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1、 第六章第六章 矿石工艺矿石工艺 第六章第六章 矿石工艺矿石工艺 n6.1概述概述n6.2矿石的化学成分和矿物组成矿石的化学成分和矿物组成n6.3元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n6.4矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n6.5矿物物性及其工艺特性矿物物性及其工艺特性 6.1 概述概述 n一一定义:矿石工艺是利用反光显微镜的分定义:矿石工艺是利用反光显微镜的分析方法,研究矿石选冶性能的一门学科。析方法,研究矿石选冶性能的一门学科。因此,它是矿石学的一个分支。因此,它是矿石学的一个分支。n二二研究对象:矿石及选矿过程中的各级产研究对象:矿石及选矿过程中的各级产品,以
2、检查选矿效果,提高选矿质量。品,以检查选矿效果,提高选矿质量。6.1 概述概述 n三三研究内容及意义研究内容及意义n1、研究矿石的矿物种类、研究矿石的矿物种类帮助确定选矿方法帮助确定选矿方法砂金、铂族矿物、黑钨矿等砂金、铂族矿物、黑钨矿等这些矿物比重较大,采用重力选矿这些矿物比重较大,采用重力选矿法。法。磁铁矿、磁黄铁矿磁铁矿、磁黄铁矿二者具有强磁性,可选择磁选法。二者具有强磁性,可选择磁选法。黄铜矿、方铅矿等多金属硫化物黄铜矿、方铅矿等多金属硫化物对于多金属硫化物,应采用浮对于多金属硫化物,应采用浮选法。选法。n2、研究矿石中矿物的嵌布粒度及连接关系、研究矿石中矿物的嵌布粒度及连接关系帮助确
3、定碎矿直径,查帮助确定碎矿直径,查明矿物的单体解离度明矿物的单体解离度n3、研究有益、有害组分的赋存状态、研究有益、有害组分的赋存状态帮助查明矿石综合利用的可能帮助查明矿石综合利用的可能性性元素赋存状态包括元素赋存状态包括:独立矿物(单质,化合物)独立矿物(单质,化合物)类质同像混入物胶体吸附状态类质同像混入物胶体吸附状态n4、查明矿石中组成矿物的物理化学性质差异,如硬度、相对密度、磁、查明矿石中组成矿物的物理化学性质差异,如硬度、相对密度、磁性、电性、润湿性等。性、电性、润湿性等。6.2 矿石的化学成分和矿物组成矿石的化学成分和矿物组成n一、矿石的化学成分及分析方法一、矿石的化学成分及分析方
4、法此部分自学此部分自学n二、矿石的矿物组成及其定量测定二、矿石的矿物组成及其定量测定(一一)矿物鉴定方法矿物鉴定方法 1 1肉眼鉴定肉眼鉴定 2 2显微镜鉴定显微镜鉴定 3 3其他方法其他方法6.2 矿石的化学成分和矿物组成矿石的化学成分和矿物组成n二、矿石的矿物组成及其定量测定二、矿石的矿物组成及其定量测定(二二)矿物定量测定方法矿物定量测定方法n1显微镜矿物定量法显微镜矿物定量法(几何测定法几何测定法)显微镜矿物定量法是利用体视学原理,由二维的矿石光、显微镜矿物定量法是利用体视学原理,由二维的矿石光、薄片截面上获取的信息,来确定以三维形式存在的矿物含薄片截面上获取的信息,来确定以三维形式存
5、在的矿物含量。量。在矿物无规律分布于岩、矿石中的条件下,其切面中该在矿物无规律分布于岩、矿石中的条件下,其切面中该矿物所占点数百分比矿物所占点数百分比(PP)等于在某方向截距所占线段百分等于在某方向截距所占线段百分比比(LL),等于在截面上所占面积百分比,等于在截面上所占面积百分比(AA),等于该矿物,等于该矿物的体积百分比的体积百分比(VV)。6.2 矿石的化学成分和矿物组成矿石的化学成分和矿物组成n欲测矿物的质量百分含量,可以利用欲测欲测矿物的质量百分含量,可以利用欲测矿物的密度与矿石的密度将体积百分含量矿物的密度与矿石的密度将体积百分含量按下列式子转换成矿物质量百分含量按下列式子转换成矿
6、物质量百分含量(WB)。6.2 矿石的化学成分和矿物组成矿石的化学成分和矿物组成n二、矿石的矿物组成及其定量测定二、矿石的矿物组成及其定量测定(二二)矿物定量测定方法矿物定量测定方法n1显微镜矿物定量法显微镜矿物定量法(几何测定法几何测定法)n(1)面积法面积法n(2)线段法线段法n(3)点数法点数法6.2 矿石的化学成分和矿物组成矿石的化学成分和矿物组成n二、矿石的矿物组成及其定量测定二、矿石的矿物组成及其定量测定(二二)矿物定量测定方法矿物定量测定方法2松散物料矿物定量方法松散物料矿物定量方法松散物料包括从滨海砂矿和其他砂沉积矿床中取得的重砂、被磨松散物料包括从滨海砂矿和其他砂沉积矿床中取
7、得的重砂、被磨碎的矿石和选矿产品等。对砂矿和选矿产品的矿物定量,一般是直接碎的矿石和选矿产品等。对砂矿和选矿产品的矿物定量,一般是直接测其中矿物的质量百分含量。测其中矿物的质量百分含量。矿物粒度较均匀的一般可用颗粒法进行测定。矿物粒度较均匀的一般可用颗粒法进行测定。质量法是从一定量矿样中挑选出全部的被测矿物,用天平称重,质量法是从一定量矿样中挑选出全部的被测矿物,用天平称重,即可直接求出矿物的质量百分含量。即可直接求出矿物的质量百分含量。松散物料中若含有几种矿物连生在一起的颗粒,则要将连生体颗松散物料中若含有几种矿物连生在一起的颗粒,则要将连生体颗粒胶固制成砂光片,再按显微镜下矿物定量方法分别
8、统计测算连生体粒胶固制成砂光片,再按显微镜下矿物定量方法分别统计测算连生体颗粒内各种矿物的质量百分含量。颗粒内各种矿物的质量百分含量。6.2 矿石的化学成分和矿物组成矿石的化学成分和矿物组成n二、矿石的矿物组成及其定量测定二、矿石的矿物组成及其定量测定(二二)矿物定量测定方法矿物定量测定方法33计算法计算法计算法计算法 尽管矿石的化学分析结果不能全面、直观地反尽管矿石的化学分析结果不能全面、直观地反尽管矿石的化学分析结果不能全面、直观地反尽管矿石的化学分析结果不能全面、直观地反映有关矿物种类和含量以及元素在不同矿物中的映有关矿物种类和含量以及元素在不同矿物中的映有关矿物种类和含量以及元素在不同
9、矿物中的映有关矿物种类和含量以及元素在不同矿物中的分配,然而,利用化学分析结果,结合对矿石组分配,然而,利用化学分析结果,结合对矿石组分配,然而,利用化学分析结果,结合对矿石组分配,然而,利用化学分析结果,结合对矿石组成矿物的观察鉴定,可以通过计算、整理,来确成矿物的观察鉴定,可以通过计算、整理,来确成矿物的观察鉴定,可以通过计算、整理,来确成矿物的观察鉴定,可以通过计算、整理,来确定其中矿物的含量。定其中矿物的含量。定其中矿物的含量。定其中矿物的含量。6.2 矿石的化学成分和矿物组成矿石的化学成分和矿物组成n二、矿石的矿物组成及其定量测定二、矿石的矿物组成及其定量测定(二二)矿物定量测定方法
10、矿物定量测定方法4.图像分析定量仪(略)图像分析定量仪(略)6.3 元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n一、元素在矿石中的赋存状态与选矿工艺一、元素在矿石中的赋存状态与选矿工艺(一一)独立矿物形式独立矿物形式(二二)类质同象形式类质同象形式(三三)吸附形式吸附形式(四四)其他赋存形式其他赋存形式 1显微包体和超显微包体显微包体和超显微包体2晶格缺陷晶格缺陷 6.3 元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n一、元素在矿石中的赋存状态与选矿工艺一、元素在矿石中的赋存状态与选矿工艺(四四)其他赋存形式其他赋存形式 1显微包体和超显微包体显微包体和超显微包体显微包体指一
11、种矿物在另一种矿物中呈极为细小的包显微包体指一种矿物在另一种矿物中呈极为细小的包体,其粒度仅数微米,为显微观察的极限。当粒度更细小,体,其粒度仅数微米,为显微观察的极限。当粒度更细小,仅能用电子显微镜才能观察清楚时,则为超显微包体。仅能用电子显微镜才能观察清楚时,则为超显微包体。显微一超显微包体主要在下列条件下形成:显微一超显微包体主要在下列条件下形成:以独立以独立矿物从溶液中结晶出来,如铜蓝中的自然金显微包体;矿物从溶液中结晶出来,如铜蓝中的自然金显微包体;从固溶体出溶而分解析出,如钛磁铁矿中钛铁晶石沿磁铁从固溶体出溶而分解析出,如钛磁铁矿中钛铁晶石沿磁铁矿矿(111)面分布的格状微薄晶片;
12、面分布的格状微薄晶片;从胶体矿物中晶出。从胶体矿物中晶出。6.3 元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n一、元素在矿石中的赋存状态与选矿工艺一、元素在矿石中的赋存状态与选矿工艺(四四)其他赋存形式其他赋存形式 2晶格缺陷晶格缺陷晶格缺陷矿物晶体内部质点常呈非理想空问格子状晶格缺陷矿物晶体内部质点常呈非理想空问格子状排列而表现出各种缺陷,如位错、空位、镶嵌构造等。排列而表现出各种缺陷,如位错、空位、镶嵌构造等。形成原因形成原因:首先由于晶体生长过程并非处于绝对理想的条件,首先由于晶体生长过程并非处于绝对理想的条件,且常常伴随某些运动。且常常伴随某些运动。晶体内局部之间常发生相对位
13、移等,这些都可能导晶体内局部之间常发生相对位移等,这些都可能导致晶体的缺陷构造,由此会造成晶体内异常的孔隙,外来致晶体的缺陷构造,由此会造成晶体内异常的孔隙,外来质点就可能充填其中而形成晶格缺陷赋存状态。质点就可能充填其中而形成晶格缺陷赋存状态。6.3 元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n二、元素赋存状态的研究方法二、元素赋存状态的研究方法n元素赋存状态考查工作的一般程序为:元素赋存状态考查工作的一般程序为:n(1)对原矿石进行光谱分析确定矿石化学定量分析的项目;对原矿石进行光谱分析确定矿石化学定量分析的项目;n(2)对矿石作化学定量分析,查明有用和有害元素的百分含量;对矿石
14、作化学定量分析,查明有用和有害元素的百分含量;n(3)将矿石进行简单分选,并对各分选产品进行化学分析,以查定将矿石进行简单分选,并对各分选产品进行化学分析,以查定该元素在各分选产品中分散或集中的情况;该元素在各分选产品中分散或集中的情况;n(4)对该元素富集的分选产品进行详细研究,挑选出单矿物作化学对该元素富集的分选产品进行详细研究,挑选出单矿物作化学定量分析;定量分析;n(5)运用显微镜、扫描运用显微镜、扫描(透射透射)电镜、电子探针等仪器,以及选择性电镜、电子探针等仪器,以及选择性溶解、电渗析等化学分析方法,查明元素的存在形式;溶解、电渗析等化学分析方法,查明元素的存在形式;n(6)将该元
15、素在各矿物中的总含量与矿石品位对比,若低于矿石品将该元素在各矿物中的总含量与矿石品位对比,若低于矿石品位,则说明尚有部分存在于未被发现的矿物中,还需用其他方法补充位,则说明尚有部分存在于未被发现的矿物中,还需用其他方法补充查定。查定。6.3 元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n二、元素赋存状态的研究方法二、元素赋存状态的研究方法n(一一)重砂法重砂法n主要适用于结晶颗粒粗大、含量高、易分选的矿物。主要适用于结晶颗粒粗大、含量高、易分选的矿物。重砂法是在鉴定组成矿物,并进行矿物定量的基础上,对重砂法是在鉴定组成矿物,并进行矿物定量的基础上,对分离提纯的单矿物进行化学分析,计算有
16、用分离提纯的单矿物进行化学分析,计算有用(有害有害)元素在元素在各矿物中的配分比。重砂法的关键是矿物定量和分离提纯各矿物中的配分比。重砂法的关键是矿物定量和分离提纯矿物。这两项工作的精度直接影响本方法的质量。因此,矿物。这两项工作的精度直接影响本方法的质量。因此,颗粒细小选矿回收率很低的铌钽矿,或金属矿床中伴生的颗粒细小选矿回收率很低的铌钽矿,或金属矿床中伴生的金银等难以定量及分离的矿石类型不适宜用此方法。金银等难以定量及分离的矿石类型不适宜用此方法。6.3 元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n二、元素赋存状态的研究方法二、元素赋存状态的研究方法n(二二)选择性溶解法选择性溶
17、解法n选择性溶解法就是选择合适的溶剂,在一定条件下,选择性溶解法就是选择合适的溶剂,在一定条件下,有目的地溶解矿石中某些组分,保留另一些组分,并通过有目的地溶解矿石中某些组分,保留另一些组分,并通过对所处理样品的分析、鉴定,查清矿石中元素的赋存状态。对所处理样品的分析、鉴定,查清矿石中元素的赋存状态。n此法一般可用于细粒、微量、嵌布关系复杂的矿石中此法一般可用于细粒、微量、嵌布关系复杂的矿石中元素赋存状态的研究。选择性溶解法亦包括化学物相分析、元素赋存状态的研究。选择性溶解法亦包括化学物相分析、淋洗、浸出试验等。淋洗、浸出试验等。n该法最大缺点是难于选择专用性的溶剂,故常需进行条该法最大缺点是
18、难于选择专用性的溶剂,故常需进行条件试验,测定溶解系数加以校正。件试验,测定溶解系数加以校正。6.3 元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n二、元素赋存状态的研究方法二、元素赋存状态的研究方法n(三三)电渗析法电渗析法n电渗析法是基于在外加直流高压电场的作用下,使被电渗析法是基于在外加直流高压电场的作用下,使被吸附的离子解吸下来,并移向电性对应的电极。吸附的离子解吸下来,并移向电性对应的电极。n由于元素的赋存状态不同,被解吸的程度也不同,故由于元素的赋存状态不同,被解吸的程度也不同,故常用来研究呈分散状态的元素,尤其是对显微镜看不见的常用来研究呈分散状态的元素,尤其是对显微镜看
19、不见的呈吸附状态存在的元素特别有效。呈吸附状态存在的元素特别有效。6.3 元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n二、元素赋存状态的研究方法二、元素赋存状态的研究方法n(四四)电子探针及扫描电镜法电子探针及扫描电镜法n此法不仅用于独立矿物的化学成分测定及矿此法不仅用于独立矿物的化学成分测定及矿物鉴定,而且对类质同象成分的测定以及矿物内物鉴定,而且对类质同象成分的测定以及矿物内部微细包体化学成分测定也有很大作用。用微区部微细包体化学成分测定也有很大作用。用微区扫描的方法对吸附成分的研究也有一定作用。由扫描的方法对吸附成分的研究也有一定作用。由于电子探针在光、薄片上的扫描图像,可直接
20、显于电子探针在光、薄片上的扫描图像,可直接显示元素的分布状态,因而常用以验证其他研究方示元素的分布状态,因而常用以验证其他研究方法得出的以分散状态赋存的元素的分布特征。法得出的以分散状态赋存的元素的分布特征。6.3 元元素的赋存状态及其研究方法素的赋存状态及其研究方法n二、元素赋存状态的研究方法二、元素赋存状态的研究方法n(五五)数理统计法数理统计法n将数理统计方法运用于元素赋存状态将数理统计方法运用于元素赋存状态的研究是近年发展起来的。它是把大量化的研究是近年发展起来的。它是把大量化学分析数据用数理统计方法进行综合、整学分析数据用数理统计方法进行综合、整理、计算,运用所获得的数据,对矿石中理
21、、计算,运用所获得的数据,对矿石中元素赋存状态加以定性或定量的判断。元素赋存状态加以定性或定量的判断。6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n一、矿物的嵌布嵌镶关系一、矿物的嵌布嵌镶关系n(一)(一)矿物工艺粒度的概念矿物工艺粒度的概念n结晶粒度结晶粒度是指单个结晶体的相对大小和由大到小的相应百是指单个结晶体的相对大小和由大到小的相应百分含量。结晶粒度是研究矿石结构的主要内容之一,主要是为分含量。结晶粒度是研究矿石结构的主要内容之一,主要是为了解决成因问题。了解决成因问题。n工艺粒度工艺粒度又叫嵌布粒度,是指矿物颗粒的相对大小和由大又叫嵌布粒度,是指矿物颗粒的相对大小和由大到小的
22、相应百分含量。到小的相应百分含量。n工艺粒度常将相同矿物聚合在一起所占据的空间划归到一工艺粒度常将相同矿物聚合在一起所占据的空间划归到一个颗粒中。故此,这个颗粒范围内的矿物可能是一个单晶的矿个颗粒中。故此,这个颗粒范围内的矿物可能是一个单晶的矿物,也可能是若干个同种矿物单晶的集合体,或者是工艺性质物,也可能是若干个同种矿物单晶的集合体,或者是工艺性质相同的几种矿物的集合体相同的几种矿物的集合体(如黄铜矿一斑铜矿一黝铜矿等矿物的如黄铜矿一斑铜矿一黝铜矿等矿物的集合体集合体)。6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n工艺粒度是决定矿物单体解离的重要因素。在选矿工工艺粒度是决定矿物单体
23、解离的重要因素。在选矿工艺过程中,它是选择碎、磨矿作业和选矿方法的主要依据艺过程中,它是选择碎、磨矿作业和选矿方法的主要依据之一。之一。n n对于一个重结晶的方铅矿集合体,从矿石成因分析角对于一个重结晶的方铅矿集合体,从矿石成因分析角度来看,它是很细的许多结晶颗粒是矿物集合体。而从矿度来看,它是很细的许多结晶颗粒是矿物集合体。而从矿石工艺分析角度来看,则是一个很大的单矿物颗粒,只要石工艺分析角度来看,则是一个很大的单矿物颗粒,只要将矿石粗粒破碎一下就能达到方铅矿单体解离的要求。反将矿石粗粒破碎一下就能达到方铅矿单体解离的要求。反之,一个几厘米大的辉铋矿骸晶,矿物学及矿床学认为它之,一个几厘米大
24、的辉铋矿骸晶,矿物学及矿床学认为它是一个很大的颗粒,而从选矿学角度则认为它需要经过很是一个很大的颗粒,而从选矿学角度则认为它需要经过很细的磨矿才能将单体解离出来,因为辉铋矿骸晶内许多部细的磨矿才能将单体解离出来,因为辉铋矿骸晶内许多部分已被其他矿物占据。分已被其他矿物占据。6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n一、矿物的嵌布嵌镶关系一、矿物的嵌布嵌镶关系n(二二)矿物的嵌布特性矿物的嵌布特性n矿物的嵌布特性是指矿物的嵌布粒度大矿物的嵌布特性是指矿物的嵌布粒度大小及其分布均匀性。嵌布特性的命名和分小及其分布均匀性。嵌布特性的命名和分类通常以嵌布粒度大小和分布为依据。类通常以嵌布粒
25、度大小和分布为依据。6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n一、矿物的嵌布嵌镶关系一、矿物的嵌布嵌镶关系n(二二)矿物的嵌布特性矿物的嵌布特性n6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n一、矿物的嵌布嵌镶关系一、矿物的嵌布嵌镶关系n(三三)连生矿物的嵌镶关系连生矿物的嵌镶关系矿物的解离性不仅与矿物本身粒度的嵌布特性矿物的解离性不仅与矿物本身粒度的嵌布特性有关,还与其连生矿物间的结合特点有关。连生有关,还与其连生矿物间的结合特点有关。连生矿物的矿物的嵌镶关系嵌镶关系就是指连生矿物之间的相对粒度就是指连生矿物之间的相对粒度大小、空间关系和接触面形态特征。大小、空间关系和接
26、触面形态特征。根据有用矿物与连生矿物间的粒度相对大小、根据有用矿物与连生矿物间的粒度相对大小、空间关系和接触面形态特征,一般将连生矿物的空间关系和接触面形态特征,一般将连生矿物的嵌镶关系分为以下嵌镶关系分为以下4个类型:个类型:6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n一、矿物的嵌布嵌镶关系一、矿物的嵌布嵌镶关系n(三三)连生矿物的嵌镶关系连生矿物的嵌镶关系n1毗连嵌镶型毗连嵌镶型n2脉状嵌镶型脉状嵌镶型n3包裹嵌镶型包裹嵌镶型n4皮膜嵌镶型皮膜嵌镶型6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n n 二、矿物粒度的测定方法二、矿物粒度的测定方法n矿物粒度的测定方法很多,基
27、本上可归为矿物粒度的测定方法很多,基本上可归为4种,即筛种,即筛析法、沉降法、计数法及比表面积法。析法、沉降法、计数法及比表面积法。n筛析法一般采用套筛将矿粒分级,多用于大于筛析法一般采用套筛将矿粒分级,多用于大于100m的矿粒粒度测定。的矿粒粒度测定。n沉降法是利用测定粒子在介质中的沉降速度计算颗沉降法是利用测定粒子在介质中的沉降速度计算颗粒尺寸,适用于小于粒尺寸,适用于小于4060m的矿粒粒度测定。的矿粒粒度测定。n计数法是在显微镜或其他光电仪器下直观测出颗粒计数法是在显微镜或其他光电仪器下直观测出颗粒尺寸及含量,其测定范围比较宽,但一般显微镜下最佳测尺寸及含量,其测定范围比较宽,但一般显
28、微镜下最佳测定范围为定范围为0520m。6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n n 二、矿物粒度的测定方法二、矿物粒度的测定方法n比表面积法又分渗透法和吸附法。渗透法是利用流比表面积法又分渗透法和吸附法。渗透法是利用流体透过细粒物料层的速度测定矿粒的比表面积。吸附法则体透过细粒物料层的速度测定矿粒的比表面积。吸附法则是利用微细粒矿粒具有较高的表面自由能,能吸附气体的是利用微细粒矿粒具有较高的表面自由能,能吸附气体的特性,来测定矿粒的比表面积。渗透法和吸附法只能间接特性,来测定矿粒的比表面积。渗透法和吸附法只能间接地将比表面积换算成矿粒平均直径,不能测出各粒级的含地将比表面积换算
29、成矿粒平均直径,不能测出各粒级的含量分布,主要适用于小于量分布,主要适用于小于10m的微细粒矿粒的粒度测定。的微细粒矿粒的粒度测定。n n由于粒度问题的复杂性,因而在测试上至今尚难有由于粒度问题的复杂性,因而在测试上至今尚难有一种全能方法。为了较全面地描述粒度特性,常需几种方一种全能方法。为了较全面地描述粒度特性,常需几种方法并用,互相补充。法并用,互相补充。6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n n二、矿物粒度的测定方法二、矿物粒度的测定方法n显微镜法显微镜法:n n(一一)过尺面测法过尺面测法n n(二二)过尺线测法过尺线测法n n(三三)顺尺线测法顺尺线测法(直线线测法直
30、线线测法)n n(四四)点测法点测法6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n三、矿物解离度的测定方法三、矿物解离度的测定方法矿石经过破碎和磨矿后,有些矿物呈单矿物颗粒从矿石经过破碎和磨矿后,有些矿物呈单矿物颗粒从矿石其他组成矿物中解离出来,这种单矿物颗粒称为矿石其他组成矿物中解离出来,这种单矿物颗粒称为某矿某矿物单体物单体(例如铁矿石中的磁铁矿单体、赤铁矿单体例如铁矿石中的磁铁矿单体、赤铁矿单体);未被;未被解离为单矿物颗粒而呈两种或多种矿物连在一起的颗粒则解离为单矿物颗粒而呈两种或多种矿物连在一起的颗粒则称为称为矿物连生体矿物连生体(如磁铁矿一赤铁矿连生体,磁铁矿一脉如磁铁矿一
31、赤铁矿连生体,磁铁矿一脉石矿物连生体石矿物连生体)。某种矿物解离为单体的程度谓之该矿物。某种矿物解离为单体的程度谓之该矿物的的单体解离度单体解离度,常以该矿物解离为单体颗粒的质量或体积,常以该矿物解离为单体颗粒的质量或体积百分含量来表示。百分含量来表示。6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n三、矿物解离度的测定方法三、矿物解离度的测定方法(一一)分级样品检测法分级样品检测法n此法要先对样品进行粒度分级,并分别测定各粒级此法要先对样品进行粒度分级,并分别测定各粒级的质量及单元素化学组成或矿物含量。对样品粒度分级,的质量及单元素化学组成或矿物含量。对样品粒度分级,一般可采用一般可采
32、用筛析筛析,即用一套筛子将破碎样品过筛,从而分,即用一套筛子将破碎样品过筛,从而分成若干粒级。但对很细或极细的矿粒,由于无法或很难通成若干粒级。但对很细或极细的矿粒,由于无法或很难通过套筛分级,则可用水力沉降原理将粒度分级,即所谓的过套筛分级,则可用水力沉降原理将粒度分级,即所谓的水析法水析法。n然后,将分级样品磨制成砂光片,在反光显微镜下进然后,将分级样品磨制成砂光片,在反光显微镜下进行单体、连生体测量,统计矿物单体颗粒数和不同连生比行单体、连生体测量,统计矿物单体颗粒数和不同连生比(即连生体颗粒中该矿物所占比例,如即连生体颗粒中该矿物所占比例,如12、35、45等等)的连生体颗粒数,并计算
33、该粒级样品的解离度。的连生体颗粒数,并计算该粒级样品的解离度。6.4 矿物的嵌布粒度及解离性矿物的嵌布粒度及解离性n三、矿物解离度的测定方法三、矿物解离度的测定方法(二二)全样检测法全样检测法n全样检测法是取未经分级的样品,制成砂光全样检测法是取未经分级的样品,制成砂光片,用前述的过尺线测法或过尺面测法测量出属片,用前述的过尺线测法或过尺面测法测量出属不同粒级的单体与连生体数,然后按线测法或面不同粒级的单体与连生体数,然后按线测法或面测法计算整个样品中该矿物单体和连生体中的体测法计算整个样品中该矿物单体和连生体中的体积含量,进而根据单体体积与总体积积含量,进而根据单体体积与总体积(单体体积单体体积+连生体中该矿物体积连生体中该矿物体积)之比值,即得整个样品中该之比值,即得整个样品中该矿物的全样单体解离度。矿物的全样单体解离度。6.5 矿物物性及其工艺特性矿物物性及其工艺特性n n本节自学面积法n n穿插关系穿插关系 n n板状毒砂板状毒砂(白色)(白色)呈放射状呈放射状穿插黄铁穿插黄铁矿(黄色)矿(黄色)。n n皮壳关系n n黄铁矿集合体外围的增生边。n n毗连关毗连关系系n n重结晶重结晶的草莓的草莓状黄铁状黄铁矿,莓矿,莓粒三结粒三结点具点具120120n n包裹关系n n自然金(金黄色)包裹在黄铁矿中。