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含金地质体及其表生富集作用
发布日期:2017-05-26
 
承接前文内容,这篇文章永晨小编将继续为大家讲述砂金矿成矿机理相关知识。前文中我们已经提及到砂金矿成矿前物质准备阶段。今天我们就针对这个问题做详细的讲述。砂金矿成矿前的物质准备阶段其中包含的最重的一个问题就是:含金地质体及其表生富集作用。
必须拥有丰富的矿质来源,砂金矿才可能形成。意思通俗的讲,就是必须有很长一段时间裸露于地球表面的,并且遭到持续性的风化剥蚀的含金地质体的存在,这些含金地质体除了原生或次生的金矿床、金矿点、金矿化点或含伴生金的其它矿床、矿点、矿化点外,还包括含金背景值较高的地层和岩浆岩。应该指出的是:含金地质体的含金丰富度值的高低,对作为砂金矿的矿质来源来说,并不是唯一的决定性因素,二关键在于含金地质体重的金的可利用程度。事实表明,原生含金地质体中的金呈显粒金的并不多,主要是以显微或次显微粒金存在。而这些显微或次显微状金并不能直接补给砂金矿。因此,主要看含金地质体中的金在表生条件下,有可能聚集成可供流水搬运、分选和富集成矿的大粒金有多少。研究证明:含金地质体在表生条件下的氧化环境中,特别是在有硫化物。尤其是有黄铁矿存在时,金可形成次生富集,并可使金粒增生形成显金粒(对金粒非常小的含金地质体更具有其重要意义)进而为砂金矿提供丰富而广泛地矿质来源。
    金在表生条件下的溶解
金(小于50um)在表生条件下的溶解,已成为越来越多的中外地质学家所证实。美国《地球化学勘探》报道,1986年他们在不同地区,其中包含美国西部、阿拉斯加、大西洋、太平洋、澳大利亚、新西兰、智力。采集了132个水样进行试金分析。其含金性有如下规律:热水泉高于冷水泉、卤水高于非卤水、矿化区水高于非矿矿化去睡。H·A·帕烈可夫认为:硫酸盐-钙型睡的含金量较高,随着硫酸盐型水矿化度的高声,并从钙型经镁型过渡到钠型水时,水中的含金量逐渐降低,同样重碳酸盐型水也有类似的趋势。在对川西孔隆沟的河水进行了试金分析后认为:在弱碱或酸性介质中金可被溶解。南京地质矿产研究所李英等在安徽省铜陵县桃园铁帽型金矿床的矿坑水中,取一水样,PH=2,含金为0.02-0.05ppb,含银为56-141.4ppb.笔墨者黑龙江团结沟岩金矿的矿坑中,团结沟砂金矿的首部、中部和尾部河沙中,皆取了水样,进行了水质分析和试金分析。发现岩金矿的矿坑中含金量摇高于流过砂金矿的河水的含金量一个数量级。
   植物的含金性也是金在表生条件下可被溶解的一个佐证,金矿化区植物(灰)中的含金量通常比非矿化区植物(灰)的含金量高40-150倍。含金量高的植物有艾蒿、柳的叶子、椴树干。原苏联乌兹别克金矿带上的篙属植物中含金量可达125ppb。编者在黑龙江省呼玛地区瓦拉里砂金矿中的中部,嘉荫地区团结沟砂金矿的首都、中部、尾部以及团结沟岩金矿体及其围岩,蚀露地表的部位,分别采集了植物样进行了痕量分析。结果发现:在金矿化区,无论是木本植物,还是草本植物中的含金。木本植物的含金量大于草本植物的含金量。砂金矿体首部植物的含金量大于砂金矿体尾部植物的含金量。 
   总之,无论是水的含金性还是植物的含金性,都充分地说明了金在表生条件下的溶解是肯定。而且还可以明显看出,由于介质性质的不同,对金的溶解度也有差异。但由于各家研究的角度和地区的不同,所得的数据和结论也不尽一致。
永晨淘金船编者接下来的文章将继续为您讲述砂金矿成矿前物质准备阶段。

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