什么样石头像雹子一样 带着浛岩金图片

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Copyright (C) && & 京ICP备号& 京公网安备&客服邮箱:&&客服电话:& 文明办网文明上网举报电话:010- &&我在岩层的石头中发现像金矿一样的东西,请问怎样鉴别?_百度作业帮
我在岩层的石头中发现像金矿一样的东西,请问怎样鉴别?
金矿分岩金和砂金,岩金大部分产在硅质岩矿化带中,砂金产在第四纪与基岩的接触带间,如果是岩金,鉴定很简单,取一块矿石,用铁锤把矿石打成粉末状,然后取1.5厘米厚的木版,制成一个长60厘米、宽25厘米、高15厘米的淘金盆,把矿粉放入盆中拿到水中细心淘洗,让泥沙从盆中溢出,检查沉于盆底的矿物,发现有金光闪闪的矿物就是金子,金的比重较大会沉到底下.自然界中呈黄色的矿物只有三种,称“三黄”,即:黄金、黄铜矿、黄铁矿,黄铜矿黄铁矿的比重小,在用水淘洗的过程中会随着泥沙一起跑掉,故无需再进行任何鉴定.这就是我们经常说的“淘金”.
您可能关注的推广【摘选自《人与自然丛书》之《石头--天然之宝》】四、特殊的“石头”&——&矿
&【摘选自《人与自然丛书》之《石头--天然之宝》】
四、特殊的“石头” ——
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上面说的石头是我们在山间的小道上和河滩里所见到的最“普通”的石头,什么叫最“普通”?首先当然是指最常见的;在悬崖,在山头,在河滩,甚至在建筑工地,它们几乎是无处不在,无处不见。其次是从用途上讲,它们的用途都很“普通”:除了个别是用其化学性质(如石灰岩用于化工)者外,大都是利用它们的物理性质,如利用石灰岩的力学性质作混凝土的填料,用硅藻土与沸石的吸附性能做化肥和吸附剂,利用花岗石的表面光学性质作建筑饰料等等。从化学组成上讲,这些最常见最“普通”的石头成分比较简单,多属硅酸盐类和碳酸盐类岩石。我们从上文已经知道,从水里“沉”出来的石头主要是石灰岩和碎屑岩,从地底下“长”出的、“变”出来的和天上“掉”下来的石头,几乎都是以硅酸盐为主要成分;碎屑岩的成分也大部分是硅酸盐的。因此,硅酸盐和碳酸盐成分组成的石头自然是“最普通”的了,其他成分的石头──如磷酸盐的石头、含铁、铜、银、金的石头都被划入了“另册”。这些被列入“另册”的成员由于含有许多有用的元素,就是我们在下面要说的“矿石”。
“矿石”的定义严格来说,是指“凡含有有用矿物并有开采价值者”。请注意,这里有两层意思:一是必须“含有有用矿物”,二是要达到“开采价值”的程度。这后面一点很重要,有时候偶尔也能在一些石头中看到星星点点的矿物,例如发出亮黄色的黄铁矿立方体状晶体,晶莹剔透的石英六方柱状晶粒,或者亮晶晶的方解石菱面体晶形,但是这些矿物达不到可供利用的规模,或者说“不成气候”。用科学术语来限定矿石,就是这些有用矿物必须达到一定的品位和有一定的储量;这样的石头才称得上“矿石”。从这一层意义上讲,组成“最普通”的硅酸盐岩石和碳酸盐岩石的矿物,如果达到了某些用途的要求(包括质量和数量的要求),也是当之无愧的矿石。本书只是为了叙述方便,把“最普通”、“最常见”的一部分特别提出来,在上面章节中先讲,下面讲有特殊含义的“矿石”。
在讲矿石之前,还要声明一点:上面讲的石头都是固态的,但是在叙述矿石时不得不涉及“矿产”这一概念。“矿产”比“石头”与“矿石”的概念都要广得多。首先,一般人把“石头”单指常见的或非金属矿石,而习惯将“矿石”的概念限用于金属矿石。其实,从“矿”本身的含义说,石灰岩、硅藻土、沸石与花岗岩都已经达到“矿”的标准了;非金属矿(硅藻土、沸石和石灰岩)与建筑材料(石灰岩、花岗岩、闪长岩、砾岩以及火山岩)当然也应该是矿。要把“习惯”与“科学含义”区分开来。其次,“石头”和“矿石”一般是固态的,“矿产”则除了包括液态的石油、水和气态的天然气外,还应该包括“热能”这种物质;从这个角度讲,我们的“矿石”概念已经延续进入“矿产资源”的范畴。这一点请读者在阅读时予以注意。
在这一章我想给诸位谈谈矿产是怎样形成的。这是一个很复杂的问题,为了不打乱大家在阅读上一章“石头家族”一节时刚刚理顺的思路,准备先讲与“石头的形成”相对应的成矿作用:沉积成矿作用、岩浆成矿作用和变质成矿作用。通过各种成因的矿产形成过程的分析,谈一谈成矿的原理与成矿的条件,可以看出形成一个矿床是多么的不容易。然后,再“退”出来,看一看形成一个能够供人类利用的矿床还需要哪些条件,包括成矿物质的来源与成矿后的变化。最后,在找到了矿床之后,还有哪些“费思量”的问题。
1.多种多样的成矿作用
我们在“石头大家庭”一章中介绍“大家族”成员时已经讲了它们的“出身”:有的“出生”在水里,有的由岩浆岩所“生”,有的是原来的石头经过复杂的变质作用“脱胎换骨”而来,还有的甚至是从天上“掉”下来的。矿石既是“特化”了的石头,当然“出身”就“似曾相识”的啦。
不过,成矿作用比成岩作用相对来说要复杂得多。虽然“最普通”的石头也有的能作为矿石,但通常条件下形成的常见的、“最普通”的石头,一般达不到工业、农业和国民经济对金属、非金属有用矿物的含量与储量的要求,所以要形成一定品位、一定规模的矿床,条件是比较苛刻的;而且一个矿床往往不止是一种成矿作用,而是多种成矿作用同时或叠加,才能形成;在形成之后,既有可能被后期的地质作用所破坏,也有可能在以后的地质作用过程中得到“加强”,使矿石变得更富,质量愈佳。
现在我们先循着石头“出生”的脉络,分析单个的、与成岩作用类似条件的成矿作用,看一看有自己特色的成矿作用,以及它们相互叠加的效果。
让我们循迹天涯找矿去!
(1)水里沉下来的矿
“水里沉下来的石头”就是沉积岩,那么“水里沉下来的矿”也就是沉积矿产。
沉积矿产除了我们上面说的沉积作用和沉积成岩作用过程中形成“矿”──“石头即矿”之外,还有一些与之不同的特殊过程。这里除了讲一讲与沉积岩相对应的矿产外,再介绍一下砂矿、海底热液沉积矿产和油气的成矿。
写下这个题目,不禁想起唐代诗人刘锡禹的两首“浪淘沙”词牌的词。一首曰:“日照澄洲江雾开,淘金女伴满江隈。美人手饰侯王印,尽是沙中浪底来”。另一首唱道:“莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉,千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”。前面一首是写淘金妇女的劳动生活,道出那时候的金“尽是沙中浪底来”;看样子当时的金主要来自“砂金”,很少有用“岩金”(或称“原生金”)制作的首饰。后一首则是用“吹尽狂沙始到金”来比喻自己的高贵品质和坚定信念,用“去尽泥沙,方显金子的本色”来比喻,看样子对泥沙中的金也颇有研究:能够用自然界的金和金的来源来比喻人世间的事物。这说明中国古代就知道“大浪”能淘出沙金来。
我们在“水里沉下来的石头”一节中曾详细分析过一块横卧在荒山野岭的石头千百万年来日晒雨淋、栉风沐雨的沧桑经历,与它们同样裸露在野外的矿苗和含有有用矿物的矿脉当然也逃脱不了同样的命运;这些岩石和矿石的风化产物
碎屑物和化学物质,有的被水流带走,有的随风吹扬,带到很远的地方,随波逐流进入湖泊和海洋之中,成为组构沉积岩的基本材料;而有相当的部分残留在原地,或者稍稍有所搬动,构成地球表面的风化壳。在这个过程中就能形成好几种类型的矿产:留在原地的风化壳中可以形成有价值的矿床;被带到河流、湖泊、海洋中的物质既可能在搬运过程于河流中形成矿产,也可能在搬运的终点
—— 湖泊和海洋里成矿。
在物理风化、化学风化壳和生物风化的共同作用下,裸露在地表的岩石和矿石的成分和结构发生了深刻的变化。如果易溶的成分被地表水和地下水带走,细粒的被风吹走,残留下来比重大、难溶的矿物和一些粗大的岩块与矿块,它们之中如果有很多有用矿物达到矿床标准的话,这种矿床就称为残积矿床;残积物堆积在山坡上,由于剥蚀和重力作用,就沿山坡滚下来,成为坡积矿床。残积矿床和坡积矿床分布很有限,矿种也不多,但是很重要,循着它的“足迹”,有可能找到原生矿,我国南岭地区的许多钨、锡矿床就是在“跟踪追击”残积和坡积砂矿而找到原生矿的。别小看了这些残积和坡积矿床,有时候它能成为很有价值的矿床的,世界上很有名的澳大利亚卡尔古利大型金矿床就属于残积型金矿床。
如果说残坡积矿床主要见于气候干旱地区、由碎屑唱主角的话,那么残余矿床则主要是产于温暖潮湿特别是热带亚热带地区,并经历了强烈的化学作用过程。残余矿床也是风化后的产物中易溶组分被带走后形成的矿床,它与残积矿床不同的是,留在原地的难溶组分彼此相互作用,或者单独从溶液中沉淀出新的矿物,所形成的新的矿床,称为残余矿床。一些铁、锰、铝土矿矿床和大部分粘土矿床就是这样形成的。它形成过程并不复杂,可是它有很多优点:矿石品位高,杂质少,规模大,埋深浅。据统计,世界上有70%的富铁矿属于这种类型。特别是热带和亚热带气候区,风化作用强烈而彻底,造成一种“红土化作用”,常常形成大型、巨大型的铝土矿矿床和钴(镍)矿床,古巴就有世界著名的残余型钴(镍)矿床。
淋积矿床的形成过程则更多地体现了化学风化所起的作用:一部分易溶的组分被带入潜水活动地带,这些稀薄的含矿溶液与周围的岩石发生交代作用,也会使有用物质沉淀下来,积累多了也能形成矿床,这样形成的矿床称为淋积矿床。地处热带雨林地区的新喀里多尼亚就有1500多个这一类矿床。这个岛国的六七千平方公里的面积上出露有蛇纹石化的超基性岩体,超基性岩中本来含量不很高的、分散的镍经过淋积作用而富集。富集层的厚度往往达30厘米,甚至七米以上,这样的矿自然是富矿和大矿。
上面说的是在风化过程中基本上是留在原地产物进一步变化及其有可能形成的矿床;下面我们来看一看风化过程中被带走的部分在以后历程中的成矿经历。
岩石与矿石的碎屑被流水裹入波浪滚滚的河流,就一边走,一边留下粗粒的石块、沙子;滞留在河流堆积岸※的砂子,有可能形成河流砂矿。到了湖泊、水盆地和大海中,也以先粗后细的原则,逐次停留在离岸渐远的地方。这些碎屑如果是在远古时代沉积的,就有可能形成沉积岩,如果是近代甚至现代的,那就会成为砂矿。所以一般指的砂矿都是“近代砂矿”。至于古代的砂矿,通常因经历的年代太久远而难以保存下来。就目前所知,只有南非的元古代含金砾岩是一个已经二十多亿“岁”的大“金娃娃”,世界其他地方的古代砂矿尚没有成气候的。
近代砂矿按照它们所在的位置,分为河流冲积砂矿、洪积砂矿和湖泊砂矿、滨海砂矿等等。砂矿与有用矿物本身的性质及当时的气候、地貌地形等有直接的关系:气候温湿地区风化作用强烈,水系发育;高山地区虽然剥蚀强烈,物质供应充足,但河流流速大,矿物分选不好,平原地区则碎屑物质相对供应不足,只有低山丘陵的河谷区和滨湖区、滨海区最有利于形成砂矿;当然,形成砂矿最主要的条件是聚集成矿的有用矿物自身必须性质比较稳定,硬度较大,才能经得起远距离的搬运,经得起“大浪淘沙”。金、铂、金刚石、钛铁矿、钨矿、锡石、锆石、铌钽铁矿、刚玉、水晶(石英)、独居石、宝石、金红石及稀土矿物等是形成砂矿的最佳矿种。
以金矿为例。砂金矿是原生金矿的一种重要补充类型,而且开采方便,故有较高的经济价值。金多呈独立矿物产出,而且化学成分比较稳定,金矿物韧性好,不易破碎。自然金或合金状态的银金矿、铜金矿、铂金矿等都不容易风化,比重也大,因此含有金矿物的河流砂矿最有价值,有时还能找到一些大块的金块。据说澳大利亚曾发现重达九十多公斤的巨大金块。1981年我国黑龙江流域曾找到重465克的金块。这些砂矿中的大金块俗称“狗头金”。但是人们有点想不通:这么大的金块如果是“原生”的,经过风化也已不可能保持原状,而金通常都是以碎屑状被搬运,怎么会有这么大的金块呢?于是人们怀疑“金是非常稳定的元素”与“都是呈细粒碎屑状被机械搬运”的观点。“狗头金”的研究,发现金矿物除了呈碎屑、单矿物被搬运外,常常呈“化学”状态被搬运,特别是在高寒地带,能在比较低温的状况下搬运和沉淀,从而形成大块的“狗头金”。这是金元素的地球化学研究中新的发现和新的观点。
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河流在流动过程中由于水动力的原因,对两侧河岸有不同的“待遇”:有一侧受到冲刷,而另一侧则形成堆积。至于哪一侧受冲刷,哪一侧接受堆积,要视当地的地形、地貌而定,举例来说,如果河流向右拐弯,则左岸受冲刷,右岸接受堆积。
古代海底“聚宝盆”
其实,矿产形成的过程不只是发生在“大浪淘砂”的过程中,而是在岩石中的矿物被溶解出来的时候,在溶液被搬运并停留在水盆地中的时候,以及在成岩过程中都发生着成矿作用。下面我们来看一看整个沉积过程中是怎样成矿的?
“千条河流归大海”,也带来了极其丰富的矿物质。这些矿物质从离开母岩开始,便边走边停,一部分就是上面所说的由于机械沉积而形成河流砂矿或滨海砂矿;另一部分分为两类:真溶液沉淀形成蒸发岩及其有关矿产(其实很多蒸发岩的石头本身就是矿);大部分盐类矿床是这样形成的。胶体溶液则因化学环境的变化而沉淀,如果有用矿物比较集中,便形成矿床。很多铁矿、锰矿与铝土矿都是这样形成的。
关于蒸发岩及其有关的矿产,我们在“石头大家族”一节中已经讲得差不多了,另有一个有趣的问题留待“盐与油气的‘姻缘’”一节来讲。
这里只是讲一讲胶体成因的矿床。
胶体溶液是介于浊液的粗分散系(粒子直径在一百纳米以上;一纳米为百万分之一毫米)与真溶液的离子分散系(粒子直径不及一纳米)之间的一种溶液;它的粒子都带有电荷。铁、铝、镁[含有Fe(OH)3、Al(OH)3、MgCO3等]的胶体溶液带正电荷,粘土胶体、腐殖质及二氧化硅、二氧化锰胶体(含有SiO2与MnO2)带负电荷。胶体是矿物质在成矿溶液(对外生矿床来说就是水)中的一种主要存在形式。胶体物质的来源主要是石头风化后被分解出来的铁、铝、锰等化学元素,也有一部分来自海底火山喷发,或者海水海解陆源碎屑所致。在水中被搬运时,由于腐殖酸的保护作用,胶体不会发生沉淀,一旦沉积环境变化,遇到带异性电荷的胶体或电解质时,因正电荷与负电荷发生电性中和而聚沉,从而形成矿产。以铁为例,它是按下列几条化学反应式的方式沉淀的:
2Fe(腐殖酸盐)+3Ca2++6Cl→3Ca(腐殖酸盐)↓2FeCl3
进一步分解:
FeCl3+3H2O→Fe(OH)3↓3HCl
胶体沉积的构造很有特色,它沉淀时常常围绕碎屑(如石英碎屑、岩石碎屑等)而形成典型的鲕状、肾状、葡萄状或豆状,不信你把矿石沿垂直方向切一刀,就可以看到像玛瑙缟纹那样半圆形的层纹。
据研究,非洲的乍得湖正在形成现代的沉积铁矿。这个湖的湖面达两万多平方公里,平均水深三米半,在水深一至三米的地区正在形成现代鲕状褐铁矿岩。据计算,在过去320年间,已经沉积了面积2
700平方千米、厚40厘米的鲕状铁质岩。这种沉积如果发生在偌大的海盆中,就会由于沉积环境的变化,从岸边向海的深处沉积下来不同的矿物相※:最靠近海岸处的水里首先沉积下氧化矿物,如褐铁矿、赤铁矿等,这一个相带称为氧化物相;离开海岸,海水变深,形成铁的硅酸盐矿物(海绿石、鲕绿泥石等);离海岸更远,沉积环境显示弱还原,有机质在这里分解产生大量二氧化碳气体,铁最有可能与碳酸相结合,形成菱铁矿,这一相带为碳酸盐相带;在海盆的深处,沉积环境处于强还原条件,细菌分解有机质产生大量的二氧化硫,铁就与硫化物结合生成硫化铁,形成的矿物就是黄铁矿和白铁矿。地质勘探工作者就是根据矿物相带的规律性分布,在勘探沉积型铁矿时“顺藤摸瓜”,通过沉积相与矿物相的分析,在古代的海盆(当然,现在已是山地或丘陵)的位置找到想要找的矿。
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矿物相是用来表示矿物沉淀时某一系列环境条件的术语。如氧化的环境(氧浓度较大,使化合物多呈氧化物状态)下沉淀的矿物属氧化物相,还原环境(氧浓度相对较小,化合物主要起还原作用)时形成的矿物属还原矿物相。
沉积铁矿床的相变示意图
不仅铁矿有上面这些规律,其他一些沉积矿产如锰矿和磷矿也有这样的成矿规律。了解、寻找和分析这些规律是很有意义的:不仅有“事半功倍”之效,有时候还真能解“燃眉之急”呢!我国在解放初期找铁矿和锰矿的事例,就是一个明证。五十年代初,国家发展钢铁工业急需铁矿和锰矿:铁矿是炼铁锻钢的最基本矿石原料,以锰矿为主要原料的锰钢有许多优良的性质。但当时百废待兴,旧中国的矿业已濒临倒闭,老矿山远远满足不了要求,新矿山又一时没找到,钢铁工业面临“等米下锅”、“火烧眉毛”的局面。我国科学家毅然挑起找矿的重担。他们研究了铁、锰元素的地球化学性质,分析它们在沉积相带中出现的可能位置,引进当时国外也还是比较先进的理论,带领年轻的地质工作者奔赴野外,餐风露宿,终于使濒临闭矿的老矿山“起死回生”,在老矿山湘潭锰矿的外围找到了新的矿区。湘潭锰矿是个老矿山,当他们一行抵达该矿时,靠近地表的氧化锰矿石眼看就要采完了,有关部门正在考虑闭矿,安排职工“转移阵地”。他们日以继夜地工作,分析地质情况,终于在氧化锰矿之下发现了碳酸锰矿石。后来,顺着这条思路,在华北、华中、华南和西南很多地方找到了新的后备基地,为当时的钢铁工业解了燃眉之急,也为后来钢铁工业的发展立下了汗马功劳。
现代海底发现的磷钙土是磷质在沉积和成岩过程中形成的,成矿学上称它们为自生沉积物。在大陆边缘浅海陆架(水深十几到数百公尺)和大洋的海山区都有这样的磷钙土产出,它们多呈板状、层状、贝壳状、团块状、结核状和碎砾状,含磷(P2O5)达15%~20%,还含有比较高含量的铀与稀土金属(铈和镧),是高效磷肥,也是铀与稀土金属的原料。
上面我们说的不论是“水中沉下来的石头”还是“水中沉下来的矿”,其矿物质来源都指的是来自陆地,即大陆岩石风化与剥蚀的产物。在古代成矿的后来经过地质构造活动,海底上升成陆,一起来到陆地上,成为人们开采、提取有用矿物的矿床;在晚近时代(如磷钙土大都是距今8000多万年到500多万年时生成)或近代、现代形成的,大都在大洋与水盆地的底部,要将它们开发出来还要花些气力。
蕴藏在碳酸盐岩石中的矿产
从本书“石头大家族”一章我们已经知道“从水里沉下来的石头”有化学岩、碎屑岩、生物岩等等,其中最常见的就是石灰岩、白云岩和各种粒度的砂岩。科学家把主要由白云岩、石灰岩及其他过渡型岩石组成的一套岩石称为碳酸盐岩建造※;当然,碳酸盐建造中也可以有一点泥岩、硅岩和细碎屑岩,一般很少有砾岩和粗砂岩。为什么这里特别把它提出来讲?因为它太普通太常见,出露面积之广,在地质历史上之多见,是其他任何一种岩石组合类型所无法比拟的,还因为它含有很多很多的矿,这些矿种类之多,储量之大,可以说也是数一数二的。世界上很多大矿、富矿都产在碳酸盐建造之中或碳酸盐与岩浆岩的接触带。
石灰岩是自然界经常见到岩石,在好多地质时代都有石灰岩产出,分布面积也很广。以石灰岩、白云岩为主,包括其他一些岩石如泥岩、硅岩和细碎屑岩在内的一整套岩石,被科学家称为“碳酸盐岩建造”。这种建造的岩石在全球沉积岩中占五分之一,美国的密西西比河河谷地区,都发育有大片大片的碳酸盐岩,西欧也有一些,但面积不大;而南非、澳大利亚、南美就很难见到我国这样大面积、长时间发育的碳酸盐岩建造了。而这种建造的岩石在我国则占二分之一,特别是南方和秦岭地区分布很广泛。它们沉积的时间延续了四五亿年,沉积下来的岩石覆盖面积达数十万平方公里。这些碳酸盐岩石不仅本身就是有用的矿产,而
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建造是表示一大套岩石形成的构造环境条件的术语。例如碳酸盐建造为稳定沉降构造环境下形成的、以浅海相碳酸盐岩石为主的一套地层;磨拉石建造为造山运动后山前沉积的一套砾岩与各类碎屑岩为主的地层。
且整个碳酸盐岩建造中还含有很多其他矿产,如铅锌矿、汞矿、铁矿、铜矿、冰洲石等等。在我国,由于碳酸盐岩特别多,其他国家都产于碎屑岩的汞矿,在我国有百分之九十几产于碳酸盐岩中。冰洲石在国外多产于玄武岩,而我国玄武岩中极少见,而是产于碳酸盐岩。另外,我国大量的铅锌矿、菱铁矿都产于碳酸盐岩建造中。
碳酸盐岩建造在全球的沉积岩中占五分之一,在我国则占到一半。美国密西西比河河谷发育有古生代碳酸盐岩,其中产有丰富的有色金属(如铅锌矿),西欧也有一些碳酸盐岩,但面积很小;而南非、澳大利亚、南美则很难见到这种大面积、长时间发育的碳酸盐岩建造。
在我国,南方和秦岭地区的碳酸盐建造则是地层中岩石的“主力军”,特别是南方从四川西南部经云南东部、贵州、广西到湖南,往北延至湖北南部,往南穿入至广东北部境内,在这个一大片面积达百万平方公里的地区,从地质历史的晚前寒武纪一直到三叠纪,长达五亿年的时间里都发育碳酸盐建造。有心的读者从这一段叙述中一定会回忆起我们在描述喀斯特地貌时,请大家沿一条风景线走一遭,这条风景线正是在这个地区;碳酸盐建造中的石灰岩正是形成喀斯特地貌的基础。在含矿性方面,碳酸盐建造中赋有与岩浆无明显联系的许多金属和非金属矿床:有汞矿床、锑矿床、砷矿床、铅锌矿床、菱铁矿矿床、黄铁矿矿床、铀矿床、萤石矿床、重晶石矿床与水晶矿床等,有时候一个或几个矿种的矿床,或者许多同类的矿床麇集在一起,成为一个“矿带”,我国的桂西-黔南-滇东的水晶矿带、湘西-黔东的汞-铅锌矿带、河池南丹的铅锌-汞-锑矿带、湘中和粤北的铅锌-黄铁矿矿带等等,都是上规模有质量的“聚宝盆”。我国却偏偏跟着这种建造“随遇而安”。汞矿就是这样:在其他国家它最“喜欢”产于碎屑岩中,而我国却有百分之九十几的汞矿“随遇”碳酸盐岩建造“而安”;冰洲石我国也“喜欢”“跟”碳酸盐岩“跑”;而在外国,它们多产于玄武岩中。此外,我国大量的铅锌矿、菱铁矿也都产在碳酸盐岩建造之中。
盐与油气的“姻缘”
关于蒸发岩与盐类矿产的形成过程,在“石头大家族”一节中已经说过,它所形成的岩石
化学岩可以说是“岩即是矿,矿就是岩”:那些组成氯化物岩、碳酸盐岩、硫酸盐岩、碘酸盐岩、硼酸盐岩的石膏、硬石膏、石盐、钾盐、苏打、芒硝几乎都是有用矿物(矿产),它们大多可用作化工工业的原料,石膏可用于医用和建筑;钾石盐、光卤石、杂卤石和钾芒硝等是绝好的天然化肥,石膏、石盐、苏打则是人们生活的必需品之一。四川自贡市的自流井是世界上最早开采的盐矿。云南勐野井、江汉盆地、江西红色地层和江苏、安徽都找到了古代的内陆盐矿,而柴达木盆地的盐矿是世界上第一个现代内陆钾盐矿床,在我国西北和西藏地区,有许多这样的现代内陆钾盐矿床。
本世纪以来,关于蒸发岩的研究有一点有趣的发现:它在成因上与油气有联系。最早是1911年美国在其西部的石油钻井中发现了石盐。1915年和1923年又先后在墨西哥州和犹他州的钻井中找到钾盐。据统计,目前世界上120多个含油气盆地中发现有工业价值的油气,它们控制着全世界已探明石油储量的89%和天然气储量的80%;这120多个盆地中就有66个盆地有蒸发岩。还有一份资料表明,全世界187个大油田和97个大气田中,油气层与蒸发岩地层有重大关系的大油田99个,大气田36个。与蒸发岩有关的可采储量338亿吨,占可采储量的96%以上;具有4亿吨至100亿吨的油田有19个,皆与蒸发岩共生。据研究,有五千亿桶石油储量的世界著名的中东油田的石油,就来自阿拉伯湾的蒸发岩相和阿拉伯-波斯碳酸盐台地。这些例子说明油—气—盐之间的关系何等密切。这种密切的关系主要体现在两个方面:除了含盐地层有很好的储油性能,可以成为一个“不漏的油桶(气罐)”外,盐湖的沉积环境本身就有形成巨大油气资源的潜力:这种环境为有机物的生存和发育提供了很好的生活条件,而有机质是生成油气的必需的先决条件。
看来,盐类矿产与油、气有着天然的“缘分”。......................
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