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矿石和选矿产品中元素的赋存状态是工艺矿物学研究的基本任务之一。元素在矿石中的赋存形式与其自身的晶体化学性质及其形成时的物理、化学条件有关。元素的赋存状态包含两个含义:即元素的赋存和元素的状态两个方面。元素的赋存就是矿石或选矿产品中有益、 有害元素分布在哪种矿物里面。状态就是指元素在矿石中以何种形式存在。通过对元素赋存状态的研究,查明元素在矿石中的存在形式和分布规律,对选矿工艺的选择和优化具有重要意义。元素在矿石中的赋存状态或存在形式是地质作用的产物,它反映了矿床形成的历史,它与地球化学、晶体化学、矿物学、结晶学、矿床学等基础地质学科有着密切关系。
元素赋存状态研究不仅是地质人员研究元素地球化学规律、成矿物理化学条件和矿床成因等的重要依据,而且也是选矿工艺研究人员制订工艺流程、 评价选矿产品质量的科学依据。 矿石中有价元素的可利用性不仅取决于元素在矿石中的含量,还取决于元素的赋存状态。
元素在矿石中的赋存状态
某种元素在矿石中的产出形式与其自身的晶体化学性质和形成的物理、 化学条件有关,元素在矿石中的赋存状态可划分为3种主要的产出形式,即独立矿物形式、类质同象形式和吸附形式。
独立矿物w
当元素呈独立矿物形式存在时,该元素构成了矿物的主要和稳定的成分之一,并占据矿物晶格的特定位置。如铜的独立矿物有黄铜矿、辉铜矿、赤铜矿、黑铜矿、赤铜铁矿、孔雀石、蓝铜矿、磷铜矿等。
类质同象
类质同象是元素在矿物中的一种较常见的赋存形式,它是指在矿物晶格中类似质点间相互替代而不改变矿物结构的现象。呈类质同象形式产出的元素与独立矿物形式不同,这类元素通常不是矿物晶格中的主要和稳定的成分,而是由于其结晶化学性质与矿物中的某个主元素的结晶化学性质相似,在一定的条件下,以次要元素或微量元素的形式进入矿物晶格,这些元素进入矿物晶格后不改变矿物的晶体结构。
如果矿物相互替换的质点成任意比例无限替换,称为完全类质同象。 例如,钨铁矿晶体中 Fe2+被 Mn2+替代的数量,可以从零一直变化到100%,亦即最后达到纯的 MnW04,即钨锰矿。其两端的纯组分,称为端员矿物,如上所述的钨铁矿和钨锰矿。