四川盐边县红格钒钛磁铁矿矿石矿物及化学成分(2)
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【摘要】图3 红格矿区ZK钻孔TFe、TiO2品位变化散点图Fig.3 scatter diagram of TFe and TiO2grade changes in ZK borehole in hongge mining area 各矿段TFe和TiO2的平均比值为2.082.61左右,系统
图3 红格矿区ZK钻孔TFe、TiO2品位变化散点图Fig.3 scatter diagram of TFe and TiO2grade changes in ZK borehole in hongge mining area
各矿段TFe和TiO2的平均比值为2.082.61左右,系统对比矿石铁钛比值对划分成矿岩相带及矿石自然类型具有指导意义。
3.1.2 矿石中其它伴生组分的含量变化
红格铁矿各元素的分布富集规律性强,而且在不同的含矿层和空间都比较稳定,V2O5、Co、Ga、MnO等,与矿石的TFe的关系密切,它们的含量高低直接受矿石TFe含量的控制(图4、图5、图6);TFe与V2O5的比值特别是V2O5与TFe呈二元直线相关,且相关系数较大,更接近正比关系,它说明V2O5主要受矿石TFe控制。在选矿流程中,相关元素将主要进入铁精矿,为进一步富集回收利用提供可能。
图4 ZK样品TFe与V2O5品位散点图Fig.4 scatter plot of TFe and V2O5samples ZK
图5 ZK样品TFe与Co品位散点图Fig.5 scatter plot of TFe and Co in ZK sample
图6 ZK样品TFe与Ga品位散点图Fig.6 scatter plot of TFe and Ga in ZK sample
与矿石TFe含量关系不密切的元素,包括:Cr2O3、Ni、Cu、S、Sc和Pt族元素等,它们的富集情况,除辉长岩相带Co>Ni外,其它各相带均是Ni>Co,S、P在辉长岩相带明显高于深部相带,递减趋势明显,其它元素随岩石基性程度增加含量有不同程度增加,Cr2O3、Sc增加趋势明显;各伴生元素沿厚度方向较为一致的起伏变化,也反映岩相带韵律分异造成内部基性程度的变化。各伴生元素含量在基性与超基性岩相带矿体有不同变化,而在各相带内部变化基本一致,反映岩相带基性程度对伴生元素含量控制明显,从空间上看,北矿区橄辉岩相带矿体Cr2O3、Ni、Cu、Co含量相对最高。其它元素的含量变化没有明显的差异,如V2O5、Cr2O3、Ga绝大部分赋存在钛磁铁矿中,Co、Ni、Cu主要集中在硫化物精矿中;Pt族和Se、Te绝大部分富集在硫化物中(四川省地质矿产勘查开发局106地质队2018)。
3.2元素赋存状态
根据本次勘查所分析102件铁物相成果,结合原有资料通过计算人工重砂样品成果,得出主要有益组分在钛磁铁矿和钛铁矿、硫化物和脉石矿物中的分配关系。
3.2.1 铁(TFe)
主要赋存于钛磁铁矿,其次为钛铁矿、脉石矿物及硫化物中。根据物相样分析,矿石品级越高,mFe(磁性铁)分配值和分配率越大,而且与矿石中的TFe呈直线相关,工业矿石尤其如此(图7)。各类矿物中,钛磁铁矿中TFe分配最多,含矿层位对钛磁铁矿中的TFe分配值的影响不明显。仅辉石岩相带上部和下部矿石稍高。南北矿区相比,各有高低,但差别不大。钛铁矿中的TFe分配值不随矿石品级变化随矿石品级变化或略有变化。SFe(硫化铁)与SiFe(硅酸铁)分配与矿石品位呈负相关,反映硫化物,脉石矿物中的TFe分配率随矿石品级的增高而降低(图8、图9)。所以,工业矿石的大部份铁(55%90%)都集中在钛磁铁矿之中;而低品位矿石的钛磁铁矿仅占矿石TFe的一半(50%55%),另一半主要集中在钛磁铁矿和脉石矿物之中,硫化物所占有的铁很少。
图7 矿区物相样TFe与mFe品位散点图Fig.7 scatter diagram of TFe and mFe grade of mineral phase samples in the mining area
图8 矿区物相样SFe/Fe与TFe品位散点图Fig.8 SFe/Fe and TFe grade scatter plots of mineral facies samples in the mining area
图9 矿区物相样SiFe/Fe与TFe品位散点图Fig.9 scatter diagram of SiFe/Fe and TFe grade of mineral phase samples in the mining area
各矿体相比辉石岩相带上部和下部的钛磁铁矿所占有TFe分配率最高,钛铁矿最低,其它层位则相差不大。从选矿的角度看,辉石岩相带上部和下部的TFe回收率各含矿层中最高的。南北矿区相比,北矿区钛磁铁矿中的TFe分配率比南矿区偏低3%5%,但钛铁矿则相反,这是因为北矿区钛铁矿的产率比南矿区高的缘故(李存帅等,1980)。
3.2.2 钛(TiO2)
各类矿石中TiO2的分配,主要集中在钛磁铁矿和钛铁矿中,两者分配率占80%90%,钛磁铁矿所占有TiO2是随矿石品级增高而增高。而钛铁矿则相反。其增高和降低的速度相近,故两者分配率合量近于定值。北矿区钛磁铁矿中的TiO2分配率比南矿区偏低。
脉石矿物的TiO2分配值以直线方程随矿石品级的增高而降低。硫化物中几乎不含TiO2。
3.2.3 钒
主要集中在钛磁铁矿中,分配率占73.59%97.58%,它是随矿石品级增高;此外在脉石矿物和钛铁矿中占有少部份,其分配率是随矿石品级的增高而降低。
值得提出的是:到目前为止,尚未发现含钒的独立矿物。矿石中的V2O5主要是以类质同象的形式存在于钛磁铁矿中。
文章来源:《矿物学报》 网址: http://www.kwxbzz.cn/qikandaodu/2020/1116/390.html