1樓:匿名使用者
紅土的形成
溼度比較大,降水量比較大的環境容易這樣,主要形成在赤道及附近地區.
這個地區溼度大,降水大,於是土壤中的有機質和+1,-1的離子,還有容易流失的成分都被水給淋溶帶出生態系統,剩下的主要是被強氧化的鐵,鎂等氧化物.
這個土層中營養很少,主要是b層.(土壤剖面能查到)
紅土的原因是因為鐵三價的時候發紅.
高嶺土是怎麼形成的
高嶺土是一種主要由高嶺石組成的粘土。長石經過完全風化之後,生成高嶺土、石英和可溶性鹽類;再隨雨水、河川漂流轉於它處並再次沉積,這時石英和可溶性鹽類巳分離,即可得高嶺土。高嶺土在瓷坯中所佔的份量最大,是生產瓷器的良好原料。
地球上的礦產,主要分為能源礦產、金屬礦產和非金屬礦產三種型別。高嶺土是一種重要的非金屬礦產,與雲母、石英、碳酸鈣並稱為四大非金屬礦。
高嶺土主要由小於2個微米的微小片狀、管狀、疊片狀等高嶺石簇礦物(高嶺石、地開石、珍珠石、埃洛石等)組成,理想的化學式為al2o3-2sio2-2h2o,其主要礦物成分是高嶺石和多水高嶺石,除高嶺石簇礦物外,還有蒙脫石、伊利石、葉臘石、石英和長石等其它礦物伴生。高嶺土的化學成分中含有大量的al2o3、sio2和少量的fe2o3、tio2以及微量的k2o、na2o、cao和mgo等。
高嶺土名稱的由來是很有趣的,據說十八世紀初,法國神父皮雷·得徙萊柯雷在他的《中國瓷器的製造》一書中,首先用景德鎮附近的一個名叫"高嶺"的村莊的名稱命名中國瓷土,並轉譯為"kaolin",後來逐漸被人們廣泛引用,傳播開來,就成了一個國際的名詞。
我國高嶺土的儲量極大,分佈極廣,品種繁多。其中比較著名的有江西星子高嶺、江蘇蘇州高嶺、湖南大德高嶺。
中國是世界上最早發現和利用高嶺土的國家。遠在2023年前的商代所出現的刻紋白陶,就是以高嶺土製成。江西景德鎮生產的瓷器名揚中外,歷來有"白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如罄"的美譽。
現在國際上通用的高嶺土學名--kaolin,就是**於景德鎮東郊的高嶺村邊的高嶺山。
2樓:匿名使用者
第一題:都是自然形成的。
第二題:不同地方的土中的化學成分不一樣,要問為什麼不一樣,答案是地球自誕生以來就是這樣了。
礦床地質特徵
3樓:中地數媒
所謂紅土,是指在溼熱地區表生帶中的紅色土狀堆積物,它是長期化學風化作用的產物。這種色紅、高鐵、高鋁及富粘土的紅土可以是殘積物,也可以是運積物,但賦礦紅土主要是殘積物。
(一)賦礦地質體--紅土風化殼特徵
圖5-4 紅土剖面(據黃鐵心等)
紅土層:1—沖積物、豆石混合體;2—鐵蓋層;3—結核礫石層;雜色層:4—鐵化、矽化、粘土化層;淺色層:5—粘土質層;6—基岩
金礦化的紅土風化殼一般較厚,鐵、鋁含量高,風化剖面發育比較完整。發育較好的風化剖面自上而下大致可分為紅土層、雜色層、淺色層,其下部為風化基岩(圖5-4)。
紅土層在地表主要為鬆散的豆石及沖積物的混合體,中間是由針鐵礦、水針鐵礦和赤鐵礦等組成的鐵蓋層,下部為結核礫石層。紅土層總體上呈深紅至褐色,厚度可達4~10m。
雜色層厚度大,可達10~100m,一般為淺褐紅、淡黃色、棕色等混雜顏色,多由高嶺石、三水鋁石、針鐵礦和少量石英等組成,也稱雜色粘土層,常見殘餘基岩結構,礦物組分多顯示出所謂「矽化」、「粘土化」及「鐵化」,可出現不規則狀和網狀針鐵礦層或脈體,表明有某些與金成礦有關的組分富集,該層是金礦石的主要富集部位。
淺色層一般較薄,厚1~5m,顏色為灰色至灰綠色,主要由粘土礦物及殘餘礦物組成,基岩結構清晰可見,其下為新鮮基岩。
蛇屋山金礦區紅土剖面與之大體相似(圖5-5),只是其發育程度不及低緯度地區,風化剖面的完整性與上述,典型紅土剖面有所差異。
(二)紅土風化殼基岩特徵
紅土型金礦床的基岩型別多種多樣。如澳大利亞西部布丁頓礦區,基岩為太古宙綠巖,巴西馬託格羅索礦區為前寒武紀絹雲母片巖,馬裡康巴哥明理礦區為前寒武紀片岩、雜砂岩、長石砂岩及凝灰岩,我國江西某礦化點為晚古生代矽化泥岩,而蛇屋山礦區則為奧陶系-中寒武統灰巖及白雲岩。雖然基岩型別多樣,但均為高含金地質體或本身就具有金礦化,如蛇屋山紅土殼下部基岩中構造破碎帶內含金高達(0.
1~7.1)×10-6。顯然,除有利的氣候及地形條件外,含金基岩是紅土型金礦床形成的主要內在制約因素。
(三)礦體特徵及富金部位
紅土型金礦床礦體埋藏淺,一般裸露於地表或呈半掩伏狀,其形態、產狀及規模受紅土風化殼的形態、產狀及發育程度所制約。如蛇屋山金礦床,礦體埋深一般為5~20m,部分出露於地表,礦體呈似層狀,礦化連續性較好,厚1.2~41.
2m,長達1300m,寬350m,呈大面積的面狀礦化,礦體產狀受基岩上部古岩溶面的影響,其底板起伏較大(圖5-6),當下伏基岩是含金構造巖時,則與原生礦體連為一體。
圖5-5 蛇屋山金礦區紅土風化殼柱狀圖(據虞人育)
紅土型金礦床由於其所處地域的氣候條件差異,其富金部位往往也有差別。如澳大利亞西部、南美等地主要富集於紅土層和雜色層上部,但在澳大利亞西部由於中新世以來氣候轉入乾燥,金也富集於淺色層中或雜色層的下部,有的礦區在三層內都有金礦化。蛇屋山金礦區的金主要富集於剖面中下部的棕色粘土層中(圖5-5)。
(四)礦石特徵
總體上看,金礦石的成分及結構均較為簡單。在熱帶,三水鋁石、針鐵礦、自然金組合是紅土型金礦床的礦物學標誌。但我國已發現的紅土型金礦床多處於**帶,因而礦石中礦物組合也與熱帶有所不同。
如蛇屋山金礦床,礦石中主要為粘土礦物(高嶺石、伊利石)、石英、玉髓及褐(針)鐵礦,這些礦物佔礦物總量的98%,其他礦物含量很少(表5-2),礦石型別屬粘土質金礦石。
表5-2 蛇屋山金礦床礦石主要礦物成分
注:由湖北省第四地質大隊測試。
圖5-6 蛇屋山金礦床剖面圖(據虞人育)
1—上侏羅-下白堊統;2—下志留統;3—下奧陶統大灣組-上奧陶統;4—下奧陶統分鄉組-紅花園組;5—中寒武統上部-下奧陶統南津關組;6—斷層;7—構造破碎帶;8—金礦體;9—基岩金礦化;10—交代石英岩巖塊、碎石;11—褐紅色網紋狀粘土;12—淺色粘土;13—棕色粘土;14—灰色粘土
礦石結構多為泥質、砂質及殘餘結構等。礦石構造主要為土狀、多孔狀、結核狀、豆狀、礫狀、網狀、蜂窩狀、皮殼狀等。自然金在礦石中主要呈顆粒狀及吸附狀,粒度多為5~10μm,也見大顆粒金。
據報道,在巴西帕拉達金礦床中曾發現重達62kg的狗頭金,在我國江西金坪也見有重達4.2g的自然金。自然金的成色很高,多在950以上。
(五)礦石中元素組合特徵
由於紅土層的基岩成分不同,礦石中的元素組合也有所不同。一般認為,化學組分在紅土化過程中的行為可分為以下四組:
(1)通常遭受淋濾組分有k2o、na2o、cao、mgo、sr、ba、rb、li、zn、cu、ta、y等。
(2)活化再沉澱組分有au、fe2o3、mo、sn、w、cr、v、ni、ti等。
(3)殘餘組分有al2o3、sio2、zr、th、nb、v、sn、au、mo等。
(4)粘土中富集組分有v、ba、pb等。
從表5-3中可以看出,蛇屋山金礦石中al2o3、sio2、fe2o3等是礦石的主要成分,其中金的含量為(1.52~4.66)×10-6。
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