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        多金屬礦床斷層剖面礦物X射線衍射分析及其意義

        2021-11-29 03:44:40
        中國金屬通報 2021年9期
        關鍵詞:金屬礦床礦脈X射線

        謝 飛

        (貴州大學礦業(yè)學院,貴州 貴陽 550003)

        多金屬礦床屬于熱液成因的硫化物礦床,擁有較高的地質價值與經(jīng)濟價值,其中與成礦相關的巖石主要有花崗斑巖與次英斑巖等,其基本的含礦巖石主要為古生界的灰?guī)r、頁巖、砂巖等。礦床發(fā)育類型與成礦功能通常以蝕變類型為主,而斷層發(fā)育能夠為礦化熱液與蝕變發(fā)育提供較為穩(wěn)定的“云移通道”,并能夠在成礦后進行自行改造,通過分析和探究斷層剖面的礦物組成、斷層泥及含礦脈體,能夠幫助人們更好地探究礦床的構造作用、礦化作用及蝕變作用之間的內在聯(lián)系,為我國礦床學研究的健康發(fā)展,開辟出全新的發(fā)展方向。而將新型學科有機地融入到地質研究的過程中,可以補充并優(yōu)化傳統(tǒng)礦物研究所存在的不足,提高礦物研究的時效性和有效性。而將X射線衍射充分地融入到礦床成分分析與結構研究的過程中,可以增強礦物識別的精準性,幫助人們獲取更加可靠的礦物信息。但為切實探究X射線衍射在多金屬礦床斷層剖面中的意義,本文需要以實驗探究與分析的方式,來對其進行深入地研究[1]。

        1 多金屬礦床斷層剖面的實驗部分

        1.1 樣品采集

        在多金屬礦床斷層剖面實驗中,我們需要采集礦場的729平臺、658平臺、825平臺的斷層剖面,作為實驗樣品。在樣品組成成分上,主要包括含礦脈體、蝕變圍巖及斷層泥等類型。其中02-1、02-2、04-1等樣品的高程如下:含礦脈體的高程為624m、斷層泥624m、蝕變圍巖634m。而經(jīng)緯度信息普遍在“N24.653 623”-“N24.634 531”,“E113.714 345”-“E113.727 605”之間,部分樣品的經(jīng)緯度信息相同,如02樣品內不同子樣品的經(jīng)緯信息相同。而在樣品處理上,需要將巖石樣品進行碾碎處理,并用200目篩對其進行過濾。隨后將其放置在50℃的烘箱內烘干,烘干時間不應低于25小時。最后將經(jīng)過烘干的巖石樣品進行密封儲存,以待測試。然而在樣品采集與處理的過程中,必須確保不同樣品間存在明顯的差異性,譬如在樣品類型上應包含不同的類型。而在相同類型的樣品中,則需要在高程、經(jīng)緯度上存在明顯的差異和不同,唯有如此,才能幫助人們更好地探究樣品的“物相”,提高實驗的有效性和針對性[2,3]。

        1.2 測試方法

        本實驗中“X射線衍射”測試主要是在A大學實驗室中進行,所選用設備型號為“3500型衍射儀”,測試使用的基本參數(shù)為:掃描范圍為20°~90°,步寬為0.02.管流,管壓、銅把為:41kv/30mA。由于本實驗主要是借助X射線衍射來探究斷層剖面的性質,所以需要對其相應的原理進行介紹。通常來講X射線形成的原理有如下兩點:

        (1)在真空環(huán)境中,快速移動的電子會在碰撞到金屬陽極靶時急劇減速,而根據(jù)電磁學原理解釋,能夠發(fā)現(xiàn)具備加速性狀的帶電粒子會散射電磁波。假如電子能量足夠高時,便會形成相應的X射線。

        (2)當原子內層的部分電子發(fā)生躍遷時,帶電粒子會從高能處躍遷到低能處,并散射出相應的光子。如果躍遷幅度大,便會產(chǎn)生X射線光子。X射線衍射是通過輻射X射線的方式,分析材料的衍射圖譜,并獲取目標材料的內部分子、原子及成分結構等信息。其原理如下,當X射線與特定物質或材料發(fā)生作用時,便會出現(xiàn)部分射線被吸收,部分射線被散射,而部分射線則會繼續(xù)傳播的現(xiàn)象。如果散射與入射的線波出現(xiàn)相同或相似的數(shù)值時,便會產(chǎn)生衍射現(xiàn)象。能夠幫助人們通過對比標準衍射與物質衍射的圖譜,鑒別物質的“物相”。

        2 多金屬礦床斷層剖面的實驗分析

        通過對多金屬礦床斷層剖面的分析,能夠幫助人們確定不同斷層剖面所蘊涵的礦物類型及種類,確定礦物與礦物在地質發(fā)育中所潛藏的關系,論證X射線衍射在礦床斷層研究中所擁有的地質學意義。

        2.1 “X射線衍射”圖譜分析

        在X射線衍射儀器的支持下,研究者能夠切實地探究和分析多金屬礦床的礦物成分,明確不同斷層剖面之間的“聯(lián)系”和“關系”,并為我國探究地質運動,礦物形成,提供條件和抓手。在本次實驗中,筆者以X射線衍射的方式對多金屬礦床的不同樣品進行測試和實驗,并生成相應的X射線衍射圖譜,使實驗和測試過程,更加“便捷”、“快速”。通過結合多金屬礦床的地質背景與基本特點,對所有礦床樣品進行測試并分析所生成的圖譜,能夠發(fā)現(xiàn):729平臺的樣品中蝕變圍巖與含礦脈體等樣品均含有透閃石、方解石、白云母、石英等礦物質。但含礦脈體中卻含有大量的金屬硫化物,具體包括黃銅礦與黃鐵礦等礦物。而在斷層泥樣品中,除了包括以上礦物外,還包含黑銅礦、銅礬等氧化物。在658平臺的樣品中,蝕變圍巖與含礦脈體的組成成分與729平臺的樣品分析結果相似,唯一的區(qū)別在于,658平臺中含有大量的石榴石礦物,且除了礦物成分外,還蘊含著大量的粘土礦物與氧化礦物。譬如水藍銅礬、蒙脫石、伊利石等。最后在825平臺中,我們通過X射線衍射圖譜分析,能夠發(fā)現(xiàn),蝕變圍巖的基本成分主要有鉀鐵礬、蒙脫石、伊利石、錳鋁泥石、陽起石、石英等礦物成分,相較于729平臺與658平臺,825平臺的風化程度相對較高,且黏土礦物與氧化礦物的比例也相對明顯,因此能夠確定斷層泥樣品在地質發(fā)育的過程中,繼承了蝕變圍巖中的基本礦物。而在探究礦物組成成分的層面上,我們通過對蝕變類礦物組合分析,能夠發(fā)現(xiàn)所有樣品的蝕變類型,具體包括青磐巖、黃鐵絹英巖及矽卡巖等礦物組合。其中黃鐵娟組合包括黃銅礦、黃鐵礦、絹云母、石英等礦物。青磐巖組合包括黃鐵礦、碳酸鹽、綠泥石等礦物,而矽卡巖則包括石榴石、陽起石、透閃石等礦物,此類蝕變礦物的形成和發(fā)展,充分表明了多金屬礦床巖石是經(jīng)過熱液蝕變反應而形成的。而通過探究斷層泥樣品中的基本組成成分,可以發(fā)現(xiàn)斷層泥中擁有含礦脈體、蝕變圍巖所擁有的硫酸鹽物、金屬氧化物及其他礦物成分(滑石、高嶺石、蒙脫石、伊利石等)。而通過探究斷層泥中的風化及氧化礦物,則發(fā)現(xiàn)巖石在化學風化與物理風化的過程中,與礦床的斷層存在著緊密的內在聯(lián)系。總而言之,通過數(shù)據(jù)分析和理論探究,能夠幫助研究人員在蝕變圍巖、含礦脈體、斷層泥等斷層剖面中,鑒別出矽卡巖、黃鐵絹巖、青磐巖等礦物組合,并以此推證該礦區(qū)的多金屬礦床是經(jīng)歷長時期、多種類蝕變作用而形成的。由于斷層泥中蘊含著大量的含礦脈體、蝕變圍巖及相應的粘土礦物、硫酸鹽礦物及氧化物等礦物,說明了,斷層在礦床地質發(fā)育的過程中為巖石的化學風化與物理風化提供了基本的支持。

        2.2 “X射線衍射”的地質意義

        X射線衍射是一種重要的物相分析與晶體結構技術,能夠被廣泛應用在材料生產(chǎn)、教學、航空航天、科研、化工、石油、冶金及地質勘探等領域,可以在地質研究中發(fā)揮出難以替代的功能和作用。而在地質研究與礦物學研究中,X射線衍射及粉晶射線技術可以在礦物定量與定性分析中,彰顯出舉足輕重的功能和作用,能夠提高對礦物類別、成分及相互關系的探究質量。此外,X射線衍射還被廣泛應用在類質同象、巖組學、粘土礦物、照巖礦物及結晶度檢測等領域中,其中在多性研究、參數(shù)測定、礦物分析中的應用較為廣泛。并且在礦物缺陷、結構測定、礦物物相、無序結構等領域擁有較為高的發(fā)展前景。在多金屬礦床斷層剖面研究中,我們能夠通過礦物檢測與礦床實驗的方式,探究出X射線衍射在地質學研究中所發(fā)揮的功能和作用。然而為更全面地介紹X射線衍射的基本價值和地質學意義,筆者需要結合多金屬礦床斷層剖面,對其所擁有的功能和價值進行總結和歸納。即通過分析X射線衍射圖譜,并結合多金屬礦床的地質背景,對蝕變圍巖、含礦脈體、斷層泥等斷層剖面所探測出的金屬礦物、氧化礦物等礦物類型進行中總結。經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn),多金屬礦床斷層剖面的礦物類型主要有:①黏土礦物:滑石、蒙脫石、伊利石;②硫酸鹽與氧化物:鉀明礬石、鉀礬石、銅礬、黑銅礦;③青磐巖:黃鐵礦、碳酸鹽、綠泥石等;④矽卡巖組合:石榴石、陽起石、透閃石等。⑤黃鐵絹組合:黃銅礦、黃鐵礦、白云母、石英等。其中蝕變圍巖包括絹云母、矽卡巖等蝕變礦物,“石英”、“方解石”等礦物可能來源于熱液蝕變(硫酸鹽和與硅化作用)和沉積巖(砂頁巖與灰?guī)r),含礦脈體主要包括矽卡巖組合與黃鐵絹巖組合。而這些礦物蝕變類別與巖石礦化存在緊密的內在聯(lián)系,能夠幫助人們探究“巖石礦化”的走向和趨勢。譬如斷層泥的礦物成分中包含大量的含礦脈體與蝕變圍巖,能夠幫助人們探究礦物形成的過程與形態(tài)。因此,X射線衍射圖譜分析,能夠幫助人們更好地探究礦物的基本類型,及礦物在地質發(fā)育過程中所經(jīng)歷的反應和變化,如物理風化、化學風化等。并且可以根據(jù)礦物組成成分,引導地質學家明確不同巖石在地質變化的過程中,所存在的內在聯(lián)系,厘清地質變化與環(huán)境之間的關系。因此將X射線衍射應用在多金屬斷層剖面研究中,擁有較為鮮明的發(fā)展價值和地質意義,可以為我國的“找礦勘探”與“礦床學研究”提供更加豐富、更加多元、更加多樣的地質數(shù)據(jù)和信息[4,5]。

        3 結語

        通過對多金屬礦床斷層剖面的X射線衍射測試及分析,能夠發(fā)現(xiàn)X射線衍射技術在礦床學、地質學及礦物研究等領域擁有難以替代的功能和作用,能夠幫助人們探究斷層剖面礦物的類型、種類及礦物的基本成分,確定礦物所經(jīng)歷的變化過程及礦物與礦物之間的內在聯(lián)系,提高我國在多金屬礦床研究中的研究質量和效率。與此同時,也為我國未來的礦床研究、礦物研究及地質研究開辟出全新的發(fā)展方向。而在X射線衍射測試的背景下,我們可通過X射線衍射的圖譜分布,探究出蝕變圍巖、含礦脈體、斷層泥所擁有的礦物成分組合及類型,確定該礦區(qū)巖石是在蝕變作用影響下所形成的。而由于不同樣品中蘊涵著大量的黏土礦物、碳酸鹽礦物及氧化物,可以確定礦床的斷層作用在巖石風化中,發(fā)揮著重要地驅動功能和作用。與此同時,該分析與研究過程也揭示了X射線衍射在礦床研究中所蘊涵的地質學意義。

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