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分异动力:
重力和对流。
矿物相对密度。
矿物相对密度
矿物
相对密度
自然铂
14-19
磁铁矿
4.9-5.2
钛铁矿
4.75
铬铁矿
4.3-4.6
橄榄石
3.18-3.57
辉石
2.63-2.76
斜长石
3.1-3.6
角闪石
3.1-3.3
石英
2.6
结晶顺序:
金属矿物先于硅酸盐矿物结晶自然铂、铬铁矿
按金属矿物和造岩矿物晶出的先后顺序不同,分为早期岩浆矿床和晚期岩浆矿床。
1)早期岩浆矿床:
指在岩浆冷凝结晶过程中,有用矿物较早地从岩浆中结晶出来(早于或与硅酸盐矿物同时晶出)并富集所形成矿床。
主要是铬铁矿矿床。
早期岩浆矿床(铬铁矿)成矿模式图
铬铁矿矿床:
矿体常聚集在岩体的底部和边部,主要和纯橄榄岩、斜方辉橄岩伴生;
矿体形态以似层状、透镜状为主,少数呈巢状、廇状等;
矿体和围岩一般呈渐变过渡关系;
矿物成分主要为铬尖晶石、橄榄石、辉石;
自形晶结构,常见有被熔融的现象,呈浑圆状;
浸染状构造(少量致密块状构造)。
2)晚期岩浆矿床:
在岩浆冷凝结晶过程中,由于挥发份的影响,有用组分在岩浆冷凝的晚期结晶富集所形成的矿床。
晚期岩浆分结矿床成矿作用理想模式(据贝特曼原图修改)
1-在冷凝带形成后早期岩浆结晶;
2-先后结晶的硅酸盐矿物因比重不同按重力关系占据各自的位置;
3-富矿质残浆通过粒间空隙向下集中,较晚结晶的比重较小的硅酸岩晶体上浮(此阶段冷凝结晶则形成层状矿体);
4-在外力作用下富矿残浆经压滤作用沿裂隙贯入形成贯入矿体。
A、未经压滤作用的矿体:
矿体大多位于岩体底部,与基性程度高的岩石相伴;
矿体多呈层状、似层状、面积大、厚度稳定,与围岩之间无明显界线;
脉石矿物较自形,而矿石矿物呈它形充填,形成海绵陨铁结构;
浸染状构造和致密块状构造分别出现在矿体的上部和中下部;
伴有自蚀变现象,如蛇纹石化、绿泥石化、黑云母化、金云母化、碳酸盐化及黝帘石化等。
B、残浆贯入矿体:
矿体大多呈脉状产出于母岩内,少数贯入到围岩中;
矿脉成群、成组出现,矿体和围岩界线清晰;
金属矿物和脉石矿物形成海绵陨铁结构,溶蚀结构、交代结构也很常见;
块状和稠密浸染状构造为主,品位高;
围岩常有蚀变,主要是绿泥石化、绿帘石化。
海绵陨铁结构
磁黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿等铜镍硫化物(白色)呈他形粒状集合体被包围在硅酸盐矿物(暗灰色)中。
(反光)
2.岩浆熔离成矿作用:
液态分离作用或不混溶作用,是指成分均匀的岩浆精熔融体随着温度和压力的降低,分离成两种成分不同的熔融体的作用。
由岩浆熔离作用造成有用组分的富集而形成的矿床叫岩浆熔离矿床。
铜镍硫化物矿床。
熔离的形成:
在高温高压条件下(如1500℃),在基性、超基性岩浆中可以溶解一定量的硫化物熔体达6-7%。
而且硫化物的这种溶解度在很大程度上取决于它的温度和压力。
反过来,当岩浆的温度下降,或者岩浆上升,其内压力降低,以及当岩浆的化学成分发生改变时(如因同化作用引起Sio2、CaO、Al2O3的增加…),都可以使硫化物达到饱和,从硅酸盐熔浆中熔离出来,即形成硅酸盐和富含硫化物的两种互不混熔的熔浆。
熔离过程大致可简述为:
在熔离作用的初期,硫化物呈小珠滴状(或呈乳浊状态),分散悬浮于硅酸盐熔浆中。
随后,这些小珠滴逐渐汇集变大。
——由于比重较大,就在尚未冷凝的岩浆渊中逐渐下沉,至岩浆渊底部,形成岩体底部的似层状、条带状矿体;
——或者因为岩体较小,或处地表浅处,岩体冷凝迅速,硫化物熔浆来不及下沉至渊底部便全部结晶,形成“上悬式矿体”;
——或经后期构造应力挤压,经过“压滤”作用,被挤入到先期结晶的母岩岩体裂隙中,或附近的地层中,形成“贯入式矿体”。
在岩浆熔离矿床中,由于硅酸盐矿物的结晶温度较高,故大都先行结晶析出,而金属硫化物多在500~600℃时才结晶析出,有些甚至到200℃时才结晶,因此金属硫化物常等到母岩岩体完全结晶以后再结晶,二者分离较为充分、彻底,这样,往往可形成较富的矿床。
从这点上看,岩浆熔离矿床的特点与前述岩浆分结矿床中晚期岩浆矿床在许多方面极为相似,最主要的区别是二者的成矿作用,物质组成等不同。
因此二者可以联系对比。
岩浆熔离矿床的主要特点:
1)有用组分:
为金属硫化物,黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿,最为典型者产于辉长岩-苏长岩和橄榄辉长岩等基性岩中的Cu-Ni硫化物矿床。
有用组分为重要的Cu、Ni、Pt、Co、Pd等
2)矿体形状:
主要产于岩体内部,常沿着分异良好的岩体下部边缘,或靠近下部成不连续状分布,尤其多分布于岩浆岩底盘中有凹陷的部位。
矿体多呈似层状、透视状、巢状或瘤状。
矿体与母岩的界线或不清楚,或者为贯入式矿体时界线截然。
未经压滤作用的矿体多产于岩体底部及边部特定的岩相带中,可见上悬矿体。
3)矿体多呈似层状、层状、透镜状,与围岩呈渐变关系,可伴有蚀变。
矿石多见海绵陨铁结构,浸染状、稠密浸染状、豆状等构造,块状者少见。
深部熔离形成的底部矿体也呈层状及似层状,但常可形成块状构造的矿石,如右图所示块状矿石。
工业意义:
许多大型熔离矿床,规模巨大,尤其提供了Cu-Ni等金属。
熔离矿床的典型:
四川力马河Cu-Ni硫化物矿床;
甘肃金川Cu-Ni硫化物矿床;
加拿大肖德贝里Cu-Ni硫化物矿床;
加拿大安大略省肖德贝里(Sudbury)是世界上已知最大的Ni矿床,已探明的镍矿石储量达2亿吨,折合镍金属为500万吨(大于5万吨者为大矿)。
目前它所生产的镍占西方世界镍产量的80%,此外还共生有大量的铜、铂、钯等金属。
对于加拿大的肖德贝里铜-镍硫化物矿床的成因,人们还有一种说法,就是“陨石成矿论”,认为陨石坠落撞击地球可能形成矿床。
熔离模式:
1)深部熔离模式
2)就地熔离模式
3、岩浆爆发成矿作用:
指金伯利岩岩浆连同早期晶出的橄榄石、镁铝榴石、金刚石晶体及捕虏体一起迅速沿深断裂上升,侵位于地表以下2-3km处产生爆发并形成矿床的作用。
金刚石矿床。
金刚石:
温度1200-1800℃,压力(6-7)×
109Pa(约地下200-300km深度)
4.岩浆喷溢成矿作用:
指含矿熔浆(或矿浆)沿一定的通道喷溢至地表或贯入到火山口附近的火山岩系中,冷凝堆积形成矿床的作用。
安山岩中的磷灰石-磁铁矿(赤铁矿)。
工业价值小,理论意义大。
岩浆爆发矿床和岩浆喷溢矿床多与火山、次火山活动有关,所以又可称为火山岩浆矿床。
与安山岩类火山岩有关的铁矿床
(一)超镁铁质、镁铁质岩中的铬铁矿矿床
(二)镁铁质岩中的钒钛磁铁矿矿床
(三)镁铁、超镁铁杂岩中的铜镍(铂)硫化物矿床
(四)金伯利岩中的金刚石矿床
铬铁矿 ChromiteFeCr2O4
工业铬的唯一矿石矿物。
几乎都采自超镁铁质、镁铁质岩浆岩中。
产状和岩性特征区分:
1)层状铬铁矿矿床
2)非层状(阿尔卑斯型)铬铁矿矿床
镁铁质-超镁铁质层状侵入体:
多被认为与地幔热点和大陆裂谷有关,一般岩体规模较大,分异良好,具火成堆积构造,常与铬铁矿矿床、PGE矿床、钒钛磁铁矿矿床有关。
铬铁矿矿床产于下部超基性岩相带和上部斜长岩及辉长岩等基性岩相带,铂族元素矿床多产于中部过渡岩相带,如阿扎尼亚的布什维尔德岩体。
我国已发现的层状岩体超基性岩相多不发育,含钒钛磁铁矿岩体的岩石化学常具如下特征:
MgO<8%、m/f<2(超基性相<3、TiO2>2、ΣREE高>100ppm、LREE强烈富集。
1)层状铬铁矿矿床:
形成时代一般是前寒武纪,分布于地台(克拉通)区。
火成堆积结构、层理构造、似层状产出,岩石具韵律结构,铬铁矿自形、半自形。
早期岩浆矿床。
2)非层状(阿尔卑斯型)铬铁矿矿床
分布:
造山带或离散板块边缘,大洋地壳俯冲带超镁铁质杂岩体(蛇绿岩套)。
与纯橄榄岩有关。
矿床以中小型为主,矿体形态复杂,受岩相控制或构造控制。
受岩相控制的矿床多与纯橄榄岩-斜辉辉橄岩岩体有关,矿体产于岩体底部纯橄榄岩岩相中,呈条带状、扁豆状、似层状、巢状等,与围岩渐变过渡。
矿石多呈浸染状、条带状构造,中-细粒自形、半自形结构。
属于早期岩浆矿床。
受构造控制的,少数似层状,多分布于裂隙带内,呈豆荚状、囊状、团块状、透镜状、不规则状离异体,也有脉状、网脉状。
矿体与围岩界线清楚,围岩有一定蚀变。
如西藏罗布莎铬铁矿矿床。
板块缝合带与蛇绿岩套有关的超镁铁质岩体•此类岩体中常产(阿尔卑斯型)铬铁矿矿床。
岩体和矿床实际形成于大洋板块的增生边界(洋脊裂谷),成岩成矿后随洋板块迁移至板块俯冲消减边界,最终残留于板块碰撞形成的缝合带中。
含矿岩体多由纯橄岩、辉橄岩、辉岩等岩相组成<1,HREE,一般缺少基性岩相。
岩石化学特征:
MgO>30%,m/f>8,TiO2<0.2%,ΣREEN富集。
蛇绿岩中(阿尔卑斯型)豆荚状铬铁矿矿床模式图(引自郝梓国等人,1995):
1-镁铁质堆积杂岩;
2-纯橄岩方辉橄榄岩杂岩带;
3-方辉辉橄岩二辉橄榄岩杂岩带;
4-堆积成因的铬铁矿矿体(浸染状);
豆荚状矿体(①不整合;
②次整合;
③整合);
6-页理及剪切方向
西藏罗布莎地区超基性岩体地质略图
1.第四纪冲积、洪积物2.二辉橄榄岩-辉长岩杂岩相带3.纯橄榄岩相带4.斜辉辉橄岩夹纯橄榄岩岩相带5.未分超基性岩6.蛇纹岩7.未分第三纪陆相碎屑沉积物8.晚三叠世海相类复理式沉积9.喜山期黑云母花岗岩、石英闪长岩10.平推断层11.实测逆断层12.实测正断层13.地质界线14.岩相带界线15.地层不整合线16.地层产状
罗布莎岩体为一多次侵入的复式岩体,包括两种不同的岩石组合:
一是超基性岩组合为纯橄榄岩-岩斜辉辉橄岩-斜辉橄榄岩(少量)组合。
•此组合构成岩体的主体。
另一种是超基性岩—基性岩组合,即二辉橄榄岩-单斜辉石岩-辉长岩组合。
该组合主要分布在岩体西段的中下部位。
矿体形态呈脉状、扁豆状和不规则状。
右图为西藏罗布莎铬铁矿矿体特征。
交叉状矿体形态
1.纯橄榄岩2.铬铁矿体(致密块状矿石)3.矿体编号4.矿体产状
矿体沿两组构造裂隙充填1.斜辉辉橄岩2.矿体(致密块状矿石)3.断层破碎带
斜辉辉橄岩夹纯橄榄岩岩相带中的矿体规模较大,最长可达300m,多产在该岩相带中部和中下部,主要工业矿体赋存在此带中。
矿体产状较复杂,主要的矿体走向多与岩相带走向一致,部分走向与岩相带斜交甚至垂直。
右图为勘探线剖面图。
1.第四系2.二辉橄榄岩-辉长岩杂岩岩相带3.纯橄榄岩相带4.斜辉辉橄岩夹纯橄榄岩岩相带5.未分第三世陆相碎屑岩地层6.晚三叠世海相类复理式沉积地层7.喜山期黑云母花岗岩、石英闪长岩8.铬铁矿矿体9.断层10.钻孔11.明显地质界线12.不明显地质界线
罗布莎Ⅰ—Ⅱ矿群24线剖面示意图
罗布莎Ⅲ矿群8线剖面示意图
钒钛磁铁矿矿床,是铁矿床,钒钛的主要来源,是钛金属的唯一矿床类型。
产出部位:
地台、地台边缘,含矿岩体呈带状分布,受区域深大断裂控制。
母岩岩性:
辉长岩、辉长岩-橄长岩-辉橄岩、斜长岩-辉长岩。
层状、脉状矿体,矿石呈块状、浸染状构造,具海绵郧铁结构。
矿石矿物:
钛铁矿(ilmenite,FeTiO3)+磁铁矿(magnetite,FeFe2O4)。
成分:
Fe=35-45%,TiO2=6-16%,V2O5=0.5-2%
成因:
晚期岩浆矿床。
产状:
层状和非层状。
河北大庙区域基性超基性岩体分布图
1.粗面岩2.砾岩3.火山岩4.煤系5.花岗闪长岩6.老花岗岩7.苏长岩—辉长岩8.斜长岩9.超基性岩10.变质岩11.矿床或砂点12.岩层产状13.断层14.深大断层15.地质界线。
大庙矿区地质图及剖面图
1.细粒花岗岩;
2.中性脉岩;
3.细粒辉长岩
4.矿染辉长岩;
5.绿泥石化辉长岩
6.斜长岩
7.贫矿
8.富矿。
河北大庙基性岩中贯入式矿体剖面图
1-斜长岩;
2-纤闪石化斜长岩;
3-矿染辉长岩;
4-辉长岩;
5-浸染状矿石;
6-贯入式矿体
基性-超基性杂岩体:
多与大陆裂谷或大陆边缘深断裂有关(前者常与基性火山岩伴生),常构成CuNi及PGE硫化物矿床的母岩。
成矿岩体一般规模较小(大岩体如萨德贝利(加)),多次侵位,分异较好。
常见岩相组合类型有橄榄岩-辉岩-辉长岩-(闪长岩),辉岩-辉长岩,苏长岩-辉长岩,橄长岩-辉长岩等。
含矿岩体及岩石化学一般具如下特征:
MgO=8-30%,m/f=2-6,TiO2=0.2-2.5%,ΣREE较低(一般<50ppm=、LREE轻度富集,Ni亏损。
铜镍硫化物矿床是镍的最主要来源。
辉长岩-苏长岩杂岩体、橄榄岩-辉长岩杂岩体。
矿床大都以底部矿体为主,分异好、矿化富集,少数矿床品位低但规模大。
矿石成分:
磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿、铂钯金属及硫化物等。
海绵郧铁结构、浸染状构造。
加拿大肖德贝里铜镍硫化物矿床,四川力马河、甘肃金川、吉林红旗岭铜镍硫化物矿床。
产于超基性岩岩盆底部的铜-镍矿床(吉林)
1-黑云母片麻岩;
2-角闪片岩;
3-古铜辉岩;
4-橄榄岩;
5-橄榄辉岩;
6-蚀变辉石岩;
7-工业矿体;
8-上悬透镜状矿体;
9-断层;
10-破碎带
四川力马河铜镍硫化物矿床矿区地质图
1.风山营组硅质灰岩
2.力马河组石英岩夹板岩
3.边缘相辉石辉长岩
4.辉长岩
5.闪长岩
6.矿化橄榄岩
7.断层及编号
8.过渡界线
9.明显界线
10.剖面位置及编号
力马河岩体可划分为三个岩相带,自下而上和自西向东分别为橄榄岩相、辉长岩相、闪长岩相,后两种岩相之间呈过渡关系。
以矿体产出部位,可将其划为三种类型:
1)橄榄岩相中的似层状、凸镜状矿体;
2)围岩和橄榄岩相中的富矿体;
3)岩体西侧接触带不规状矿体,矿体产状与含矿橄榄岩相一致。
力马河铜镍矿地质横剖面图
1.残坡积层2.凤山营组蚀变灰岩3.凤山营组硅质灰岩4.闪长岩5.辉长岩6.橄榄岩7.致密矿化橄榄岩8.浸染矿化橄榄岩9.稀疏浸染状矿化橄榄岩10.断层
金伯利岩及钾镁煌斑岩:
与大陆板块内的深大断裂有关,多产于深大断裂附近。
此两种岩石是目前金刚石矿床仅有的成矿母岩,因此是形成原生金刚石矿床的先决条件。
金伯利岩:
角砾云母橄榄岩,弱碱性超基性岩。
主要由大量矿物斑晶(橄榄石、金云母、镁铝榴石、钛铁矿等)、岩石角砾、玻璃状基质构成。
•最早见于非洲的金伯利地区(Kimberlie),是金刚石形成的母岩。
金刚石(Diamond)和钻石:
金刚石是以天然产出的以碳原子组成的具有立方面心晶体结构的一种矿物。
钻石是以天然金刚石为原料,经人工切割、加工、琢磨而形成的各种款式的装饰品、珍藏品、陈列品。
由于金刚石的经济价值极高,因此金伯利岩中的原生金刚石矿床的成因一直受到地质学家的注意。
多少年来,人们经过大量的室内及野外研究,从理论上探讨了金刚石的成因,并在实验室内也做出了人造金刚石,因此人们对金刚石的形成有比较全面的了解。
(1)金刚石矿床的形成和保存
依据金刚石的成矿实验研究,其形成和保存条件显示于金刚石稳定平衡图解中。
由图所示,在C存在的前提下,金刚石形成的关键条件是必须具备高压环境,在常温条件下其形成压力必须在(15-20)x108Pa以上,虽环境温度升高其形成压力也必须升高。
现在人们认为:
当金伯利岩浆还处于地下200-300公里的深处进行正常的结晶分异作用时(此时温度较高,达1200~1800℃)开始结晶析出橄榄石、少量的镁铝铬铁矿、镁铝榴石和金刚石,但此时所形成的金刚石一般颗粒细小。
因此从这个意义上说,金刚石应该是早期岩浆矿床。
此后,若岩浆沿着深大断裂从深处向地表远移,当围岩中存在着碳质时,这些碳质便会进入岩浆中发生混染作用,从而更有利于金刚石晶体的生长。
岩浆不断上升,当达到地表浅部2~3公里时,由于温度不断下降,橄榄石大量晶出,挥发份亦大量集中增加,岩浆内压力因此不断加大,于是发生岩浆的蒸馏作用(即从液体中分离出气体相,叫蒸馏)。
当岩浆内部压力继续增大,封闭的上覆围岩盖层已无力抵抗住岩浆的冲力时,上覆岩层便发生破裂造成岩浆的猛烈爆发。
部分岩浆可溢出地表,尔后又可被吸入爆发漏斗中。
这部分熔浆或是与管道周围的碎屑物一起堵塞住火山管道,或是从下而上的岩浆胶结了这些碎屑物质而造成火山管道的堵塞。
这样,火山爆发就处于暂时的宁静阶段。
但火山管道内部的压力一直在不断增大,当压力大到一定程度时,便又冲破管道中的堵塞物,形成又一次的火山爆发。
这种作出多次重复发生,金刚石就是通过这种多次爆发作用富集于火山岩间或裂隙的某一部位的。
(2)金刚石矿床的最初发现
金刚石矿床最初发现于1866年,一天,距离南非开普敦约60公里处的桔河南岸,一个小女孩在游玩时,偶尔拾到一粒闪光的小石子。
她觉得非常好玩,就把它带回去给妈妈看。
一天,经常到他们家做客的猎人尼科克凑巧也看到了这块奇异的石头,并为那眩目的光泽所倾倒,爱不忍释。
好心的妈妈看到客人如此喜欢这块石头,就把它送给了他她。
尼科克虽然不知道这块瑰丽的石头是什么东西,却非常珍惜它,并常常拿出来向他的朋友们炫耀。
有一次他的一位多少见过世面的商人朋友看到以后,怀疑这块石子可能是金刚石,便建议拿到开普教去给珠宝商们鉴定。
谁知珠宝商见财眼红,为了掠取这块宝石,却不肯答复这块石头是什么东西。
• 不久,尼科克收到英国总督的一封信,说愿意出500英镑收买这颗石子。
在当时500英镑是一笔不小的财产。
尼科克同意了,并把卖得的钱分给小女孩一半。
• 这便是非洲发现的第一颗金刚石,它重21.5克拉(每5克拉等于1克)。
• 但是它的发现并未引起人们的多大注意。
过了两年尼科克用500只羊,10只母牛和一匹马(约250英镑)又从另一个巫师那儿换得一块宝石,然后他以12500英镑的价格将它卖给利立菲公司,发了一笔大财。
尼科克的发迹和这颗重约83.5克拉,被命名为“南非之星”的金刚石的出现,立刻震动了整个南非。
对财富的追求,使许多人象发狂似地赶到这里来碰运气。
据说,水手们离开了泊在港口的船,士兵离开了军队,警察扔掉了枪,放走了犯人,商人们放弃了买卖,职员们离开了办公室,农民们荒废了田园。
都急急忙忙涌向桔河和瓦尔河两岸来,他们到处乱挖,渴望着能找到这种昂贵的石头。
有一个人挖了半天无结果,实在累极了就在一座泥屋的阴凉处坐在吸烟,无意中他的脚在尘土中一踏,一颗闪亮的石头跳了出来。
这从天而降的运气使他忘记了疲劳,立刻动手在泥墙上和地面上乱刮乱划,结果又找到好几颗金刚石。
还有一个人在猪栏里找到金刚石。
消息传出,人们纷纷涌向各种泥屋,发疯似地把那里许多泥屋折成一片废墟,结果又有人在一只鸭子嗉囊里找到了许多颗金刚石(最近地质报上登山东蓬莱县农民的鸡内发现玉粒状金块)于是人们又歇斯底里地杀光了所有鸡鸭。
•但是,金刚石就象是一个难以捉摸的幻影,一会儿在这里出现,一会儿又在那里出现,除了极少数幸者外,大多数人费尽心机也以一无所获。
渐渐地,这个挖掘金刚石的热潮终于冷却了下来。
这个时候,有一支叫做库力斯堡采掘队,他们坚信,向深处挖下去一定会有收获。
他们占据了几十平方米的土地,坚持往下挖掘,1871年7月16日,终于挖到了一颗金刚石,于是非洲的第一座金刚石矿床就此诞生了。
经过许多年的挖掘,人们才逐渐弄清楚,这种产有金刚石的地方,原来是一个几千万年前形成的古老火山颈,含金刚石的岩石,即为金伯利岩。
从此以后,人们沿着这一线索找矿,先是在非洲其他地方,后又在美洲、欧洲、亚洲,如美国、巴西、苏联等地发现了含金刚石的金伯利岩管(岩筒)。
扎伊尔成为当今世界上产金刚石最多的国家,占世界总产量的60%。
南非的普列米尔岩筒则是世界上最有名的宝石级金刚石产地。
世界上最大的金刚石“库尔里南”即产于这一岩筒。
库尔里南Cullinan,1905年元月27日被发现,其大小为10×
6.5×
5㎝3,重3106克拉(621.2克)。
由于其价值昂贵,无人买得起,被分割成100余块,最大的一块仍有100余克,嵌入英王玉冠上。
迄今为止,世界上发现的大钻石(单粒超过100克拉)不足2000粒,其中:
超过100ct:
1901粒
超过200ct:
259粒
超过500ct:
20粒
超过1000ct:
3粒
每粒大钻都有它自己的名字和一段传奇故事。
第一大钻库利南Cullinan,1905年产于南非普列梅尔(Premiar)矿山。
重3106.75ct,浅蓝色,拳头大小。
当时以15万英镑收购。
1907年被献于英王爱德华三世,加工成9粒大钻。
库利南Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、……Ⅸ号分别重530.20、317.40、94.40、……4.34ct。
最大的Ⅰ号镶嵌在英王的权杖上,Ⅱ号现镶在英王的皇冠上,Ⅲ号镶在玛丽皇后的皇冠上……
库利南I,II及英王权杖
中国的大钻:
1937年金鸡钻218ct产于江苏北部
1977年常林钻石158.78ct山东林沭
1981年陈埠1号124.27ct山东蒙阴
1983年蒙阴1号119.09ct山东蒙阴
这些大钻的发现经常是偶然的机遇,如常林钻石(图3)
常林钻石,希望之星
1977年12月21日,山东临沭县常林大队一位女社员发现了一颗重达158克拉(31.6克)的“常林钻石”。
另外。
在东北旅大附近的普兰店也有发现。
我国钻石有三个产地:
辽宁瓦房店、山东蒙阴-临沭、湖南沅水流域。
都是金伯利岩型,但湖南尚未找到原生矿。
其中辽宁的质量好,山东的个头较大。
图5辽宁瓦房子金刚石矿开采图及金刚石(照片)
伟晶结构
条带状构造
脉状构造
稀疏浸染状
中等浸染状
稠密浸染状
豆状构造
豆状构造:
矿石中豆体由铬尖晶石集合体组成分布不均匀;
灰白色为蛇纹
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