成礦物理化學條件,成礦的物理化學條件

時間 2025-04-06 05:25:19

能煉製金屬的礦物或岩石有哪些

1樓:亞浩科技

題目太泛了,答案太多,所以不好答。隨便舉幾個例子吧。

硫鐵礦,主要成分fes2,在高溫下用c還原,再脫氧、脫p、脫s,可得到鋼鐵材料。

赤銅礦,主要成分cu2o,經還原反應可煉製金屬銅。

鋁土礦,以三氧化二鋁al2o3為主,可煉製金屬鋁。

含釩頁岩石礦,內有氧化釩,需要選礦、淬取,可煉製釩鐵、釩氮合金等。

2樓:中地數媒

1.成礦溫度。

對礦床不同礦化階段石英中的包裹體,採用均一法和爆裂法測定成礦溫度的結果顯示,礦床的形成溫度具有較寬的變化範圍(表3-5,表3-6)。

表3-5 龐西垌礦床石英流體包裹體的溫度測定。

表3-6 金山礦床流體包裹體的均—法溫度測定結果。

第ⅰ成礦階段的溫度在300℃左右,主要成礦階段第ⅱ、ⅲ階段的溫度區間180~270℃,第ⅵ成礦階段的成礦溫度範圍160~180℃。由於均一溫度是在常壓下獲得的,因此實際的成礦溫度高於均一法測定的值。

利用同位素溫度計可以計算礦床形成的溫度。利用閃鋅礦—方鉛礦硫同位素溫度計計算龐西垌銀金礦床第ⅲ成礦階段的形成溫度為240~280℃,利用銀金礦—閃鋅礦溫度計獲得龐西垌銀金礦床第ⅵ階段的成礦溫度為143℃(陳輝琪,1987),基本與包裹體測溫結果相同。

圍巖六環花崗岩兩個樣品的石英包裹體的均一溫度分別為306℃(3個包裹體的平均值)和273℃(4個包裹體的平均值),與第ⅰ成礦階段相近。

2.其他成礦物理化學引數。

龐西垌銀金礦床和金山銀金礦床成礦流體的密度、壓力、鹽度、ph值等其他成礦物理化學引數見表3-7。

表3-7 龐西垌-金山銀金礦床成礦物理化學引數。

注:陳輝琪(1985),李賦屏等(1995)。

其中,鹽度、密度和ph利用包裹體直接測定,成礦壓力利用co2包裹體估計,在h2o-co2體系熱水溶液的濃度與溫度、壓力的關係圖獲得,eh值採用h2s-h2o**見解求得,硫逸度利用閃鋅礦、銀金礦、黃鐵礦共存時,閃鋅礦中fes的摩爾分數和銀金礦中ag的摩爾分數與溫度、硫逸度的關係求得,氧逸度是在溫度、硫逸度已知的情況下,根據一些氧化物和含氧鹽(石英、方解石)的穩定範圍求得。

從表中可知,龐西垌-金山銀金礦床成礦流體的鹽度和密度較低,溶液近中性,氧逸度顯示形成於較強的還原環境。金山銀金礦床與龐西垌銀金礦床的物理化學環境存在一定的差異,前者的成礦壓力和流體的ph值比後者的稍偏低。

成礦的物理化學條件

3樓:中地數媒

氧逸度、硫逸度、二氧化碳逸度。

在成礦流體中普遍有co2

co、ch4

h2等存在,因而可以寫出下列化學反應方程式及氧逸度和二氧化碳逸度的計算式:

ch4aq)+2o2

co2aq)+2h2

o(l)動態成礦作用與找礦。

式中:ki為反應(i)的平衡常數;k′i

為水溶氣體i的亨利常數;xi

為水溶氣體i的摩爾分數;

為水蒸氣飽和蒸氣壓值。化學方程式中(l)代表液態,(aq)代表水合離子。

值為式(和式(計算結果的數擾平均值,值為式(和式(計算結果平均值(表。

表 佛子衝礦田成礦物理化學引數綜合表。

為爆烈溫度,其他為均一溫度。

硫逸度可根據共生硫化物間的平衡反應關係計算得到:

動態成礦作用與找礦。

式中k9k10

據資料計算。

總硫活度、總碳活度。

礦液中各種含硫原子團的活度可根據下列反應計算:

動態成礦作用與找礦。

礦液中的總硫活度為。

礦液中含碳原子團的活度可根據下列反應計算:

動態成礦作用與找礦。

礦液中的總碳活度為α∑c

成礦溶液的拍基 ph值和eh

值。ph值根據h2

o-co2nacl體系的ph方程(,1978)計算:

動態成礦作用與找礦。

式中:∑na=[(2mna

knacl(4knacl

ki為平衡常數;

為co2分壓;

為鈉離子的質量摩爾濃度。

eh值根據平衡反應計算:

co2aq)+8h+

8e=ch4

aq)+2h2

o(l)co(aq)+6h+

6e=ch4

aq)+h2

o(l)動態成礦作用與找礦。

式中 表示溫度為t時,式(式(的標準氧化還原電位。計算結果取eh1)和eh2)平均值(表。

計算結果顯示,成礦熱液多呈弱酸薯賀旦性。佛子衝礦田淺色閃鋅礦樣品及東桃礦床樣品代表噴流沉積成礦的產物,顯示了相對較低的值。

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