会泽铅锌矿闪锌矿中锗的赋存状态研究和元素替代机制探讨

来源 :中国地质大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:WUBING999
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
会泽铅锌矿位于扬子地块西南缘,是我国重要富锗铅锌矿床之一,其锗储量为517吨,达到大型规模。关于会泽铅锌矿Ge的赋存状态和替代机制前人已做了大量研究工作,但仍存在争议。本文通过详实的野外调查,结合显微镜下观察,采用EMPA、ICP-MS、LA-ICP-MS、FE-SEM、MAPPING等分析手段对矿床不同矿物进行主微量分析和微区形貌观察,获得以下研究成果和认识:1.结合野外调查和显微镜下观察结果,将矿床的形成过程划分为Ⅲ期5个阶段:I期为成岩期,Ⅱ期为内生成矿期,包括闪锌矿-黄铁矿-方解石阶段、闪锌矿-方铅矿-黄铁矿阶段以及黄铁矿-方解石阶段,Ⅲ期为表生氧化期。2.根据野外穿插关系,结合手标本及显微镜下观察,将闪锌矿划分为三个世代(Sp1、Sp2、Sp3):Sp1的闪锌矿为黑(深)褐色,细粒,呈块状、角砾状产出;Sp2的闪锌矿为棕色(浅褐色),中粒(粒度相对Sp1的闪锌矿较粗),以脉状、块状形式产出,Sp3的闪锌矿为红棕色,粗粒,以网脉状、团块状、斑状形式产出。3.基于EPMA、ICP-MS和LA-ICP-MS分析的矿物的主微量元素结果表明,矿区的闪锌矿为富Ge矿物,方铅矿、黄铁矿、方解石与白云石中Ge含量均低于Ge元素地壳丰度值,部分低于检出限。4.通过FE-SEM和MAPPING分析对矿物微区进行形貌观察,认为Ge主要以类质同象的形式赋存于闪锌矿中。同时,对不同类型闪锌矿中Ge含量的统计分析发现,Ge元素在空间上呈无序分布,即不同空间位置产出的闪锌矿中的Ge元素含量没有明显的变化规律,在时间上富集规律明显,Ge主要富集在Sp3中,Sp1中次富集,在Sp2中富集程度最低。5.通过对LA-ICP-MS实验结果的观察分析,发现Ge-Cu呈现极好的线性正相关,Ge-Zn、Ge-Hg呈弱相关性,推断在矿物结晶过程中存在2Cu++Ge2+(?)2Zn2+、Hg2++Ge2+(?)2Zn2+、Ge2+(?)Zn2+的替代关系。6.会泽铅锌矿闪锌矿中Fe含量,Ga/Ge、Ga/In、Zn/Cd等比值特征指示该矿床形成于中-低温环境,并结合In-Ge、Ln(Ga/In)等元素地球化学特征,进一步证实该矿床属于与盆地流体有关的中-低温MVT型矿床。
其他文献
目的:探讨血清性激素、促性腺激素及其比值与育龄男性精液质量、精子受精能力及生育力相关关系,并寻找可量化的判断精液参数、精子受精能力及男性生育力是否正常的指标。方法
在当今国际社会,能源和环境问题是一个重要课题。化石能源日渐枯竭,环境问题日益恶化,这些问题都必须有效地解决。现代社会一直在寻找一种清洁、廉价、可再生的新型能源来替代传统的化石能源。而燃料电池和电解水制氢作为新时代最重要的替代性能源之一,在工业应用和基础研究方面都受到了很大的重视。燃料电池的关键在于高效的催化剂的设计,目前最有效的催化剂是Pt基催化剂,然而其高成本和较低的稳定性阻碍了它的商业应用。因
肌动蛋白作为一种球状蛋白质,基本存在于所有真核细胞中,并且可以通过聚合形成丝状肌动蛋白(Actin Fliament,F-actin),是细胞骨架及肌肉收缩装置的基本组成成分。在动物细胞中许多必须的生理过程都需要肌动蛋白的动态变化,如细胞迁移,细胞分裂以及细胞的内吞作用等等。过去的数十年中,F-actin的动力学一直是研究的热点,该领域至今仍然充满了争议以及未知。在这篇论文中,我们发现了一个新的肌
N-酰氧基邻苯二甲酰亚胺酯是一类在有机合成中常用到的脱羧试剂,在过去的几十年里有机化学家利用它实现了各种各样的反应。本研究开发了一种新颖的N-酰氧基邻苯二甲酰亚胺烷基羧酸酯作为酰亚胺化试剂使N-甲基苯胺的氮邻位C-H活化,成功构建了C-N键,合成了一系列叔胺的酰亚胺化产物。利用N-酰氧基邻苯二甲酰亚胺烷基羧酸酯作为酰亚胺化试剂具有原料容易制备,价格便宜的特点,同时新颖地利用了可见光这种绿色的合成方
目的:锂盐是双相障碍(bipolar disorder,BD)维持期经典的药物治疗选择,但一些新型的药物(如鲁拉西酮等)和联合治疗方式也被评估应用于该适应症。应用网络Meta分析(network me
目的饮酒是造成某些疾病的主要风险因素,近年来,饮酒对认知功能受损的影响机制越来越受到人们的关注。其中,ALDH2是体内参与乙醇相关代谢的重要酶之一。已有研究发现,ALDH2基
Fe_3O_4作为过渡金属氧化物之一,因其具有良好的磁性能,催化性能,生物相容性和低毒性等独特的性质,在催化处理有机污染物领域备受人们青睐。但Fe_3O_4纳米粒子作为催化剂在催化体系中,其各向异性偶极相互作用会引发粒子的聚集,从而破坏材料的分散性及催化活性。因此,需要合适的制备方法在Fe_3O_4基础上制备纳米复合材料,从而有效提升其催化活性。普鲁士蓝(PB)作为一种典型的氰基金属盐基配位聚合物
锂离子电池在近年的化学储能领域一直牢牢占据着主导地位,但锂元素在地壳中的丰度较低,锂、钴等金属的价格一直居高不下,这限制了锂离子电池的进一步大规模应用。钠离子电池有着和锂离子电池相似的充放电原理,且因为其自然储量丰富,价格低廉等优点,成为大规模储能最理想的选择之一。在目前所有已报道的钠离子电池负极材料中,红磷材料具有最高的理论比容量2596 mAh g-1和较低的电压平台,且红磷的化学稳定性好,资
天然资源的短缺和空气污染的加剧,人们对新型能源的需求越来越迫切。燃料电池因其能量转化率高、环境友好、设备简单、操作方便等优势而受到世界各国的普遍关注。但从燃料电池的原理提出至今已经过去了200多年,仍然没有被大规模的商业化应用,主要的原因是燃料电池的发电成本过高,经济效益远不如传统的火力发电。其中,催化剂成本占到了总成本的三分之一。燃料电池催化剂分为阴极催化剂和阳极催化剂,阴极催化剂的使用量是阳极
水利工程中,挑流和底流是常用的消能方式。挑流消能中,水流从挑坎射入下游消力池中,其与下游水体发生碰撞,入射点附近会掺入空气产生巨大旋滚,同时产生水噪声。底流消能中,水流从建筑物下泄至消力池会掺入空气,也会产生水噪声。水噪声不但与水流的紊动有关,而且与水流掺入的气体多少有关。为解决水噪声产生机理问题,同时探究掺气浓度对水噪声产生的影响。试验从水滴、水流下落产生掺气入手,设置水滴、挑流、底流试验工况,