在充分滿足國家需要充分利用資源並使礦石在開採和加工方面的技術經濟指標儘可能合理的前提下尋找礦石重金屬含量的最低標準。

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所以確定工業品位應考慮的因素是:國家需要和該礦種的稀缺程度;資源利用程度;經濟因素,如產品成本及其與市場價格的關係;技術條件,如礦石開採和加工的難易程度等。工業品位和可採厚度對於不同礦種和地區各不相同,就是同一礦床,在技術發展的不同時期也有變化。邊界品位:邊界品位是劃分礦與非礦界限的最低品位,即圈定礦體的最至低品位。礦體的單個樣品的品位不能低於邊界品位。

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最低米百分比(米百分率、米百分值):對於品位高、厚度小的礦體,其厚度雖然小於最小可採厚度,但因其品位高,開採仍然合算,故在其厚度與品位之乘積達到最低米百分比時,仍可計算工業儲量。計算公式為:K=MxC。(K一最低米百分比(m%);M一礦體可採厚度(m);C一礦石工業品位(%))。夾石剔除厚度(最大夾石厚度):夾石剔除厚度實質礦體中必須剔除的非工業部分,即夾石的最大允許厚度它主要決定於礦體的產狀、貧化率及開採條件等。小於此指標的夾石可混入礦體一併計算儲量。

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夾石劇除厚度定得過小,可以提高礦石品位,但導體形狀複雜化,定得過大,會使礦體形狀簡化,但品位降低有害雜質的平均允許含量:有害雜質的平均允許含量是指礦段或礦體內對產品質量和加工生產過程有不良影響的成分的最大允許平均含量,是衡量礦石質量和利用效能的重要指標。對於一些直接用來冶煉或加工利用球與礦產資源的富礦及一些非金屬礦(如耐火材料、溶劑原料等)更是一項重要的要求。

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伴生有益組分:伴生有益組分是指與主要組分相伴生的、在加工或開採過程中可以回收或對產品質量有益的組分。當前,綜合利用已是日程上的個重要問題,伴生有益組分的價值越來越大。由於綜合利用礦體內部或鄰近的伴生元素,往往使不少礦床“一礦變多礦”、“死礦變活礦”。

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