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川滇黔地区晚二叠世碎屑-黏土岩系中稀土-钪多金属富集层研究进展、存在问题及展望
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作者 黄小文 王琪 +4 位作者 周美夫 杨志爽 孟郁苗 孔志岗 漆亮 《矿物学报》 北大核心 2025年第4期656-671,共16页
稀土-钪作为战略性关键金属,其成矿作用研究广受关注。在川滇黔地区晚二叠世碎屑-黏土岩系(如宣威组)中广泛发育稀土-钪多金属富集层,显示出较大的稀土及钪资源潜力。前人在稀土和钪的赋存状态、物质来源、迁移沉淀机制以及成矿模式等... 稀土-钪作为战略性关键金属,其成矿作用研究广受关注。在川滇黔地区晚二叠世碎屑-黏土岩系(如宣威组)中广泛发育稀土-钪多金属富集层,显示出较大的稀土及钪资源潜力。前人在稀土和钪的赋存状态、物质来源、迁移沉淀机制以及成矿模式等方面均取得了重要进展,但是由于该类型金属矿产具有“稀、伴、细”等特点,传统的结构和成分观测技术受到制约,无论是稀土和钪的赋存状态还是“源-运-聚”过程均存在较大争议,严重制约了宣威组稀土-钪多金属富集层的开发利用和找矿勘查。本文总结了前人已取得的重要成果,采用统计学方法对已报道的数据进行了进一步梳理,初步明确了稀土-钪的基本富集规律以及它们在岩浆-风化-沉积过程中的地球化学行为,并基于现有研究中存在的一些不足,提出了下一步的研究方向。 展开更多
关键词 稀土-钪 赋存状态 富集机制 宣威组
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滇东北宣威组Fe-Al岩系中稀土-钪的赋存规律及物质来源
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作者 王琪 黄小文 +4 位作者 周美夫 孔志岗 杨志爽 孟郁苗 漆亮 《矿床地质》 北大核心 2025年第2期477-501,共25页
川滇黔地区的宣威组Fe-Al岩系中富集稀土、钪等关键金属元素,展现出巨大的资源潜力。然而,目前对于该岩系中稀土、钪等关键金属元素的分布规律、赋存形式以及物质来源的研究仍较为薄弱,这在很大程度上限制了相关成矿理论的发展和地质勘... 川滇黔地区的宣威组Fe-Al岩系中富集稀土、钪等关键金属元素,展现出巨大的资源潜力。然而,目前对于该岩系中稀土、钪等关键金属元素的分布规律、赋存形式以及物质来源的研究仍较为薄弱,这在很大程度上限制了相关成矿理论的发展和地质勘探工作的深入,导致此类资源尚未得到有效开发利用。鉴于此,文章以滇东北会泽地区宣威组中两个富集稀土和钪等元素的典型剖面为研究对象,综合运用全岩主量、微量元素和稀土元素分析、扫描电镜及能谱分析、TIMA和电子探针等多种测试手段,系统识别了该区域稀土-钪多金属富集层的矿物组成及稀土和钪的分布特征,并深入探讨了其赋存形式与物质来源。研究结果表明,该区域的稀土元素主要以独立矿物——磷铝铈矿的形式存在,或以类质同象的形式赋存于磷灰石和含钛铁矿物中;钪则主要以类质同象的形式赋存于锆石中,目前尚未发现钪的独立矿物。稀土和钪的物质来源主要为峨眉山玄武岩,且区域内存在源区的不均一性。文章为揭示滇东北峨眉山玄武岩与晚二叠系宣威组之间的Fe-Al岩系中稀土-钪的赋存规律提供了新的实例和地球化学数据。这不仅有助于深化对区域内稀土-钪元素地球化学行为的理解,还为相关矿产资源的勘查与开发提供了重要的理论依据。 展开更多
关键词 地球化学特征 分布规律 赋存形式 物质来源 稀土-钪 滇东北
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磁铁矿:研究方法与矿床学应用 被引量:7
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作者 黄小文 孟郁苗 +8 位作者 漆亮 周美夫 高剑峰 谭侯铭睿 谢欢 谭茂 杨志爽 高英辉 张鑫 《华东地质》 CAS 2024年第1期1-15,共15页
磁铁矿在自然界普遍存在,其成岩和成矿作用研究备受关注。文章系统地总结了近年来磁铁矿的研究进展,介绍了磁铁矿的研究方法体系,并探讨了其在矿床学研究中的应用。磁铁矿的研究方法包括磁铁矿的年代学、显微结构、元素和同位素组成。... 磁铁矿在自然界普遍存在,其成岩和成矿作用研究备受关注。文章系统地总结了近年来磁铁矿的研究进展,介绍了磁铁矿的研究方法体系,并探讨了其在矿床学研究中的应用。磁铁矿的研究方法包括磁铁矿的年代学、显微结构、元素和同位素组成。在磁铁矿的方法学基础上,进一步探讨了磁铁矿Re-Os同位素定年在成矿年代学研究中的应用、磁铁矿有关的温度计和氧逸度计以及矿床类型判别等。此外,以铁氧化物-铜-金和铁氧化物-磷灰石矿床为例,讨论了磁铁矿微量元素组成对这些矿床成因的制约,并初步总结了磁铁矿微量元素组成在找矿勘查方面的应用。磁铁矿作为重要的矿床学研究对象,已助推矿床成因和找矿勘查研究,具有巨大的应用潜力,包括原位U-Pb年代学和非传统稳定同位素示踪(如V同位素)等。然而,磁铁矿中微量元素的赋存状态、分配行为以及磁铁矿地球化学数据库等是磁铁矿研究中较薄弱的环节,亟需进一步加强。 展开更多
关键词 磁铁矿 显微结构 微量元素 年代学 矿床类型 找矿勘查
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贵州青山铅锌矿床中钒的赋存状态研究
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作者 张鑫 孟郁苗 +4 位作者 黄小文 谢志鹏 孟松宁 李伦 王蓉 《矿物学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期350-365,共16页
钒属于战略性关键金属,其成矿作用研究备受关注。贵州省青山铅锌矿床隶属于川滇黔成矿域威宁-水城Pb-Zn-Ag成矿带,分为青山、横塘两个矿区,为中型铅锌矿床。初步研究表明,横塘矿区氧化矿带的矿石中钒异常富集,但其赋存状态未知。为此,... 钒属于战略性关键金属,其成矿作用研究备受关注。贵州省青山铅锌矿床隶属于川滇黔成矿域威宁-水城Pb-Zn-Ag成矿带,分为青山、横塘两个矿区,为中型铅锌矿床。初步研究表明,横塘矿区氧化矿带的矿石中钒异常富集,但其赋存状态未知。为此,本文利用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、粉晶X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)等多种手段对该矿床的氧化铅锌矿石、蚀变白云岩和辉绿岩的矿物组合以及化学组成进行了系统分析。结果表明,氧化铅锌矿石、蚀变白云岩和辉绿岩中钒含量分别为11.9×10^(–6)~5 963×10^(–6)、168×10^(–6)和448×10^(–6)~701×10^(–6),相对于平均地壳其富集系数分别为20、1.2和4.1。氧化矿石和蚀变白云岩中的钒皆赋存在独立矿物(钒铅锌矿[Pb Zn(VO4)(OH)])中,而且钒铅锌矿中As含量较高,As以类质同象的形式替代V而进入钒铅锌矿中;蚀变辉绿岩中未发现钒的独立矿物,钒可能主要以类质同象的形式取代锐钛矿/金红石(Ti O2)中的Ti。此外,矿石中的V与Cu、Ni、Mo、Bi四种元素的相关性表明它们可能是共同沉淀进入矿石,有着相似的富集规律。氧化矿石的稀土和微量元素配分模式与蚀变白云岩比较接近,指示二者经历了相似的热液过程。钒是主要来自白云岩的交代淋滤还是与辉绿岩有关的岩浆热液有待进一步研究。本次研究表明铅锌矿床中钒以独立矿物和类质同象的形式分别存在于氧化矿石/蚀变白云岩和辉绿岩中,对铅锌矿石中钒的综合利用具有一定指示意义。 展开更多
关键词 青山铅锌矿床 赋存状态 钒铅锌矿 锐钛矿
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中国铁矿床伴生关键金属:基本特征、分布规律及资源潜力 被引量:3
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作者 杨志爽 黄小文 +4 位作者 孟郁苗 谭侯铭睿 谭茂 高英辉 张鑫 《矿床地质》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期319-338,共20页
关键金属对于国家高精尖科技发展具有举足轻重的地位。近年来,随着科技革命推进和新兴产业发展,许多国家对关键金属资源的争夺愈加激烈。中国战略性关键金属与“四稀金属”大致对应,主要以伴生形式赋存于各种类型的矿床中。铁矿是中国... 关键金属对于国家高精尖科技发展具有举足轻重的地位。近年来,随着科技革命推进和新兴产业发展,许多国家对关键金属资源的争夺愈加激烈。中国战略性关键金属与“四稀金属”大致对应,主要以伴生形式赋存于各种类型的矿床中。铁矿是中国分布最广泛、研究最成熟的金属矿产之一,但以往的研究主要注重于铁矿床类型及成因的研究,对其伴生的关键金属研究程度不够。文章通过对大量文献开展深入调研工作,系统地总结了中国铁矿床中关键金属的基本特征和时空分布规律,并初步评价了铁矿床中关键金属的资源潜力。研究结果显示,铁矿作为大宗金属矿产主要伴生REE、Sc、Nb、Ta、PGE、Co、Ni、Ga、Ge、Se、Cd、In、Te、Re等关键金属以及Mn、Ti、V等有色金属;中国伴生关键金属铁矿床主要划分为5个成矿区:扬子地台西缘成矿区、长江中下游成矿区、鲁西成矿区、华北准地台北缘成矿区和白乃庙-东升庙成矿区。对铁矿床中伴生关键金属的赋存状态和超常富集机制的深入研究,将为关键金属资源综合利用和找矿勘查提供参考,并提高中国战略性关键金属资源储备和国际竞争力。 展开更多
关键词 铁矿床 伴生关键金属 稀土元素 稀散元素 资源潜力
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宁芜盆地玢岩型铁矿尾矿元素与矿物组成特征 被引量:1
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作者 鲁银鹏 孟郁苗 +4 位作者 黄小文 王丛林 杨秉阳 谭侯铭睿 谢欢 《岩矿测试》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期259-269,共11页
宁芜盆地玢岩型铁矿是中国重要的铁资源来源,其尾矿成分复杂,而对复杂尾矿进行高效综合利用的前提是充分了解其工艺矿物学特征。本文以宁芜盆地和尚桥铁矿床尾矿样品为研究对象,在常规X射线荧光光谱(XRF)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS... 宁芜盆地玢岩型铁矿是中国重要的铁资源来源,其尾矿成分复杂,而对复杂尾矿进行高效综合利用的前提是充分了解其工艺矿物学特征。本文以宁芜盆地和尚桥铁矿床尾矿样品为研究对象,在常规X射线荧光光谱(XRF)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、粉晶X射线衍射(XRD)分析的基础上,借助综合矿物分析仪(TIMA),对尾矿的矿物与化学组成、元素赋存状态、矿物粒度分布、嵌布关系以及解离度和连生关系进行分析。结果表明:尾矿的主量元素为SiO_(2)(47.18%~50.08%)、Fe_(2)O_(3)(15.40%~17.91%)和Al_(2)O_(3)(12.12%~13.34%);微量元素中Cu、Zn、V含量较高,但均未达到其工业品位;矿物组成主要为钠长石(23.26%~24.58%)、赤铁矿和磁铁矿(17.30%~21.99%)以及石英(15.31%~17.08%),总体以脉石矿物为主,金属矿物较少。Si主要赋存于石英(平均值为33.89%)与钠长石(平均值为33.75%)中;Fe主要赋存于赤铁矿和磁铁矿(平均值为73.56%)中;有害元素S主要赋存于黄铁矿中(平均值为96.86%)。尾矿粒度较细,主要分布于50~2000μm;矿物嵌布关系较为复杂且嵌布粒度较细;矿物解离度较低,大部分低于10%,单体颗粒较少,连生关系复杂。宁芜盆地玢岩型铁矿尾矿与中国其他类型铁矿尾矿相比,具有高铝的特征,黄铁矿含量相对较高。 展开更多
关键词 铁矿尾矿 玢岩型铁矿 X射线荧光光谱 电感耦合等离子体质谱 粉晶X射线衍射 综合矿物分析仪 元素赋存状态 矿物组成
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Trace Element Geochemistry of Magnetite from the Fe(-Cu) Deposits in the Hami Region, Eastern Tianshan Orogenic Belt, NW China 被引量:19
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作者 HUANG Xiaowen QI Liang meng yumiao 《Acta Geologica Sinica(English Edition)》 SCIE CAS CSCD 2014年第1期176-195,共20页
Laser ablation–inductively coupled plasma–mass spectrometry(LA–ICP–MS) was used to determine the trace element concentrations of magnetite from the Heifengshan, Shuangfengshan, and Shaquanzi Fe(–Cu) deposits ... Laser ablation–inductively coupled plasma–mass spectrometry(LA–ICP–MS) was used to determine the trace element concentrations of magnetite from the Heifengshan, Shuangfengshan, and Shaquanzi Fe(–Cu) deposits in the Eastern Tianshan Orogenic Belt. The magnetite from these deposits typically contains detectable Mg, Al, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Zn and Ga. The trace element contents in magnetite generally vary less than one order of magnitude. The subtle variations of trace element concentrations within a magnetite grain and between the magnetite grains in the same sample probably indicate local inhomogeneity of ore–forming fluids. The variations of Co in magnetite between samples are probably due to the mineral proportion of magnetite and pyrite. Factor analysis has discriminated three types of magnetite: Ni–Mn–V–Ti(Factor 1), Mg–Al–Zn(Factor 2), and Ga– Co(Factor 3) magnetite. Magnetite from the Heifengshan and Shuangfengshan Fe deposits has similar normalized trace element spider patterns and cannot be discriminated according to these factors. However, magnetite from the Shaquanzi Fe–Cu deposit has affinity to Factor 2 with lower Mg and Al but higher Zn concentrations, indicating that the ore–forming fluids responsible for the Fe–Cu deposit are different from those for Fe deposits. Chemical composition of magnetite indicates that magnetite from these Fe(–Cu) deposits was formed by hydrothermal processes rather than magmatic differentiation. The formation of these Fe(–Cu) deposits may be related to felsic magmatism. 展开更多
关键词 trace elements MAGNETITE LA–ICP–MS Fe(–Cu) deposits Eastern Tianshan Orogenic Belt Xinjiang
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Germanium in Magnetite:A Preliminary Review 被引量:5
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作者 meng yumiao HU Ruizhong +1 位作者 HUANG Xiaowen GAO Jianfeng 《Acta Geologica Sinica(English Edition)》 SCIE CAS CSCD 2017年第2期711-726,共16页
Magnetite is a very common mineral in various types of iron deposits and some sulfide deposits. Recent studies have focused on the use of trace elements in magnetite to discriminate ore types or trace ore-forming proc... Magnetite is a very common mineral in various types of iron deposits and some sulfide deposits. Recent studies have focused on the use of trace elements in magnetite to discriminate ore types or trace ore-forming process. Germanium is a disperse element in the crust, but sometimes is not rare in magnetite. Germanium in magnetite can be determined by laser ablation ICP-MS due to its low detection limit(0.0X ppm). In this study, we summary the Ge data of magnetite from magmatic deposits, iron formations, skarn deposits, iron oxide copper-gold deposits, and igneous derived hydrothermal deposits. Magnetite from iron formations contains relatively high Ge(up to ~250 ppm), whereas those from all other deposits mostly contains Ge less than 10 ppm, indicating that iron formations can be discriminated from other Fe deposits by Ge contents. Germanium in magmatic/hydrothermal magnetite is controlled by a few factors. Primary magma/fluid composition may be the major control of Ge in magnetite. Higher oxygen fugacity may be beneficial to Ge partition into magnetite. Sulfur fugacity and temperature may have little effect on Ge in magnetite. The enrichment mechanism of Ge in magnetite from iron formations remains unknown due to the complex ore genesis. Germanium along with other elements(Mn, Ni, Ga) and element ratios(Ge/Ga and Ge/Si raios) can distinguish different types of deposits, indicating that Ge can be used as a discriminate factor like Ti and V. Because of the availability of in situ analytical technique like laser ablation ICP-MS, in situ Ge/Si ratio of magnetite can serve as a geochemical tracer and may provide new constraints on the genesis of banded iron formations. 展开更多
关键词 GERMANIUM MAGNETITE controlling factor iron deposits discriminate factor
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