川滇黔地区与峨眉山玄武岩有关的自然铜矿床成因实验研究
An Experimental Study on Genesis of Emeishan Basalt-Related Native Copper Deposit in the Sichuan-Yunnan-Guizhou Area
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文摘
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在室温和pH值为中性的开放体系下,选用川滇黔地区与峨眉山玄武岩自然铜矿床相关的不同类型矿物,对配制的铜胶体溶液和Cu2+溶液进行吸附试验,结果表明,矿物对铜胶体和Cu2+的吸附率从高到低分别为硫化物、有机质(沥青)、粘土矿物、硅酸盐矿物。这一实验结果与川滇黔地区自然铜矿的赋矿围岩为玄武质角砾岩、铝土-粘土质沉积岩,自然铜与有机质伴生等地质现象一致,并表明有机质在自然铜成矿作用中不仅提供了还原条件,而且是很好的吸附剂。文章还探讨了与峨眉山玄武岩有关的自然铜矿床中铜的迁移形式:认为铜不仅能以离子或络合物的形式迁移,还可能以纳米粒级单质铜的形式迁移。 |
其他语种文摘
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This study selected deferent minerals from Emeishan basalt-related native Cu deposits in the Sichuan-Yunnan-Guizhou area for colloid Cu and Cu2+solution adsorption investigations under room temperature and neutral pH conditions.Adsorption rate of colloid Cu and Cu2+solution by different minerals decreases according the order of sulfides,organic matters(bitumen),clay minerals and silicates.The adsorption result is consistent with the fact that native Cu in the Sichuan-Yunan-Guizhou area is mostly hosted in basaltic breccias and aluminous-clayey sedimentary rocks.Native Cu is generally associated with organic matters,which are ideal adsorbent,indicating reducing conditions during ore forming stage.This study also discussed Cu migrating ways in the Emeishan basalt-related Cu deposits.Cu can migrate not only in forms of ions or complexes,but also in nanometer-level simple substances. |
来源
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矿物学报
,2011,31(3):322-327 【核心库】
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关键词
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峨眉山玄武岩
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自然铜
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纳米
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矿床成因
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吸附实验
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地址
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中国科学院地球化学研究所, 矿床地球化学国家重点实验室, 贵州, 贵阳, 550002
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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1000-4734 |
学科
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地质学 |
基金
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国家973计划
;
矿床地球化学国家重点实验室专项经费以及国家自然科学基金项目
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文献收藏号
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CSCD:4327416
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参考文献 共
48
共3页
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1.
王居里. 滇东北峨眉山玄武岩区的沉积型铜矿床.
矿床地质,2006,25(6):663-671
|
CSCD被引
11
次
|
|
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|
2.
刘远辉. 贵州西南部与玄武岩有关的铜矿特征及找矿前景.
贵州地质,2006,23(1):57-61
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
3.
廖震文. 一种非传统铜矿资源——黔西北地区峨眉山玄武岩铜矿地质特征及成因探讨.
地质科技情报,2006,25(5):47-56
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
4.
钱壮志. 滇东北会泽地区发现铝土质泥岩铜矿.
地质通报,2006,25(4):26-30
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
5.
王晓刚. 川滇黔峨眉山玄武岩铜矿成矿地质特征、成矿条件及找矿远景.
四川地质学报,2010,30(2):174-182
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
6.
李厚民. 滇黔交界地区玄武岩铜矿同位素地球化学特征.
矿床地质,2004,23(2):232-240
|
CSCD被引
28
次
|
|
|
|
7.
朱炳泉. 滇东北发现具工业价值的火山凝灰角砾岩层控型铜矿床.
地质通报,2002,21(829):21
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
8.
朱炳泉. 滇-黔边境鲁甸沿河铜矿床的发现与峨眉山大火成岩省找矿新思路.
地球科学进展,2002,17(6):912-917
|
CSCD被引
29
次
|
|
|
|
9.
王砚耕. 峨眉山大火成岩省与玄武岩铜矿---以贵州二叠纪玄武岩分布区为例.
贵州地质,2003,20(1):5-10
|
CSCD被引
31
次
|
|
|
|
10.
张正伟. 黔西上二叠统玄武岩组上部凝灰岩层发现黄铜矿化.
矿物学报,2003,23(2):102
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
11.
毛景文. 云南鲁甸地区二叠纪玄武岩中铜矿床的碳氧同位素对成矿过程的指示.
地质论评,2003,49(6):610-615
|
CSCD被引
45
次
|
|
|
|
12.
李厚民.
滇东北峨眉山玄武岩铜矿研究,2009:22-25
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
13.
覃瑜. 四川攀西地区铜矿主要类型、地质特征找矿标志与成矿预测.
四川地质学报,2009,29(4):422-425
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
14.
Drummond S E. Chemical evolution and mineral deposition in boiling hydrothermal systems.
Econ Geol,1985,80:126-147
|
CSCD被引
92
次
|
|
|
|
15.
Hedenquist J W. White Island,New Zealand,volcanic-hydrothermal system represents thegeochemical environment of high-sulfidation Cu and Au ore deposition.
Geology,1993,21(8):731-734
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
16.
Hanley J J. Ore metal redistribution by hydrocarbon-brine and hydrocarbon-halide meltphases,North Range footwall of the Sudbury Igneous Complex,Ontario,Canada.
Mineralium Deposita,2005,40(3):237-256
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
17.
张生. 成矿元素的气相迁移与实验研究.
地学前缘,2009,16(1):68-75
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
18.
冷成彪. 岩浆-热液体系成矿流体演化及其金属元素气相迁移研究进展.
地质论评,2009(1):100-112
|
CSCD被引
32
次
|
|
|
|
19.
夏树伟. 高分子保护金属铜胶体催化剂的制备.
中国海洋大学学报,2006,36(1):131-134
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
20.
Parks G A. Surface energy and absorption at mineral-water interfaces:An introduction.
Review in Mineralogy,1990,23:133-175
|
CSCD被引
5
次
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