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分宜县大岗山高岭土矿地质特征及成因分析汇报人:2024-01-13
区域地质背景矿区地质特征矿石类型与质量评价成因分析资源量与储量估算开发利用前景与建议
区域地质背景01
0102地理位置及交通交通方便,有公路和铁路贯穿全县,且距离省会南昌市较近。分宜县位于江西省中部偏西,大岗山位于分宜县南部。
区域内出露地层主要为震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系和第四系。区域构造以紧密褶皱为主,断裂构造发育。褶皱轴向多呈北东向,断裂构造以北东向和北西向为主。地层与构造构造地层
区域内岩浆活动频繁,岩浆岩分布广泛,主要为酸性岩和中性岩。岩浆岩变质作用以区域变质作用为主,变质程度较深,变质岩类型多样。变质岩岩浆岩与变质岩
区域矿产分布区域内矿产资源丰富,主要有煤、铁、铜、铅、锌、金、银、硫铁矿、高岭土等。高岭土矿主要分布在分宜县南部的大岗山地区,是该地区的主要矿产之一。
矿区地质特征02
为一套浅海相碎屑岩建造,主要岩性为砂岩、页岩、灰岩等。寒武系地层奥陶系地层志留系地层主要为浅海相碳酸盐岩建造,岩性以灰岩、白云岩为主。为一套滨海相碎屑岩建造,主要岩性为砂岩、页岩等。030201地层
矿区位于一复式背斜的南翼,地层呈单斜构造,倾向南东,倾角较缓。褶皱构造矿区内发育有多组断裂构造,以北东向和北西向为主,对矿体的形态和产状有一定的影响。断裂构造构造
侵入岩矿区内出露有花岗岩体,呈岩株状产出,与围岩接触带发育有高岭土化蚀变。喷出岩矿区内未见明显的喷出岩分布。岩浆岩
矿体呈层状、似层状产于寒武系地层中,与围岩产状一致。矿体形态矿石类型主要为粘土质高岭土和砂质高岭土两种。矿石类型矿石质量较好,Al2O3含量高,Fe2O3、TiO2等有害杂质含量低。矿石质量矿体特征
矿石类型与质量评价03
矿石类型划分原生高岭土由母岩风化残积形成,未经搬运,仍保留在原生地的高岭土。残坡积高岭土原生高岭土经风化、剥蚀、搬运,在山坡、山麓等处堆积形成的高岭土。沉积高岭土由风力或水力搬运并在适当条件下沉积形成的高岭土,包括河湖沉积、海滨沉积等。
通过X射线荧光光谱法、原子吸收光谱法等方法测定高岭土中主要成分的含量,如Al2O3、SiO2、Fe2O3、TiO2等。化学成分分析采用X射线衍射分析、红外光谱分析等手段,确定高岭土的矿物组成及结晶度。矿物组成分析包括白度、粒度分布、可塑性、结合性等物理性能的测定。物理性能测试矿石质量评价方法与标准
中等质量高岭土白度适中,铁钛含量较高,可塑性和结合性一般,可用于制造中低端陶瓷产品。优质高岭土具有高白度、低铁钛含量、良好的可塑性和结合性等特点,适用于高端陶瓷、橡胶、塑料等行业。低质量高岭土白度低,铁钛含量高,物理性能较差,仅适用于一些对原料要求不高的行业,如水泥、耐火材料等。矿石质量评价结果
成因分析04
风化残积物高岭土主要由含铝硅酸盐矿物经风化作用形成。在温暖潮湿的气候条件下,这些矿物发生化学风化,释放出铝、硅等元素,并在地表富集形成高岭土矿。热液蚀变部分高岭土可能来源于热液蚀变作用。在地下深处,高温热液与围岩发生化学反应,导致围岩中的矿物成分发生改变,形成高岭土。成矿物质来源探讨
成矿时代与成矿作用研究成矿时代根据地质调查和同位素测年结果,大岗山高岭土矿的形成时代主要为中生代和新生代。这两个时期的气候条件适宜,有利于高岭土的形成和富集。成矿作用大岗山高岭土矿的形成与多种地质作用密切相关,包括风化作用、热液蚀变、构造运动等。这些地质作用共同促进了高岭土的富集和成矿。
大岗山地区位于华南褶皱系中,经历了多期构造运动,形成了复杂的地质构造背景。这些构造运动为高岭土的形成和富集提供了有利条件。地质背景综合以上分析,可以建立大岗山高岭土矿的成矿模式。该模式主要包括成矿物质来源、成矿时代、成矿作用和成矿背景等因素。在这个模式中,风化作用和热液蚀变是高岭土形成的主要机制,而构造运动则为高岭土的富集和成矿提供了重要条件。成矿模式成矿模式建立
资源量与储量估算05
体积法01基于高岭土矿体的形态和规模,通过计算矿体的体积来估算资源量。此方法适用于形态规则、规模较大的矿体。地质块段法02根据矿体的地质特征和空间分布,将矿体划分为不同的块段,分别计算每个块段的资源量,然后累加得到总资源量。此方法适用于形态复杂、规模不等的矿体。品位-吨位法03通过测定矿体的品位(即有用组分的含量),结合矿体的体积或重量,计算资源量。此方法适用于品位变化较大的矿体。资源量估算方法选择及依据
根据上述方法,对大岗山高岭土矿的资源量进行了估算,结果显示该矿区的资源量丰富,具有较大的开发潜力。估算结果以表格形式展示,包括不同估算方法得到的资源量、平均品位、矿体形态和规模等指标。资源量估算结果展示
探明储量经过详细勘查,
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