怎么样才能洗掉锌金矿

问答时间:2023-12-05 21:19:47阅读:453

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金矿含锌怎么提炼

锌易溶于酸

怎么样才能洗掉锌金矿

可将金矿含锌放入

强酸:高氯酸,氢碘酸,硫酸,氢溴酸,盐酸,硝酸,碘酸等。

中强酸:草酸(乙二酸),亚硫酸,磷酸,丙酮酸,碳酸(有人认为是弱酸),亚硝酸

弱酸:柠檬酸,氢氟酸,苹果酸,葡萄糖酸,甲酸,乳酸,苯甲酸,丙烯酸,乙酸,丙酸,硬脂酸,氢硫酸,次氯酸,硼酸,硅酸等。

怎么样才能洗掉锌金矿

墨西哥圣尼古拉斯铜锌银金矿床

1.地质背景

圣尼古拉斯(San Nicolas)火山成因块状硫化物(VMS)矿床位于墨西哥中央高原构造地貌区,在萨卡特卡斯州的萨卡特卡斯城南东东60km处。

圣尼古拉斯及其附近的伊尔萨尔瓦多火山成因块状硫化矿床产在双峰式镁铁质到长英质火山岩夹少量沉积岩的岩系内,时代为晚侏罗世—早白垩世,为海底成因,证据是有大量玻屑角砾岩产出且附近有枕状熔岩存在。据称,容矿岩石是坎帕和科尼(1983)所说的盖雷罗(Guerrero)增生地体的一部分。块状硫化物的堆积似乎受同沉积的断层和流纹岩穹丘杂岩的陡翼控制。

圣尼古拉斯矿床包括两部分:一部分是上部的狭长透镜体,由细粒块状黄铁矿组成,长>900m,宽200~400m,厚可达280m(图11-26),为厚达35m的高品位、富闪锌矿的多金属矿体所覆盖;另一部分是下部矿带,由富铜的块状到半块状硫化物及与其有关的黄铁矿和黄铜矿细脉组成,这两个矿带局部相连,但也可被厚达200m的贫矿岩石在垂向上隔开。细脉带及与其有关的绿泥石蚀变带被认为是“主要硫化物矿带”的补给通道,但在“下部硫化物矿带”的早期形成的块状硫化物上留下了印痕。

图11-26墨西哥圣尼古拉斯硫化物矿床极化率异常与主要硫化物“盲”矿带对应的平面图

(引自B.Johnson等,1999)

图中还示出垂直岩心钻孔,包括发现钻孔(SAL 25)的位置

“主要硫化物矿带”的潜在可采矿石储量为7500万t,平均品位是:Cu 1.40%;Zn 2.11%;Au 0.53×10-6;Ag 30×10-6,7500万t矿石含Cu 105万t、Zn 158.25万t、Au 39.75t、Ag 2250t。此外,在“下部硫化物矿带”中还有矿石资源量2180万t,铜的平均品位为1.29%。“主要硫化物矿带”之上为厚160~240m的覆盖层,分别为中生代成矿后镁铁质火山岩和沉积岩及第三纪火山碎屑角砾岩。

2.勘查与发现

在圣尼古拉斯区自20世纪初就有人开采过少量的铜、锰、磷块岩和高岭土,但没有详细的产量记录。圣尼古拉斯矿床以东2km处的伊尔萨尔瓦多矿床在20世纪30年代曾生产过少量氧化铜。从1982年起有3个公司在全区勘查贵金属,均未成功。1982年,墨西哥工业矿物公司对圣尼古拉斯矿床以北的银矿点进行过物探并打了很多浅钻。1993年,路易斯矿业公司(Luismin)进行了物探、化探,并打了少量金刚石钻孔,1995年墨西哥桑塔(Santa)铁矿公司进行了更多的物探和化探工作,同时还进行了金刚石钻探和反循环钻探工作。

1994年,D.A.A.矿业公司开发了地下老窿周围的矿权地,用推土机挖掘了一个新的氧化铜矿带,总共挖出了140 t品位为Cu 14%的富矿,运到圣路易斯波多西冶炼厂。还有一些贫矿,就地在浸析槽中处理,提取胶结物铜。

后来又进行了详细地质填图、化探和气动钻进,对伊尔萨尔瓦多矿床及其附近的拉比尔亨(La Virgen)氧化铜矿点进行了评价。1996年后期,在伊尔萨尔瓦多开始打金刚石钻孔(试钻),其中SAL-5号钻孔打到了2.1m厚的块状硫化物层,平均品位为:Zn 16.57%,Cu 2.07%,Pb 1.56%,Au 3.68×10-6,Ag 213×10-6。这层矿被认定是VMS型。在1996年底到1997年初,继续进行钻探,圈出了一个块状硫化物层及横向上与其相当的燧石沉积岩层。共打了26个钻孔,求出100万t资源量,其中最佳矿段的金属品位是Zn 5.99%,Cu 1.04%,Pb 1.06%,Au 1.98×10-6,Ag 196×10-6。在SAL-12号钻孔中的见矿厚度为13.3m。

1996年后期和1997年前期,泰克(Teck)矿业公司在项目区进行了普查找矿和1:20000地质填图,同时进行了岩屑地球化学取样。1997年前期,完成了项目区的航空磁法、电磁、电阻率和放射性测量。根据地质填图和航空物探结果,优先考虑了几个地区,其中包括圣尼古拉斯矿床附近的埃尔苏阿贝西托(El Suavecito)铜矿点,因为在这个地区确定了几个铜地球化学异常。但是,航空电磁测量和后来又进行的两次测量并未测出圣尼古拉斯矿床,因为第三纪火山碎屑角砾岩层具有电阻性。从埃尔苏阿费西托老窿中采取的样品,经化验得出Cu 1.11%,而从附近转石中采取的另一个样品经化验得出Pb 1.24%,Zn 0.86%。特别重要的是,埃尔苏阿费西托铜矿点和附近火山岩之间的地质关系与伊尔萨尔瓦多的情况相似。

与此同时,对伊尔萨尔瓦多VMS产地进行了各种地面物探,其中以时域梯度排列激发极化法效果最好,成本较低。1997年中期进行了约22km的梯度排列激发极化测量,在伊尔萨尔瓦多区测出一个很大的(500×500m2)极化率高(>7.5mV/V),并与低电阻率重合(图11-26)。

1997年后期,开始打金刚石钻孔检验冲积物覆盖区的极化率异常,其中包括第一个垂直钻孔,即SAL-25号钻孔(图11-26),它在垂直深度205.8m深处打到了“主要硫化物矿带”,其中含块状硫化物的见矿孔段175.4m,品位为Cu 0.53%,Zn 1.50%,Au 0.61×10-6,Ag 19.4×10-6。构造上和地层上更深的“下部硫化物矿带”首次见于SAL-24号钻孔,深度为403.7m,见矿孔段54.8 m,品位为Cu 1.66%,Zn 0.36%,Au 0.09×10-6,Ag 9.1×10-6。到1998年中期,打了58个垂直钻孔,采取岩心25627m(图11-26),钻孔间距100m,确定了圣尼古拉斯矿床,并从中采取了冶金样品。到2000年底,在圣尼古拉斯矿床及其周围共打了125个岩心钻孔,总进尺50000m,钻孔间距为75m。在总共125个岩心钻孔中包括10个地质工艺钻孔。

1999年矿床发现后,重力测量在块状硫化物矿床上发现了一个重力高,但在项目区检验其他重力高的钻探时,揭露的只是辉长岩。对矿体还进行过活动金属离子法测量,但并未显示出任何有矿体存在的迹象。

目前正在进行建设15000t/d的露采/浮选厂的可行性研究,不久将会投产。路易斯明工业公司打算将其参与的矿山建设权卖给泰克矿产公司。

3.小结

圣尼古拉斯VMS矿床是在远景看好的地区进行系统勘查的成果。地质填图、航空物探和区域性地球化学取样都对将圣尼古拉斯区列为优先勘查对象做出了贡献,但激发极化物探对确定钻探目标立了头功。经验丰富的泰克矿产公司地质队早期就识别出伊尔萨尔瓦多矿产地属VMS型(当时在墨西哥中央高原区还不知道有这种类型的矿床),而且意识到附近还应当有另外的块状硫化物矿体,这也是重要的因素。

在块状硫化物矿体发现前,先后有4家公司对圣尼古拉斯区进行了勘查,前后历时16年,但发现者,即泰克矿产公司-西方铜矿公司用了不到2年。如果2003~2004年可能投产的话,则意味着从发现到投产的时间为6~7年。

铅锌矿与金矿产出关系相近性

西成泥盆系金矿与铅锌矿具有如下空间关系:

1)铅锌矿床中的共生金与伴生金:在凤太矿田,八方山矿床在铅锌矿体下部由黄铁矿-黄铜矿矿石类型组成的铜矿体中,发现平均含金为1×10-6~2×10-6的共生金;在银洞梁铅锌-黄铁矿矿石组成的似层状铅锌矿体中,平均含金为1×10-6左右,并且发现自然金的独立矿物,构成伴生金;在手搬崖铅锌矿床中几乎所有的铅锌矿体都有伴生金存在,铅锌矿石含金0.06×10-6~2.80×10-6,其中黄铁矿单矿物含金0.9×10-6~9.1×10-6,平均3.85×10-6;在西成矿田,李家沟铅锌矿床的方铅矿单矿物含金0.32×10-6~8.43×10-6,平均1.537×10-6。

2)铅锌矿床外围的独立金矿床:在铅锌矿床、铅锌矿化减弱—尖灭,远端出现独立的浸染型金矿床,如:在二里河铅锌矿床东侧出现八卦庙金矿;在银洞梁铅锌矿外围发现谭家沟金矿;在厂坝-李家沟铅锌矿西侧发现安家岔金矿;邓家山铅锌矿床的北东侧找到三花嘴金矿床;焦沟铅锌矿床的外围发现三洋坝-小沟里金矿床;剖面上,金矿体位于铅锌矿的上方,构成上金下铅锌特征。

3)沉积成矿地质背景的一致性:秦岭海盆在泥盆纪时发育有喷流沉积和火山作用,它们均可构成金矿床和铅锌矿床的矿源层,这是导致两类矿床共生的基本原因。

4)容矿与含矿岩石的相似性:①容矿岩系为细碎屑岩的铅锌矿床多发育热水沉积物同时也不乏含有火山凝灰物质;而容矿岩系为细碎屑岩的浸染状金矿床普遍含有少量凝灰质,也不乏含有热水沉积物;②作为铅锌矿床的容矿岩系的碳酸盐岩,多发育热水沉积岩作为浸染状金矿床容矿岩系的碳酸盐岩,则多为不纯的碳酸盐岩。

5)稳定同位素与成矿流体对比:①硫同位素:铅锌矿床以富集重硫为特征,峰值明显,表明矿石硫源主要来自海水硫酸盐硫;金矿床围岩硫具有火山成因的深部来源和陆源2类,矿石硫与围岩硫有继承性;②氢氧同位素:在δD-δ18O投影图上,2类矿床的投影点都具有向大气降水方向漂移的特征,反映2类矿床均经历沉积、后期改造以及大气降水参与成矿作用演化过程;③碳同位素:小沟里金矿-0.89~-3.31,与海相沉积碳相似;④流体包裹体:铅锌矿床的流体成分总体为Na+-Ca2+-Cl--SO2-4型,浸染状矿床成矿流体显示为Na+-K+-Cl--HS--HCO-3型,反映出2类矿床的沉积或层控成矿用具有相似特征,后期成矿过程存在地球化学方面的差异。

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