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      輝鉬礦

      • 德興斑巖礦田輝鉬礦中錸的分布特征及富集機制*
        于斑巖型礦床的輝鉬礦中(溫漢捷等, 2019)。以往研究發(fā)現(xiàn),無論是在礦床、還是礦石尺度、以及單一礦物尺度上Re含量均變化極大,但目前對些差異產(chǎn)生的原因尚不清楚(Fleischer, 1959; Teradaetal., 1971; Sinclairetal., 2009; Voudourisetal., 2009; Rathkopfetal., 2017; Plotinskayaetal., 2018; Renetal., 2018),這嚴重制約了Re富

        巖石學(xué)報 2023年10期2023-10-11

      • 硫化銅鉬礦浮選分離抑制劑研究進展
        主要以黃銅礦和輝鉬礦的形式存在,其中銅的品位大約為0.3%~2.0%,鉬的含量較低,僅有0.01% ~0.25%。但礦山規(guī)模大、壽命長、產(chǎn)率高等優(yōu)點使得斑巖型銅鉬礦仍是銅、鉬金屬提取的主要原料[2-4]。然而,黃銅礦和輝鉬礦二者天然疏水性好,可浮性接近,浮選分離困難,銅鉬分離一直是礦物加工領(lǐng)域的難題和研究熱點。因此,斑巖型銅鉬礦中黃銅礦和輝鉬礦的高效分選,有利于促進全球銅鉬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[5]。黃銅礦是一種半導(dǎo)體礦物,其晶體結(jié)構(gòu)屬于四方晶系,如圖1 所示。一個

        金屬礦山 2023年8期2023-09-19

      • 新疆某低銅輝鉬礦浮選試驗研究
        恩摘要:新疆某輝鉬礦含鉬0.12 %、銅0.009 %,針對礦石中有微量的黃銅礦與輝鉬礦連生的性質(zhì),為降低鉬精礦含銅量,提高鉬精礦品位與回收率,采用銅鉬混選-粗精礦再磨-抑銅浮鉬工藝流程進行了試驗研究。結(jié)果表明:在試驗獲得的工藝參數(shù)下,得到的鉬精礦鉬品位49.55 %、鉬回收率82.41 %;銅粗精礦含銅0.25 %、金2.45 g/t,銅、金回收率分別為89.85 %和63.12 %;原礦中0.14 g/t的金主要富集在銅粗精礦中。試驗有效回收鉬的同時,

        黃金 2023年3期2023-06-02

      • 輝鉬礦浮選藥劑研究進展*
        位[1-2]。輝鉬礦是鉬元素的主要賦存形式,其分布廣且極具工業(yè)價值,目前已知世界鉬產(chǎn)量的99%均是從輝鉬礦中獲得的[3-4]。輝鉬礦具有較好的天然可浮性,在選礦過程中通常采用浮選工藝對其進行處理。通過添加烴油類捕收劑,可實現(xiàn)輝鉬礦的有效回收[5]。然而,隨著鉬礦資源的不斷開發(fā)和利用,輝鉬礦的嵌布粒度越來越細,品位的下降趨勢也十分明顯。此時,煤油作為傳統(tǒng)的輝鉬礦捕收劑,其捕收能力不足問題逐漸顯現(xiàn),甚至難以滿足當前的生產(chǎn)需求[6-7]。相較于煤油,柴油具有更強

        現(xiàn)代礦業(yè) 2022年2期2022-12-06

      • 基于天然輝鉬礦制備的少層MoS2納米片及其超電容性能研究
        我國的鉬礦又以輝鉬礦為主,已探明的輝鉬礦儲量約占鉬礦總量的99%[2-4]。天然輝鉬礦是一種常見的有色金屬礦物,其外形與石墨相似,經(jīng)浮選后得到含MoS2≥75%的輝鉬礦精礦,但其中仍含有Fe2O3、SiO2及CaO等雜質(zhì)。通常,對礦物進行深度提純的方法主要包括酸浸除雜工藝、強化選礦酸浸除雜工藝及真空焙燒酸浸除雜工藝等[5-6]。通過氧化分解將輝鉬礦中的Mo和S分離,是高效利用輝鉬礦及生產(chǎn)金屬鉬、鉬酸鹽的主要方法[7-9]。輝鉬礦主要成分為二硫化鉬,如圖1所

        礦產(chǎn)保護與利用 2022年4期2022-11-11

      • 氧化預(yù)處理技術(shù)在銅鉬硫化礦浮選分離中的研究進展
        等行業(yè)[1]。輝鉬礦(MoS2)是鉬提取的主要來源,除了極少數(shù)以單一礦床存在,其他大部分廣泛與硫化銅礦物伴生,而黃銅礦為最常見的硫化銅礦物,全球鉬產(chǎn)出量的大約50%來自斑巖型銅鉬礦石[2]。但是我國銅鉬礦的開發(fā)利用存在一系列問題,如礦石品位低、粒度細、共伴生成分多、分離困難等。隨著社會的發(fā)展,對銅、鉬等礦產(chǎn)的需求日益增加。因此,實現(xiàn)高效、綠色、低成本的銅鉬分離已成為銅鉬礦利用亟待解決的技術(shù)問題[3]。銅鉬礦石通常通過抑銅浮鉬方式浮選分離黃銅礦和輝鉬礦,因此

        礦產(chǎn)保護與利用 2022年1期2022-05-05

      • 河北金廠峪金礦床輝鉬礦與金礦化關(guān)系研究及意義
        要進展,其中,輝鉬礦(MoS2)是眾多礦物中唯一一種母體同位素(Re)直接替代礦物結(jié)構(gòu)中主要元素(Mo)的硫化物,可以直接測定硫化物的形成年齡(Stein et al.,2001),是開展高精度成礦時代研究的重要選擇(Li et al.,2017)。但不可否認的是,并非所有的石英脈型金礦都產(chǎn)出輝鉬礦,此外該類金礦床中輝鉬礦與金成礦作用的關(guān)系也有待進一步研究。冀東地區(qū)位于華北克拉通北緣,區(qū)內(nèi)現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)有金廠峪、峪耳崖、牛心山、下營坊等金礦床(點)197處(張連

        地球?qū)W報 2022年2期2022-03-23

      • 多孔膨脹輝鉬礦材料及其鋰電性能研究
        好。文章以天然輝鉬礦為原料,對輝鉬礦膨脹處理,用相同濃度的H2O2進行處理,研究反應(yīng)時間對膨脹輝鉬礦形貌的影響,通過水熱法制得高純度MoS2,并對比了天然輝鉬礦作為電極材料的鋰電性能差異。1 試驗采用濃度為6%的H2O2對精輝鉬礦處理,不同時間制得不同結(jié)晶度的膨脹輝鉬礦。鉬酸銨1.24 g和硫脲2.28 g與36 mL去離子水共同攪拌45 min,迅速轉(zhuǎn)入50 mL的聚四氟乙烯反應(yīng)釜,放入220 ℃的烘箱中保溫24 h,然后自然冷卻到60 ℃,用去離子水和

        光源與照明 2021年6期2022-01-12

      • 銅鉬硫化礦浮選分離中H2O2的作用機理研究
        源[1-2]。輝鉬礦作為鉬的主要原料礦物,主要通過浮選富集。但輝鉬礦常與黃銅礦伴生,兩者可浮性相近,分離效率較低[3]。因此,對輝鉬礦與黃銅礦進行高效浮選分離具有重要現(xiàn)實意義。抑銅浮鉬是目前最主要的銅鉬分離方法,常采用硫化礦整體浮選,再加入抑制劑(如硫化鈉、巰基乙酸鈉、硫氫化鈉、Nokes試劑等)選擇性作用于黃銅礦表面,增加其親水性,阻礙捕收劑與黃銅礦作用,降低其可浮性,從而達到銅鉬分離的目的[4]。但存在抑制劑用量大、毒性強、成本高、污染環(huán)境等問題[5]

        金屬礦山 2021年12期2022-01-07

      • 某復(fù)雜難選鉬礦選礦試驗研究
        主要有價礦物為輝鉬礦,主要脈石礦物為石英、綠泥石、長石、黑云母、白云母、角閃石等,此外還有黃鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、方鉛礦等,其中黃銅礦可綜合回收。鉬主要以硫化鉬的形式存在,占96.61%,氧化鉬占3.39%;銅主要以黃銅礦形式存在,占91.60%,次生的斑銅礦占6.06%,孔雀石等氧化銅礦物占2.34%。1.2 主要金屬礦物的嵌布特征經(jīng)MLA和光學(xué)顯微鏡檢測,礦石中輝鉬礦的嵌布狀態(tài)較為復(fù)雜,主要有如下嵌布形式:多數(shù)輝鉬礦沿花崗巖破碎裂隙充填,呈葉片狀集合體

        中國金屬通報 2021年10期2021-11-02

      • 安徽涇縣湛嶺斑巖型鉬礦床中錸的賦存狀態(tài)研究*
        有礦物學(xué)意義。輝鉬礦因特殊的晶體結(jié)構(gòu)以及Mo4+與Re4+極其相似的物理化學(xué)性質(zhì),成為工業(yè)上提取Re資源的最主要礦物。斑巖型礦床是提取Re的最主要礦床類型,部分礦床中輝鉬礦的Re含量可高達5000×10-6以上(Schulzetal., 2017)。目前,世界上具有開采價值的產(chǎn)Re礦床主要分布于智利、美國等國家,在斑巖型銅(鉬)礦床中,Re主要是作為鉬(Mo)冶煉過程中的副產(chǎn)品被回收(Schulzetal., 2017)。中國相對于智利、美國等國家,已探明

        巖石學(xué)報 2021年9期2021-10-29

      • 斑巖銅-鉬成礦體系中錸含量分布特征及其制約因素探討*
        要原材料。針對輝鉬礦中Re的研究,前人工作主要集中在Re-Os同位素年代學(xué)方面(趙一鳴等, 1997; Steinetal., 2001; 楊澤強, 2007),也有部分學(xué)者對輝鉬礦的Re等微量元素組成開展了研究(Ciobanuetal., 2013; Voudourisetal., 2013; Pa?avaetal., 2016; Renetal., 2018),但對于Re含量影響因素的研究相對較少(Newberry, 1979a, b; Maoetal

        巖石學(xué)報 2021年9期2021-10-29

      • 天然輝鉬礦尺寸調(diào)控對鋰離子電池的電化學(xué)性能影響
        4,5]。天然輝鉬礦主要化學(xué)成分為MoS2,理論容量是天然石墨的2倍。同時天然輝鉬礦資源豐富、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、環(huán)境友好等獨特優(yōu)點,是合成材料無法比擬的巨大優(yōu)勢。相較于其它應(yīng)用在鋰離子電池負極材料的礦物而言,天然輝鉬礦也有著獨特的優(yōu)勢,如理論容量遠高于天然石墨,循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能遠遠優(yōu)于黃鐵礦,資源遠比黑鎢礦、白鎢礦豐富[6-8]。目前針對天然輝鉬礦在儲鋰方面研究較少,主要集中于合成MoS2領(lǐng)域。Li等[9]發(fā)現(xiàn)天然輝鉬礦具有良好的結(jié)晶性和較大的晶格距離,能更有

        礦產(chǎn)保護與利用 2021年4期2021-10-26

      • 微細粒輝鉬礦浮選機理研究①
        礦資源如微細粒輝鉬礦、低品位伴生鉬資源的回收利用正引起人們的廣泛關(guān)注[1-3]。據(jù)報道,世界上鉬產(chǎn)量的99%是從輝鉬礦中獲得的。輝鉬礦晶體呈六方層狀或板狀結(jié)構(gòu),由層間范氏鍵和層內(nèi)極性共價鍵結(jié)構(gòu)形成,層內(nèi)的共價鍵結(jié)合力強,而層與層間的結(jié)合力較弱。在破碎磨礦過程中,輝鉬礦易傾向于平行(001)面完全解離,形成非極性的“面”和弱極性的“棱”[4-5]。輝鉬礦顆粒尺寸較大時,非極性的“面”所占比例較多,因而具有較好的可浮性;但隨著顆粒尺寸逐漸減小,親水性的“棱”增

        礦冶工程 2021年3期2021-07-12

      • 氧化預(yù)處理對銅鉬浮選分離效果的影響①
        102628)輝鉬礦是提取鉬的主要來源,自然界中輝鉬礦大部分與硫化銅礦,尤其是與黃銅礦共生形成斑巖型銅鉬礦石[1]。因此,黃銅礦和輝鉬礦的有效分離具有十分重要的意義。浮選是常用的分離硫化礦的方法,而黃銅礦與輝鉬礦潤濕性差異小,兩者難以分離。針對性地擴大兩者之間的可浮性差異是實現(xiàn)銅鉬分離的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的黃銅礦與輝鉬礦分離工藝是通過優(yōu)先浮選方式選擇性地抑制黃銅礦浮選輝鉬礦[2]。目前常見的黃銅礦抑制劑主要有氰化物、硫化物、諾克斯類、巰基乙酸鈉等,這些藥劑存在毒性

        礦冶工程 2021年3期2021-07-12

      • 新型選鉬捕收劑JY18選鉬試驗研究
        意義重大。1 輝鉬礦的結(jié)構(gòu)特點及烴油的吸附原理在輝鉬礦的結(jié)晶結(jié)構(gòu)中,鉬離子網(wǎng)面夾在平行于六方晶系底面的兩個硫離子網(wǎng)面之間,形成了一個層,即硫-鉬-硫?qū)?。在這一構(gòu)造層中,鉬離子與硫離子以共價鍵結(jié)合,層內(nèi)離子間結(jié)構(gòu)堅密,層與層之間以分子鍵結(jié)合,層之間吸引力較弱[1]。輝鉬礦結(jié)晶體屬各向異性。沿硫-鉬-硫?qū)娱g暴露出的晶面呈非極性,低能、不活潑,這種晶面稱為面,而沿鉬-硫鍵破裂暴露出面稱為“棱”,這種共價鍵裂面是活潑、親水的[1]。A·M高登認為:輝鉬礦的面決定著

        中國鉬業(yè) 2021年3期2021-06-30

      • 中國斑巖銅(鉬)礦床中輝鉬礦Re 含量變化及控制因素*
        取代Mo 進入輝鉬礦晶格中(Stein et al.,2001;2003;李超等,2011)。然而,不同礦床輝鉬礦中的Re 含量差異較大,在鎢錫礦床中的輝鉬礦Re 含量較低,而在斑巖型銅(鉬)礦床中的輝鉬礦Re 含量相對較高,是Re資源的主要載體。前人對于輝鉬礦Re-Os同位素分析主要集中于成礦年代學(xué)研究(唐菊興等,2009;Leng et al.,2013;Zhu et al.,2015),而關(guān)于輝鉬礦微量元素含量的研究相對較少,特別是對于不同區(qū)域、不同

        礦床地質(zhì) 2021年2期2021-05-19

      • 棒介質(zhì)捕獲黃銅礦和輝鉬礦的特性及其脈動高梯度磁選分離研究
        uFeS2)和輝鉬礦(MoS2)形式存在[1]。針對斑巖型銅鉬礦,國內(nèi)外普遍采用浮選方法分離和回收銅、鉬。首先,通過混合浮選工藝獲得銅鉬混合精礦;然后,采用抑銅浮鉬或抑鉬浮銅分離工藝獲得銅精礦和鉬精礦[2]。但是黃銅礦和輝鉬礦可浮性相近,銅鉬分離時需要加入大量抑制劑,導(dǎo)致生產(chǎn)成本高,且存在藥劑毒性、礦漿脫藥和環(huán)境污染等一系列問題[3]。黃銅礦和輝鉬礦存在磁性差異,其中黃銅礦為順磁性礦物(比磁化率為 0.84×10-6m3/kg),輝鉬礦為逆磁性礦物(比磁化

        中國鎢業(yè) 2021年6期2021-05-12

      • 新型高效輝鉬礦抑制劑及其作用機理研究①
        [1-2]。 輝鉬礦是提取鉬的主要原料,99%的鉬從輝鉬礦中提取。 輝鉬礦極少以單一礦床存在,大部分與硫化礦物共生,尤其是與硫化銅礦物共生[3-4]。 據(jù)統(tǒng)計,世界上近75%的銅和50%的鉬產(chǎn)自于銅鉬礦石[5]。 斑巖型銅礦是銅鉬礦石的主要類型,其中銅鉬主要以黃銅礦和輝鉬礦形式存在。 這類礦石具有結(jié)構(gòu)致密、嵌布粒度細等特點,且兩者之間潤濕性差異小,可浮性較接近,導(dǎo)致兩者難以有效分離[6]。目前銅鉬分離主要采用的策略為抑銅浮鉬,通過向浮選體系中添加黃銅礦的抑

        礦冶工程 2020年6期2021-01-30

      • 輝鉬礦納米片在濕法冶金和環(huán)境治理中的應(yīng)用研究進展
        2H相賦存,即輝鉬礦。得益于其層間較弱的范德華作用力,體狀輝鉬礦通過簡單的機械剝離,即可實現(xiàn)輝鉬礦片層的分離,從而可制備單層或少數(shù)層二維輝鉬礦納米片。此外,類似于石墨烯,單層或少數(shù)層的輝鉬礦納米片也呈現(xiàn)出一些獨特的物理和光電特性,例如,巨大的比表面積、較高的層內(nèi)電子遷移率(200~500 cm2/(V·s))[3]、優(yōu)良的光致發(fā)光能力[1]、良好的光學(xué)性能和機械性能。輝鉬礦納米片具有優(yōu)異的半導(dǎo)體特性和光熱轉(zhuǎn)化性能,同時作為一種路易斯軟堿,其表面硫原子對作為

        金屬礦山 2020年10期2020-11-14

      • 熱處理輝鉬礦光催化原位還原銀離子的研究
        oS2也被稱作輝鉬礦,常見的天然輝鉬礦為2H半導(dǎo)體相,也是最為穩(wěn)定的一種賦存狀態(tài),在自然界中含量豐富[13]。同時輝鉬礦也是一種廣泛使用的光催化材料,與零帶隙的石墨烯不同,輝鉬礦隨片層厚度不同而使得帶隙可在1.29~1.90 eV之間調(diào)節(jié),在可見光較寬范圍內(nèi)均具有光電流響應(yīng)[14]。當可見光照射到輝鉬礦表面時,光子可將位于MoS2價帶位的電子激發(fā)并使其躍遷到導(dǎo)帶位置,同時在價帶位置留下具有氧化性的空穴,這些光生電子可在輝鉬礦表面發(fā)生還原反應(yīng)[14]。考慮到

        硅酸鹽通報 2020年9期2020-10-17

      • 電感耦合等離子體質(zhì)譜法測定輝鉬礦中稀土元素
        用在工業(yè)領(lǐng)域。輝鉬礦作為最常見的含鉬金屬硫化物之一,世界上約 99%的鉬金屬量皆從輝鉬礦中提取[1],可見輝鉬礦的經(jīng)濟價值和重要地位。鉬的主要礦床成因類型是斑巖型,其次是中高溫?zé)嵋好}型和矽卡巖型等。在這些內(nèi)生金屬礦床中,輝鉬礦的形成往往是在特定的物理化學(xué)環(huán)境中,由特定的物質(zhì)成分結(jié)合、聚集和沉淀而成,其形成條件和物質(zhì)成分特征可以精確地反演成礦流體成分、演化和輝鉬礦(鉬礦床)的成因信息[2],因此,對輝鉬礦開展深入的地球化學(xué)研究在鉬礦床成因研究中具有重要的理論

        世界地質(zhì) 2020年3期2020-09-14

      • 河南欒川石寶溝礦區(qū)輝鉬礦礦物學(xué)及標型特征研究
        對石寶溝礦床中輝鉬礦礦物學(xué)及其標型特征進行研究,總結(jié)其礦物學(xué)和多型特征及其反映的成因意義。1 礦區(qū)地質(zhì)區(qū)域以欒川斷裂為界,主體為北部的華北陸塊南緣,少部位于南部的北秦嶺弧盆系。欒川礦區(qū)出露的地層包括中元古界官道口群濱海_淺海相碎屑巖和碳酸鹽巖,及新元古界欒川群中淺變質(zhì)的淺海相碎屑巖、碳酸鹽巖和粗面巖,因受燕山期中酸性巖侵入的影響形成了廣泛的各種角巖和矽卡巖。礦區(qū)內(nèi)賦礦巖層主要為新元古界欒川群三川組大理巖、南泥湖組大理巖、片巖及煤窯溝組白云質(zhì)大理巖。研究區(qū)區(qū)

        世界有色金屬 2020年12期2020-09-03

      • 贛南葛藤垇鎢鉬多金屬礦床ReOs同位素年齡及其地質(zhì)意義
        對礦體中的6個輝鉬礦樣品進行ReOs同位素測試分析,獲得了187Re187Os等時線年齡為(159.0±0.4) Ma,加權(quán)平均年齡為(162±2) Ma(MSWD=1.3),表明該礦床的成礦時代為燕山早期,與贛南區(qū)域成礦事件相吻合。Re/Os值(>4)及187Re含量((69.0~625.4)×10-9)指示礦床成礦物質(zhì)來源于地殼,為燕山早期第二階段殼源花崗巖分異演化與巖漿晚期熱液共同作用的產(chǎn)物。關(guān)鍵詞: 贛南地區(qū);鎢鉬礦床;ReOs同位素年齡;輝鉬礦

        華東地質(zhì) 2020年4期2020-06-11

      • 快速浮選技術(shù)在某高滑石型輝鉬礦浮選中應(yīng)用研究①
        上房溝礦床是以輝鉬礦為主、并伴有多種可綜合回收利用礦產(chǎn)資源的特大型斑巖礦床,該礦石滑石含量在10%左右,輝鉬礦品位在0.18%左右。由于滑石為層狀硅酸鹽礦物,層內(nèi)結(jié)構(gòu)為離子鍵,而層間結(jié)構(gòu)為分子鍵,其表面為非極性,具有較強的疏水性[1-2],而輝鉬礦屬六方晶系,具有十分典型的層狀結(jié)構(gòu),輝鉬礦層面為S—Mo—S 面,解理面十分發(fā)達,面層之間表面滑膩,同時也具有良好的天然可浮性[3]。由于二者結(jié)構(gòu)非常相近,均具有較好的天然可浮性,因此,二者的分離一直是選礦界的難

        礦冶工程 2020年2期2020-05-24

      • 微波預(yù)處理對銅鉬硫化礦海水浮選的影響機理
        70)黃銅礦和輝鉬礦是2種典型的硫化礦,分別是銅 和鉬的主要賦存礦物[1]。2種礦物常伴生在一起,通常采用浮選法進行分離[2]。由于許多礦區(qū)分布在淡水資源匱乏的沿海地區(qū),海水成為具有應(yīng)用前景的水源,且許多沿海國家已經(jīng)開始用海水代替淡水進行礦物浮選分離[3]。在銅鉬礦浮選分離過程中,抑銅浮鉬工藝較常見,且能獲得較好的銅精礦和鉬精礦[2]。抑銅浮鉬工藝通常有2種,分別是化學(xué)藥劑法和加熱法[4]?;瘜W(xué)藥劑法是通過添加大量抑制劑來增加2種礦物的表面性質(zhì)差異,從而實

        金屬礦山 2020年2期2020-04-13

      • 超聲波對黃銅礦與輝鉬礦可浮性的影響
        主要賦存礦物是輝鉬礦,常通過浮選工藝從銅鉬硫化礦中分離[2,3]。淡水作為一種理想的浮選媒介,被廣泛應(yīng)用于礦物浮選領(lǐng)域,但由于浮選消耗大量淡水資源,使得淡水浮選成本高、環(huán)境污染嚴重等弊端日益突出[4]。因此,越來越多的研究者開始關(guān)注環(huán)境友好、可持續(xù)發(fā)展的海水浮選工藝[5]。然而,海水中存在Ca2+、Mg2+等離子,在浮選過程中會對礦物浮選產(chǎn)生不利影響。Qiu等[6]發(fā)現(xiàn)Ca2+、Mg2+在浮選礦漿中會生成親水的絡(luò)合物、膠體氫氧化物和難溶性碳酸鹽等抑制礦物浮

        金屬礦山 2020年2期2020-04-13

      • 浸泡預(yù)處理對銅鉬硫化礦浮選分離的影響機理
        uFeS2)和輝鉬礦(MoS2)是銅和鉬的主要賦存礦物[3,4],主要通過浮選工藝進行回收[5]。淡水通常被認為是理想的浮選分離媒介[6]。然而,浮選是一種消耗大量水的過程,且可用淡水僅占地球總水量的0.5%~0.8%[7]。隨著淡水資源的日趨減少,越來越多的選礦廠選用含有高濃度電解質(zhì)的地下水、回水和海水來替代淡水進行礦物浮選[8]。浮選過程中,水的質(zhì)量對礦物分離效果影響顯著[9]。浮選過程通過加入大量的藥劑來調(diào)節(jié)礦物表面性質(zhì)[10,11],實現(xiàn)有用礦物與

        金屬礦山 2020年2期2020-04-13

      • 安徽省池州市查冊橋 ——小何一帶輝鉬礦Re-Os年齡及地質(zhì)意義
        及構(gòu)造分區(qū)2 輝鉬礦Re-Os同位素測年金屬硫化物Re-Os同位素能對古老的金屬礦床進行定年,并且對于年輕的金屬礦床也能精確定年(蔣少涌等,2000)。隨著Re-Os同位素體系理論不斷完善,以及測試技術(shù)的發(fā)展,高精度、低空白的Re-Os含量和分析成為可能(杜安道等,2009)。輝鉬礦富集Os和Re,并具有較好的Re-Os封閉性。輝鉬礦廣泛存在于熱液礦床中,所有被認為是Re-Os同位素定年的最佳金屬礦物,主要應(yīng)用于巖漿熱液型鎢、鉬、銅金礦;斑巖型及矽卡巖型多

        世界有色金屬 2020年1期2020-03-26

      • 浮選過程中輝鉬礦的氧化溶解特性
        然硫化銅礦物與輝鉬礦均屬于硫化礦物,但由于它們的晶體結(jié)構(gòu)不同,導(dǎo)致它們在溶液中的氧化性和溶解性也有很大的差異。大量生產(chǎn)實踐和研究結(jié)果[6-11]也表明,輝鉬礦因其特有的晶體結(jié)構(gòu)而具有較好的天然可浮性,但輝鉬礦尤其是微細粒級輝鉬礦在其浮選過程中極易與介質(zhì)中的氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),進而改變其表面性質(zhì),從而對輝鉬礦的浮選行為產(chǎn)生不利影響。 D. W. Fuerstenau 等人[12]的研究證明,氧化作用對輝鉬礦的可浮性影響顯著,輝鉬礦氧化后接觸角下降,導(dǎo)致其親水性

        礦產(chǎn)保護與利用 2020年6期2020-03-04

      • 微細粒輝鉬礦的浮選動力學(xué)研究
        某大型鉬礦的粒輝鉬礦礦樣作為試驗對象,主要采取手選除雜的方法處理已經(jīng)破碎后的礦樣,將陶瓷球磨礦,干式篩分,獲得低于38 μm粒度的單礦物樣品。樣品累計粒度分布體積中的d10、d50和d90分別表示10%、50%和90%所對應(yīng)的粒徑,樣品的粒徑分布為為d10=2.72 μm,d50=10.15 μm,d90=32.13 μm。輝鉬礦單礦物的X線衍射(XRD)分析結(jié)果如圖1所示。1.2 試驗方法1.2.1 單礦物浮選在XFG11掛槽浮選機中進行單礦物浮選,選取

        中國資源綜合利用 2019年2期2019-03-14

      • 新疆東天山小白石頭鎢(鉬)礦輝鉬礦Re-Os同位素年齡及成礦時代
        ],尤其是對于輝鉬礦,研究表明其初始富集Re且基本上不含Os,輝鉬礦中的Os全部是放射性成因的187Os[9]。因此,對輝鉬礦進行Re-Os定年是獲取其成礦事件發(fā)生時間的最有效方法之一,如江西朱溪超大型鎢礦床、新疆東戈壁超大型鉬礦床和吉林東風(fēng)北山鉬礦床都是應(yīng)用輝鉬礦確定成礦時代[10-12]。中亞造山帶是全球最大的增生造山帶和全球四大成礦域之一[13-14]。新疆東天山造山帶是中亞造山帶的重要組成部分,其位于塔里木板塊和哈薩克斯坦—準噶爾板塊的聚合部位,東

        巖礦測試 2019年1期2019-02-21

      • 贛中大王山鎢鉬多金屬礦集區(qū)輝鉬礦微量元素地球化學(xué)特征分析
        夠發(fā)現(xiàn)黑鎢礦、輝鉬礦以及黃銅礦等共生,選擇輝鉬礦進行研究,以此全面分析其微量元素與稀土元素,能夠反演鎢鉬多金屬成礦期的成礦流體性質(zhì)與成礦物質(zhì)來源[2]。稱取15 mg輝鉬礦單礦物樣品,放置在六角瓶中,其中六角瓶中盛裝有10 ml Teflon,在此基基礎(chǔ)上加入0.5 ml HCl,將蓋子擰緊,放在烘箱中,并且在此基礎(chǔ)上加熱一定時間,一般情況下加熱24h,再將蓋子打開定容,最后對微量元素含量實施詳細測定。3 微量元素地球化學(xué)特征研究區(qū)輝鉬礦高異常微量元素主要

        世界有色金屬 2019年18期2019-02-09

      • 斑巖型鉬礦床的圍巖蝕變
        分為3類:a.輝鉬礦-石英脈;b.輝鉬礦-長英質(zhì)脈;c.絹云母石英脈。1.1 輝鉬礦石英脈絕大多數(shù)的輝鉬礦石英脈寬度約1~3 mm,少數(shù)達5 mm。輝鉬礦呈良好的細小鱗片狀晶體,沿石英脈體的內(nèi)壁富集。脈石礦物主要是石英,但有時可見數(shù)量不等的正長石、絹云母、黃鐵礦及螢石的分散顆粒。正長石也沿脈壁分布,但絹云母則包圍輝鉬礦或與之密切連生。這些礦物的粒度在1 mm左右或者更小。各種脈體中輝鉬礦的含量不等,而且沿走向和傾向的分布也不均勻。例如有的細脈中幾乎全為乳白

        中國鉬業(yè) 2019年4期2019-01-18

      • 微細粒輝鉬礦疏水聚團及聚團浮選研究
        430070)輝鉬礦是一種層狀礦物,具有各向異性的特點,即面上強疏水、棱上強親水[1]。輝鉬礦的疏水性取決于其面棱比,面棱比越大,疏水性越強,反之,則親水性越強[2]。研究表明,10~100 μm粒級輝鉬礦由于具有較高的面棱比,疏水性強,可浮性較好,-10μm粒級輝鉬礦面棱比急劇減少,導(dǎo)致其浮選行為變差,難以回收[3]。隨著輝鉬礦資源不斷被開發(fā)和消耗,大量高品位易選礦石逐漸被開采殆盡,富礦和易處理礦石資源日益減少,導(dǎo)致現(xiàn)階段可用輝鉬礦資源呈現(xiàn)貧、細、雜的特

        金屬礦山 2018年10期2018-11-10

      • 福建某低品位銅鉬礦工藝礦物學(xué)研究
        為磁/赤鐵礦、輝鉬礦,少量藍輝銅礦、斑銅礦等,銅礦物主要是以黃銅礦為主,其它銅礦物含量極少; 鉬以輝鉬礦形式存在,未發(fā)現(xiàn)其它鉬礦物. 脈石主要為石英,其次為絹云母、鉀長石、石膏、斜長石、黑云母等,少量磷灰石、金紅石、粘土礦物等.3 主要金屬礦物的嵌布特征銅礦物主要以黃銅礦形式存在,微量藍輝銅礦和斑銅礦,鉬礦物主要是輝鉬礦,對主要金屬礦物進行嵌布特征的分析對于后續(xù)的礦物處理尤為重要[6-8].3.1 黃銅礦的嵌布特征采用MLA分析儀對黃銅礦的單體解離情況進行

        福州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2018年5期2018-11-06

      • 微細粒輝鉬礦的浮選動力學(xué)研究
        李麗娟?微細粒輝鉬礦的浮選動力學(xué)研究林清泉1, 2,顧幗華1,陳雄1,鄧莎1,許寶科1,李麗娟1(1. 中南大學(xué) 資源加工與生物工程學(xué)院,湖南 長沙,410083;2. 江西銅業(yè)集團有限公司,江西 南昌,330096)采用一級動力學(xué)模型研究粒度低于38 μm的微細粒輝鉬礦在不添加或者添加柴油時的浮選動力學(xué)。研究結(jié)果表明:不添加柴油時微細粒輝鉬礦的浮選速率常數(shù)小,浮選回收率低;而在添加柴油的體系中,柴油用量的增加可以增大疏水團聚體的粒徑,提高浮選速率常數(shù),從

        中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2018年7期2018-08-08

      • 陜西某地輝鉬礦選礦試驗
        具工業(yè)價值的是輝鉬礦,其次為鎢鉬鈣礦、彩鉬鉛礦等。世界鉬資源主要集中在太平洋盆地東側(cè)的邊緣,而中國鉬資源儲量也相當豐富,河南、陜西、吉林三省鉬資源儲量占全國總量的56.5%[1]。我國鉬礦探明儲量雖多,但品位相對偏低,多屬低品位礦床。據(jù)統(tǒng)計,適合于露采的鉬礦儲量占全國總儲量的64%,大型礦床大多可以露采,而且輝鉬礦的顆粒往往比較粗大,屬于易采易選型。單一鉬礦由于品位較低,精礦品位要求高,則需要多次精選。為防止其他硫化礦物和礦泥對精礦的污染,常用硫化鈉、氰化

        現(xiàn)代礦業(yè) 2018年3期2018-04-12

      • 云南某蝕變玄武巖型鉬礦石工藝礦物學(xué)研究
        主要有用礦物為輝鉬礦,其他硫化物有黃鐵礦及黃銅礦、磁黃鐵礦、閃鋅礦等,含量均較低,不具有回收利用價值;金屬氧化物主要為褐鐵礦;非金屬礦物主要為閃石類(透閃石,角閃石)、云母類(白云母,黑云母),其次為輝石、石英、綠泥石、斜長石、石膏、方解石、石榴石、滑石等。1.3 礦石鉬物相分析鉬物相分析結(jié)果見表3。表3 鉬物相分析結(jié)果Table 3 Molybdenum phase analysis results %由表3可知:鉬主要分布在輝鉬礦中,鉬在輝鉬礦中分布率

        金屬礦山 2018年2期2018-03-16

      • 輝鉬礦燒結(jié)現(xiàn)象研究
        采用多膛爐進行輝鉬礦的氧化焙燒,國內(nèi)現(xiàn)也已開始采用,如金堆城鉬業(yè)股份有限公司。其特點是生產(chǎn)能力大,物料機械化攪拌,脫硫效果好,產(chǎn)品質(zhì)量高,回收率高,產(chǎn)品能滿足工業(yè)和鉬材加工的要求[1-2]。目前,國內(nèi)外使用的所有輝鉬礦約有96%首先要通過焙燒轉(zhuǎn)化成工業(yè)氧化鉬,才能進一步提取可溶性鉬鹽,進而冶煉成鉬金屬或其合金,且大部分(約83 %)用于鋼鐵冶金行業(yè)。 但是,在輝鉬礦的氧化焙燒過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)鉬焙砂結(jié)塊致密堅硬的現(xiàn)象,或者產(chǎn)物牢牢地粘在爐子底部,此為燒結(jié)[

        中國鉬業(yè) 2018年1期2018-03-05

      • 輝鉬礦冶煉工藝綜述及展望
        100083)輝鉬礦冶煉工藝綜述及展望卜春陽1,曹維成1,王 璐2,張國華2,常賀強2,周國治2,何 凱1(1.金堆城鉬業(yè)股份有限公司技術(shù)中心,陜西 西安 710077)(2.北京科技大學(xué)鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室,北京 100083)本文簡要介紹了鉬資源的狀況,對目前處理輝鉬礦采用的各種工藝進行了評述。對火法和濕法冶煉工藝分別進行了比較,系統(tǒng)分析了輝鉬礦傳統(tǒng)冶煉的工藝特點。通過對目前輝鉬精礦冶煉工藝的比較,認為當今對于輝鉬精礦的冶煉一是要不斷改進現(xiàn)有生

        中國鉬業(yè) 2017年6期2018-01-03

      • 輝鉬礦氧化焙燒試驗研究
        100160)輝鉬礦氧化焙燒試驗研究李相良,王 政,王玉芳,張邦勝(北京礦冶研究總院,北京,100160)輝鉬礦分布范圍廣泛,工業(yè)價值高,約99%的鉬以輝鉬礦形態(tài)存在。輝鉬礦處理主要采用氧化焙燒-氨浸工藝制備鉬酸銨,經(jīng)氧化焙燒后輝鉬礦中的二硫化鉬轉(zhuǎn)化為易溶于氨水的三氧化鉬。氧化焙燒是該工藝的關(guān)鍵,輝鉬礦的氧化率決定了后續(xù)氨浸鉬的浸出率和回收率。本文對輝鉬礦的氧化焙燒過程進行研究,通過試驗確定了焙燒溫度、時間以及粒度對輝鉬礦焙燒效果的影響規(guī)律,發(fā)現(xiàn)輝鉬礦在6

        中國資源綜合利用 2017年9期2017-12-15

      • 新疆東天山東戈壁鉬礦床輝鉬礦的礦物學(xué)特征及地質(zhì)意義
        山東戈壁鉬礦床輝鉬礦的礦物學(xué)特征及地質(zhì)意義張永1,辛后田1,葉龍翔2,位鷗祥2,張達玉2,3(1.中國地質(zhì)調(diào)查局天津地質(zhì)調(diào)查中心,天津,300170;2.合肥工業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,合肥230009;3.中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所新疆礦產(chǎn)資源研究中心,烏魯木齊830011)東戈壁鉬礦處于東天山-北山成礦帶的西部,是該地區(qū)三疊紀鉬成礦帶代表性礦床之一。該礦床賦存于石炭系干墩組一套淺變質(zhì)碎屑巖中,隱伏于礦體下部的花崗斑巖為其成礦巖體。本文對鉬礦和成礦巖

        華北地質(zhì) 2017年3期2017-11-04

      • 大紅崖花崗巖體斑巖型輝鉬礦成礦找礦潛力評價
        花崗巖體斑巖型輝鉬礦成礦地質(zhì)條件進行敘述,為在大紅崖二長花崗斑巖體與中元古界寬平群四岔口組云母石英片巖接觸部位尋找以斑巖型輝鉬礦為主的礦產(chǎn)類型成礦條件與找礦潛力進行評價。關(guān)鍵詞:大紅崖;燕山晚期;輝鉬礦;成礦作用;找礦潛力評價1、評價區(qū)大地構(gòu)造位置區(qū)內(nèi)地處華北陸塊南緣與秦嶺造山帶銜接部位,以測區(qū)撞根-亂石嶺斷裂帶為界,北為華北地層區(qū)豫西分區(qū)熊耳山小區(qū),南為秦嶺地層區(qū)北秦嶺分區(qū)南召小區(qū)。 區(qū)內(nèi)主要構(gòu)造線方向為北西向及近東西向,兩條大的斷裂橫貫全區(qū)。欒川—明港

        環(huán)球人文地理·評論版 2017年3期2017-06-14

      • 葡聚糖對輝鉬礦與滑石浮選分離的影響
        00)葡聚糖對輝鉬礦與滑石浮選分離的影響張其東1,袁致濤1,劉炯天1, 2,李小黎3,盧冀偉1,陸帥帥1 (1. 東北大學(xué) 資源與土木工程學(xué)院,沈陽 110819;2. 鄭州大學(xué) 化學(xué)與能源學(xué)院,鄭州 450001;3. 中國金域黃金物資總公司,北京 100101)通過動電位分析、潤濕接觸角測試、吸附量測試并結(jié)合浮選實驗,考察滑石和輝鉬礦單礦物的浮選行為,以葡聚糖為抑制劑,研究硫化礦體系中輝鉬礦和滑石的浮選分離。結(jié)果表明:在無捕收劑情況下,輝鉬礦和滑石的天

        中國有色金屬學(xué)報 2016年4期2016-08-10

      • 滑石輝鉬礦分離選礦工藝研究及設(shè)備選擇
        2200)滑石輝鉬礦分離選礦工藝研究及設(shè)備選擇趙平1,2,孫春輝3,郭珍旭1,2(1.中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所,河南 鄭州 450006;2.國家非金屬礦資源工程技研究中心,河南 鄭州 450006;3.中國黃金集團中原礦業(yè)有限公司,河南 三門峽 472200)摘要:某鉬礦為富含滑石且伴生磁鐵礦的特大型鉬礦床,滑石含量高達13%以上,磁鐵礦含量為15%,輝鉬礦品位較高但嵌布粒度較細,礦石經(jīng)破磨后滑石因硬度低而在細礦泥中富集,采用磁選-分級方法分

        中國礦業(yè) 2016年2期2016-06-27

      • 非極性表面礦物滑石與輝鉬礦浮選分離中的多糖抑制
        表面礦物滑石與輝鉬礦浮選分離中的多糖抑制歐樂明 齊 超(中南大學(xué)資源加工與生物工程學(xué)院,湖南 長沙 410083)多糖作為非極性礦物表面抑制劑應(yīng)用非常普遍,但關(guān)于其抑制機理和影響其抑制的因素研究還未完善。將國內(nèi)外有關(guān)采用糊精、羧甲基纖維素(CMC)、木質(zhì)素磺酸鹽及古爾膠抑制滑石和輝鉬礦的研究進行了總結(jié),介紹了多糖抑制劑抑制非極性表面的研究進展,并從浮選分離滑石和輝鉬礦的角度分析了這4種有機抑制劑對這2種礦物抑制的影響因素和抑制效果。研究表明,多糖的抑制效果

        金屬礦山 2015年5期2015-04-17

      • 不同種CMC對兩種非極性礦物表面的抑制研究
        用的鉬礦資源中輝鉬礦約占99%[7].輝鉬礦本身具有良好的可浮性,但輝鉬礦常常伴生具有相似可浮性的滑石,比如河南上房溝著名的特大型鉬鐵共生礦床、黑龍江雞西鉬礦、河南三門峽夜長坪鉬礦、湖北某鉬礦等[4]均含有較高品位的滑石.此類滑石型鉬礦使得輝鉬礦的精礦品位受到嚴重的影響,并且較高含量的滑石也會對鉬礦的冶煉造成危害[8].鑒于輝鉬礦的實際礦石品位通常只有0.01%~0.4%[6],能夠浮選抑制滑石同時回收輝鉬礦成為有效利用輝鉬礦中的關(guān)鍵一環(huán).多糖大分子在用于

        有色金屬科學(xué)與工程 2015年6期2015-03-26

      • 河南某含滑石硫化鉬礦石工藝礦物學(xué)研究
        對河南某滑石與輝鉬礦共生矽卡巖型鉬礦石進行系統(tǒng)的工藝礦物學(xué)研究,為其合理選礦工藝流程的確定提供依據(jù)。1 礦石物質(zhì)組成1.1 礦石化學(xué)組成對礦石進行化學(xué)多元素分析,結(jié)果見表1。表1 表明:礦石中有價元素主要為鉬,其品位為0.14%,達到最低工業(yè)品位,其他有用元素含量均較低;雜質(zhì)成分主要為SiO2、MgO、CaO。表1 礦石化學(xué)多元素分析結(jié)果Table 1 The chemical component analysis results of the raw o

        金屬礦山 2015年8期2015-03-26

      • 某鉬礦選礦工藝及產(chǎn)品方案優(yōu)化試驗研究
        00)0 前言輝鉬礦因其特有的晶體結(jié)構(gòu)及層與層之間的分子易以分子鍵斷裂形成疏水性表面的特性,使其具有較好的天然可浮性[1-2],然而不同產(chǎn)地的鉬礦床因成礦條件、脈石種類、與其他礦物的共生關(guān)系具有一定的差異性,致使在確定鉬礦選礦工藝過程中不僅要結(jié)合實際礦石性質(zhì)(如賦存狀態(tài)、與其他金屬礦物的共伴生關(guān)系、嵌布粒度等)[3],還需綜合考慮選礦指標、選礦成本、產(chǎn)品方案及工藝實施的難度等多種因素[4]。對于以單一輝鉬礦為主的鉬礦,常規(guī)采用鉬硫混浮—混合精礦再磨—鉬硫分

        中國鉬業(yè) 2015年4期2015-03-10

      • 某難選輝鉬礦可浮性的影響因素分析及新型剝片機的研制
        006)某難選輝鉬礦可浮性的影響因素分析及新型剝片機的研制呂子虎1,2,衛(wèi) 敏1,2,吳東印1,2,劉長淼1,2,趙登魁1,2(1.中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所,河南 鄭州 450006;2.國土資源部多金屬礦評價與綜合利用重點實驗室,河南 鄭州 450006)本文詳細研究了某滑石型難選輝鉬礦的礦物特性,運用掃描電子顯微鏡及俄歇電子能譜分析了該輝鉬礦的晶體結(jié)構(gòu)、結(jié)晶度及表面氧化程度,并討論了以上因素對其可浮性及浮選效果的影響。根據(jù)層狀礦物的晶體結(jié)構(gòu)

        中國礦業(yè) 2015年1期2015-01-27

      • 極性捕收劑在難選輝鉬礦浮選中的應(yīng)用
        性捕收劑在難選輝鉬礦浮選中的應(yīng)用張艷嬌1,2,趙 平1,2,郭珍旭1,2,劉廣學(xué)1,2,常學(xué)勇1,2 (1.中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所,河南 鄭州450006;2.國土資源部多金屬礦評價與綜合利用重點實驗室,河南 鄭州450006)河南某難選輝鉬礦常規(guī)藥劑制度選礦效果不佳。通過對其礦石性質(zhì)研究并進行系統(tǒng)選礦試驗,確定了在粗選段添加少量極性捕收劑提高鉬回收率,再磨精選段使用非鉬硫化礦抑制劑保證精礦雜質(zhì)含量不超標,并使用特效抑制劑提高精礦品位,獲得了

        中國礦業(yè) 2015年11期2015-01-12

      • 某鎢鉬多金屬礦石工藝礦物學(xué)研究
        礦物為白鎢礦、輝鉬礦、黃銅礦;礦石中有用礦物嵌布關(guān)系復(fù)雜,嵌布粒度較細,白鎢礦屬于細粒較均勻嵌布類型,而黃銅礦和輝鉬礦則屬于微細粒不均勻嵌布類型;白鎢礦WO3品位高達74.76%,95.30%的鎢賦存在白鎢礦中,輝鉬礦Mo品位達57.84%,白鎢礦Mo品位為2.83%,58.25%的鉬賦存在輝鉬礦中,33.20%的鉬賦存在白鎢礦中,黃銅礦Cu品位達31.24%,87.92%的銅賦存在黃銅礦中;白鎢礦較易解離,輝鉬礦次之,黃銅礦較難單體解離;礦石在磨礦細度為

        金屬礦山 2014年1期2014-08-08

      • 河南欒川東魚庫鉬鎢礦床礦石礦物特征及成礦階段劃分
        放射狀結(jié)構(gòu),為輝鉬礦特有的結(jié)構(gòu)。輝鉬礦呈自形—他形晶片狀、葉片狀、鱗片狀集合體常聚積呈架狀、束狀、放射狀,為礦石主要結(jié)構(gòu)。(2)鑲嵌結(jié)構(gòu):輝鉬礦內(nèi)部黃鐵礦與脈石礦物,白鎢礦以及輝鉬礦與黃鐵礦彼此鑲嵌構(gòu)成為礦石主要結(jié)構(gòu)。(3)包體結(jié)構(gòu):黃鐵礦內(nèi)部常見石英、長石及螢石、黃銅礦等包體。白鎢礦可包裹輝鉬礦、方解石、鉀長石、磷灰石等脈石礦物。(4)自形—他形晶粒狀結(jié)構(gòu):白鎢礦呈自形—半自形晶四方雙錐狀晶粒,部分呈他形晶粒狀;黃鐵礦、磁黃鐵礦呈自形—他形晶粒狀。(5)

        中國鉬業(yè) 2014年6期2014-03-10

      • 福建武夷山上西坑鉬礦礦石學(xué)特征
        鐵硅化巖多數(shù)有輝鉬礦化,但迄今尚未發(fā)現(xiàn)工業(yè)礦體。上西坑鉬礦主要受F6、F8、F9和F15等4條南北向斷裂破碎帶控制(圖2)。其中F8控制的Ⅳ1鉬礦體規(guī)模較大,控制程度最高。其它礦(化)體規(guī)模小,只進行地表追索和少量槽探揭露。Ⅳ1鉬礦體呈脈狀賦存于大金山組地層中(圖3、圖4-a),出露標高750~900 m。礦體總體走向南北,但受北西向斷裂影響平面上呈“之”字形,即北端走向為北西340°,南端走向為南東140°~160°、中部走向近南北,傾向總體向東,傾角6

        地質(zhì)與勘探 2013年1期2013-08-17

      • 河北省興隆縣太平村鉬礦礦化體分布特征及成因探討
        細脈、含黃鐵礦輝鉬礦石英細脈、輝鉬礦微細脈及閃長巖脈充填。這些大量的同成礦張性裂隙,是本區(qū)鉬礦形成的重要成礦地質(zhì)條件,它們?yōu)槌傻V熱液提供了良好的運移通道及儲礦空間。1.3 巖漿巖區(qū)內(nèi)出露規(guī)模較大的巖體為茨山花崗巖,位于礦區(qū)北東側(cè),出露面積為7.23 km2,該巖體為兩期侵入。早期花崗閃長巖分布于后期黑云母二長花崗巖的邊緣,二者呈脈動接觸,巖性突變,界線明顯。ZK0-1 鉆孔772.43 m 至終孔852.52 m 見到該花崗巖,其內(nèi)見有少量黃鐵礦呈星點狀稀

        吉林地質(zhì) 2013年2期2013-01-25

      • 輝鉬礦錸-鋨(Re-Os)同位素定年及其地質(zhì)意義
        印摘要:通過對輝鉬礦錸-鋨(Re-Os)同位素年齡分析測定,可以直接測定金屬礦床成礦年齡,推算礦床的成礦強度,分析成礦物質(zhì)的來源,反應(yīng)不同的成礦本經(jīng)和成礦機制;本文通過對兩個實例的綜合分析解釋,為研究區(qū)域成礦作用提供了重要的依據(jù)。關(guān)鍵詞: 輝鉬礦錸-鋨同位素年齡成礦強度Abstract: through to the fai molybdenum phenium-osmium tetroxide (Re-Os) isotope age determinat

        城市建設(shè)理論研究 2012年4期2012-03-23

      • 斑巖型低品位銅鉬礦石工藝礦物學(xué)研究
        細的特點,并且輝鉬礦具有層狀結(jié)構(gòu),有良好的天然可浮性,常與黃銅礦、黃鐵礦密切共生,所以銅鉬分離較為困難[1]。本文對某低品位斑巖型銅鉬礦石的化學(xué)性質(zhì)以及目的礦物工藝特征進行了全面研究,為選擇合適的選礦工藝流程及條件,最大限度地回收礦石中的有價礦物提供礦石工藝礦物學(xué)方面的依據(jù)。1 礦石的化學(xué)組成根據(jù)光譜分析結(jié)果,對礦石中所含的主要有益元素和有害元素進行定量化學(xué)分析,結(jié)果見表1。從表1可知,試樣中可回收的有價組分為Mo、Cu、S,有害雜質(zhì)As含量小于0.005

        中國鉬業(yè) 2010年4期2010-09-02

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