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金昌鎳礦有多少挖掘機

發布時間: 2021-12-01 05:41:57

Ⅰ 中國有多少台挖掘機裝載機

70萬左右.因為我父親就是買這個的.他們公司一年3萬左右市場佔有率1/2 .一般的使用期限大概10左右.所以說大概有70萬輛

Ⅱ 藍翔到底有多少挖掘機

世界八大品牌挖掘機藍翔都有,數量大約上百台。

Ⅲ 甘肅的哪個城市是全國最大的鎳礦基地

呵呵~您好。
毫無疑問是甘肅省的金昌市,其鎳礦儲量豐富,規模巨大,僅次於加拿大薩德伯里礦,居世界第二、全國第一位。
希望能幫到您~

Ⅳ 甘肅省金昌市金川鎳礦廠是國營企業還是私營企業

金川公司是大型國企,它下屬的鎳礦場是國企。

Ⅳ 河西走廊的亞洲第一世界第二的鎳礦在哪座城市

金昌。
金昌市,位於甘肅省河西走廊東段,祁連山北麓,阿拉善台地南緣。北、東與民勤縣相連,東南與武威市相靠,南與肅南裕固族自治縣相接,西南與青海省門源回族自治縣搭界,西與張掖市山丹、民樂縣接壤,西北與內蒙古自治區阿拉善右旗毗鄰。金昌市人民政府駐金川。
金昌鎳礦儲量豐富,規模巨大,僅次於加拿大薩德伯里礦,居世界第二、全國第一位,銅、鈷等礦產儲量居全國第二位。儲量居全省首位的有鎳、鉑、鈀、鈷、硒、膨潤土、銅、伴生硫以及花崗岩材等20種。

Ⅵ (二)銅鎳硫化物型——甘肅省金川(白家嘴子)銅鎳礦

1.礦區地質特徵

甘肅省金川銅鎳礦坐落在甘肅省金昌市,是世界級超大型硫化銅鎳礦床,鈷、鉑、鈀、金、銀等多金屬共生礦物甚為豐富。礦床中鎳和鉑族金屬儲量居全國第一位,銅、鈷儲量居全國第二位。

金川銅鎳礦床形成於中元古代早期北祁連古大陸裂谷拉張初期穹狀隆起階段,大地構造位於華北古陸阿拉善地塊西南緣龍首山隆起帶南緣(圖3-4)。沿龍首山隆起帶南緣斷裂分布有大小20餘個鎂鐵-超鎂鐵岩體和若干個中酸性岩體,北西西向轉向近東向龍首山構造岩漿帶東西延伸200km左右,金川礦床處於其構造轉折處。礦區內構造發育,以北西向和東西向斷層、褶皺和節理等發育為主。F1斷裂為龍首山北緣深大斷裂(又稱潮南大斷裂),是成岩成礦的主導斷裂(付開泉等,2006;高輝等,2009;孫桂玉,1990;文美蘭等,2013;田毓龍等,2008)。

圖3-4 金川銅鎳礦床區域地質圖(據高輝等,2009)

1—新生代沉積物;2—中生代陸相碎屑岩;3—早古生代陸相碎屑岩;4—晚古生代復理石建造;5—中新元古代碳酸鹽岩、碎屑岩;6—古元古代變質岩系(前長城系);7—混合花崗岩;8—花崗岩;9—花崗閃長岩;10—金川銅鎳礦群及鐵鎂-超鐵鎂岩體(群);11—實測及推測斷層

2.礦體特徵

含礦超基性岩體沿深斷裂的次級構造呈不規則的岩牆狀侵入於太古宇白家嘴子組的混合岩和大理岩之間。根據礦體的成因類型可分為岩漿就地熔離型礦體、岩漿深部熔離-貫入型礦體、晚期貫入礦體、接觸交代礦體和熱液疊加礦體5類(圖3-5)(高輝等,2009)。主礦體賦存在純橄欖岩和二輝橄欖岩中,呈似層狀、透鏡狀,少數呈脈狀侵位於岩體下部(圖3-6);零星分布的上懸礦體為不規則的礦巢,礦體與圍岩漸變過渡;礦脈主要呈斷續的脈狀產於岩體構造裂隙中,寬數厘米至30cm。

圖3-5 金川銅鎳礦床地質圖

(據葉亮山等,2013)

1—第四系;2—條痕混合岩;3—大理岩;4—含榴二雲片麻岩;5—均質混合岩;6—黑雲斜長片麻岩;7—混合岩;8—混合花崗岩;9—晚期花崗岩;10—超基性岩體;11—地質界線;12—斷層

圖3-6 金川銅鎳礦Ⅱ礦區50行剪切帶示意圖

(據高輝等,2009)

1—第四系;2—鎂鐵-超鎂鐵岩侵入體;3—浸染狀礦體;4—網脈狀富礦體;5—接觸交代礦體;6—剪切帶;7—鑽孔及編號

根據野外觀察,結合鏡下鑒定,礦石結構以海綿隕鐵狀、細-中-粗粒狀、星點狀、變晶結構等為主,鏡下各種交代、充填結構普遍存在;礦體主要構造為稀疏浸染狀、稠密浸染狀、細脈狀及塊狀構造,上懸貧礦體由星點狀貧礦組成,礦脈主要呈網脈狀、塊狀構造。礦石礦物以黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦、鎳黃鐵礦、磁鐵礦為主,次為赤鐵礦、紫硫鎳礦、鈦鐵礦、鉻鐵礦及鉻尖晶石等,伴生有少量金、鉑等;造岩礦物主要為輝石和橄欖石,其次為透閃石、透輝石、方解石和少量綠泥石。

3.成因模式

金川銅鎳礦床為岩漿深部熔離-復式貫入型礦床(付開泉等,2006)。含礦岩漿在深部發生熔離分異,有序侵位,形成岩漿、含礦岩漿、富礦岩漿和礦漿分層結構(圖3-7)。礦化控制因素主要分為同源岩漿控制和後期構造控制。同源岩漿控製表現為含礦超基性岩體岩相分異和似層狀結構。後期構造同時控制含礦岩體侵位和礦體空間定位。侵入體變質變形主要由後期構造控制,並在一定程度上決定侵入體的幾何形狀、產狀和相關礦化及分布(高輝等,2009)。

圖3-7 金川岩體侵位模式圖

(據高輝等,2009)

1—含輝橄欖岩;2—二輝橄欖岩;3—純橄欖岩;4—斜長二輝橄欖岩;5—橄欖輝石岩;6—交代型礦體;7—網脈狀礦體;8—塊狀硫化物礦體

4.礦床系列標本簡述

2013年,針對金川銅鎳礦床礦區內出露的地層、礦體空間分布、成因類型和圍岩性質等特徵,採用定點撿塊方法對礦區的Ⅰ礦區、Ⅱ礦區和Ⅳ礦區進行標本採集,共採集標本20塊(表3-2)。其中採集區內貧礦和富礦礦石9塊,岩性包括超基性岩漿型銅鎳礦石、黃鐵礦礦石和超基性岩型銅鎳礦石;採集圍岩標本8塊,岩性為輝石橄欖岩、條帶狀花崗岩混合岩、斜長角閃岩、大理岩、黑雲母斜長片麻岩和花崗閃長斑岩;採集蝕變圍岩標本2塊,岩性為蛇紋石化大理岩和條帶狀混合岩;採集礦化岩石1塊,岩性為含黃鐵礦橄欖輝長岩。本次採集基本覆蓋了全區出露及鑽孔所控制的典型標本。

表3-2 甘肅金川銅鎳礦採集標本

註:表中Cu2-B代表金川銅鎳礦標本,Cu2-b代表該標本薄片編號,Cu2-g代表該標本光片編號。

5.圖版

(1)標本照片及其特徵描述

Cu2-B01

超基性岩漿型銅鎳礦石。礦石呈灰黑色,海綿隕鐵結構,稠密浸染狀、塊狀構造。礦石礦物主要為黃鐵礦、磁黃鐵礦和鎳黃鐵礦,少量黃銅礦。黃鐵礦,黃色—黃白色,金屬光澤,半自形—他形粒狀;磁黃鐵礦,具弱磁性;鎳黃鐵礦,古銅黃色,三者總含量25%~30%。黃銅礦,銅黃色—亮黃色,金屬光澤,他形細粒結構,含量約1%。含礦岩石為橄欖岩或輝石岩。岩石呈灰黑色,中—粗粒結構,塊狀構造。主要礦物為輝石,含量約70%,顆粒間隙中充填有細粒黃鐵礦,呈海綿隕鐵結構。偶見橄欖石

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B02

超基性岩型銅鎳礦石。礦石礦物為黃鐵礦,少量鎳黃鐵礦。黃鐵礦,黃—黃白色,金屬光澤,他形細粒結構,含量4%~5%。鎳黃鐵礦,古銅黃色,金屬光澤,含量約1%。含礦岩石為橄欖輝石岩,岩石呈灰黑色,中—粗粒結構,塊狀構造。造岩礦物主要為輝石,次為橄欖石。輝石,褐黑色、灰白色、淺灰色,可能有普通輝石和透輝石兩種,均呈板狀、柱狀,粒徑1~5mm,含量約70%。橄欖石,綠色—淺綠色,半自形—他形粒狀,含量約20%

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B03

輝石橄欖岩。岩石呈綠灰色,中—細粒結構,塊狀構造,局部顯片狀構造。主要礦物成分為橄欖石,少量輝石和角閃石。橄欖石,綠—淺綠色,玻璃光澤,半自形—他形細粒狀,粒徑約1mm,含量約60%,部分蛇紋石化。輝石和角閃石,黑色—綠黑色,細粒結構,柱狀—長柱狀,含量約30%。岩石中可見稀疏不均勻分布的黃鐵礦,黃—黃白色,自形—他形細粒結構,金屬光澤,含量2%~3%,偶見黃鐵礦細脈

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B04

條帶狀花崗岩混合岩。岩石呈暗肉紅色,中粗粒變晶結構,條帶狀構造。主要礦物成分為鉀長石和石英,少量黑雲母和綠泥石。鉀長石,肉紅色,玻璃光澤,自形晶,粒徑5~10mm,大者可達10~20mm,含量約60%。石英,無色透明,油脂光澤,他形粒狀,有時具定向,含量約20%。黑雲母和綠泥石,黑色—綠黑色,細鱗片狀,部分綠泥石化,含量15%~20%,二者構成暗色條帶。鉀長石和石英構成淺色條帶。淺暗色條帶相間分布,形成條帶狀構造

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B05

斜長角閃岩。岩石呈黑灰色,細粒變晶結構,塊狀構造。主要礦物成分為斜長石、角閃石和少量黑雲母。斜長石,白色,玻璃光澤,半自形—他形細粒狀,粒徑<1mm,含量約50%。角閃石,黑色、綠黑色,自形—他形粒狀結構,粒徑<1mm,含量約35%。黑雲母,褐黑色,細小鱗片狀,片徑<1mm,含量5%~10%。沿裂隙面上分布有微量半自形黃鐵礦

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B06

大理岩。岩石呈純白色,中—細粒變晶結構,塊狀構造。岩石幾乎全部由方解石組成,白色,玻璃光澤,菱面體,解理發育,中—細粒結構,局部顯示粗粒結構,加稀鹽酸起泡強烈,含量>95%(可能有部分白雲石)。岩石中可見星散狀分布的蛇紋石,米黃色、棕褐色、淺綠色,臘狀光澤,他形粒狀,含量<1%

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B07

黑雲母斜長片麻岩。岩石呈灰色,中粒變晶結構,條帶狀、片麻狀構造。主要礦物成分為斜長石和石英,少量鉀長石和黑雲母。斜長石,白色、淺灰白色,玻璃光澤,自形—他形柱狀,粒徑約2mm,集合體多呈斑狀,含量約60%。石英,無色透明,油脂光澤,他形粒狀,含量20%~25%。黑雲母,黑色,集合體呈鱗片狀,定向分布形成條帶,含量約15%。鉀長石,肉紅色,團粒狀,多交代斜長石,分布不均勻,含量約5%。暗色礦物黑雲母組成暗色條帶,與長石和石英淺色條帶相間分布,形成條帶狀構造

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B08

蛇紋石化大理岩。岩石淺灰綠色,中粒變晶結構,塊狀、條帶狀構造。主要礦物成分為方解石和蛇紋石,含少量綠泥石。方解石,白色,玻璃光澤,半自形—他形粒狀,粒徑2~4mm,含量50%~60%。蛇紋石,黃綠—草綠色,蠟狀光澤,硬度低於小刀,自形—他形粒狀,粒徑1~3mm,含量約30%,局部定向分布呈條帶狀構造。綠泥石,黑色,他形粒狀,分布不均勻,含量<10%。岩石中還可見零星分布的白雲母,含量約1%

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Cu2-B09

超基性岩漿型鎳礦石。礦石呈黑色,海綿隕鐵結構,浸染狀構造、塊狀構造。礦石礦物為黃鐵礦和鎳黃鐵礦,含量約8%。黃鐵礦,黃白色、銀灰白色,他形細粒結構。鎳黃鐵礦,淺古銅色,他形細粒結構。含礦岩石為含橄欖石輝石岩,中粒結構,塊狀構造。主要礦物成分為輝石和少量橄欖石,含量約80%。輝石,黑色,自形—他形粒狀結構。橄欖石,綠色,他形粒狀

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B10

超基性岩漿型銅鎳礦石。礦石礦物為黃鐵礦和鎳黃鐵礦,海綿隕鐵結構,稠密浸染狀構造,具較強磁性。黃鐵礦,黃白色、銀灰白色,金屬光澤,他形細粒結構。鎳黃鐵礦,古銅黃色,金屬光澤,他形微—細粒結構,含量約20%。另有微量黃銅礦,銅黃色,金屬光澤,他形粒狀結構。含礦岩石為輝石岩、橄欖輝石岩,中粒結構,塊狀構造。主要礦物成分為輝石和微量橄欖石,含量約80%。輝石,黑色玻璃光澤,自形—他形粒狀結構

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B11

超基性岩漿型銅鎳礦石。礦石呈黑色,海綿隕鐵結構,稠密浸染狀、塊狀構造。礦石礦物有黃鐵礦、鎳黃鐵礦和黃銅礦,含量20%~25%,具較強磁性。黃鐵礦,黃白色,金屬光澤,他形細粒結構,含量約15%。鎳黃鐵礦,古銅黃色,金屬光澤,他形細粒狀,含量約5%。黃銅礦,銅黃色,金屬光澤,他形細粒結構,含量3%~5%。含礦岩石為含橄欖輝石岩,中粒結構,塊狀構造。主要造岩礦物為輝石和微量橄欖石

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-B12

大理岩。岩石呈乳白色,粗粒變晶結構,塊狀構造。礦物成分幾乎全部為方解石,白色,玻璃光澤,自形—半自形粗晶結構,粒徑0.5~3c m,菱形解理發育,滴稀鹽酸起泡,含量>99%,未見其他礦物

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Cu2-B13

條帶狀混合岩。岩石呈暗肉紅色,中—細粒變晶結構,塊狀構造,略顯條帶狀構造。主要礦物成分為鉀長石、石英和斜長石,含少量黑雲母。鉀長石,肉紅色,玻璃光澤,他形中粒結構,粒徑2~4mm,含量約65%。石英,無色透明,油脂光澤,他形粒狀,粒徑1~3mm,含量約20%,局部發育不規則石英細脈,在鉀長石中呈乳滴狀分布。斜長石,白色,玻璃光澤,半自形—他形粒狀,粒徑1~3mm,含量10%~20%。黑雲母,黑褐色,細鱗片狀,定向分布,與石英構成暗色條帶後與紅色鉀長石呈條帶相間分布,形成條帶狀構造,含量<5%

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Cu2-B14

花崗閃長斑岩。岩石呈灰色—淺灰色,中細粒斑狀結構,塊狀構造。斑晶約佔40%,其組分主要為斜長石、石英、角閃石和黑雲母。斜長石,白—淺灰白色,玻璃光澤,自形—半自形粒狀,粒徑1~2mm,含量約15%。石英,無色透明,油脂光澤,他形粒狀,粒徑1mm±,含量約20%。角閃石,黑色,細長柱狀。黑雲母,黑褐色,片狀,含量約5%。基質呈微細粒隱晶質,由長石、石英微粒組成,含量約60%

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Cu2-B15

含黃鐵礦橄欖輝長岩。岩石呈黑色,細粒結構,塊狀構造。主要礦物成分為輝石,少量橄欖石和微量黃鐵礦。輝石,黑色,玻璃光澤,自形—他形細粒結構,粒徑1~2mm,含量約80%。橄欖石,淺綠—深綠色,半自形—他形粒狀,粒徑約1mm,含量約10%。黃鐵礦和磁黃鐵礦,黃白色,金屬光澤,黃鐵礦含量低時呈他形粒狀結構,含量高時呈海綿隕鐵結構,具弱磁性

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Cu2-B16

超基性岩漿型銅鎳礦石。礦石呈黑色,礦石礦物為黃鐵礦、磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦和少量黃銅礦,含量約10%,具有弱磁性。黃鐵礦呈絲狀架構,空隙內充填輝石顆粒形成海綿隕鐵結構。含礦岩石為輝石岩,中—細粒結構,塊狀構造。造岩礦物幾乎全部由輝石組成,黑色,玻璃光澤,自形—他形粒狀,含量85%~90%

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Cu2-B17

超基性岩漿型銅鎳礦石。礦石呈黑色,礦石礦物為黃鐵礦、磁黃鐵、鎳黃鐵礦和微量黃鐵礦,總含量約10%,具有弱磁性。含礦岩石為含橄欖輝石岩,黑色,細粒結構,塊狀構造。主要礦物成分為輝石和少量橄欖石。輝石,黑色,玻璃光澤,自形—他形細粒結構,粒徑1~2mm,含量約80%。橄欖石,綠色,玻璃光澤,自形—他形中粒結構,粒徑1~2mm,含量約10%

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Cu2-B18

黃鐵礦礦石。礦石呈黃—淺黃色,風化面呈褐黃色,他形細粒結構,塊狀、稠密浸染狀構造。礦石礦物主要為黃鐵礦和磁黃鐵礦,少量黃銅礦和磁鐵礦。黃鐵礦,黃白—銀灰白色,他形微—細粒結構,金屬光澤,含有磁黃鐵礦,具弱磁性,含量約80%,可見有後期充填的黃鐵礦脈,脈寬1~2mm。黃銅礦,銅黃色,金屬光澤,他形微—細粒結構,含量<5%。少量磁鐵礦呈鋼灰色。脈石礦物有橄欖石、輝石和綠泥石,含量15%~20%

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Cu2-B19

超基性岩型銅鎳礦石。礦石呈灰黃—灰黑色,他形微—細粒結構、海綿隕鐵結構,細脈狀、稠密浸染狀、塊狀構造。礦石礦物有黃鐵礦,含銅黃鐵礦、磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦,總量達80%~90%,具較強的磁性。當呈浸染狀構造時,礦石礦物黃鐵礦含量只有30%。礦石以塊狀構造為主,可見純黃鐵礦團塊,局部發育黃鐵礦細脈狀。脈石礦物含量較低,主要為角閃石和輝石,黑色,長柱狀晶形,含量<10%

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Cu2-B20

透輝石透閃石矽卡岩。岩石呈綠灰色,中粒變晶結構,塊狀構造。主要礦物成分有透閃石、透輝石、方解石和少量綠泥石。透閃石和透輝石緊密共生,綠灰色,玻璃光澤,呈自形—他形長柱狀、粒狀,集合體呈纖維狀、放射狀,硬度較小,含量60%~70%。方解石,白色,玻璃光澤,他形粒狀,條帶狀分布,加稀鹽酸劇烈起泡,含量約30%。綠泥石,綠灰—綠黑色,他形粒狀,含量<5%。岩石中可見稀疏細粒-微細粒狀黃鐵礦,含量<1%

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(2)標本鏡下鑒定照片及特徵描述

Cu2-b13

混合岩。粒狀結構,塊狀構造。主要礦物成分為石英(Qz,約45%)、鉀長石(Kfs,約30%)、斜長石(Pl,約20%)和少量角閃石(Amp,約3%)。石英,呈他形,粒狀結構,顆粒粒徑約0.4mm。鉀長石,負低突起,具不明顯的格子雙晶,斜消光。斜長石,呈半自形板狀,負低突起,雙晶發育明顯並具有環帶,粒徑約0.5~1mm。角閃石,呈長柱狀,具角閃石式解理,多色性明顯

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Cu2-b20

透輝蛇紋片岩。鱗片變晶結構,片狀構造。主要礦物成分為蛇紋石(Chr,約70%)和透輝石(Di,約25%)。蛇紋石,呈纖維狀、鱗片狀,無色—淡綠色,具弱多色性,正低突起,干涉色為Ⅰ級灰白至Ⅰ級黃白。透輝石,呈短柱狀,無多色性,干涉色較高,正高突起,粒徑約0.5~1mm

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Cu2-g10

主要金屬礦物有磁黃鐵礦、黃銅礦、鎳黃鐵礦、磁鐵礦、鉻鐵礦、鈦鐵礦、赤鐵礦和紫硫鎳礦。磁黃鐵礦(Po)含量約15%,呈他形粒狀和脈狀結構,粒徑0.1~5mm不等,分布於透明礦物中呈海綿隕鐵狀或填隙結構,裂隙發育。黃銅礦(Ccp)含量約8%,呈半自形—他形粒狀或脈狀結構,粒徑0.1~3mm不等,與磁黃鐵礦共生,裂隙發育。鎳黃鐵礦(Pn)含量約5%,呈半自形—他形粒狀結構,粒徑0.1~2mm不等,多與磁黃鐵礦、黃銅礦共生。磁鐵礦(Mag)含量約3%,早期呈自形—半自形粒狀結構,粒徑0.1~0.5mm不等,被磁黃鐵礦和黃銅礦溶蝕呈溶蝕殘余結構,後期多呈不規則脈狀或團塊狀溶蝕磁黃鐵礦和黃銅礦。鉻鐵礦(Chr)含量約0.3%,呈自形—半自形粒狀結構。少量鈦鐵礦(Ilm)、赤鐵礦和紫硫鎳礦

礦物生成順序:鉻鐵礦→磁鐵礦、鈦鐵礦→黃銅礦、磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦→磁鐵礦→赤鐵礦、紫硫鎳礦

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Cu2-g11

主要金屬礦物為磁黃鐵礦、黃銅礦、磁鐵礦、鎳黃鐵礦,少量鉻鐵礦、自然金和紫硫鎳礦。磁黃鐵礦(Po)含量約20%,呈他形粒狀結構,脈狀構造,粒徑0.1~5mm不等,充填於透明礦物粒間呈海綿隕鐵結構,裂隙發育。黃銅礦(Ccp)含量約10%,呈他形粒狀和脈狀結構,粒徑0.1~5mm不等,裂隙發育,後期被磁鐵礦充填溶蝕。鎳黃鐵礦(Pn)含量約5%,呈半自形—他形粒狀結構,被磁鐵礦交代呈網脈狀結構,裂隙發育,與黃銅礦、磁黃鐵礦和紫硫鎳礦共生,粒徑0.1~2mm不等。磁鐵礦(Mag)含量約3%,早期呈自形—半自形粒狀結構,粒徑0.1~0.5mm,被後期硫化物交代溶蝕呈殘余結構,局部裂隙中可見自然金和黃銅礦共生,後期交代溶蝕硫化物。少量自然金(Gl),呈不規則粒狀和細脈狀,粒徑20~50μm。少量鉻鐵礦(Chr)和紫硫鎳礦(Vil)

礦物生成順序:鉻鐵礦→磁鐵礦→自然金、黃銅礦→磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦→紫硫鎳礦→磁鐵礦

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Cu2-g15

主要金屬礦物為磁黃鐵礦、黃銅礦和磁鐵礦,其次為赤鐵礦、鎳黃鐵礦和鈦鐵礦,偶見紫硫鎳礦。磁黃鐵礦(Po)含量約6%,呈他形粒狀或脈狀結構,粒徑0.1~3mm,與黃銅礦、鎳黃鐵礦共生,被後期交代磁鐵礦溶蝕。黃銅礦(Ccp)含量約2%,呈半自形—他形粒狀或脈狀結構,粒徑0.1~2mm,與磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦共生,被後期磁鐵礦交代溶蝕。磁鐵礦(Mag)含量約1%,早期呈自形—半自形粒狀結構,粒徑0.1~1mm,後期呈脈狀充填於早期硫化物裂隙中。赤鐵礦(Hem)少量,呈他形或脈狀結構,粒徑0.1~0.05mm,局部可見彎曲變形呈揉皺狀。鎳黃鐵礦少量,呈他形粒狀結構,粒徑0.1~1mm。鈦鐵礦(Ilm)少量,呈自形—半自形粒狀結構,粒徑0.01~2mm,一種呈半自形粒狀結構,被後期硫化物交代溶蝕,一種呈板狀自形晶出溶於早期磁鐵礦中。紫硫鎳礦少量,交代鎳黃鐵礦

礦物生成順序:磁鐵礦、鈦鐵礦→磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦、黃銅礦→磁鐵礦→紫硫鎳礦、赤鐵礦

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-g18

主要金屬礦物為黃鐵礦、磁黃鐵礦、赤鐵礦,其次為黃銅礦、磁鐵礦。黃鐵礦(Py)含量約40%,呈自形—半自形粒狀或粗脈狀結構,粒徑0.1~5mm,與磁黃鐵礦、黃銅礦共生,表面麻點較多,裂隙發育,部分被赤鐵礦膠結。磁黃鐵礦(Po)含量約35%,呈半自形—他形粒狀結構,粒徑0.1~3mm,裂隙發育。赤鐵礦(Hem)含量約10%,呈脈狀、斑雜狀或他形粒狀集合體,粒徑10~100μm,交代磁鐵礦和硫化物呈鑲邊結構。黃銅礦(Ccp)含量約5%,呈他形粒狀或團塊狀結構,粒徑0.1~5mm,被後期磁鐵礦或赤鐵礦溶蝕交代。磁鐵礦(Mag)含量約3%,早期呈自形—半自形粒狀結構,粒徑0.1~1mm,被後期硫化物溶蝕交代呈殘余結構

礦物生成順序:磁鐵礦→黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦→磁鐵礦→赤鐵礦

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Cu2-g19

主要金屬礦物為磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦、黃銅礦,其次為方黃銅礦、紫硫鎳礦、赤鐵礦。磁黃鐵礦(Po)含量約55%,團塊狀或半自形—他形粒狀結構,粒徑0.1~10mm,解理或裂隙發育,與黃銅礦、鎳黃鐵礦緊密共生,可見鎳黃鐵礦和黃銅礦呈脈狀穿插。鎳黃鐵礦(Pn)含量約30%,半自形—他形粒狀集合體或脈狀結構,粒徑0.1~10mm,裂隙發育,被紫硫鎳礦交代。黃銅礦(Ccp)含量約10%,呈脈狀或他形粒狀集合體機構,粒徑0.1~3mm,與方黃銅礦構成不混溶連晶產出。方黃銅礦(Cut)含量約2%,可見較多擦痕,常與磁黃鐵礦和鎳黃鐵礦共生。少量紫硫鎳礦(Vil)和赤鐵礦(Hem),呈不連續細脈狀充填於磁黃鐵礦解理或裂隙中

礦物生成順序:磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦、黃銅礦、方黃銅礦→紫硫鎳礦、赤鐵礦

中國典型礦床系列標本及光薄片圖冊.鎢鉬銅礦

Ⅶ  甘肅金昌市金川銅鎳礦床

一、大地構造位置

金川鎳、銅礦床位於前寒武紀早期中朝克拉通西南龍首山隆起帶南側(湯中立等,1987),與北祁連加里東褶皺帶相毗鄰。

二、礦區地質

(一)地層

龍首山隆起帶出露地層主要有古元古界、新元古界、泥盆系、石炭系、二疊系及侏羅系。古元古界呈北西條帶狀分布,由白家嘴組(

)及塔馬溝組(

)組成。前者主要由混合岩、片麻岩及蛇紋石大理岩組成。後者主要由各種片麻岩、片岩及條帶狀大理岩組成。上述兩組岩石呈不整合或假整合接觸。侵位於塔馬溝組的白色偉晶花崗岩脈,K-Ar同位素年齡為1719Ma。新元古界地層亦呈NWW向展布,主要由墩子溝組和韓母山群組成。前者主要由礫岩、砂岩和結晶灰岩組成;後者主要由絹英片岩、鈣質片岩及灰質角礫岩組成,二者為不整合或斷層接觸。

(二)構造

古元古界組成一單斜構造,傾向SW,它們被形成復背斜的新元古界所超覆。上古生界、中生界則形成同斜褶皺。

龍首山隆起帶走向EW,西部轉為NW向。構造的線性特徵十分明顯。隆起帶兩側為深斷裂。斷裂傾角60°~70°(圖2-2)。平行主斷裂的次級斷裂亦較發育,隆起帶還有一走向NE的平推斷層。在金川侵入體中常見此類斷層,並切割侵入體。

(三)岩漿岩

本區岩漿活動發育。呂梁期(1700Ma),侵入體為偉晶花崗岩、斜長角閃岩,常呈小透鏡體產出,往往被加里東期鎂鐵質岩脈切穿。含硫化物超鎂鐵質侵入體是由多次岩漿貫入而成的,形成時代為中元古代1508 Ma±31Ma。加里東期岩漿活動極其普遍,主要的代表性岩石為規模不等的花崗質侵入體,亦可見少量超鎂鐵岩、基性輝長岩及閃長岩和花崗閃長岩。

圖2-1中國岩漿熔離型銅礦床分布圖Fig.2-1Distribution plan of liquation-type copper deposits in China

圖2-2金川區域地質圖Fig.2-2Regional geological map of Jinchuan area

1—第四系;2—中生界-第三系;3—古生界;4—前寒武系;5—龍首山隆起帶;6—花崗岩-閃長岩侵入體;7—鎂鐵-超鎂鐵侵入岩;8—斷裂

1.岩體地質

金川含硫化物超鎂鐵深成侵入體以100交角侵位於古元古界白家嘴組的變質岩中。侵入體的Nd-Sm同位素年齡為1508Ma±31Ma(湯中立等,1992)。該岩體長6500m,寬數十米到500m不等,其兩端均為第四系所覆蓋,地表出露長約4500m,出露面積為1.34km2,走向為N50°W,傾向SW,傾角50°~80°,呈不規則脈狀展布,它被E—NE向的剪切斷裂切割為四個區段,這4個區段從西到東(圖2-3)編號為Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ礦區。

Ⅲ號礦區的侵入體相對於I號礦區的侵入體被F2斷層向SW方向錯開達900多米,其上被40~50m厚的第四系沉積物覆蓋。該侵入體長500多米,東部較寬,向西尖滅。東端部分延深至600m以下尖滅,西端延深約200m呈楔型尖滅。該侵入體傾向南,傾角60°~70°。

Ⅰ號礦區侵入體出露長約1500m,西寬東窄。西端寬達320m,東端寬約20m。向下延深大於700m。傾角較陡(70°~80°),傾向SW。

Ⅱ號礦區侵入體的長度大於3000m,東部被第四系覆蓋,向西逐漸變寬,在F17附近寬度最大,達530m,再朝西,又變窄。該侵入體走向約N50°W,傾角50°~60°,傾向SW,東部傾角變緩。

Ⅳ號礦區侵入體位於全礦區最東端,長1300m,除西端位於混合岩之下外,其餘均被第四系覆蓋,覆蓋厚度50~140m。侵入體的走向發生強烈偏轉,為N80°W,傾角50°~60°,傾向SW。侵入體形態呈不規則透鏡狀,東部向下分叉並尖滅。最寬>230m,向下延伸達400~600m。綜上所述,金川侵入體形態受包圍它的斷層的性質控制。在剪切斷層控製作用明顯地段,侵入體向下延伸較深,且呈平板狀(圖2-3b);在張性斷裂發育地段,侵入體向下延伸不深,橫剖面上呈漏斗狀(圖2-3c)。在剪切作用發育地段,岩漿分異不明顯;而在張性斷裂發育地段,岩漿分異作用則十分明顯,各岩相均較發育。

圖2-3金川侵入體平面(a)及剖面(b、c)地質圖Fig.2-3Geological plan(a)and section(b,c)of Jinchuan intrusive bodv

1—第四系;2—元古宇;3—二輝橄欖岩;4—斜長二輝橄欖岩;5—橄欖二輝岩;6—二輝岩;7—浸染狀礦石;8—網狀富礦;9—氧化礦石;10—交代狀礦石;11—塊狀硫化礦石;12—懸掛式浸染狀礦石;13—岩漿岩岩相接觸界線;14—不同階段岩相接觸界線;15—斷層

2.侵入體侵入階段和岩石類型

金川含Cu-Ni硫化物岩體是一個復式侵入體,可分為三個侵入期次。

第一期為細-中粒二輝橄欖岩和橄欖二輝岩,主要產於Ⅰ、Ⅲ礦區侵入體的中、上部(西南側),朝東南逐漸變窄,中止於F16。第二期為中-粗粒超鎂鐵岩分布於Ⅰ、Ⅲ礦區侵入體之中、下部,向東南逐漸變寬,成為Ⅱ、Ⅳ礦區侵入體的主岩相。第三期為中粒純橄岩,主要產於Ⅰ、Ⅱ礦區侵入體之下部。

各期次岩體較基性的部分產於岩相中心,向外基性程度逐漸降低(圖2-3)。同一期次內各岩類之間的接觸界線是逐漸過渡的,而不同期次之間的接觸界線則是突變的。較早期次的侵入體已經蝕變或強烈破碎,有些接觸帶往往被晚期岩脈所充填。

金川各類岩石的主要造岩礦物為:橄欖石、單斜輝石、斜方輝石及斜長石。橄欖石一般為半自形-自形短柱狀,但當其被其他礦物顆粒包裹時,則呈渾圓狀,一般Fo77%~90%,極少部分Fo91%~94%。斜方輝石主要呈他形晶產出,半自形晶少見,En80%~87.3%,成分相當於古銅輝石。在二輝岩中斜方輝石為紫蘇輝石,En76.5%,斜方輝石含量少於單斜輝石。

所有岩石均已蝕變,橄欖石一般蝕變為蛇紋石和纖蛇紋石,蝕變礦物一般沿裂隙分布,在強蝕變地段則被葉蛇紋石所代替。古銅輝石常蝕變為絹石。單斜輝石一般蝕變為纖閃石和透閃石,呈單斜輝石假象出現,但其被蝕變為綠泥石時,其原來單斜輝石的結構則變得模糊不清。斜長石一般被葡萄石取代。純橄岩蝕變較強的地方出現菱鎂礦、方解石和綠泥石。

3.侵入岩的化學成分

金川侵入岩的平均化學成分相當於二輝橄欖岩的成分(表2-1),其中的Mg、Fe、Ni、Cr含量及w(Mg)/w(Fe)值(3.02~2.2)隨岩石基性程度的降低而有規律的減少。Fe2+和Fe3+的含量成反比,Fe3+與蝕變強度有關。Si、Ca、Al、Na、K含量與Mg、Fe含量呈反比關系。Na2O含量一般<0.5%,但在一些含斜長石的岩石二輝岩或橄欖二輝岩中卻>1%,w(K2O)<w(Na2O。K2O含量在約2%的樣品里>0.3%。在極個別樣品中,其含量>1%。含Ni硫化物超鎂鐵岩中的Cr含量低於那些無礦的同類岩石,這反映Cr3+對單斜輝石有親合傾向。Cr含量較低的原因可能是與其在岩石晚期蝕變階段鉻尖晶石中的Cr被Fe置換遷出形成磁鐵礦有關。

表2-1金川侵入體岩石成分(wB/%)Table 2-1Lithologic composition of Jinchuan intrusive body(wB/%)

註:LOI——燒失量;m/f=Mg2+原子數/[(Fe3+Fe2++Mn2+)原子數]

三、礦床地質特徵

(一)礦體和礦石類型

金川礦床已知有24、1、2號三個主礦體(圖2-4),其Cu-Ni金屬儲量占整個礦床的90%以上,其餘礦體儲量不足10%。

金川礦床的礦石可劃分為三種類型,與之對應的礦化作用為:岩漿、氣成熱液和熱液作用。岩漿型礦石根據其離熔作用(不混熔硫化物分離)發生的地點及侵位的次序可劃分為三種類型:就地熔離型礦石、深部熔離貫入型礦石及晚期貫入型礦石。氣成-熱液礦化主要形成接觸交代礦石。純熱液型礦石主要疊加於深部熔離-貫入礦體之上,個別疊加於就地熔離礦體之上。

1.就地岩漿熔離礦石(主要為浸染狀硫化物礦石)

這類礦石在金川礦床中具第二位,為有經濟價值的礦石類型,呈透鏡狀遍布侵入體各個部分所有相帶中,其長可達幾百米,厚為1m至數十米,沿礦體的走向、傾向有分支復合現象,沿礦體傾向分支現象更為明顯。較大礦體一般產於較富橄欖石的二輝橄欖岩中,位於侵入體中、下部。

礦石主要為浸染硫化物型。礦體中部硫化物最富,從礦體到圍岩硫化物逐漸減少。主要硫化礦物是磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦及黃銅礦,其比率是:5.9:5.6∶1。其他硫化礦物為方黃銅礦、馬基諾礦、墨銅礦。上述硫化礦物呈不規則布丁狀,一般粒徑約1~3mm,均勻地充填於硅酸鹽礦物如橄欖石和輝石的空隙里。在礦體較下部邊緣中可見由晚期階段熱液作用所形成的斑雜狀礦石,這些礦石礦物以其集合體塊度變化大(0.1~10cm)為特徵。礦體上部鎳黃鐵礦和磁黃鐵礦大多已被蝕變為紫硫鎳礦和白鐵礦、黃鐵礦,但保留有殘余結構。

圖2-4金川礦床主礦體縱、橫斷面示意圖Fig.2-4Sketch of longitudinal and cross section of main ore body in Jinchuan deposit

1—混合岩;2—大理岩;3—斜長角閃岩;4—二輝橄欖岩;5—斜長二輝橄欖岩;6—橄欖二輝岩;7—星點狀礦石:8—海綿隕鐵狀礦石;9—塊狀礦石;10—岩相界線;11—主礦體編號

2.深部岩漿熔離-貫入礦石(主要形成網狀硫化物礦石)

這種礦石最重要,由其組成的礦體規模大,厚幾十米至幾百米,長幾百米至幾千米,主要產於侵入體之深部或者說是底部(圖2-4)。有幾個礦體位於岩體上盤,而有一兩個礦體貫入到侵入體下盤。礦體形態通常呈平板狀、透鏡狀,但也有些呈似脈狀,礦體會突然變薄或變厚,分支現象更為常見。

礦體傾角時而陡於侵入體,時而又緩於侵入體,穿插於先形成侵入體的各岩相中。礦體分布不受早期分異相分布的控制。

礦體規模和位置與侵入體的分異程度和規模無關。含硫化物的岩石是純橄岩。由岩體中部向邊部,其輝石含量有所增加。硫化物集合體大小約1~6mm,充填於硅酸鹽礦物的間隙里,形成網狀礦石,其含量可占純橄岩的12%~15%。局部動力和熱液作用使得硫化物呈似片麻狀、絨毛狀、星雲狀構造。此類礦石的結構和礦物組合基本與就地岩漿熔離礦體相同,有發育良好的乳濁狀、似火焰狀、格子狀、文象狀和薄層狀結構,它們均是離熔作用的產物。由交代作用形成的網狀結構、環帶結構較為常見。主要金屬礦物為磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦和黃銅礦,其比例是4.8∶2.6∶1。在一些礦帶里,Pt、Pd、Au、Ag較為富集,含量大於1×10-6。這樣的礦帶厚可達幾十米,長幾百米,向下延伸達100m。

富礦帶的主要特徵是:構造裂隙比較發育,礦石結構、構造及礦物組合變化較大;礦石結構既可見到網狀結構,也可見到交代網狀結構(礦化物呈葉片狀)以及似片麻狀、星雲狀或似雲狀構造;硫化物一般表現出交代熔蝕結構、殘留結構;硅酸鹽礦物一般被強烈蝕變為蛇紋石、碳酸鹽和滑石,形成纖蛇紋石-滑石-菱鎂礦集合體。

銅礦物特別是方黃銅礦,在富礦帶中明顯增加,甚至可達硫化物總量一半以上,這些富礦帶正如圖2-4所表明的那樣,富集了包括Cu在內的Pt、Pd、Au、Ag、Se等元素,上述這些元素主要以砷化物、自然元素、金屬混合物、碲化物、鉍化物、銻化物形式存在於主礦物里。Co主要以固溶體形式存在於鎳礦物中,w(Ni)/w(Co)值為41,Ni-輝砷鈷礦與Fe-Ni-輝砷鈷礦一般很少見到。Se往往在硫化物中替代S。

3.晚期貫入礦石(主要形成塊狀硫化物礦石)

這類礦石位於侵入岩最深部位的深部熔離-貫入礦體底部或其與圍岩接觸帶。礦體通常以不規則狀透鏡體或脈體群形式出現,長約幾米至幾百米,厚數十厘米至20m,狹縮—膨脹變化突然。塊狀硫化物是這類礦石的主要類型,礦體邊部或末端有時出現次塊狀、角礫狀礦石。角礫成分包括原生網狀結構礦石、輝綠岩及其他圍岩。塊狀硫化礦石的脈石礦物含量不超過2%,主要以綠泥石集合體為代表。礦石的金屬礦物是磁黃鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦、鎳黃鐵礦、紫硫鎳礦及少量磁鐵礦、赤鐵礦、硫鐵銅鉀礦。磁黃鐵礦(黃鐵礦)、鎳硫化物和黃銅礦三者間含量之比為4.3∶1∶1。這種類型礦石中鎳硫化物含量比其他類型礦石低。它們是在岩漿晚期溫度較低的環境中形成的。

4.接觸交代礦石

這類礦石部分產於侵入體上盤或圍岩的捕虜體里,但主要產於侵入體之下盤。規模較大的礦體長約幾百米、厚幾米至幾十米,呈層狀、透鏡狀或者似囊狀緊靠含硫化物侵入體,或與圍岩整合產出。礦體主要由稀疏浸染狀—稠密浸染狀、網狀礦石組成。侵入體附近Ni含量最高,遠離侵入體,Ni含量降低。Cu與Ni情況相反。礦石中的主要硫化礦物為磁黃鐵礦(+黃鐵礦)、鎳黃鐵礦(+紫硫鎳礦)及黃銅礦(+方黃銅礦、墨銅礦),它們之間的含量比為1.2:0.7∶1。磁鐵礦和赤鐵礦<1%,馬基諾礦很少出現。硫化礦物呈半自形或他形,罕見條紋交代結構、交代假象結構以及出溶結構。圍岩經過交代作用,也可形成礦體。這些圍岩包括大理岩、片麻岩及斜長角閃岩。大理岩常蝕變為含鈣鋁榴石的透輝岩、透閃岩及綠泥片岩。蝕變作用主要圍繞礦體的外側分布。

(二)礦石成分

1.礦石礦物成分

主要金屬礦物有磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦、黃銅礦、方黃銅礦、馬基諾礦、墨銅礦、紫硫鎳鐵礦等,以及自然金、銀、自然鉑及多種上述元素合金,各類碲化物、鉍、銻、砷化物類礦物,鉻尖晶石類礦物。脈石礦物主要有貴橄欖石、古銅輝石、頑火輝石、透輝石、蛇紋石、拉長石等。

2.礦石化學成分

金川礦床中,礦體占整個侵入體總體積的43%。整個侵入體平均含Ni 0.42%、Cu 0.23%、S 1.74%。

金川礦床各類礦石中w(Ni)/w(Cu)值為0.61~2.97,平均1.29。塊狀礦石中w(Ni)/w(Cu)值最高。熱液礦石比值最低為0.61。

金川礦區中鉑族元素平均含量較高。各礦區鉑含量平均(0.05~0.64)×10-6,且鉑、鈀含量高於鋨銥釕銠,其比值為2.0~7.45,在斑雜狀礦石中極個別樣品鉑高達81.67×10-6(李文淵,1996)。

(三)礦石結構構造

金川銅鎳礦礦石結構、構造多樣。岩漿就地熔離礦體,礦石結構以半自形至他形粒狀結構為主,次為交代結構、交代殘余結構;礦石以稀疏浸染狀構造為主。岩漿深部熔離-貫入礦體礦石為半自形、他形粒狀結構、乳濁狀結構、格狀結構、交代結構、葉片狀結構。礦石以海綿晶秩構造為主,局部有星雲狀和雲霧狀構造。晚期貫入礦體礦石結構以半自形粒狀結構為主。礦石常見構造為塊狀構造。其他類型礦石前已敘及不贅。

(四)圍岩蝕變特徵

岩漿期形成的礦體主要受自變質及後期熱液作用影響而常發生見蛇紋石化、碳酸鹽化、滑石化。接觸交代型及熱液疊加型礦體中局部出現夕卡岩化、綠泥石化。圍岩為大理岩時,常見鈣鋁榴石、透輝石、透閃石岩。

(五)物化探異常特徵

金川岩體所處的構造岩漿帶上,有一個明顯的重力梯度密集帶,重力梯度值達25mg/km,該岩漿岩帶磁場強度(△T)一般為200~400nT,最大值700nT。在銅鎳礦體上激電異常明顯,ηs值一般大於5%,最高可達12%。

含礦岩體地表具明顯土壤化探異常,內、中、外分帶明顯,以Cu、Ni、Cr三元素為主,並伴有Co、Sr等元素異常。

四、成礦條件

(一)同位素特徵

礦床中不同期次各類礦石中硫同位素δ34S為1.06‰~2.53‰,與隕石硫接近。硫可能來自上地幔。

岩體的87Sr/86Sr較高為0.702547~0.711761,有的投點落在大陸殼演化線上,說明岩漿可能有地殼鍶污染。143Nd/144Nd為(0.511800±10)~(0.512064±12),接近或大於球粒隕石,說明岩漿源發生過局部熔融。

金川岩體Sm-Nd等時線法測年為1508Ma±31Ma。

(二)成礦物理化學條件

據造岩礦物理論估算、造岩礦物熔融試驗、熔融包體等方法測定:橄欖石液相線溫度為1400℃,固相線溫度為1200℃;輝石、斜長石在1100℃開始晶出。岩漿就位深度為10~15km,岩漿房深度在30km以下。硫化物初始熔離溫度為1400~1500℃,硫化物呈單硫化物固溶體晶出溫度為1000℃,到600℃以下發生固溶體分解,熱液疊加作用發生在414~488℃左右。

五、礦床成因模式

(一)成礦階段

含硫化物岩漿上升和貫入可分為4個連續階段,即:硅酸鹽岩漿階段;含硫化物岩漿階段;富硫化物岩漿階段和硫化物熔融階段。各階段有如下特徵:

第一階段的硅酸鹽岩漿僅形成少量由稀疏浸染狀硫化物組成的礦體,呈小的懸掛凸鏡體,位於侵入體西段的中、上部(圖2-3b)。

第二階段,含硫化物岩漿形成由稀疏浸染狀硫化物組成的厚層狀和凸鏡狀礦體,位於侵入體之中下部(圖2-3c),其Ni、Cu儲量占礦段儲量的10%。

第三階段的富硫化物岩漿貫入後,形成網狀結構礦體,它呈大的凸鏡體位於侵入體下側(圖2-3b、圖2-3c),其Ni、Cu儲量占礦段儲量的85%。

第四階段,硫化物熔體主要貫入到具網狀結構礦體的底部裂隙里或其最底部(圖2-3c),僅個別情況下,硫化物熔融體可貫入到其頂部、上盤或下盤。此類礦體呈脈狀、透鏡狀、囊狀,由塊狀硫化物組成,其Ni-Cu儲量占礦段總儲量的1%。

另外,在靠近侵入體底部和上部接觸帶的圍岩里,以及侵入體的圍岩捕虜體里,可見到接觸交代礦體,它占礦段Ni-Cu儲量的1%~2%。還可見到熱液疊加型礦體,產於原生網狀結構礦體,尤其是稀疏浸染型礦體里,此類礦體一般以富Cu、Pt、Pa、Au、Ag和Se為特徵。

各類礦體的w(Cu)/w(Cu+Ni)、w(Pt)/w(Pt+Pd)值如表2-2。

表2-2金川礦石類型有關元素含量比值Table 2-2Content ratio schele of some elements of ore in Jinchuan deposit

(二)綜合模式

以目前所獲的金川礦床地質和成分特徵為基礎,提出下列成因模式:

含鐵超基性岩漿起源於地幔,上侵於地殼大於10km處(圖2-5a)的岩漿房裡,原始岩漿的體積比現在的侵入體的體積至少大3倍。

圖2-5金川鎳銅礦床成因模式Fig.2-5Metallogenic model of Jinchuan Ni-Cu deposit

1—硅酸鹽岩漿;2—含硫化物岩漿;3—富硫化物岩漿;4—硫化物熔融體;5—接觸交代礦化;6—熱液疊加礦化

地幔岩漿在上升到地殼中的岩漿房裡後,在1700~1400℃范圍內,不混溶流化物熔融體發生分離作用,橄欖石發生結晶分異作用(圖2-5b)。熔離後的硫化物熔體聚集,在重力作用下,下沉於岩漿房底部,而大量的橄欖石也結晶。並沉澱於硫化物熔融體之上,繼之而來的岩漿中繼續分離出來的硫化物熔融體又沉澱於橄欖石晶體之間,從而形成網狀結構礦石層。一些硫化物微滴分離更晚,從而停滯懸浮於岩漿體之上部。這樣,一個無礦岩漿—含硫化物岩漿—富硫化物岩漿—硫化物熔融體(下降系列)的分層模式便在岩漿房中形成。

當岩漿房的溫度在1400~1200℃期間,僅橄欖石繼續結晶,硫化物保持其熔融狀態,在脈動式構造應力驅動下,無礦岩漿—含硫化物岩漿—富硫化物岩漿—硫化物熔融體依次上升(圖2-5c),侵位於地殼10~15km處,形成現存的礦體和岩石。下地殼岩漿房上部的岩漿上侵到一處或多處位置。接著,上述的無礦岩漿—含硫化物岩漿—富硫化物岩漿及硫化物熔融體呈脈支式依次上侵到前面未固化的侵入體的位置。每次脈動式上侵都是沿早先形成的岩體下側進行的,因為是該位置代表了一軟弱帶,利於岩漿上侵。

無礦岩漿和含硫化物岩漿在低於1200℃條件下繼續就地結晶(Kudo和Weil,1970;Hakli和Wright,1967;中國科學院地球化學研究所,1981),依次形成古銅輝石、頑火輝石、拉長石,深部帶上來的稀疏的硫化物微滴以及被封存於橄欖石間的或晚期結晶礦物間的就地熔離形成的硫化物微滴,在懸掛式板狀礦體里形成稀疏浸染狀礦石。

上述4種熔體侵位後,其中的揮發分隨著溫度降低以及結晶作用的斷續進行而增加,最終揮發分聚集,導致自變質作用發生。原生的橄欖石和輝石被蝕變,形成蝕變礦物集合體,包括蛇紋石、角閃石及綠泥石。硫化物通過滲濾-擴散作用以及交代作用,侵入到圍岩以及接觸帶附近圍岩捕虜體中(圖2-5d)。受影響的圍岩(主要是碳酸鹽岩)被混染交代形成夕卡岩包括透閃石、綠泥石、少量鈣鋁榴石、硅鎂石和其他接觸交代礦物。上述接觸交代作用進行溫度可能為600~480℃。因為礦石成分來自於侵入岩中的硫化物,故未發現岩漿礦石與接觸交代礦石中硫化礦物集合體間的差別,只是後者銅礦物的比例較高。隨著揮發分的進一步聚集,揮發流體中成礦成分的比例有所增加。在構造應力的驅動下,這種高揮發分的流體貫入到網狀礦體及浸染狀礦體里的局部構造軟弱帶中(圖2-5c),形成具有熱液疊加特徵的礦體。此種熱液成礦作用可使原生的網狀礦石變為氈狀、星雲狀礦石,也可使稀疏浸染狀礦石變為斑雜狀礦石。它也使得硅酸鹽礦物發生強烈的蛇紋石化。銅礦物特別是方黃銅礦的比例相對於總的硫化礦物增加了約一半,而且這類礦體里的Pt、Pd、Au、Ag及Se的相對豐度也顯著增加。其中Pt、Pd是以砷化物、碲鉍化物、碲化物的形式產出,而Au、Ag是以顯微和微細粒(0.076mm)自然金和銀金固溶體形式存在。硒主要是以硫化物中硫的替代物形式出現。總之,該礦化階段是以熱液疊加為特徵的,這主要表現為岩漿硫化物礦石中的Cu、Pt、Pd、Au、Ag和Se明顯富集,該階段的礦石里磁黃鐵礦和黃銅礦的平衡溫度為189~339℃。

含礦侵入體就位時代為1500Ma。成礦後,該區經歷了漫長而復雜的地質演化過程,表現為明顯的地殼隆起和剝蝕。到第四紀,大多數已知含硫化物侵入體已暴露於地表,侵入體西部礦體較淺,暴露部位遭受氧化作用,在鎳銅硫化物礦床上形成氧化帶,而東部的侵入體中的礦體從未暴露過,它們的最大埋深達300m。

Ⅷ 中國鎳資源儲量及開采情況,越詳細越好。

我國硫化物型鎳礦資源較為豐富,主要分布在西北、西南和東北等地,保有儲量佔全國總儲量的比例分別為76.8%、12.1%、4.9%。就各省(區)來看,甘肅儲量最多,佔全國鎳礦總儲量的62%(其中金昌的鎳產提煉規模居全球第二位),其次是新疆(11.6%)、雲南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。
我國三大鎳礦分別為:金川鎳礦、喀拉通克鎳礦、黃山鎳礦。
同時,我國也是紅土鎳礦資源比較缺乏的國家之一,目前全國紅土鎳礦保有量僅佔全部鎳礦資源的9.6%,不僅儲量比較少,而且國內紅土鎳礦品位比較低,開采成本比較高,這就意味著我國在紅土鎳礦方面並沒有競爭力。而我國又是不銹鋼產品主產國,紅土鎳礦是鎳鐵的主要來源,且鎳鐵又是不銹鋼的主要原料,因此我國每年都需大量進口紅土鎳礦來發展不銹鋼工業。主要進口國家為印尼、澳大利亞和菲律賓等地。

Ⅸ 金昌的鎳礦企業有哪些規模大嗎

你好,金昌市的鎳礦企業目前只有金川集團股份有限公司 也就是以前的金川公司(金川有色金屬公司)
具體的組織結構請參見:http://www.jnmc.com/tzzgx/gszljg/gszzjgt/index.html
至於規模,2014年中國100強。
金川集團在全球設立大澳區、美洲區、歐非區、中亞區四個資源公司,金川集團海外資源控股有限公司設在香港。

金川在世界各地設立分支機構20多個。
2007年,營業收入突破500億元。

2008年,榮獲全國質量獎。

2010年,有色金屬總量過52萬噸、營業收入突破900億元。

2010年,「金駝」牌電鈷和「JNMC」牌大板陰極銅分別在倫敦金屬交易所成功注冊。

2011年2月,金川集團國際資源有限公司揭牌成立,成功登陸香港主板市場。

2011年4月,榮獲中國工業大獎。

2011年12月,公司全年生產有色金屬總量達65萬噸,實現營業收入過1200億元,成為甘肅首家營業收入突破千億的企業。
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