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10种常见矿物的找矿方法

2018-07-04  来自: mg4355线路检测 浏览次数:111

一、锰矿

菱锰矿

地质标志:

1、沉积型锰矿常呈层状产出,层数不等,受一定层控制,产于不同时代的含锰地层中。含锰地层一般为海相硅质—碳酸盐岩中,组成锰矿层的矿石以碳酸锰矿石(菱锰矿)为主,氧化锰矿石和硅酸锰矿石次之。

2、残积型锰矿(锰帽矿床)位于沉积锰矿层或含锰层的氧化带内,与原生锰矿带的层位完全相同,只是矿石类型不同而已。

3、淋积型锰矿是各时期的含锰岩系风化后,锰质被淋滤出来,经过次生富集而成,淋积锰矿的层位不大稳定。

4、堆积型锰矿是残积型锰矿或淋滤型锰矿继续在风化作用下,矿体被破坏,矿石在原地或异地,堆积起来形成新的矿体。一般赋存于第四纪红土层或褐土层中,呈似层状产出。上述各类风化锰矿的分布受一定含锰层位的控制。

5、锰矿主要是沉积成因的,但锰的来源可以是深源的,即锰矿为内源外生产物,可能与天然气的渗透有关。 


直接找矿标志:


1、锰矿层露头

是直接找矿标志。通常在地表发现的是层状次生氧化锰露头,矿石主要由硬锰矿、软锰矿、偏锰酸矿组成,具明显的次生组织结构,常混杂有硅质、泥质物,质地疏松,矿层顶底板界线比较清楚,矿石的排列尚保持断续的层理,层位稳定。根据这些特征可以确定这是残积型锰矿露头。这类锰矿沿走向延伸可达数公里至数十公里,沿倾向可延伸到地下水面附近,可达数十米深。残积型锰矿不但具有良好的工业价值,而且可作为寻找沉积型锰矿的主要标志。在残积型锰矿的深部,即位于地下水面以下部分,多为原生沉积锰矿层或沉积变质锰矿层,或目前尚无工业利用价值的含锰层,如含锰灰岩,含锰硅质灰岩、含锰硅质岩等。沉积锰矿层一般是由菱锰矿、锰方解石、水锰矿等碳酸盐矿石组成。沉积锰矿的规模较大,一般都是大中型,但贫矿多富矿少,贫矿经焙烧选矿可用。菱锰矿矿石在野外是可以辨认的,因为它具有深浅灰、灰绿、浅棕、肉红等多种颜色,质地坚硬致密,断口平滑,手掂较重,常具线理构造等特征,不难同其它碳酸盐岩石区别开来。残积锰矿品位达30%以上者,原生沉积的多是锰矿石;残积锰矿品位低于30%者,原生沉积的多是含锰岩石。


2、锰矿转石

锰矿体常被表土覆盖,不易直接观察到它的天然露头,但是矿体风化后易于破坏,形成大小不一的锰块、锰粒不均匀地散布在地表上或溪流中,这些锰块锰粒常见的都是硬锰矿和软锰矿,也是直接的找矿标志。在沉积岩区,发现锰矿转石,标志着附近就有含锰地层存在。在山坡顶上发现锰矿转石成堆,或块度较大的锰矿块,都标志着邻近就有风化锰矿床存在。若在坡底或冲积层中发现锰矿转石,就要注意在附近的山坡和崖壁上寻找锰矿体。

 

间接找矿标志:

1、土壤标志

含锰岩系风化后常形成红土、黄棕土或黑褐土。不是所有的红土、黄棕土或黑褐土都是找锰标志。凡是普遍含有像绿豆、黄豆般大小的浑圆状锰粒的红土,或含有锰矿碎屑的黑褐土,才可以作为寻找风化锰矿床的重要标志,也是寻找沉积锰矿的间接标志。


2、岩性标志

沉积锰矿层因易风化或被上覆岩层遮盖,很难发现其露头,但可借助于矿层围岩所具有的明显特征作为找矿标志。以岩性较坚硬、分布稳定的岩层作为找矿标志。如震旦系中的锰矿的黑色页岩、冰碛层;泥盆系的含锰扁豆状灰岩,石炭系的薄层硅质灰岩与硅质灰岩互层,二叠系的含锰硅质岩及含煤岩系,都可作为标志层。

 

3、含锰岩系标志

为一套含炭质粉砂质页岩、炭质页岩、菱锰矿、白云岩、凝灰质粘土岩所组成。其厚度与工业矿体赋存有关,最有利于成矿的厚度为20-30m,;厚度大于15 m时,可能存在工业菱锰矿体;小于15m时一般无矿。含锰矿地段的炭质页岩, 含石英质粉砂一般小于1% , 含有机炭2% - 3% ;矿体边部石英质粉砂含量2%- 3% , 有机炭含量1.5% 左右。


4、构造标志

沉积锰矿分布于背斜两翼和向斜核部;残积型锰矿多分布于向斜两翼的浅部,即地下水面以上的氧化带内;淋积型锰多分布构造破碎带内,堆积型锰矿产于第四系红土层中。


5、地貌标志 

沉积型锰矿大多数分布于低山丘陵地区,少数分布于岩溶峰丛洼地或溶丘洼地地区,风化型锰矿分布于地下水面以上。残积型锰矿多出露在较高的山坡或山顶上;淋积型锰矿分布于低山丘陵地区构造复杂地段,与地下水活动关系密切;堆积型锰矿分布坡度平缓的低山丘陵地区,缓倾斜的山坡和较平坦的山顶上,但坡度大于二十度的山坡或低平的谷地及岩溶峰丛地区是少有矿体存在的。

 

6、微量元素标志 

含锰岩系的硫同位素组成具有异常高的正值;碳同位素组成具有强烈的负值;Fe+ Mn/ Ti 为60->300, Al/ ( Al+ Fe+ Mn) 为0. 03;Ce和Eu 均为负异常。

 

7、白云岩透镜体标志 

白云岩透镜体为与天然气渗漏有关的冷泉形成的。天然气渗漏可能与火山作用有关。二位一体的同体系不同期次出现的白云岩透镜体,常常与工业锰矿体有关。


二、锡矿

锡石

锡矿找矿标志 

 

1、花岗岩区或隐伏花岗岩区; 

2、大理岩、角岩、矽卡岩、云英岩、电英岩区; 

3、流纹岩、花岗岩、花岗质斑岩内及其接触带附近,个别富锡地区的超基性岩、辉长岩; 

4、重砂测量。因锡石硬度大,不溶于一般的酸碱,在自然风化状态下相当稳定,因此常以重矿物产于水系沉积物的底部。从风化土层和水沟沉积物中取样,淘洗,看有否锡石或木锡存在。木锡是Sn4+的盐类水解,分凝出Sn(OH)4的溶胶和凝胶,脱水后而形成的,形似木头状物质; 

5、硅化带、石英脉、硫化物石英脉; 

6、断裂破碎带、铁帽、巧克力土(含锡矽卡岩、大理岩风化而成的土壤); 

7、富氟岩石及蚀变岩。锡易与氟形成络合物迁移,当锡沉淀后,氟就滞留在附近的岩石内。因此,氟、硼、锡、砷、锑、铜等异常可指示锡的成矿远景区,且可预测锡的储量的大小。


三、钴矿

钴土矿

找矿标志:

1、含铜镍矿和钒钛磁矿的超基性岩体及其氧化带,常常有钴富集成矿。

2、黑色岩系中的断裂破碎带。

3、含锰土可构成钴土矿床,矿石呈黑色或蓝黑色,具有胶状结构、结核状或同心圆状构造,由含钴、镍、铜的偏锰酸矿、锂硬锰矿钾硬锰矿和褐铁矿组成,呈片状、葡萄状、球状或珊瑚状。

4、铁、铜、金矿及个别铅锌矿有可能构成伴生钴矿。

5、老变质岩的风化壳,如康滇地轴的昆阳群风化壳。


四、钒矿

钒钛磁铁矿

找矿标志:

(一)、钒钛磁铁矿型

1、产于辉长岩-橄榄岩等基性-超基性岩体中。而岩体多分布于古陆隆起带的边缘,受深大断裂的控制。

2、基性-超基性岩体分异良好。

3、钒、钛、稀土元素异常区。

4、高磁异常区。

 

(二)、黑色页岩(石煤)型

1、含炭硅泥质岩系,溥层状。常与锰矿层、磷结核、页岩(板岩)、硅质层呈互层状产出。

2、钒、钼、锰、银、镍、铀、钴、钡等化探综合异常。

3、有机炭含量高,可作为低产热煤利用。

4、产于边缘海斜坡区。

5、磷矿、锰矿、重晶石、石煤层常是很好的找矿标志。


五、铀矿

钙铀云母

找矿标志:

有关资料显示,目前国际铀矿石(八氧化三铀)价格是每磅33美元,每磅纯铀的价格是4583美元。2007年,每磅八氧化三铀价达130美元。故近年来受利益驱动,在我国南方湖南、江西、广东等部分省份私挖乱采、非法冶炼和非法收购铀矿及初级产品现象时有发生,对资源利用、公众健康以及自然环境造成危害。铀矿资源是特殊的战略资源,国家对其勘探、开发实施统一管理和监督。2006年开始,开展了专项整治工作,集中打击铀矿的非法开采、加工交易等行为,整顿了铀资源采冶工作秩序。具体的找矿标志有: 

 

1、由于铀具有放射性,可以用航空放射性测量和地面放射性测量来寻找铀矿床;

2、利用色彩斑斓的铀的次生矿物来寻找,如钙铀云母、铜铀云母、硅钙铀矿、钒钾铀矿、橙黄铀矿等;

3、利用共生脉石矿物的变色来寻找铀矿,放射性能使萤石变紫、水晶成为烟水晶、钻石变绿、黄玉发蓝,锆石中的铀可以在黑云母中产生多色性晕圈。放射线的照射能使一些矿物发出荧光、磷光; 

4、利用特征的围岩蚀变来寻找,与铀矿化有关的蚀变组合有:硅化、红化、绢云母化、绿泥石化和碳酸盐化等。红化可使钾长石、斜长石、绿泥石,甚至石英、方解石等变红,这是由于含铁矿物的二价铁受放射性作用而变成三价铁所致,在这些矿物中往往出现微粒赤铁矿,主要沿解理纹及不规则的裂隙分布; 

5、具有铀、钍地球化学异常;花岗岩基底的红盆地周边的砂岩、黑色岩系、含煤含磷层位、碱交代岩区、火山红层区等。


六、金矿


自然金

如何寻找金矿?

1、首先应关注硅化带、石英脉、次生石英岩。这是因为金矿化均与硅化关系密切,可以说无硅不成金。当然不是所有的硅质体都产金,但含金的硅质体大多为烟灰色,水色好。这是因为含金的硅质体均含有或多或少的硫化物,因硫化物极细,故使石英呈烟灰色。特别是页片状石英脉(其内可含多条黑色条带如炭质与细粒硫化物的混合物)含金性好。即便是少硫化物的明金型石英脉,在出现金矿包时,往往都有硫化物如辉锑矿、辉铋矿、车轮矿、毒砂、鱼子状铅锌矿等存在。

2、再次关注断裂构造带,特别是韧性剪切带。金矿化无一不与断裂有关,可以说无构不成金。尤其是要关注超糜棱岩、糜棱岩、微砂糖状似石英岩、滑石菱镁片岩,它们往往是富金矿体所在。巨型至大型断裂带本身的含金性往往不佳,而旁侧的次级断裂带往往是金矿体产出部位。

3、第三要注意铁帽、褐红色、褐黄色残坡积物及碳酸盐的溶沟溶槽堆积物的含金性查定。它们不但本身可成为铁帽型、红土型金矿,而且可以指示原生金矿的寻找。

4、第四要注意在锑矿、汞矿、砷矿(特别是雄黄矿、雌黄矿)区找金,就锑矿而言,它既可与金共生构成锑金矿床;也可分离,但相距不远,故有“不在其中,不离其踪”之说。部分铅锌矿的外围也可找金,如青城子铅锌矿外围;铜矿床的下部。铜镍硫化物矿床蚀变带也是找金的好去处。

5、与金矿化有关的蚀变除硅化外,还有铁白云石化、铁方解石化、铬白云母化、黄铁绢英岩化、冰长石化、细粒黄铁矿化、砷、锑、汞、铋矿化等低温蚀变组合。

6、关注基性岩、超基性岩、煌斑岩、碱性岩、偏碱性花岗质岩石、碳硅泥质岩、不纯碳酸盐岩内的断裂破碎带及其构造蚀变带。

7、开展河流重砂、沟系次生晕及各种化探方法工作,以金找金,是目前最主要的找金方法。

8、根据找金的指示元素找金,如汞、锑、铋、砷、硒、铅、锌、铜、银的元素组合异常找金。

9、以物探方法查明断裂构造及硫化物分布规律来间接寻找金矿。

民间找金谈(胶东地区)


1、辨“汞”找金

这里的“汞”泛指黄铁矿,而冠以黑、黄、白则含义不同。

1)“黑汞、黄汞金厚”,“白汞、马牙汞金薄”。“黑汞”指含有多金属如铅、锌、铜、铁及其氧化物的矿石,“黄汞”指含有黄铜矿较多的矿石,“白汞”指不含多金属的黄铁矿石,“马牙汞”指自形晶好、裂纹少的大颗粒黄铁矿矿石。按上述规律往往能找到金矿。

2)“地皮金富,窝砂金富”。“地皮”系指地表层,“窝砂”指深黄色发黑尚未淋失的具有许多空洞的氧化矿石,“砂”指矿石。玲珑金矿田含金石英脉一般是上富下贫。

3)“浅汞富、点汞贫”。“浅汞”是指细脉状或细脉浸染状黄铁矿化带,这类脉带含金高。“点汞”是指黄铁矿星散浸染状矿化带,金品位低。前者大多是含矿热液充填而成的,后者大多是蚀变围岩星散状黄铁矿小颗粒。

4)“碎汞、细汞富”。即破碎而具有众多裂纹的黄铁矿晶体及呈暗灰色的细小粉沫状黄铁矿集合体含金较高。

5)“汞多金细,汞少金爽”。金矿物颗粒粗细与黄铁矿含量和粒级有密切关系,黄铁矿含量高且粒径细,含金粒也细,反之金粒就粗爽易选冶,如牟平、乳山金矿带含金高硫石英脉矿石,就属难选难浸的矿石。


2、地表找矿

1)“上山找背,下山找坎”。“背”就是山脊,石英脉大部分埋藏于地形高峻的山区,由于石英坚硬耐风化,常形成正地形山脊,招远玲珑地区称之为“背”,例如玲珑背等。“坎”指凹形中小的峭壁,在混合花岗岩和变质岩的接触带上,往往是金矿床赋存的有利部位。由于岩性的差异,较坚硬的花岗岩耐风化形成高坎,而较软的变质岩易形成低洼之地。

2)“火烧石”中有金。“火烧石”即地表沟渠露出的花岗岩中呈带状的红褐色破碎蚀变岩,这是黄铁矿经长期风化后形成的褐铁矿化带。

3)“青泥”中含金。“青泥”即暗黑色的煌斑岩和闪长玢岩等脉岩,其地表露出部分因风化而成暗青色泥状,其中有些富含金。在招掖金矿带中,这些“青泥”与金矿床的成因有着密切关系,脉岩发育地区往往也是金矿床所在部位。

4)“老硐”有宝。“老硐”即是前人采金的硐穴,是金矿的找矿标志。根据老硐的分布深度以及硐口废石堆的大小,可以判断矿体的大小和贫富。如七宝山金矿的老硐中不仅有金矿石,还有重要的考古价值的铜币、古代采金工具等。


3、坑内找矿

1)“横槽见红”。“横槽”系指穿脉坑道。若在灰白色的花岗岩中见到肉红色钾化花岗岩(一种近矿的围岩蚀变),前方近处就可能有矿体出现。

2)“矿线夹,帮上找”。招掖含金石英脉常呈尖灭再现或呈过幕式、雁行式产出,每当一条石英脉矿体行将尖灭时,常在两帮可找到另外一条矿体。

3)“见红绿石有望”。在坑内顶板或两帮有时可见红色、绿色、蓝色的褐铁矿、孔雀石、铜蓝等金属氧化矿物,在其附近常常有金矿脉。

4)“青泥档”煌斑岩等暗色岩脉大多是成矿后形成的,对矿体起切割、错断、兼并等破坏作用。在井下沿脉追寻矿脉时,常会遇到“青泥档”,穿过后常常可见矿。

5)“顺槽见白泥口无矿”。“顺槽”指沿脉坑道,“白泥”指高岭土化的糜棱岩,“口”指断裂。在追索石英脉体时,如断裂中出现连续分布的灰白色糜梭岩,表示这些区段已是无矿间隔。

6)“豆腐石无矿”。坑探时若出现大片乳白色石英脉或方解石脉,说明没有金矿体。


七、银矿


自然银

找银矿标志:

1、低温蚀变及矿化带,如次生石英岩化、黄铁绢英岩化、重晶石化、冰长石化、蒙脱石化、硅化、铁碳酸盐化、铁锰粘土岩化、构造蚀变岩化等;

2、砷锑铋汞硫化物及硫盐矿物带;

3、铁锰氧化带;

4、铜、铅、锌、锡、钨、锰矿区及外围;

5、黑色岩系区;

6、银化探异常区。


注意以下两点:

1、利用银的化探异常来找银矿时,要注意区分人工降雨或人工降雪而引起的人工大面积的银异常,以免误导。因为人工降雨(雪)是利用高炮、火箭从地面上发射炮 弹,炮 弹在云中爆炸后,使炮 弹中的碘化银等催化剂燃成烟剂撒在云中,急速使云中水雾降温凝聚。

2、除了在铜、铅、锌、锡、钨、锰矿区寻找共伴生银矿外,要注意寻找少硫化物的独立银矿床,如少硫化物的断裂构造蚀变带常可赋存独立银矿床。


八、铬矿

铬尖晶石

铬铁矿成矿规律 :

铬铁矿成因可分三种类型: 

1)岩浆晚期含矿熔浆分异型,多赋存于纯橄岩异离体内,矿石有稀疏--中等--稠密的铬尖晶石组成侵染型矿石类型,如内蒙古3756矿床; 

2)岩浆晚期含矿熔浆贯入型,其形成多是在含矿残余熔浆因内部(或深部)的压力作用,使矿浆沿岩体原生构造破碎带上迁,在容矿空间合适部位富集成矿。矿体可产在岩体主岩相带内,也可在两种岩相带之间。若含矿熔浆中三氧化二铝含量高时,则常在岩体边部与超基性岩体的岩相带接触处形成一层薄薄的绿泥石外壳。如西藏和新疆等地区的铬铁矿床; 

3)岩浆晚期熔离型,属晚期含矿残余熔浆,经熔离作用形成铬铁矿浆。这种铬铁矿浆,未受构造挤压或经历轻微构造变动而基本上残留原地或深部而形成的铬铁矿床。前者在我国西藏、新疆均有发现。


成矿规律有: 

1.铬铁矿床的分布基本上与超基性岩体的形态产状相一致。空间上与深大断裂带密切相关。沿深大断裂带断续分布的超基性岩带或岩区,其展布方向与深大断裂带基本一致。我国含铬超基性岩带以纬向构造带展布为主,如阴山-天山构造带、秦岭-昆仑构造带和喜马拉雅一阿尔卑斯构造带内的岩带,其中岩体、矿带、矿体大致呈近东西向展布;其次为北东-南西向和北西-南东向。而川滇南北向构造带内近南北向岩带,未发现具工业价值的铬铁矿床。 

2、铬铁矿床成矿时代,自震旦纪至新生代均有,我国以华力西期、燕山期和喜马拉雅期为主。

3、岩体的侵入及成矿,有的一次侵入就地分异成矿,也有的深部分异多次侵入成矿。我国多具有多次侵入,多次成矿的特点。超基性岩带与火山岩、海底喷发相火山岩、细碧岩、凝灰岩等基性熔岩共生,个别具有蛇绿岩套的特征。  

4、我国已知含铬超基性岩体均属非层状、陡倾斜岩墙状和单斜状岩体,铬铁矿体的分布主要受岩相带和原生构造破碎带控制。受岩相带控制的铬铁矿体,多产于偏基性岩相带内;赋存于纯橄岩体内的矿体,多集中在异离体中、上部或膨大部位,矿体与纯橄岩异离的形态、产状相近似。受原生构造破碎带控制矿体的分布特征,铬铁矿具有“成带分布”、“成群出现”和“分段集中”的特点。矿体在岩体内受原生构造破碎带的控制,往往形成2-3条矿带,以中央矿带成矿最佳。矿体在矿带内常“成群出现”构成矿群,矿群与矿群间有一定的间距,有的在矿群间有小矿体或矿线断续相连。矿群内的矿体在垂直剖面和侧伏方向上集中分布成若干矿段,形成有矿集中地段和无矿空间。这种深部“分段集中”的特点,可指导深部盲矿体的寻找。 

5、有些矿区的岩体沿走向拐弯处,岩体由宽变窄处,岩体边界呈港湾状部位和岩体边界呈台阶式的陡倾变缓处,基本上都可能是铬铁矿体赋存地段,应引起勘探者的注意。 

6、铬铁矿体在陡倾斜的岩体内常具有侧伏现象,铬铁矿体沿着走向或倾向以外的第三方向延伸,并以一定角度向深部侧伏,侧伏角有陡缓的变化,侧伏的产状与流动构造的产状有一致性。 

7、非层状陡倾斜岩体内的矿体在我国此种类型的矿体一般为透镜状、扁豆状、豆荚状、板状、似脉状、筒状、囊状及不规则状等。矿体大小不一,长度几米、几十米到几百米,厚度由几十厘米、几米到几十米不等,其矿体延深往往大于矿体的走向长度。 

8、纯橄岩一科辉辉橄岩相带内的矿体常常见有薄层状绿泥石外壳,形似蛋壳包裹铬铁矿体,其主要成分为淡斜绿泥石、在我国已发现的陡倾斜岩体内的铬铁矿体,特别是晚期含矿熔浆形成的矿床。可作为找深部盲矿的标志之一。 

9、铬尖晶石类型,随着岩体类型及岩石化学成分而不同。我国许多铬铁矿区的铬铁矿石为铝铬铁矿、镁铬晶石,其次为富铬尖晶石。 

10、我国已经发现的具有工业价值得铬铁矿床皆属于岩浆晚期含矿残余熔浆形成的矿床。 

 

找铬矿标志 :

铬矿对我国而言是劣势矿种,严重短缺。已发现的铬铁矿资源规模小,品位低,大多难以利用,需要我们加倍的努力。找铬铁矿标志有:

1、铬铁矿无一不产于基性-超基性杂岩体和超基性岩墙、岩床中,如著名的津巴布韦大岩墙。因此,首先要到超基性岩带中去寻找。

2、铬铁矿一是产于以纯橄榄岩为主的纯橄榄岩、单斜辉石岩型岩体中,矿体多赋存在纯橄榄岩岩相内的粗粒伟晶纯橄榄岩中,与围岩呈渐变过渡关系,矿体边界需靠分析化验圈定,矿体形态复杂,多呈扁豆状、透镜状、脉状和不规则团块状;二是产于以斜辉辉橄岩为主的纯橄榄岩、斜辉辉橄岩型镁质岩体中,矿体多赋存于斜辉辉橄岩相或该岩相与纯橄榄岩相接触带附近的纯橄榄岩异离体中,常成群、成带、分段集中分布,矿体与围岩界线清楚。矿体多呈不规则的豆荚状、似脉状、囊状和柱状等。

3、含铬岩体的铬铁比高,具海绵陨铁结构。具有铂族元素异常和磁异常。

4、具有鲜绿色的含铬蚀变矿物如铬白云母等。

5、有超基性岩出露的海滨,可产有海滨砂铬矿。

   

九、钨矿

白钨矿

找钨矿标志

1、水系重砂测量和土壤重砂测量。这是因为白钨矿和黑钨矿,在风化剥蚀时不易被氧化分解,而作为重物聚集在松软沉积物或土壤的底部。

2、由深大断裂从深部带来的壳幔混源型岩脉,可以形成斑岩型、角砾岩筒型钨矿;而来自壳源型的岩脉则形成脉型或夕卡岩型钨矿。

3、钨矿区的含钨石英脉常成群成带的产出,且多具等距产出特征。根据钨成矿的水平与垂向分带分布规律及液压致裂裂隙产出规律,便能够准确地预测出隐伏矿脉的存在。

4、花岗质岩体的内外接触带、岩体顶盖相围岩,具有云英岩化、硅化、钾化、绢云母化、萤石化、矽卡岩化等部位是寻找钨矿的好场所。

5、在矽卡岩-斑岩型的铜矿、钼矿、铅锌矿、稀土矿、铌钽矿区及似层状类矽卡岩分布区,应注意寻找钨矿。

6、由于细粒白钨矿易于与石英相混淆,但白钨矿发淡蓝色荧光,而石英不发荧光。因此,用荧光照射便是区别石英与白钨矿的最有效快速的手段。

7、注意在浅变质岩的锑金建造中寻找钨锑金矿床,如湖南沃溪金矿。 


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