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贵金属检测研究进展

发布时间:2023-08-14 12:31:35

1. 珠宝行业科研工作进展

陆太进

为加快提升珠宝行业科研的整体实力,保证科研工作持续和协调发展,充分发挥科学研究在推动行业发展方面的作用,结合本行业科研工作发展实际情况,我们提出了一些科研发展规划的设想,以明确发展的目标、方向和重点,促进科研工作长期、持续、稳定地发展。

1.行业科研发展规划

1.1科研发展规划的基本原则

科研发展的基本原则是:“强化创新、突出特色、发挥优势、整体推进、服务行业”,以技术创新为动力,以科研投入为保障,以成果奖励为导向,树立成果意识,推动科研工作的持续、协调发展。

1.2科研发展规划的主要目标

科研发展规划的主要目标是推进我国科研工作的全面发展。

(1)加强基础理论研究。对我国特有资源及主要市场的珠宝玉石进行详细、系统的基础矿物学、岩石学、宝石学研究,争取在基础理论研究上有所创新和突破,在实际鉴定、评级及生产上找出明确、科学的实用方法和指标。对国际上主要宝石的研究和鉴定,在基础研究方面力争快速赶上国际顶级研究机构水平,在应用研究上积极创新,达到先进水平。

(2)加强应用研究。加强“产、学、研”相结合,解决珠宝企业、珠宝检测中面临的疑难技术问题。

(3)加强科研人员和队伍建设。建立一支基础研究和应用研究相结合、老中青相结合、以解决行业内实际问题为主要任务的科研队伍,对具我国国情的重点科研难题进行攻关研究。

(4)加强科技交流与合作。定期或不定期举办全国性和国际性学术交流会、专题研讨会,采用“请进来”和“走出去”的方法,加强科研人员之间,特别是年轻科研人员与国际同行交流的机会。

图7-1-10 OCT用于珍珠珠层测厚的成像图

与其他珠层测厚方法相比,光学相干层析技术具有图像清晰直观,无辐射,测量珠层厚度快速、准确、无损、安全等优势。光学相干层析成像技术(O CT)是一种对物体进行层析成像的新技术。作为一种高分辨率成像的无损检测手段,O CT可用来鉴别真假珍珠、区别海水有核珍珠与淡水无核珍珠、测定珍珠层厚度,并可用于探讨珍珠生长动力学规律,具有较广阔的应用前景。

3.3其他无损图像类技术的开发和应用

近年来,国内外珠宝玉石市场上出现了多种表面处理或优化过的商品,如多层表面镀膜、无机染色、离子注入改色、人工印记等。传统的宝石显微镜由于其放大倍率及分辨力的局限已不能有效地观察到此类局部经处理过的珠宝材料表面的微细鉴定特征。为此,我国珠宝科技工作者正积极开拓高倍率、高分辨力显微镜在珠宝检测中的应用。如使用微分干涉显微镜观测天然和合成珠宝表面生长、溶蚀、变形的微观形貌特征,找出切磨宝石表面覆膜、染色等处理特征;观察切磨宝石各类表面脉理和人工印记特征等。高倍率、高分辨力显微镜在珠宝研究和鉴定中的应用研究将有利于我们解决珠宝鉴定中的一些难题。

另外,辽宁丹东市宝协正试图将成熟的X射线检测技术应用到珠宝检测领域,开发的X射线珠宝鉴别仪使大型无损检测仪器小型化、智能化。国内珠宝检测机构近年来对一些操作便利的光谱类仪器,如光纤光谱仪、携带式红外光谱、拉曼散乱光谱仪进行了开发性应用研究,取得了一些实效性成果。在贵金属首饰检测中,国家首饰质量监督检验中心开展了铂钌合金标样的研制等研究。国检中心开展了中低档贵金属首饰中可能存在的有害元素如何检测的探讨研究。

2. 金属矿勘查物探化探方法技术的新进展

20世纪90年代以来,随着找矿深度的逐步加大,高精度重力、高精度磁法、瞬变电磁法(TEM)、可控源音频大地电磁法(CSAMT)、大功率激发极化法(IP)、阵列电磁法、地-井TEM、金属矿地震等方法技术的研究、发展和应用,取得引人注目的进步。电磁法及重、磁法的组合应用则成为物探勘查手段的重要发展方向。勘查地球化学界则致力于研究探测深度更大的地球化学方法技术,以适应覆盖区寻找深部矿床的需要,主要发展了矿床构造叠加晕和深穿透地球化学方法技术。后者又称为非传统化探方法,包括选择性提取技术、生物地球化学找矿、地下水地球化学测量、地下气体测量等多种新测量方法,成为当前国际化探界研究热点(唐金荣等,2009)。

一、高精度重、磁勘查方法技术

金属矿产勘查中,高精度航空磁测、地面高精度磁测、井中磁测、地面重力和航空重力测量等是常用的重磁方法,勘探深度取决于矿体大小和矿体磁化强度、密度等因素。目前,我国依据磁异常见矿深度已达1000m以下。

地面高精度磁测应用范围较广,工作精度≤5nT,灵敏度0.1nT,以测地磁场总量异常(ΔT)为主,能做绝对测量。在危机矿山找矿中高精度磁测应用最为普遍,主要部署在铁矿上,少量部署在有色金属矿和金矿。国内用直升机进行了1∶1万的高精度航磁测量,并应用三维定量反演数据处理技术,取得了很好的找矿效果。如河北迁安铁矿(变质构造控矿)接替资源勘查中,高精度航磁对新增资源储量2.2×108t的重大突破起到了重要作用。与地面磁测相比,高精度航空磁测具有较高的测量效率,不受水域、森林、沼泽、沙漠等环境的限制。同时由于飞行是在距地表一定的高度进行,从而减弱了地表磁性不均匀体的影响,能更加清晰地反映出深部地质体的磁场特征,如在大冶铁矿深部和外围找矿勘查中,高精度航磁发挥了重要作用。井中三分量磁测可以发现远离钻井的强磁性矿体,发现井底和井旁与磁黄铁矿物、磁铁矿物有共生关系的磁性较弱的矿体。近期我国第一台井中高精度质子磁力仪和井中高精度三分量磁力仪样机的成功问世,为我国中弱磁性矿区开展井中磁测提供了可用的设备。

1999年国土资源大调查以来,我国系统地部署了1∶20万区域重力调查工作。“十一五”期间,重点在西南三江、川滇黔相邻区、秦岭、大兴安岭等重要成矿带和京津唐环渤海经济区,开展调查,为矿产勘查提供了重要的基础重力资料。

在金属矿产勘查中,重力测量与其他的物探方法配合,可以圈定成矿带;在条件有利时,可以探测并描述控矿构造,圈定成矿岩体,或对已知矿体进行追踪等。另外,微重力测量技术的发展,为精细探测奠定了基础。由于微伽重力仪的应用,各项改正方法的完善和精密观测方法的使用,重力异常精度达到30×10-8m/s2,使得探测小尺度物体引起的微弱异常成为可能(管志宁,2002)。

二、电法勘探技术

(一)大深度高分辨电磁测量技术

我国攻克了多频等幅同步供电、密集频点供电、大功率励磁稳流供电和高精度混合同步等关键技术,研制形成了我国自主知识产权的大功率、多功能电磁法勘查系统。供电电流是国外同类仪器的2~3倍,有效勘探深度由500m提高到1000m。该系统具备天然源场的音频大地电磁测量、人工源场的激电测量和可控源音频大地电磁测深功能,并且具有进一步扩展的潜力,能够同时获得电阻率和极化率,与国外仪器相比有较多的优越性,为我国深部找矿工作提供了新的有效技术装备。在数据处理与解释方面,开发了复杂地形、地质条件下二维和三维MT、CSAMT正反演技术、人工场源激发下的谱激电正反演技术,通过集成形成了一套与多功能仪器相配套的数据处理与解释软件系统。预计基于三维反演的研究将可能提出更为可靠的静校正新方法。

(二)可控源音频大地电磁法(CSAMT)

可控源音频大地电磁法(CSAMT)是一种人工源大地电磁测深技术,采用大功率(>20kW)接地电偶极发射,工作频率为0.125~8000Hz,工作中通过调整二次场观测频率来采集各观测点不同频率下不同方位的电、磁场振幅及相位数据,通过各种复杂的数据处理、反演手段,反映出地下电阻率三维分布特征,达到了解地下电性结构的目的。它具有探测深度大(几十米到2500m)、穿透高阻层能力强、经济快速等优点,可以勘探深部的隐伏矿体,近年来在危机矿山深部找矿中应用较多。20世纪90年代末,我国相继引进美国Zonge公司生产的GDP-16及GDP-32等多功能电法仪,并在工作方法和反演解释技术方面取得了重要进展。然而,由于CSAMT法的场源效应、静位移效应以及全区视电阻率解释等问题的存在对当前CSAMT法工作的困扰,场源效应、三维解释技术以及全区视电阻率解释的研究仍是今后主要的研究方向。其探测深度大、分辨能力高、抗干扰能力强的特点,将使该方法在未来深部找矿及三维地质填图等方面大有作为。

(三)大功率激发极化法(IP、SIP、CR)

激电方法包括地面IP中梯、地面IP测深、地-井IP、井-地IP、频谱激电SIP、复电阻率CR等方法,勘探深度通常小于500m,复电阻率法勘探深度最大可达1000m左右。近年来在隐伏矿和深部矿找矿勘查中,大功率(30kW)激电方法应用较多,取得了良好的找矿效果。采用大功率激发极化法和音频大地电磁法组合,首先利用激发极化中梯装置进行大面积扫面,发现异常后利用音频大地电磁法对异常进行测深反演成像。该方法组合在保证找矿有效性和高效率的同时降低了找矿成本,适合于寻找硫化物金属矿床。在危机矿山深部及外围找矿中,井中IP法是寻找孔旁或孔底盲矿体的有效手段。今后,应加强在大功率、大探测深度下的频谱激电应用理论和方法研究,包括正反演理论、方法技术和解释软件编程的研究。

(四)瞬变电磁法(TEM)

在围岩和矿体电导性差异较为明显的地区,如存在铜镍硫化物矿床等矿区,瞬变电磁法(TEM)具有良好的找矿应用效果,其探深范围为20~1500m。

我国井中TEM单分量应用较少,而三分量技术应用更少,方法研究上提出了地-井TEM三维数值模拟方法技术和三分量交会技术。我国引进了世界上最先进的瞬变电磁系统(加拿大DigitalPEM系统),三分量地-井TEM系统等,最大下井深度为2000m;并开展了瞬变电磁三维正反演方法技术研究,提高了对矿体定位的精度。在金属矿勘查中,地-井TEM测量技术已被广泛应用。

近些年来,我国在瞬变电磁测量技术研究中引入高温超导技术,成功研制出单分量和三分量高温超导磁强计及数据处理、定量正反演技术,大大增加了勘探深度,为危机矿山深部隐伏矿的寻找、矿体准确定位提供了高新技术手段。

(五)大探测深度时间域固定翼航空电磁勘查系统

航空电磁法适用于硫化物金属矿床及与硫化物共生的贵金属矿床的普查、圈定断裂构造带、地下介质电阻率填图等。澳大利亚合作研究中心矿产勘查技术部研制的世界上最先进的航空矿产勘查系统(TEMPEST),使用高灵敏度磁探头测量地质体产生的微弱二次磁场,探测深度可达300m。

我国正在开展时间域固定翼航空电磁勘查系统的研究及相应的数据处理和解释技术研究,有望实现有效勘探深度达到300~500m。

三、金属矿地震勘探技术

非能源地震勘探,特别是金属矿地震在金属矿勘查中的作用还不很明显,应用研究程度较低。大多数金属矿地震勘探仍采用二维地震,二维地震勘探不能使三维地质体产生的地震波场进行正确归位,以至于妨碍了地震方法在金属矿勘查中的应用。基于反射波技术的2D、3D、VSP方法以及地震散射法和地震层析成像法等综合方法技术具有大探测深度、高分辨率、轻便快速的特点,勘探深度大于2000m,是金属矿地震的发展方向。

我国首次将地震散射波视为有效波应用于金属矿地震勘探。当矿体与围岩的密度差异较大时,利用散射波地震方法寻找与矿体有关的不均匀体;对于受地质构造控制的隐伏矿体,利用反射波方法探测控矿构造,达到间接找隐伏金属矿的目的。内蒙古拜仁达坝多金属矿区和铜陵金属矿区的试验研究表明,高分辨率反射地震方法的纵向分辨率相对较高,而地面地震层析成像的横向分辨率相对也较高,把两者结合起来,可较好地解决从地表至地下数千米深度范围内的底层和地质构造分布,是开展复杂地区金属矿地震勘探的有效方法组合。

复杂地震地质条件下的金属矿地震探测技术要达到实用化仍面临许多技术问题,诸如低信噪比、强干扰噪声、不连续反射、复杂地震波场等技术难题和高成本投入等。随着当今找矿难度和找矿深度的增加及地震方法技术的进步,地震方法在金属矿勘查中必将成为一种具有大探测深度、高分辨率、快速轻便有效的方法技术手段。

四、多参数联合反演解释和可视化技术

物探是研究地下地球物理场空间分布规律,以探寻其与地质结构和矿产资源的关系为其目的。如从资料解释角度看,采用三维反演技术能更客观地反映出这一空间场的特性,三维反演解释技术是提高物探技术应用水平的有效途径。近年来,三维反演和可视化技术已经成功用于重磁勘探,而电法解释尚处于二维反演研究阶段。因此,发展重、磁、电、震三维联合反演技术,将大大提升物探成果解释的准确性和空间分辨能力。同时,非线性联合反演可以促进地球物理解释的定量化,提高解释结果的客观性,也是未来发展方向之一。

地下真三维可视化建模技术是近几年发展起来的一门新技术。通过建立三维矿床模型,可清晰生动地显示容矿层位、矿源层及各地层与成矿之间的空间关系,对指导地质找矿具有非常重要的实用价值。

五、岩石地球化学新进展

岩石地球化学测量方法又称原生晕测量方法。长期以来,一直是找寻与热液成因有关的多金属和贵金属盲矿的最有效的地球化学勘查方法。

20世纪80年代后期和90年代初,原生晕方法有了新的发展。根据典型矿床研究和异常解释中出现的问题,发现成矿成晕多期多阶段脉动叠加的特点,不同期次成矿形成的矿体及其原生晕在空间上具有叠加结构。据此,建立了金矿盲矿预测四种叠加晕模型和盲矿预测准则,形成了原生叠加晕找盲矿的新思路和新方法,大大提高了盲矿预测的准确性和效果。

1998年以后,针对许多金、铜矿床具有构造控矿的特征,在原生叠加晕的基础上,对采样方法和资料处理方法又进行了革新,形成了“构造叠加晕法”。由于采样只采或主要采构造中有成矿(晕)叠加的样品,不仅强化了异常、加大了预测深度,而且大大减少了采样工作量和分析工作量。目前,这种方法在危机矿山接替资源找矿项目的胶东金矿和湖北大冶铜金矿深部盲矿预测中已取得明显成效。

岩石地球化学测量分为地表(或浅表)岩石采样(地表、探槽、浅井、浅钻等)和深部(钻孔和坑道)岩石采样。浅表岩石采样提供的异常信息,一般可预测地下250~300m深度的盲矿体;浅钻(在覆盖厚度<50m的地区采集残积层或基岩样品)取样探测深度更大。深部取样则预测深度随之增大:如在深500~800m取钻孔或坑道原生晕样品,可预测地下1000~1500m深处的盲矿。

在岩石地球化学测量中,化探与钻探技术(浅钻和深钻)的有机结合,不断建立新的找矿模型,这是近几年来化探寻找深部盲矿取得新进展的重要因素。需要在今后加以坚持,修改相应的矿产勘查规范,将钻孔原生晕测量纳入规范,以提高盲矿预测水平和预测深度,适应开拓第二和第三找矿空间的需要。

六、覆盖区寻找隐伏矿的化探新方法新技术

为了适应覆盖区寻找隐伏矿的需要,20世纪90年代以前,主要研究和使用了汞气、地电化学、偏提取、相态、水化学、植物、烃类和其他气体测量方法技术。90年代以后,又研究和使用了地气(又称为地球气纳微物质测量)、金属活动态提取、酶提取等方法技术。近年又在中浅覆盖区(5~50m)开展了浅钻化探取样方法技术试验。

除浅钻技术以外,近年有学者将上述新的化探方法技术统归为深穿透地球化学方法,也称非传统化探方法。这些方法技术在覆盖区找寻隐伏矿中取得了一定效果,但仍处于试验或初步应用阶段。这些方法技术所探测到的异常是否来自深部矿体,一直是这些方法技术立足的难点。有关深穿透地球化学迁移机理研究正是攻克这个难点的有效途径。

近十年来,随着大量野外观测和室内模拟实验研究,提出了一些新理论和新观点。主要有“还原囱”模型(S.M.Hamilton等,1998,2004)、“雷暴电池”模型(D.Garnett,2004)、泵压效应机制[气压泵(E.M.Cameron等,2004)、地震泵(E.M.Cameron等,2004)、陆上“潮汐泵”(D.Garnett,2004)]。

方法技术研究和应用,更多涉及选择性提取技术。在不同的景观条件、不同的矿床类型区开展工作所选用的提取剂类型、浓度、提取温度、操作流程各不相同,主要提取剂有:去离子水、活动金属离子提取剂(MMI)、焦磷酸钠、醋酸铵、冷盐酸羟胺、热盐酸羟胺、酶提取、柠檬酸铵以及地气测量所用的高纯度提取剂,采集的样品类型也直接影响勘查的效果。

深穿透地球化学方法关键问题是提取技术和目标矿物、采样深度的确定,以及提取过程的控制等,元素从深部向地表迁移的机理,仍是深穿透技术方法研究的热点。我国自主研发的深穿透技术,与国外同类技术基本同步,在元素迁移机理方面研究略弱于国外。总的来说,深穿透地球化学勘查方法技术还存在不少问题有待解决,要实现实质性突破尚需时日。

七、3D地球化学在矿产勘查中的应用

随着计算机技术的巨大进步,地球化学数据处理和图示方式发生了深刻的变化。从2D(平面)走向了3D(立体),从而使地球化学分带模型、地球化学分散模型更加直观和形象,可以发现许多新的地球化学指向标志,区分近矿和远矿地球化学特征,大大提高了地球化学异常解释推断水平。先进的3D可视化软件的发展,使人们能够在三维空间内充分集成地质、地球化学和地球物理数据。不久的将来,3D地球化学在以下几方面的应用将有所进展:①连续取样-分析在多种矿床类型中的应用;②3DGIS的查询和多元分析;③利用氧化还原边界作为地球化学确定盲矿体位置的标志;④在范围广泛的多种地表介质中的应用。

八、地球化学分析测试技术的进步与发展

随着分析技术的进步,地球化学测试的新方法新技术不断涌现,测试的灵敏度和精确度不断提高。目前,几乎周期表上所有元素(气体元素除外)都能够快速和低成本地被测定出来,例如偏提取技术、地质年代学、蚀变因子分析、流体包裹体研究、同位素分析等,为勘查地球化学家提供了前所未有的选择,为化探方法技术研究开辟了一片新天地。

分析技术的进步主要表现在ICP-MS的不断改进,实现了从地壳丰度到矿石级含量水平的全元素分析(71种元素),并使大量元素的分辨率和测试精度趋于更高,从而可以低成本获取到大量的高精度地球化学数据,也使稀土元素和Pb同位素测试的成本大大降低,为在矿产勘查中常规利用稀土元素和Pb同位素作为指示元素开创了新的局面。

3. 广东省珠宝玉石及贵金属检测中心靠谱吗

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4. 南岭贵金属矿床研究现状与进展

与侵入岩有关金矿床的一种重要特征就是产在已知的W、Sn成矿省内,而中国境内W、Sn矿床分布十分广泛。中生代以来,受太平洋板块俯冲的影响,在中国东部形成了独具特色的钨锡成矿省,它们有些与大规模的金矿省重叠,暗示了中国具有寻找与侵入岩有关金矿床的广阔前景。这些Au、W、Sn成矿省叠加区域往往伴随有大规模的燕山期钙碱性花岗质岩浆的侵入活动,是形成与侵入岩有关金矿床的有利地段,如华南造山带的武夷-云开构造带、三江造山带的哀牢山构造带、华北克拉通南缘的东秦岭构造带等。陈毓川等(2001)在总结中国金矿床的成矿系列类型和中国成矿体系与区域成矿评价(陈毓川等,2007)时,划分出陆内断陷边缘与花岗岩有关的钨、锑、金成矿系列类型,包括湘中-湘西陆内断陷边缘与燕山期花岗岩有关的金、钨、锑、铅、锌矿床成矿系列和西秦岭川陕甘三角区陆内断陷边缘与印支-燕山期岩浆作用有关的钨、锑、金、汞、砷矿床成矿系列,典型矿床包括沃溪、漠滨、李坝、金山、马泉、双王等金矿床,由于它们特征性的金属矿床组合以及与钙碱性侵入体密切的时空联系,似乎表明它们应是与侵入岩有关的金矿床,尽管其中很多金矿床的成因存在很大的争论。

与侵入岩有关的金矿床的另一个共同特征是矿床或矿脉有不同程度的钨矿化现象,其特征元素组合是Au+Bi+W+As+Mo+Te±Sb。在玻利维亚的若瑞可勒(Rorikollo)金矿中发现有含钨金红石,加拿大汤伯斯通金矿田内伴生大量白钨矿,我国新疆阿勒泰托库孜巴依金矿石英脉中也有白钨矿;反之,钨矿床中也有金矿化,如越南规模最大的钨矿床、世界第五大萤石矿床———纽法欧矿床含金达17.6t。由此可见,在全球范围内,金与钨共生是一个普遍的地质现象。

南岭是全球著名的钨锡成矿带,陈毓川等(1989,1990)系统地研究了该区与中生代花岗岩类有关的成矿系列,其中含有金矿的有两个成矿系列,分别是与燕山期中酸-酸性火山-侵入岩有关的W、Sn、Nb、Ta、Mo、Cu、Pb、Zn、(Ag、Au)成矿系列和与深变质的海西—印支期为主的混合花岗岩有关的Nb(Ta)、Sn、Au成矿系列,前者主要分布在闽粤火山断陷区,成矿花岗岩类为壳-幔混源的石英斑岩、花岗斑岩、英安岩、流纹岩等火山-侵入岩;后者主要分布在武夷-云开后加里东隆起区,成矿花岗岩类主要是一套深变质和混合岩化程度不等的混合岩、混合花岗岩、花岗伟晶岩、花岗斑岩等。近年来,在南岭及其邻区发现中型规模以上的金(银)矿床40余处,其中规模最大的为闽西的紫金山铜金矿,产出金(银)矿床数量最多的地区是湖南省(王登红等,2007),也是金矿与钨锡矿床共存的典型地区,典型的矿床以湘西的沃溪W/Sb/Au矿床为代表。但沃溪矿床的成因争议颇大,概括起来主要有3种观点:岩浆成因说(张振儒等,1978;杨舜全,1986)、沉积-变质成因说(涂光炽等,1984;马东升等,1991;罗献林等,1991)和海底热卤水喷流(或热泉)成矿说(张理刚,1985)。近期,构造-岩浆成因说受到众多学者的关注(陈国达,1956;彭渤等,2000)。对于雪峰地区金的成矿年龄,不同的研究者获得数据差别也很大,彭建堂等(2003)利用白钨矿Sm-Nd和石英Ar-Ar同位素定年,分别获得420±20Ma和414±19Ma;本次研究获得湘西南的铲子坪金矿的石英Rb-Sr等时线年龄为205Ma左右,其矿区附近的黄茅园岩体锆石SHRIMPU-Pb年龄为222.3Ma左右,铲子坪金矿的成矿年龄为印支期;彭渤等(2000)从区域成矿背景的角度,认为湖南省的金锑矿的成矿时代为中生代。董和金等(2006)从成矿系列的角度,对湖南省的岩金进行了全面分析,划分为4个成矿系列:①与浅变质有关的热液成矿系列(黄金洞、沃溪、龙山、万古);②沉积-热液变质型成矿系列(廖家坪金矿);③与幔源花岗岩有关的热液交代充填成矿系列(常宁水口山金矿和浏阳七宝山金矿);④红土金矿成矿系列(铁、锰帽型)。在钨锡成矿带内发现有金矿床产出的同时,在铜金成矿带内也发现了钨矿床,如长江中下游Fe-Cu-Au成矿带西段内就有大型矽卡岩型钨铜钼矿床产出(阮家湾矽卡岩型钨多金属矿床);产在锡林浩特Fe-Cu-Au成矿带上内蒙古沙麦石英脉型钨矿床(胡朋等,2005)与赣南地区同类型矿床具有类似的矿床地质及其成矿机制特征;甚至金矿脉中也有钨的矿物产出(新疆阿尔泰地区的赛都金矿床含有白钨矿、赣南地区的留龙金矿中含有少量的黑钨矿)。由此可见,钨矿与金矿在空间共存是很普遍的地质现象,只是在不同地区的矿化程度不同而已。

南岭地区贵金属科研工作也积累了不少资料,如康先济等(1991~1995)完成的“广西大瑶山地区斑岩体的地质特征及斑岩型金矿的找矿前景”研究;谌建国等(1990~1992)完成的“湖南省雪峰山地区金矿成矿条件研究及远景预测”;饶家光等(1991~1993)完成的“海南岛主要金矿床地质特征形成条件及找矿靶区研究”;袁正新等(1990~1993)完成的“粤西地区构造特征与金矿成矿关系”以及宜昌所在“九五”期间牵头完成的原地矿部“九五”科技攻关项目“云开地区重要成矿区带金、银、铜、铅、锌成矿背景及找矿靶区优选”等。黄崇轲等编著的《南岭银矿》则提高了南岭银矿的研究程度。

赣南地区金矿的研究起步较晚,赣南地调大队1991年通过“赣南金矿成矿条件、找矿方向和靶区选择”项目,对该区金矿产出的地质背景、成因及其靶区的优选进行了初步研究;部分研究者对具体的金矿床进行了研究(张乾等,1995;彭人勇等,2000;胡本语,2003;胡云沪等,2001;施明兴等,2006),从不同的角度揭示了该区金矿床的地质特征及其成因;王定生(2001,2002)概述了赣南地区金矿床的地质特征,探讨了金银矿床与脉状黑钨矿床的成因联系,提出了钨锡矿床“三环一帽”的矿化分带模式,即外环为W、Sn、Bi、Cu、Zn弱异常带、中环为W、Sn、Bi、Cu、Zn中异常带、内环为W、Sn(Mo、Be)、Bi、Cu、Zn强异常带和帽为F、B、Li、Rb、As、Se异常带,确定了3个金矿成矿远景区(表3-1)。

表3-1 南岭及邻区部分中型以上贵金属矿床工作程度一览表

注:陈毓川等(2001)金矿分类方案:Ⅰ—产于花岗岩-绿岩建造中的金矿床(绿岩带型金矿床);Ⅱ—与岩浆岩有关的金矿床:Ⅱ1—与火山岩有关的金矿床(火山岩型金矿床),Ⅱ2—斑岩型金矿床,Ⅱ3—侵入岩体内和接触带型金矿床,Ⅱ4—远接触带型金矿床,Ⅱ5—岩体内外变形带热液金矿床(构造破碎带蚀变岩型金矿床);Ⅲ—产于沉积建造中的金矿床:Ⅲ1—细碎屑—碳酸盐岩中的微细浸染型金矿床,Ⅲ2—变质碎屑岩中脉型金矿床;Ⅳ—与表生作用有关的金矿床:Ⅳ1—砂金矿床,Ⅳ2—红土型金矿床,Ⅳ3—铁帽型金矿床。

5. 贵金属检测一般需要检测哪些元素

根据国标的要求,看你要检测什么纯度的那种贵金属。
可以咨询国家有色金属及电子材料分析测试中心

6. 请问氯化亚锡如何检测贵金属

氯化亚锡( AR ) 7、氧化镧( 99.99% ) 8、20% 的氯化镧溶液: 132.84g 的氧化镧溶入 300mL 的浓盐酸中, 用水稀释到 1000mL 9、TeO2 ( 99.99% ) 10、氯化碲溶液: 1.25g TeO2 溶入 90mL 浓盐酸, 用水稀释到 100mL 11、氯化亚锡溶液: 28g

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