¿Cómo encontrar minerales? ¡Una colección de 25 técnicas de exploración mineral!

Jan 23,2021

Un llamativo metal natural es el oro de placer. El oro de placer es oro en pepitas natural, impuro, de grano grueso e irregular. Por lo general, se compone de una colección de oro natural, cuarzo y otros minerales. Debido a que se asemeja a la cabeza de un perro, se le llama oro de placer; si se asemeja a una herradura, se le llama oro de herradura.

 

A mediados del siglo XIX, un carpintero encontró una pepita de oro de placer de 32 kg al borde de una carretera en la costa oeste de los Estados Unidos, lo que provocó la fiebre del oro de California.

 

En China se han descubierto más de mil pepitas de oro de placer. En 1909, un minero de oro en Yan Yuan, Sichuan, resultó desafortunadamente herido en un pie por una "roca" que cayó del techo mientras trabajaba bajo tierra. Cuando movió la "roca" al pozo, resultó ser una pieza de oro que pesaba 31 kg.

 

Sin embargo, ¿la prospección se trata solo de suerte? Por supuesto que no. Si no tiene técnicas de prospección científicas y una rica experiencia en prospección, y sigue pensando en "una pepita de oro que cae del cielo", difícilmente encontrará ningún mineral.

 

I. Cómo encontrar minas de oro

 

 

Los depósitos de oro pueden ocurrir en casi cualquier tipo de roca y en estratos de cualquier edad, pero los cinturones de piedra verde precámbricos son los más importantes. Los tipos de mineralización de oro son: tipo cinturón de piedra verde (que contiene rocas básicas y ultrabásicas), tipo volcánico, tipo pórfido (que contiene rocas alcalinas y granito), tipo turbidita, tipo serie de roca negra, tipo arenisca, tipo sedimento fluvial; según el tipo genético, existen tipo veta de cuarzo, tipo veta de sulfuro, tipo diseminación fina, tipo roca alterada tectónica, tipo casquete de hierro y manganeso, tipo laterita, etc.

 

1. En primer lugar, se debe prestar atención a las zonas silicificadas, las vetas de cuarzo y las cuarcitas secundarias. Esto se debe a que la mineralización de oro está estrechamente relacionada con la silicificación; se puede decir que no hay oro sin sílice. Por supuesto, no todos los cuerpos silíceos contienen oro, pero los cuerpos silíceos auríferos son en su mayoría de color gris ahumado y tienen un buen color de agua. Esto se debe a que los cuerpos silíceos auríferos contienen más o menos sulfuros, y debido a que los sulfuros son muy finos, el cuarzo aparece de color gris ahumado. En particular, las vetas de cuarzo laminares (que pueden contener múltiples bandas negras, como una mezcla de sulfuros carbonosos y de grano fino) son altamente auríferas. Incluso en el caso de vetas de cuarzo de oro brillante con bajo contenido de sulfuros, cuando hay mineral de oro, a menudo están presentes sulfuros como estibina, bismutinita, mena de rueda, arsenopirita y mena de plomo-zinc con aspecto de huevo de pez.

 

2. En segundo lugar, se debe prestar atención a las zonas estructurales de fallas, especialmente a las zonas de cizallamiento dúctil. La mineralización de oro está invariablemente asociada con fallas; se puede decir que no hay oro sin estructura. En particular, se debe prestar atención a la ultramilonita, la milonita, la cuarcita micro-azucarada y la esquistos de talco-magnesita, que a menudo son las ubicaciones de ricos cuerpos de mineral de oro. El contenido de oro de las zonas de falla gigantes a grandes suele ser pobre, mientras que las zonas de falla secundarias adyacentes suelen ser los lugares donde se producen los cuerpos de mineral de oro.

 

3. En tercer lugar, se debe prestar atención a la determinación del contenido de oro de los sombreros de hierro, el coluvio residual de color marrón rojizo y amarillo parduzco, y los depósitos de ranuras y canales de disolución de carbonatos. No solo pueden convertirse en minas de oro tipo sombrero de hierro y tipo laterita, sino que también indican la búsqueda de minas de oro primarias.

 

4. En cuarto lugar, se debe prestar atención a la búsqueda de oro en minas de antimonio, mercurio y arsénico (especialmente realgar y oropimente). En lo que respecta a las minas de antimonio, pueden coexistir con el oro para formar depósitos de antimonio-oro; también pueden estar separados, pero no muy lejos, de ahí el dicho "no en él, no lejos de él". El oro también se puede encontrar en la periferia de algunas minas de plomo-zinc, como la periferia de la mina de plomo-zinc de Qingchengzi; y la parte inferior de los depósitos de cobre. La zona de alteración de los depósitos de sulfuros de cobre-níquel también es un buen lugar para encontrar oro.

 

5. Además de la silicificación, las alteraciones relacionadas con la mineralización de oro también incluyen la alteración de dolomita férrica, la alteración de calcita férrica, la alteración de moscovita crómica, la alteración de sericita de pirita, la albitización, la alteración de pirita de grano fino y las combinaciones de alteración de baja temperatura de la mineralización de arsénico, antimonio, mercurio, bismuto y talio.

 

6. Preste atención a las zonas de fracturas de fallas y las zonas de alteración tectónica dentro de las rocas básicas, las rocas ultrabásicas, el pórfido, las rocas alcalinas, las rocas graníticas peralcalinas, las lutitas silíceas carbonosas y las rocas carbonatadas impuras.

 

7. Realice trabajos de prospección de minerales pesados de ríos, halos secundarios de barrancos y varios trabajos de prospección geoquímica. El uso de oro para encontrar oro es actualmente el método más importante de prospección de oro.

 

8. Encuentre oro basándose en elementos indicadores de oro, como las anomalías de combinación elemental de mercurio, antimonio, bismuto, arsénico, talio, selenio, plomo, zinc, cobre y plata.

 

9. Utilice métodos geofísicos para determinar la distribución de fallas y sulfuros para buscar minas de oro indirectamente.

 

II. Cómo encontrar oro de placer

 

Existen muchos métodos para la prospección de oro de placer, y los métodos comúnmente utilizados son cinco: ① método de mineral pesado natural, ② método de mineral pesado de ingeniería, ③ investigación de minas antiguas, ④ análisis geológico y geomorfológico, y ⑤ métodos geofísicos y nuevas tecnologías aéreas.

 

Los tres primeros métodos son métodos de prospección directa que determinan la presencia o ausencia de oro de placer mediante muestreo e investigación y determinan directamente si se ha producido la formación de mineral; los dos últimos métodos son métodos de prospección indirectos que infieren la posibilidad de formación de mineral mediante el análisis y la evaluación de las condiciones de formación de mineral, el estudio del entorno y el estudio de ciertas características de los sedimentos. Entre ellos, los estudios geológicos y geomorfológicos son la base para el análisis de la prospección de oro de placer. Por lo general, el análisis geológico y geomorfológico proporciona la base para determinar dónde buscar depósitos de oro de placer y dónde y en qué partes organizar proyectos de muestreo. A continuación se presentan los métodos específicos de prospección de oro de placer.

 

I. Método de mineral pesado natural

 

El método de mineral pesado natural se basa en el hecho de que la densidad (gravedad específica) de las partículas de oro de placer es muy alta, y se puede seleccionar directamente utilizando un plato de lavado. Este método implica excavar pozos para muestrear la superficie o las capas superficiales de sedimentos clásticos sueltos y lavar directamente en el campo para determinar si hay oro de placer. El muestreo incluye el muestreo de minerales pesados de ríos de sedimentos del sistema hídrico, el muestreo de afloramientos de capas de grava de terrazas y el muestreo de minerales pesados coluviales residuales de laderas.

 

Los dos primeros tipos de muestreo pueden comprender el contenido de oro de los sedimentos del sistema hídrico, el rango de distribución general del oro de placer y el grado y el espesor de las capas auríferas en las terrazas. El muestreo de capas coluviales residuales en las laderas se lleva a cabo dentro de una pequeña área montañosa de barrancos donde se sabe que existe oro de placer, utilizado para rastrear la fuente de oro de placer y para delimitar el rango de distribución y reducir el área objetivo de prospección de oro de roca mediante la excavación de pozos poco profundos a ciertos intervalos en la ladera y al pie de la ladera y el lavado según los resultados. Entre estos tres métodos de muestreo, el más utilizado es el método de mineral pesado natural de río.

 

El trabajo de muestreo de minerales pesados naturales de los ríos generalmente se lleva a cabo de abajo hacia arriba a lo largo de la parte alta del sistema fluvial o a lo largo de los valles pequeños y medianos que contienen oro. Sus ventajas son: herramientas simples (solo una pala y una batea), pequeña carga de trabajo de muestreo (cavar pozos poco profundos de 0,3-0,5 m de profundidad, peso de la muestra de 20-40 kg), simple y fácil de operar, una persona también puede hacerlo, y se puede obtener rápidamente información sobre el oro placer cercano a la superficie. Las desventajas son: debido a que las muestras se toman de la superficie cercana a la superficie, no puede reflejar el contenido de oro de la capa profunda de grava, y el oro placer generalmente se enriquece principalmente en la parte inferior de la capa de grava cerca del lecho rocoso, por lo que los resultados de la medición de minerales pesados del río cerca de la superficie generalmente solo tienen un significado cualitativo en la prospección.

 

El efecto del muestreo de minerales pesados naturales depende de la selección de los puntos y capas de muestreo. En el rango plano, los puntos de muestreo deben distribuirse en lugares que favorezcan el enriquecimiento del oro placer, como donde el río se ensancha repentinamente, la orilla convexa de la curva del río, el área de depósito de grava del bajío del lecho del río, cerca de la confluencia de los ríos principales y afluentes, debajo de los escalones rocosos y las playas de piedra en el lecho del río, sobre las grietas rocosas, en la playa lateral o playa central, frente a grandes obstáculos en el flujo de agua, donde la pendiente del lecho del río cambia de empinada a suave, la "montaña cerrada" y el área de acumulación frente a la "迎门山" en la parte alta del valle fluvial, etc. En la dirección del perfil vertical, el fondo de la capa de grava cerca de la roca inferior es el mejor. En el área de roca de grava, debe tomarse en el sedimento del lecho del río debajo de la zanja de ramificación y el pequeño valle que corta la capa de roca de grava. En las zonas montañosas con redes de barrancos multinivel, el muestreo debe priorizarse en los valles afluentes. Al tomar muestras de afloramientos sedimentarios de terrazas, se debe tomar lo más posible el fondo de la capa de grava o cerca de la superficie del lecho rocoso. Cada muestra tiene una longitud de 0,2-0,5 m. El peso de la muestra debe ser de al menos 20 kg o 0,01 m3 en volumen (aproximadamente equivalente a una batea de lavado estándar llena de muestras de arena). Al muestrear a lo largo del río, el espaciado depende de la escala del barranco y no necesita ser fijado mecánicamente.

 

La determinación de los puntos de muestreo debe basarse en el principio de condiciones geológicas y geomorfológicas favorables. Para una pequeña zanja de tres a cinco kilómetros de largo, el muestreo se puede realizar a intervalos de aproximadamente 800 m, y para una zanja de aproximadamente diez kilómetros de largo, el muestreo se puede realizar a intervalos de 1600 m. Al tomar muestras de acumulación de laderas residuales, los puntos de muestreo se disponen paralelos a las líneas de contorno de la ladera de la montaña, con un espaciado de puntos de 80-40 m. Todas las capas de muestreo deben tomarse en capas de grava o capas de grava arenosa que contienen arcilla, evitando las capas de arcilla pura. Los relaves antiguos deben muestrearse directamente desde la superficie superior cercana, con una profundidad de pozo de 0,3-0,5 m. Para diversos muestreos de minerales pesados, el peso o volumen de la muestra debe calcularse para el cálculo del grado. Las muestras se lavan en el campo y luego se envían al laboratorio.

 

II. Método de minerales pesados de ingeniería

 

Este es un método eficaz para utilizar barrenas de arena o pozos de exploración para penetrar capas sedimentarias sueltas y muestrear sistemáticamente para comprender el contenido de oro de los sedimentos sueltos y determinar directamente el grado de las capas auríferas. Dado que las capas de oro placer y oro placer industrial se ubican principalmente en el fondo de las capas sedimentarias sueltas, el método de minerales pesados de ingeniería puede determinar la situación de enriquecimiento del oro placer profundo y proporcionar información directa de prospección. Los puntos básicos del uso de este método son que la disposición de los puntos de ingeniería de muestreo debe tener una base y viabilidad de construcción suficientes. En segundo lugar, independientemente del tipo de proceso de muestreo que se utilice, se debe penetrar la capa aurífera y se debe controlar al menos 0,2 m de profundidad por debajo de la superficie del lecho rocoso. El uso de ingeniería de muestreo para la prospección de oro placer debe basarse en el análisis de las condiciones geológicas y geomorfológicas. De acuerdo con los marcadores y pistas de prospección, se seleccionan ubicaciones favorables en las secciones favorables de formación de mineral, y la ingeniería se organiza de acuerdo con una cierta densidad de cuadrícula de ingeniería. Las ubicaciones favorables deben determinarse de acuerdo con las leyes de enriquecimiento y formación de mineral del oro placer.

 

III. Investigación de rastros de minería antigua de oro placer y minería popular

 

Muchas áreas de oro placer a menudo tienen rastros de minería manual de oro placer en los valles superiores o afluentes de los ríos. Son marcadores efectivos para la prospección de oro placer. Basándose en los rastros de minería antigua, la prospección adicional a su alrededor a menudo puede lograr buenos resultados. Las pilas de relaves de áreas de minería manual antigua a gran escala a menudo son cuerpos de mineral con valor industrial. Además, a través de encuestas de minería popular, se puede obtener una gran cantidad de información valiosa sobre las características geológicas, las leyes y las pistas de prospección de la mineralización de oro placer en esta área, por lo que las encuestas de minería popular de oro placer tienen un importante significado de prospección.

 

IV. Estudio geológico y geomorfológico

 

Este es un método básico para la prospección de oro placer, que se utiliza principalmente para el análisis de las condiciones de mineralización de oro placer y la predicción de secciones favorables de formación de mineral. En la etapa de prospección, implica principalmente estudios de rutas de valles fluviales. Entre ellos, los estudios geológicos pueden utilizar métodos de afloramiento natural, métodos de observación de detritos fluviales y utilizar rocas de zanjas productoras de oro conocidas en el área para una analogía comparativa, al tiempo que recopilan algunas muestras de minerales pesados naturales para comprender el contenido de oro. Determinar indirecta o directamente si existe suministro de oro placer y la riqueza del suministro. Durante la investigación, se debe prestar atención a la comprensión del contexto tectónico del barranco y los fenómenos geológicos relacionados con la mineralización de oro.

La observación geomorfológica divide principalmente los tipos de valles fluviales y varias unidades geomorfológicas y determina su distribución, comprende su escala, génesis, características de los sedimentos y contenido de oro, etc., y dibuja bocetos geomorfológicos geológicos cuaternarios en mapas topográficos a escala 1:50000 o 1:25000, dibujando las líneas de límite de las principales unidades geomorfológicas, proporcionando referencia para la disposición de la ingeniería de muestreo y la posterior delimitación de los cuerpos de mineral.

 

V. Algunas experiencias de la población local en la búsqueda de minas de oro placer

 

La provincia de Heilongjiang es una importante zona productora de oro placer en China, con una larga historia minera, y la población local ha acumulado una rica experiencia en la búsqueda de minas de oro placer.

 

(1) Determinar la sección prospectiva según la geomorfología y la ley de enriquecimiento del oro placer

 

1. Observe las "tres montañas" y las "cuatro no exposiciones", a saber, "montaña asiento", "montaña cerrada", "迎门山", "sin boca delante de la zanja", "sin bloqueo detrás de la zanja", "sin viento en la zanja" y "sin huesos en toda la zanja". La "montaña asiento" es la montaña productora de oro aguas arriba del valle fluvial. Se caracteriza por su altura ("sin bloqueo") y muchas vetas de "piedra de diente de caballo" (cuarzo). La experiencia sugiere que cuanto mayor es la posibilidad de que se formen depósitos de oro placer en el valle fluvial si hay una montaña asiento.

 

"Montaña cerrada" se refiere a la montaña en forma de pinzas del valle fluvial, también conocida como "boca cerrada". "迎门山" es la montaña que da al río en la curva del valle fluvial, también conocida como "sin boca" y "sin abertura". Esta geomorfología es un marcador favorable para la mineralización de oro placer. En la parte superior de la "montaña cerrada" o frente a la "迎门山" en el valle fluvial, son secciones donde se enriquece el oro placer.

 

"Sin viento" también se conoce como "sin cintura". Las montañas a ambos lados del valle fluvial que producen oro placer deben ser relativamente altas, y el "viento" parece incapaz de soplar. "Sin huesos" significa que las rocas en el fondo del lecho del río no están expuestas, lo que indica que el valle fluvial está en la etapa de acumulación.

 

2. "Zanja pequeña en la desembocadura", "zanja grande tiene patas", "ni grande ni pequeña en el vientre". Una zanja pequeña se refiere a un pequeño valle de menos de 3 km de longitud. "Zanja pequeña en la desembocadura" significa que se debe prestar atención a la búsqueda de minas de oro placer en la salida de las zanjas pequeñas. Cuando la longitud es superior a 10 km, es una zanja grande. "Zanja grande tiene patas" significa que si se encuentran minas de oro placer en valles fluviales más grandes, también se pueden encontrar minas de oro placer en algunos valles tributarios aguas arriba. Por el contrario, si hay minas de oro placer en los valles tributarios, también puede haber minas de oro placer en el valle principal. Las zanjas medianas (3-10 km de longitud) son principalmente formadoras de mineral en el propio valle.

 

3. "Oro de la ladera sombría." Según la experiencia popular en regiones frías, los depósitos de oro aluvial, especialmente los de las terrazas, se distribuyen principalmente en la vertiente sombría de los valles fluviales. Es decir, en los valles de orientación este-oeste, los depósitos de oro son más abundantes en las terrazas de las laderas de los valles orientadas al sur, mientras que son escasos en el lado norte. En los valles de orientación norte-sur, los depósitos de oro se encuentran principalmente en las terrazas del lado oeste, con pocos depósitos en el lado este.

 

(2) Muestreo de minerales pesados de río para oro

 

La toma de muestras de minerales pesados a lo largo de los ríos para la prospección de oro es uno de los métodos más utilizados entre la población. Las principales experiencias son:

 

1. Los puntos de muestreo deben ser razonables y representativos, generalmente con un espaciado de 200-300 m entre líneas de muestreo.

 

2. Los lugares de muestreo deben seleccionarse en el lado interior de las curvas de los ríos (donde el río cambia de dirección); secciones donde la velocidad del flujo del río disminuye significativamente; delante de grandes obstáculos en el lecho del río; y junto a la confluencia de las corrientes principales y tributarias.

 

3. Prestar atención a la capa de muestreo. El muestreo solo se puede realizar cuando están presentes lodo (arcilla), arena y grava; si falta uno de ellos, el efecto no es bueno.

 

4. Al tomar muestras en pozos de exploración antiguos o pilas de relaves antiguos, primero se debe eliminar la capa superior del suelo, pero no se debe excavar demasiado. Es mejor encontrar grava con fragmentos de roca de fondo para el muestreo; no se debe tomar muestras de grava puramente lavada por el agua.

 

5. No tomar muestras del agua.

 

Tres, Cómo encontrar minas de plata

 

Los depósitos de plata independientes son relativamente raros, principalmente distribuidos en los Estados Unidos, México y Perú. En China, se encuentran en Fuwan, Gaoming, Guangdong; Fenghuangshan, Long'an, Guangxi; Xiasa, Batang, Sichuan; y Lemachang, Ludian, Yunnan. Según la clasificación de reservas de Antonov, >10.000 toneladas son minas de plata supergrandes, de 10.000 toneladas a >2.000 toneladas son minas de plata grandes, de 2.000 toneladas a >500 toneladas son minas de plata medianas y <500 toneladas son minas de plata pequeñas.

 

En China, los depósitos de plata con una ley media superior a 150 g/t se clasifican como minas de plata independientes. Los que superan las 1.000 toneladas se clasifican como minas de plata grandes, de 1.000 toneladas a >200 toneladas como minas de plata medianas y <200 toneladas como minas de plata pequeñas.

 

Signos de minas de plata

 

1. Zonas de alteración y mineralización a baja temperatura, como silicificación secundaria, alteración pirita-sericita, alteración de barita, albitización, montmorillonitización, silicificación, alteración de carbonato de hierro, alteración de arcilla de hierro-manganeso, alteración tectónica, etc.;

 

2. Zonas de minerales sulfurados y sulfo-salinos de arsénico-antimonio-bismuto-mercurio;

 

3. Zonas de oxidación de hierro-manganeso;

 

4. Distritos de mineral de cobre, plomo, zinc, estaño, tungsteno y manganeso y sus periferias;

 

5. Zonas de series de rocas negras;

 

6. Zonas de anomalía geoquímica de plata.

 

Tenga en cuenta los dos puntos siguientes:

 

1. Al utilizar anomalías geoquímicas de plata para encontrar minas de plata, es necesario distinguir entre las anomalías de plata artificiales de gran área causadas por la lluvia o la nieve artificiales para evitar errores. Debido a que la lluvia (nieve) artificial utiliza cañones y cohetes de alta altitud para lanzar proyectiles desde el suelo, que explotan en las nubes, haciendo que el yoduro de plata y otros catalizadores en los proyectiles se quemen en humo y se dispersen en las nubes, enfriando y condensando rápidamente el vapor de agua en las nubes.

 

2. Además de buscar minas de plata singenéticas en distritos de mineral de cobre, plomo, zinc, estaño, tungsteno y manganeso, se debe prestar atención a la búsqueda de depósitos de plata independientes con bajo contenido de sulfuros, como los depósitos de plata independientes que a menudo se encuentran en zonas de alteración tectónica de fallas con bajo contenido de sulfuros.

 

Cuatro, Cómo encontrar minas de cobre

 

Los principales tipos de depósitos de cobre son: depósitos de cobre porfírico, depósitos de sulfuro de cobre-níquel, depósitos de sulfuros masivos, depósitos de cobre estratiformes (depósitos de cobre volcánico, depósitos de cobre de arenisca-esquisto-conglomerado, depósitos de cobre carbonatados), depósitos de cobre skarn y depósitos de cobre hidrotermal en vetas.

 

Signos de prospección

 

1. Minerales de cobre oxidados. Debido a que los minerales de cobre primarios, las rocas alteradas con alto contenido de cobre y la escoria de fundición de cobre antigua se oxidan fácilmente, forman una llamativa malaquita verde esmeralda (comúnmente conocida como verdín), azurita azul cielo (comúnmente conocida como azul verditer), cuprita roja brillante, bornita gris ceniza y calcopirita azul brillante, que son buenos indicadores para encontrar minas de cobre.

 

2. Plantas características. Por ejemplo, el pasto cepillo de dientes en las cuencas media e inferior del río Yangtze y una planta rastrera con flores púrpuras y tallos púrpura-rojos en Yunnan son buenas plantas para encontrar cobre.

 

3. Conjuntos de alteración. Los conjuntos de alteración como la propilitización-alteración pirita-sericita-alteración arcillosa-alteración potásica-silicificación y blanqueamiento en lechos rojos (lechos rojos volcánicos o lechos rojos de arenisca-esquisto) son buenos indicadores para encontrar cobre.

 

3. Las estructuras volcánicas, las tobas volcánicas de espilita-queratófiro, las rocas sedimentarias de erupción (rocas silíceas de hierro-manganeso, jaspe de hierro, rocas silíceas estratificadas), la arenisca de color claro (grava) en lechos rojos, los skarns, las rocas ultrabásicas, las porfiritas ácidas intermedias-intermedias, la dolomita de grano fino silícea estromatólita y las capas de toba volcánica carbonosa son todos excelentes objetivos para la exploración de cobre.

 

4. En cuanto a los depósitos de cobre porfírico, generalmente son depósitos de gran tonelaje y bajo grado y siempre han sido el objetivo principal de la exploración. Cabe mencionar que: al buscar depósitos de cobre porfírico, se debe considerar si tienen condiciones de minería a cielo abierto, si tienen zonas de enriquecimiento secundario y si están asociados con elementos de alto contenido de oro, plata y molibdeno. Si son inconvenientes para la minería a cielo abierto y no tienen zonas de enriquecimiento secundario de alto grado, y el contenido de oro, plata y molibdeno es bajo, entonces, debido a su bajo grado, se convierten en minas estancadas, que son difíciles de utilizar por el momento. Debido a que consumen una gran cantidad de fondos de exploración, pueden poner a las empresas mineras en una situación difícil.

 

5. Anomalías geoquímicas de elementos de cobre y sus anomalías combinadas con molibdeno, oro, plata, plomo, zinc, hierro y manganeso.

 

6. Anomalías geofísicas. La polarización inducida (alta polarización), la resistividad (baja resistencia) y la gravedad (alta gravedad) pueden reflejar directamente la existencia de cuerpos de mineral de cobre, mientras que las anomalías magnéticas pueden delimitar estructuras volcánicas, zonas de contacto de masas rocosas ácidas intermedias e intermedias, y cinturones de rocas ultrabásicas. La baja gravedad puede delimitar masas rocosas graníticas ocultas.

 

7. Preste atención a la prospección de series formadoras de mineral. Por ejemplo, hay minerales de hierro arriba y minerales de cobre abajo (como los sombreros de hierro que a menudo indican cobre, y los depósitos de cobre generalmente existen debajo de los depósitos de magnetita).

 

8. Tenga en cuenta la prospección integral. Los depósitos de cobre a menudo coexisten o se asocian con los siguientes elementos: plomo, zinc, tungsteno, molibdeno, estaño, oro, plata, hierro, etc.

 

V. Cómo encontrar depósitos de plomo-zinc

 

1. Gossan y minerales oxidados Debido a que los minerales de plomo-zinc a menudo contienen pirita, siderita, ferro-dolomita, ferro-calcita o ferro-franklinita, se descomponen fácilmente en condiciones oxidantes, formando acumulaciones de limonita, etc. Por lo general, el muestreo y las pruebas del gossan pueden indicar si existe una perspectiva de prospección para minerales de plomo-zinc en el área. Si el contenido de plomo y zinc en el gossan y la zona de oxidación es muy alto, constituye en sí mismo un mineral oxidado de plomo y zinc. Existen diferencias sutiles en el comportamiento geoquímico del plomo y el zinc, lo que permite que el plomo y el zinc se separen en condiciones oxidantes. Los óxidos de plomo incluyen cerusita, galena, anglesita, sulfato de plomo y sulfato de plomo. Debido a que el sulfato de plomo es generalmente insoluble, permanece disperso en la zona de oxidación, con una distancia de migración más corta y más cerca del cuerpo de mineral primario. A veces, puede enriquecerse en mineral en depósitos residuales y coluviales; los óxidos de zinc incluyen smithsonita, hemimorfita, hidrocincita, willemita, etc. Debido a que el sulfato de zinc es fácilmente soluble, puede migrar una distancia considerable, por lo que el rango de distribución del óxido de zinc es más amplio que el del óxido de plomo, y es fácil de lixiviar y enriquecer en mineral. Por lo tanto, el mineral de óxido de zinc suele ser más valioso que el mineral de óxido de plomo.

 

Los minerales oxidados de plomo-zinc pueden tener diferentes tonos de color café, amarillo terroso, negro carbón, blanco rosado, verde amarillento claro, etc., y se presentan en formas macizas, terrosas, en forma de panal, pulverulentas, costrosas, en forma de judía, en forma de uva, en forma de riñón y similares a la escoria. Para los depósitos de plomo-zinc tipo arenisca oxidada, a veces es difícil identificarlos a simple vista. Mi experiencia es que las sustancias similares a semillas de sésamo negro en roca de arena (grava) de color marrón amarillento son indicativas.

 

2. Marcas de alteración Los depósitos de carbonato a menudo se asocian con dolomita silicificada, y las rocas dolomíticas de color blanco grisáceo rodeadas de dolomita de color rosa rojizo a menudo son la ubicación de los cuerpos de mineral industriales. Los depósitos de roca de arena (grava) a menudo tienen muchos poros, soporte de grano, como si hubieran sido empapados en agua, o tienen una estructura de "ojo de pájaro", estructura de "cima de nieve", etc. La alteración de la roca de pared cercana al mineral incluye brecciación, silicificación, barita, celestina, piritización, carbonato de hierro y fluorización, etc. El asfalto y las bandas negras a menudo también son marcadores para encontrar depósitos de plomo-zinc. Los depósitos hidrotermales también tienen esquistos, corneanas y alteración de sericita de pirita.

 

3. Anomalías geofísicas y geoquímicas En general, los depósitos de plomo-zinc presentan anomalías geofísicas de baja resistencia y alta polarización, pero los depósitos masivos de esfalerita presentan características de alta resistencia, a las que se debe prestar mucha atención al interpretar las anomalías geofísicas.

 

4. Las zonas de fracturas de fallas en el eje del pliegue, especialmente las zonas de mantos de corrimiento o las zonas de desprendimiento a gran escala, a menudo están relacionadas con depósitos de plomo-zinc grandes a supergrandes.

 

5. Anomalías de elementos traza de germanio, galio, indio, plata y otros Estas anomalías de elementos no solo pueden indicar la búsqueda de depósitos de plomo-zinc, sino que también, en condiciones específicas, pueden formar minerales simbióticos o asociados con depósitos de plomo-zinc, aumentando considerablemente el valor del mineral por tonelada.

 

VI. Cómo encontrar depósitos de tungsteno

 

Tipos de depósitos de tungsteno Si se clasifican según las combinaciones de elementos minerales, existen W-(Sn, Bi, Mo), W-Be, W-(Cu, Pb, Zn, Ag), W-Nb-Ta, W-Au-Sb, W-Li, W-Cu-Fe, W-REE, etc. Los tipos industriales incluyen depósitos de wolframita tipo veta de cuarzo (como Jubaokeng en Guangdong y Dajishan en Jiangxi), depósitos de tungsteno porfíricos (tipo diseminado de veta fina, tipo greisen) (como Loushushan en Guangdong y Yangchuling en Jiangxi), depósitos de tungsteno tipo brecha de explosión (como Dahutang en Jiangxi), depósitos de scheelita tipo skarn (como Yaogangxian en Hunan, Xianglushan en Jiangxi y Xiaoliugou en Gansu), tipo superpuesto poligénico controlado por capas compuesto principalmente por skarn (como Shizhutuan en Hunan), tipo controlado por capas (como Damingshan en Guangxi) y tipo placer, etc.

 

Los depósitos de tungsteno probados de China se distribuyen principalmente en la región de Nanling, siendo Gan, Xiang y Yue los más importantes. En los últimos años, se han descubierto grandes depósitos de tungsteno en la región de la Montaña Norte de Qilian-Norte, cambiando el patrón de distribución de los depósitos de tungsteno industriales de China. Actualmente, las reservas de tungsteno de China ocupan el primer lugar en el mundo, más del triple de las reservas totales (1,3 millones de toneladas) de más de 30 países en el extranjero. Sin embargo, no hay muchos depósitos de tungsteno ricos en China (WO3 mayor que 0,5% o 1%), y la mayoría de ellos son depósitos pobres y difíciles de seleccionar. Otros países productores importantes de tungsteno son Canadá y Estados Unidos. Shizhutuan en Chenzhou, provincia de Hunan, es un "Museo Mundial de Metales No Ferrosos", con más de 140 tipos de minerales, entre los cuales las reservas de tungsteno representan una cuarta parte de las reservas totales actuales del mundo.

Por lo tanto, China ha influido en el precio del mercado mundial del tungsteno. Actualmente, el desarrollo de los recursos de tungsteno está estrictamente controlado por el estado.

 

Marcadores para encontrar depósitos de tungsteno

 

1. Levantamiento de minerales pesados de sedimentos de arroyos y levantamiento de minerales pesados de suelo. Esto se debe a que la scheelita y la wolframita no se oxidan ni se descomponen fácilmente durante la meteorización y la erosión, sino que se acumulan como minerales pesados en el fondo de sedimentos blandos o suelo.

 

2. Los diques de fuente mixta corteza-manto traídos de las profundidades por fallas profundas pueden formar depósitos de tungsteno tipo pórfido y tipo chimenea de brecha; mientras que los diques de fuentes corticales forman depósitos de tungsteno tipo veta o tipo skarn.

 

3. Las vetas de cuarzo con tungsteno en los distritos mineros de tungsteno a menudo ocurren en grupos y zonas, y a menudo tienen características equidistantes. De acuerdo con la ley de distribución de zonificación horizontal y vertical de la mineralización de tungsteno y la ley de ocurrencia de fracturas de fracturamiento hidráulico, se puede predecir con precisión la existencia de vetas ocultas. 4. Las zonas de contacto internas y externas de las intrusiones graníticas y las rocas circundantes del casquete de intrusión, con greisenización, silicificación, alteración potásica, sericitización, fluorización y esquisto, son buenos lugares para buscar depósitos de tungsteno.

 

4. En los distritos mineros de cobre, molibdeno, plomo-zinc, tierras raras y niobio-tántalo tipo skarn-pórfido y en áreas con distribución de skarn estratificado similar, se debe prestar atención a la búsqueda de depósitos de tungsteno.

 

5. Debido a que la scheelita de grano fino se confunde fácilmente con el cuarzo, pero la scheelita emite fluorescencia azul pálida, mientras que el cuarzo no. Por lo tanto, el uso de irradiación de fluorescencia es el método más eficaz y rápido para distinguir el cuarzo de la scheelita.

 

6. Preste atención a la búsqueda de depósitos de tungsteno-antimonio-oro en la formación de antimonio-oro de rocas ligeramente metamórficas, como el depósito de oro Woxi en Hunan.

 

VII. Cómo encontrar depósitos de estaño

 

El mineral de estaño tiene un grado muy bajo, y las vetas con un 0,2% de estaño y los depósitos de placer con un 0,04% de estaño se consideran comercialmente viables. Los depósitos de estaño se dividen generalmente en tres categorías principales: tipo veta casiterita-cuarzo (incluidos los tipos pegmatita, greisen y pórfido), tipo casiterita-sulfuro (tipo skarn, tipo carbonato) y tipo óxido de casiterita, es decir, depósitos de placer (depósitos de placer oxidados in situ - depósitos residuales de ladera y depósitos de placer de embudo de lava, y depósitos de placer transportados a otros lugares - depósitos de placer de orilla de lago, depósitos de placer de orilla de mar y depósitos de placer aluviales). Algunas rocas ultrabásicas a veces también producen mineral de estaño, como la mina de estaño Jiu Mao en Guangxi.

Las minas de estaño de China se concentran principalmente en Yunnan, Guangxi, Guangdong, Hunan, Mongolia Interior y Jiangxi, siendo las de Gejiu, Yunnan, y Nandong, Guangxi, las más famosas.

 

Actualmente, el mineral de estaño es una especie mineral bajo la minería controlada de China.

 

Indicadores de prospección de mineral de estaño

 

1. Zonas de granito o zonas de granito ocultas;

 

2. Mármol, corneana, skarn, greisen y zonas de greisen; 3. Riolitas, granitos, pórfidos graníticos y sus zonas de contacto, y rocas ultrabásicas y gabros en zonas individuales ricas en estaño;

 

3. Estudio de minerales pesados. Debido a que la casiterita tiene alta dureza y es insoluble en ácidos y álcalis comunes, es bastante estable en condiciones de meteorización natural, por lo que a menudo se presenta como minerales pesados en el fondo de los sedimentos de los sistemas acuáticos. Se toman muestras de capas de suelo meteorizado y sedimentos de zanjas, se lavan y se verifica la presencia de casiterita o estaño leñoso. El estaño leñoso es la hidrólisis de sales de Sn4+, que separa el sol y el gel de Sn(OH)4, y se deshidrata para formar una sustancia similar a la madera;

 

4. Zonas de silicificación, vetas de cuarzo, vetas de cuarzo sulfuroso;

 

5. Zonas de fractura, sombreros de hierro, suelo de chocolate (suelo formado por la meteorización de skarn y mármol con estaño);

 

6. Rocas ricas en flúor y rocas alteradas. El estaño migra fácilmente formando complejos con flúor, y cuando el estaño precipita, el flúor permanece en las rocas cercanas. Por lo tanto, las anomalías de flúor, boro, estaño, arsénico, antimonio y cobre pueden indicar áreas prospectivas metalogénicas de estaño y predecir el tamaño de las reservas de estaño.

 

VIII. Cómo encontrar mineral de estaño

 

En términos de rocas huésped, existen siete tipos de depósitos de antimonio: tipo roca carbonatada, tipo roca clástica, tipo roca ligeramente metamórfica, tipo roca volcánica marina, tipo roca volcánica continental y depósitos residuales de ladera, siendo el tipo roca carbonatada el más importante.

 

Indicadores de prospección de mineral de antimonio

 

1. Se encuentra en dominios metalogénicos hidrotermales de baja a media temperatura, como los márgenes externos de intrusiones graníticas, cuencas sedimentarias lejos de zonas de subducción de placas, zonas de colisión y cinturones magmáticos, o cinturones ligeramente metamórficos.

 

2. Los minerales asociados comunes son cuarzo, calcita, oropimente, rejalgar, cinabrio y arsenopirita de baja temperatura.

 

3. La alteración de la roca encajante es principalmente silicificación, seguida de piritización, baritacion y carbonatación.

 

4. Zonas oxidadas compuestas de flor de estibina, flor de antimonio, ocre de antimonio, estibina, antimonio rojo y limonita, etc. La flor de antimonio es incolora o blanca, a veces con tonos gris claro, amarillo claro, marrón amarillento o rojo, con brillo adamantino y brillo perlado en la superficie de exfoliación. La exfoliación {110} es perfecta, {010} es imperfecta, tiene una alta gravedad específica y baja dureza, y es en forma de costra. Es soluble en ácido tartárico al 10% y ácido clorhídrico, y produce un precipitado blanco cuando se agrega agua al ácido clorhídrico. Se vuelve marrón y se disuelve lentamente en solución de sulfuro de amonio. Es difícil de disolver en ácido nítrico. La flor de antimonio amarilla es de color amarillo claro o marrón, con brillo terroso, dureza 4-5, y puede presentar un seudomorfismo de cristales de estibina (columnar, acicular).

 

5. Áreas de anomalía de exploración geoquímica de oro, plata, arsénico, mercurio, antimonio o tungsteno.

 

6. Debido a que la estibina no es conductora y la mineralización de antimonio está estrechamente relacionada con la silicificación, a menudo muestra anomalías de alta resistencia en la prospección eléctrica.

 

IX. Cómo encontrar mineral de vanadio

 

En los minerales asociados con vanadio descubiertos actualmente, debido al bajo contenido de vanadio, la mayoría de los minerales de vanadio no son comercialmente viables. Actualmente, se pueden extraer y utilizar los siguientes minerales con vanadio.

 

1. Tipo magnetita de vanadio-titanio. La magnetita de vanadio-titanio es un mineral asociado polimetálico típico. Los recursos de magnetita de vanadio-titanio de China se concentran principalmente en Panzhihua, Sichuan; Chengde, Hebei; Maanshan, Anhui; y Hami, Xinjiang.

 

2. Tipo pizarra negra (pizarra carbonífera). Esto se encuentra en varias provincias del sur de China, y los recursos de pizarra negra (pizarra carbonífera) son extremadamente abundantes en las provincias de Zhejiang, Jiangxi, Guangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Shaanxi, Gansu y Shanxi.

 

Signos de prospección

 

(1) Tipo magnetita de vanadio-titanio

 

1. Se encuentra en intrusiones básicas-ultrabásicas como gabro-peridotita. Estas intrusiones se distribuyen principalmente en los márgenes de las zonas de levantamiento continental antiguas y están controladas por fallas profundas.

 

2. Buena diferenciación de intrusiones básicas-ultrabásicas.

 

3. Áreas de anomalía de vanadio, titanio y elementos de tierras raras.

 

4. Áreas de alta anomalía magnética.

 

(2) Tipo pizarra negra (pizarra carbonífera)

 

1. Serie de lutitas silíceas carbonosas, de capas delgadas. A menudo intercaladas con capas de mineral de manganeso, nódulos de fosfato, pizarra (pizarra) y capas silíceas.

 

2. Anomalías geoquímicas completas de vanadio, molibdeno, manganeso, plata, níquel, uranio, cobalto y bario. 3. Alto contenido de carbono orgánico, se puede utilizar como carbón térmico de bajo grado.

 

4. Se encuentra en zonas de pendiente marina marginal.

 

5. Los minerales de fosfato, mineral de manganeso, barita y las capas de pizarra carbonífera son a menudo buenos indicadores de prospección.

 

X. Cómo encontrar circonio y hafnio

 

El zirconio y el hafnio tienen propiedades geoquímicas similares y son inseparables en la naturaleza. Ambos son materiales esenciales para los reactores nucleares, y a menudo se les llama los "Humha Erjiang" (un par de poderosos generales en la ópera china) de los reactores nucleares. Los depósitos de zirconio se dividen en dos categorías principales: depósitos primarios y depósitos de placer. Los depósitos primarios se pueden dividir aún más en depósitos magmáticos tempranos, depósitos magmáticos tardíos y depósitos de pegmatita. Se encuentran depósitos gigantes de circón en sienita nefelínica en el sur de Noruega, pero generalmente tienen un bajo valor industrial y rara vez se extraen. Los depósitos de placer incluyen placeres de playa, placeres de lago, placeres aluviales y placeres de ladera residual. Entre ellos, los placeres de playa tienen el mayor valor industrial y son actualmente el objetivo principal de la extracción de zirconio.

 

Búsqueda de indicadores de zirconio y hafnio

 

1. Zonas de anomalías radiactivas;

 

2. Zonas de acumulación de productos meteorizados y erosionados de rocas alcalinas y pegmatitas alcalinas, como playas, orillas de lagos y curvas de ríos, que son adecuadas para el enriquecimiento de depósitos de minerales pesados;

 

3. Zonas de anomalías de minerales pesados.

 

Métodos de minería

 

Actualmente, el método para separar el circón de las arenas de playa cerca y debajo del nivel del mar es el siguiente: durante la minería, las bulldozers eliminan la sobrecarga, y la arena del mineral es aspirada por una draga y enviada a una planta de concentración húmeda. La planta de concentración puede estar ubicada en una draga flotante. Durante la selección húmeda, se utiliza una combinación de concentradores espirales, concentradores de cono y canales de lavado para recuperar concentrados pesados, mientras que los minerales ligeros se eliminan. La mayoría de los concentrados brutos se transportan a una planta de selección, donde se utiliza la selección pesada para eliminar los minerales ligeros residuales, y los concentrados pesados se secan y deshidratan en un horno de secado. Luego, se obtienen los diversos concentrados pesados separados mediante separación electrostática y separación magnética. Este método económico de obtener concentrados brutos permite la extracción de depósitos con un contenido promedio de minerales pesados inferior al 3%, y en algunos casos, se pueden extraer depósitos con un contenido promedio inferior al 1%.

 

XI. Cómo encontrar depósitos de cromita

 

Los depósitos de cromita de China son depósitos magmáticos típicos asociados con rocas ultramáficas, y la gran mayoría pertenecen al tipo ofiolítico, que se encuentran en cinturones ofiolíticos. El depósito de cromita de Luobusha en el Tíbet y el depósito de cromita de Saltuhai en Xinjiang pertenecen a este tipo. En términos de edad de formación de mineral, los depósitos de cromita de China se forman principalmente en las eras Mesozoica y Cenozoica.

 

Indicadores para encontrar depósitos de cromita

 

La cromita es un recurso mineral desfavorecido en China, con una grave escasez. Los recursos de cromita descubiertos son de pequeña escala y de bajo grado, y la mayoría son difíciles de utilizar, lo que requiere mayores esfuerzos de nuestra parte.

 

Los indicadores para encontrar depósitos de cromita incluyen:

 

1. Los depósitos de cromita se encuentran invariablemente en complejos básicos-ultrabásicos y diques y umbrales ultramáficos, como el famoso Gran Dique en Zimbabwe. Por lo tanto, el primer paso es buscarlos en cinturones ultramáficos.

 

2. Los depósitos de cromita se encuentran en cuerpos rocosos de tipo dunita y clinopiroxenita dominados por dunita, donde los cuerpos de mineral se alojan principalmente en dunita pegmatítica de grano grueso dentro de la facies litológica de dunita, mostrando una transición gradual con las rocas circundantes. Los límites de los cuerpos de mineral deben determinarse mediante análisis y pruebas. Los cuerpos de mineral son complejos en forma, principalmente lenticulares, en forma de lente, en forma de veta e irregulares masivos; o se encuentran en cuerpos rocosos magnesianos de tipo dunita y clinopiroxenita dominados por clinopiroxenita-dunita, donde los cuerpos de mineral se alojan principalmente en facies litológicas de clinopiroxenita-dunita o en xenolitos de dunita cerca de la zona de contacto entre esta facies litológica y la facies litológica de dunita, a menudo concentrados en grupos, cinturones y segmentos. Los límites entre los cuerpos de mineral y las rocas circundantes son claros. Los cuerpos de mineral son principalmente irregulares en forma de vaina, en forma de veta, en forma de saco y columnares.

 

3. Los cuerpos rocosos con cromita tienen una alta relación Cr/Fe y una estructura esponjosa.

Anomalías magnéticas.

 

4. Minerales alterados que contienen cromita de color verde brillante, como la moscovita crómica.

 

XII. Cómo encontrar depósitos de mercurio

 

Los depósitos de mercurio famosos en China incluyen el depósito de mercurio de Wanshan en Guizhou, el depósito de mercurio de Wuchuan, el depósito de mercurio de Danzhai, el depósito de mercurio de Tongren y el depósito de mercurio de Xinhua en Hunan. Los depósitos de mercurio de China son principalmente de tipo carbonato (que representan más del 90%), con el depósito de mercurio supergrande de Wanshan en Guizhou perteneciente a este tipo. El segundo tipo es el tipo de roca clástica. La mayoría de los depósitos de mercurio conocidos en China se encuentran en los estratos cámbricos medio e inferior (que representan más del 80% de las reservas), lejos de las áreas de actividad magmática. Los depósitos de mercurio también se formaron en las eras Precámbrica, Mesozoica y Cenozoica, pero no son significativos.

 

Los depósitos de mercurio extranjeros se distribuyen principalmente en el cinturón plegado terciario, que se encuentra en varias rocas volcánicas, rocas intrusivas y rocas metamórficas (que representan el 87%), y están estrechamente relacionados con la actividad magmática. Un tercio del consumo mundial de mercurio se utiliza en la producción minera de oro a pequeña escala.

 

Indicadores para encontrar depósitos de mercurio

 

China fue uno de los primeros países en utilizar el cinabrio como indicador para encontrar depósitos de oro. El "Dishi Pian" (capítulo sobre geografía) en el "Guan Zi" (libro de Guan Zhong) registra que "donde hay cinabrio arriba, hay oro abajo". Los indicadores para encontrar depósitos de mercurio incluyen:

 

1. Áreas de distribución de estratos de carbonato de tipo plataforma lejos de la actividad magmática, como el área de unión de Hunan, Guizhou y Sichuan;

 

2. Áreas de actividad volcánica y geotérmica cenozoica;

 

3. Las partes axiales y los flancos de los anticlinales (anticlinales complejos), especialmente las zonas de falla en las partes axiales de los anticlinales;

 

4. Lo más estrechamente relacionado con la mineralización de mercurio es la alteración a baja temperatura, principalmente silicificación, dolomitización y calcificación, seguida de baritización;

 

5. Zonas de mineralización de realgar, oropimente y estibina;

 

6. Zonas de anomalías de arsénico, antimonio y mercurio;

 

7. Zonas de anomalía del medidor de mercurio.

 

XIII. Cómo encontrar depósitos de cobalto

 

La gran mayoría del cobalto es un subproducto de los depósitos de cobre, níquel, hierro y oro, y solo una pequeña parte forma depósitos industriales independientes. Los depósitos de cobalto independientes generalmente se dividen en tres categorías: depósitos de cobalto arseniuro, depósitos de cobalto sulfuro y depósitos de tierras ricas en cobalto (como Jiaodingshan y Penglai). La mayoría de los depósitos de cobalto son depósitos de cobalto singenéticos o epigenéticos.

 

Los minerales de cobalto se encuentran comúnmente en depósitos de hierro tipo skarn, depósitos de vanadotitanomagnetita, depósitos polimetálicos hidrotermales, varios tipos de depósitos de cobre, depósitos sedimentarios de cobalto-manganeso, depósitos de sulfuros de cobre-níquel, depósitos de silicato de níquel y otros tipos de depósitos de mineral. Aunque sus leyes son bajas, su escala suele ser grande, lo que los convierte en la principal fuente para la extracción de cobalto. Los depósitos de cobalto asociados se clasifican generalmente en: 1. Tipo magmático, tipo sulfuro de cobre-níquel (por ejemplo, Jinchuan), tipo vanadotitanomagnetita (por ejemplo, Panzhihua); 2. Tipo hidrotermal, tipo skarn (por ejemplo, Tonglushan), depósitos de pórfido de cobre (por ejemplo, Yulong, Tongkuangyu), depósitos polimetálicos de tipo veta (por ejemplo, mina de plomo-zinc Kalanggu, mina de hierro-cobre Lala); 3. Tipo sedimentario o sedimentario-metamórfico (por ejemplo, Zambia, formación de cinco elementos, mina de cobre Dahonglu); 4. Depósitos de silicato de cobalto-níquel lateríticos (mina de cobalto-níquel Yuanjiang-Mojiang).

 

Signos de prospección

 

1. Los cuerpos de rocas ultramáficas que contienen mineral de cobre-níquel y vanadotitanomagnetita, y sus zonas de oxidación, a menudo presentan enriquecimiento y mineralización de cobalto.

 

2. Zonas fracturadas y trituradas en series de rocas negras.

 

3. El suelo con manganeso puede formar depósitos de suelo de cobalto. El mineral es negro o azul-negro, con una estructura coloidal, textura nodular o circular concéntrica, compuesta de psilomelana, litioforita, criptómelana y limonita con cobalto, níquel y cobre, que aparecen en formas laminares, botrioidales, esféricas o coraloides.

 

4. Los depósitos de hierro, cobre, oro y plomo-zinc individuales pueden formar depósitos de cobalto asociados.

 

5. Coberturas de meteorización de rocas metamórficas antiguas, como la cobertura de meteorización del Grupo Kunyang del antiguo eje terrestre de Kangdian.

 

Catorce: Cómo encontrar mineral de litio

 

Los tipos industriales de mineral de litio incluyen:

 

1) Tipo de pegmatita granítica: yacimiento de litio-berilio-niobio-tántalo de Koktokay en Xinjiang, yacimiento de litio-berilio de Jiayangcun en la provincia de Sichuan (debería ser Jiajika, no Jiayangcun).

 

2) Tipo de granito alcalino: yacimiento de tántalo (niobio)-litio 414 de Yichun en Jiangxi, etc.

 

3) Tipo de lago salado (salmuera): yacimiento de litio de Yiliping en la cuenca central de Qaidam, Qinghai, etc.

 

Signos de prospección

 

1. Zonas con abundantes rocas ácidas alcalinas, incluyendo pegmatitas graníticas y granitos alcalinos;

 

2. Zonas de lagos salados y salmueras de yacimientos petrolíferos;

 

3. Minerales característicos que contienen litio; todos los minerales que contienen litio presentan colores rojos o rojo-rosados característicos. Los minerales de litio con cristales bien formados y colores vibrantes se convierten en piedras preciosas.

 

Quince: Cómo encontrar mineral de aluminio

 

Todos los yacimientos de bauxita descubiertos se forman en condiciones supergénicas, incluyendo la bauxita de tipo meteorización-residual (bauxita laterítica), el tipo acumulado y la bauxita de tipo sedimentario. La bauxita laterítica se forma cuando la roca madre que contiene aluminio, en condiciones climáticas húmedas y cálidas con una topografía bien drenada favorable (como colinas residuales, montañas bajas y mesetas), sufre meteorización y descomposición debido a la acción del agua, el CO2 y los factores biológicos. Las sustancias fácilmente solubles como K, Na, Ca, Mg y SiO2 en la roca madre se lixivian, mientras que las sustancias menos móviles como Al, Fe y Ti permanecen in situ, formando bauxita laterítica. La bauxita acumulada se forma cuando las rocas que contienen aluminio, las costras de meteorización laterítica o los depósitos lateríticos preexistentes están sujetos a meteorización mecánica o química, erosión y transporte por gravedad, agua y ácidos naturales (ácido sulfúrico, ácido carbónico, ácidos orgánicos), acumulándose en depresiones montañosas, valles, cuencas lacustres cercanas a la costa, lagunas costeras o cuencas marinas restringidas. En un medio acuoso, se forma en su lugar bauxita sedimentaria.

 

Signos de prospección de bauxita

 

1. Similar en apariencia a la arcilla, pero en comparación con la arcilla, es más densa en litología y más dura (diaspora 6.5-7, boehmita 3.5, gibbsita 2.5-3.5), más densa (diaspora 3.2-3.5, boehmita 3.01-3.46, gibbsita 2.3-2.43), y no tiene plasticidad.

 

2. Los colores son blanco, blanco grisáceo, blanco amarillento, marrón amarillento, verde grisáceo, rojo claro o incoloro, y el color está relacionado con las impurezas presentes.

 

3. Brillo vítreo, brillo perlado en los planos de exfoliación, fractura concoidea, frágil, raya blanca.

 

4. Nódulos criptocristalinos masivos, escamosos, coloidales, fibrosos radiales, crustosos, estalactíticos, oolíticos, pisolíticos o esferulíticos.

 

5. La gibbsita tiene un olor terroso.

 

6. A menudo se asocia con superficies kársticas modernas o antiguas.

 

7. La bauxita laterítica se distribuye principalmente en regiones tropicales y subtropicales cerca del ecuador, asociada con costras de meteorización laterítica modernas. La edad es principalmente terciaria, secundariamente mesozoica. Las rocas madre para la meteorización son principalmente: 1) Basalto; 2) Granito, diorita, sienita nefelínica; 3) Gneis, esquisto, filita, basalto metamórfico y granito en rocas metamórficas antiguas; 4) Varias rocas clásticas; 5) Rocas carbonatadas.

 

8. La bauxita sedimentaria a menudo se desarrolla en áreas de rocas carbonatadas marinas, que se encuentran dentro de series de rocas carbonatadas, con ciertos horizontes estratigráficos. Los horizontes que contienen aluminio se encuentran desde el Devónico hasta el Cenozoico, pero principalmente se encuentran en los sistemas Carbonífero, Cretácico y Terciario. También se encuentra en rocas sedimentarias continentales cenozoicas, distribuidas dentro de lateritas de costras de meteorización antiguas, con un contacto discordante con la roca encajante subyacente y un contacto concordante con la arcilla lacustre y la arenisca fluvial suprayacentes.

 

Dieciséis: Cómo encontrar mineral de magnesio

 

Los recursos de mineral de magnesio provienen principalmente del agua de mar, la salmuera de lagos salados naturales, la salmuera de yacimientos petrolíferos, la dolomita, la magnesita, la brucita y la olivina, etc.

 

Signos de prospección

 

1. Magnesita: La magnesita es similar a la calcita, pero no efervesce con ácido clorhídrico frío o reacciona muy lentamente; efervesce vigorosamente con ácido clorhídrico caliente. Se encuentra comúnmente en zonas metamórficas regionales de rocas ultramáficas y dolomitas.

 

2. Yacimientos de dolomita. La roca de dolomita sedimentaria marina a menudo se encuentra intercalada con capas de siderita y capas de piedra caliza. En los sedimentos lacustres, la dolomita coexiste con yeso, anhidrita, halita, silvita, etc. La dolomita puede cristalizar directamente en soluciones hidrotermales, o puede formarse mediante soluciones hidrotermales con magnesio que metasomatizan la piedra caliza o la piedra caliza dolomítica. Cuando se calienta a 700-900 °C, la dolomita se descompone en una mezcla de dióxido de carbono, óxido de calcio y óxido de magnesio. Se encuentra comúnmente en áreas de depósito de rocas carbonatadas lagunares.

 

XVII. Cómo encontrar mineral de manganeso

 

La aparición de mineral de manganeso es rastreable. Siempre que entendamos la información y las señales de la aparición de mineral de manganeso, podemos encontrar mineral de manganeso basándonos en estas.

 

I. Indicadores geológicos

 

1. Los depósitos de manganeso sedimentarios a menudo se presentan como capas con un número variable de capas, controladas por estratos específicos, y se encuentran en estratos con manganeso de diferentes edades. Los estratos con manganeso son generalmente rocas silicocarbonatadas marinas, y el mineral que forma la capa de mineral de manganeso es principalmente mineral de carbonato de manganeso (rodocrosita), seguido de mineral de óxido de manganeso y mineral de silicato de manganeso.

 

2. Los depósitos de manganeso residuales (depósitos de casquete de manganeso) se ubican dentro de la zona de oxidación de las capas de mineral de manganeso sedimentario o capas con manganeso, con la misma posición estratigráfica que la zona de mineral de manganeso primario, difiriendo solo en el tipo de mineral.

 

3. Los depósitos de manganeso eluviales se forman después de que las series de rocas con manganeso de varios períodos se meteorizan, y el manganeso se lixivia y luego se enriquece secundariamente. La posición estratigráfica de los depósitos de manganeso eluviales no es muy estable.

 

4. Los depósitos de manganeso aluviales se forman cuando los depósitos de manganeso residuales o eluviales continúan meteorizándose, destruyendo el cuerpo de mineral, y el mineral se acumula in situ o en otros lugares para formar nuevos cuerpos de mineral. Generalmente se presentan como depósitos semiestratificados en capas de laterita o suelo pardo cuaternarias. La distribución de los tipos anteriores de depósitos de manganeso meteorizados está controlada por horizontes específicos con manganeso.

 

II. Indicadores de prospección directa

 

1. Los afloramientos de capas de mineral de manganeso son indicadores directos de prospección. Lo que generalmente se encuentra en la superficie son afloramientos de óxido de manganeso secundario en capas. El mineral se compone principalmente de psilomelana, pirolusita y manganita, mostrando texturas y estructuras secundarias obvias, a menudo mezcladas con materiales silíceos y arcillosos, con una textura suelta. Los límites entre la parte superior e inferior de la capa de mineral son relativamente claros, y la disposición del mineral aún conserva la estratificación discontinua, lo que indica una posición estratigráfica estable. Con base en estas características, se puede determinar que se trata de afloramientos de mineral de manganeso residual. Dichos depósitos de manganeso pueden extenderse de varios a decenas de kilómetros a lo largo de la dirección y hasta cerca de la capa freática, alcanzando profundidades de decenas de metros, a lo largo del buzamiento. Los depósitos de manganeso residuales no solo tienen un buen valor industrial, sino que también sirven como indicadores importantes para encontrar depósitos de manganeso sedimentarios. En las partes más profundas de los depósitos de manganeso residuales, es decir, debajo de la capa freática, existen principalmente capas de mineral de manganeso sedimentario primario o capas de mineral de manganeso sedimentario metamórfico, o capas con manganeso que actualmente no tienen valor industrial, como piedra caliza manganífera, piedra caliza silícea manganífera, pedernal manganífero, etc. Las capas de mineral de manganeso sedimentario generalmente están compuestas de minerales de carbonato como rodocrosita, calcita manganífera y manganita. Los depósitos de manganeso sedimentarios son de gran escala, generalmente medianos a grandes, pero hay más minerales magros que minerales ricos, y los minerales magros se pueden utilizar después del tostado y la beneficio. El mineral de rodocrosita es identificable en el campo porque tiene varios colores como gris oscuro y claro, verde grisáceo, marrón claro y rojo carne, es duro y denso, tiene una fractura lisa, se siente pesado en la mano y a menudo presenta estructuras de lineación, lo que facilita su distinción de otras rocas carbonatadas. Si el grado de mineral de manganeso residual supera el 30%, el material sedimentario primario es principalmente mineral de manganeso; si el grado de mineral de manganeso residual es inferior al 30%, el material sedimentario primario es principalmente roca con manganeso.

 

2. Rocas/guijarros de mineral de manganeso. Los cuerpos de mineral de manganeso a menudo están cubiertos por tierra vegetal, lo que dificulta la observación directa de sus afloramientos naturales. Sin embargo, después de la meteorización, el cuerpo de mineral se descompone fácilmente, formando bloques y granos de manganeso de diferentes tamaños, dispersos de manera desigual en la superficie o en los arroyos. Estos bloques y granos de manganeso son comúnmente psilomelana y pirolusita, y también son indicadores directos de prospección. En áreas de roca sedimentaria, el descubrimiento de rocas de mineral de manganeso indica la presencia de estratos con manganeso cercanos. El descubrimiento de pilas de rocas de mineral de manganeso o bloques de mineral de manganeso más grandes en las cimas de las colinas indica la presencia de un depósito de manganeso meteorizado cercano. Si se encuentran rocas de mineral de manganeso en la parte inferior de una pendiente o en depósitos aluviales, se debe prestar atención a la búsqueda de cuerpos de mineral de manganeso en las laderas y acantilados cercanos.

 

III. Indicadores de prospección indirectos

 

1. Indicadores del suelo. Después de la meteorización, las series de rocas con manganeso a menudo forman laterita, suelo amarillo-marrón o suelo negro-marrón. No toda laterita, suelo amarillo-marrón o suelo negro-marrón son indicadores de manganeso. Solo la laterita que comúnmente contiene granos de manganeso redondeados del tamaño de judías mungo o soja, o el suelo negro-marrón que contiene detritos de mineral de manganeso, pueden servir como indicadores importantes para encontrar depósitos de manganeso meteorizados e indicadores indirectos para encontrar depósitos de manganeso sedimentarios.

 

2. Indicadores litológicos. Las capas de mineral de manganeso sedimentario son difíciles de encontrar sus afloramientos porque se meteorizan fácilmente o están cubiertas por estratos suprayacentes. Sin embargo, las características distintivas de las rocas huésped se pueden utilizar como indicadores de prospección. Las capas de roca que son más duras y se distribuyen de manera estable pueden servir como indicadores de prospección. Por ejemplo, la pizarra negra y la tillita en los depósitos de manganeso sinianos; la piedra caliza lenticular manganífera en el sistema Devónico, la piedra caliza silícea de lecho delgado intercalada y la piedra caliza silícea en el sistema Carbonífero, y el pedernal manganífero y las series portadoras de carbón en el sistema Pérmico pueden servir como lechos marcadores.

 

3. Indicadores estructurales. Los depósitos de manganeso sedimentarios se distribuyen en los flancos de los anticlinales y en los núcleos de los sinclinales; los depósitos de manganeso residuales se distribuyen principalmente en las partes poco profundas de los flancos sinclinales, es decir, dentro de la zona de oxidación por encima de la capa freática; el manganeso eluvial se distribuye principalmente dentro de las zonas de fractura estructural, y los depósitos de manganeso aluviales se encuentran en capas de laterita cuaternarias.

 

4. Indicadores geomorfológicos. La mayoría de los depósitos de manganeso sedimentarios se distribuyen en áreas de montañas bajas y colinas, con algunos encontrados en depresiones de cúmulos de picos kársticos o depresiones de colinas de disolución. Los depósitos de manganeso meteorizados se distribuyen por encima de la capa freática. Los depósitos de manganeso residuales afloran principalmente en laderas más altas o cimas de colinas; los depósitos de manganeso eluviales se distribuyen en áreas estructuralmente complejas de regiones de montañas bajas y colinas, estrechamente relacionados con la actividad de las aguas subterráneas; los depósitos de manganeso aluviales se distribuyen en áreas de montañas bajas y colinas con pendientes suaves, laderas suavemente inclinadas y cimas de colinas relativamente planas, pero los cuerpos de mineral son raros en pendientes superiores a veinte grados, valles bajos y áreas de cúmulos de picos kársticos.

 

XVIII. Cómo encontrar mineral de molibdeno

 

Los depósitos de molibdeno están ampliamente distribuidos, pero solo una cantidad muy pequeña de depósitos tiene valor minero. Estados Unidos es el país con mayor riqueza de molibdeno, representando más del 60% de la producción mundial total, seguido de Chile y Canadá. Los depósitos de molibdeno de China se distribuyen en 28 provincias (regiones y municipios), siendo Henan el más abundante, representando el 30,1% de las reservas totales del país, seguido de Shaanxi y Jilin. Hay muchos depósitos grandes de molibdeno, como Jinduicheng en Shaanxi, Luanchuan en Henan, Yangjiazhangzi en Liaoning y Daheishan en Jilin.

 

Los tipos de depósitos más importantes son los depósitos de molibdeno porfírico y los depósitos de molibdeno porfírico-skarno. Ejemplos del primero incluyen Jinduicheng en Shaanxi y Dexing en Jiangxi, mientras que ejemplos del segundo incluyen el depósito de molibdeno Nannihu en Henan; los tipos de skarno, vetas de carbonato y vetas de cuarzo son secundarios; los depósitos sedimentarios de molibdeno-uranio-vanadio-níquel tienen un valor potencial considerable, mientras que los depósitos de molibdeno en vetas de pegmatita no tienen importancia industrial independiente. En términos de la edad de formación de los depósitos de molibdeno, excepto por algunos depósitos de molibdeno formados en el Paleozoico tardío y el Cenozoico, la gran mayoría de los depósitos de molibdeno se formaron en el Mesozoico, como productos de la actividad tectónica magmática Yanshaniana.

 

Indicadores de prospección de molibdeno

 

1. Yacimientos de molibdeno porfíricos (yacimientos de molibdeno de tipo veta diseminada): Se encuentran dentro y alrededor de cuerpos de granito y pórfido granítico, la mineralización está estrechamente relacionada con la silicificación y la alteración potásica, principalmente pirita, molibdenita y calcopirita, los cuerpos de mineral son estratificados, lenticulares, cilíndricos y lenticulares gigantes en forma, con bajo grado, y asociados con cobre, tungsteno, plata, renio, plomo, zinc, cobalto y azufre. La identificación del pórfido potásico-silicificado es crucial para encontrar yacimientos de molibdeno porfíricos, porque los minerales potásicos y los minerales formados por cristalización magmática son difíciles de distinguir para aquellos que carecen de observación cuidadosa o experiencia.

 

2. Yacimientos de molibdeno tipo skarn: Se encuentran en la zona de contacto entre rocas graníticas y rocas de caja carbonatadas, y a lo largo de capas en la zona de contacto exterior. Los minerales metálicos comunes son la pirita y la molibdenita, seguidas de calcopirita, pirrotita, wolframita, scheelita, galena, esfalerita, etc. Los cuerpos de mineral son lenticulares, en forma de judía, estratificados, en forma de saco, cilíndricos, en forma de veta, etc., con grados relativamente altos, y asociados con cobre, tungsteno, plomo, zinc, oro, renio y azufre.

 

3. Yacimientos de molibdeno tipo veta: Se encuentran en zonas de fractura de diversas rocas (rocas intrusivas, rocas extrusivas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias), a menudo con una inclinación pronunciada, pirita común, molibdenita, seguida de calcopirita, pirrotita, wolframita, bornita, galena, esfalerita, etc. Los cuerpos de mineral son en forma de veta, múltiples vetas, lenticulares, a menudo asociados con cobre, tungsteno, plomo, renio, azufre, oro y plata.

 

4. Características del yacimiento de molibdeno sedimentario: Se pueden dividir en yacimientos de molibdeno-cobre tipo arenisca, yacimientos de molibdeno-uranio tipo arenisca y yacimientos de molibdeno de cinco elementos tipo pizarra negra (tipo carbón, tipo carbón de bajo grado, pizarra carbonosa). Los minerales comunes incluyen molibdita, calcocita, pirita, calcocita y minerales de uranio-molibdeno, sulfuros de níquel. Los cuerpos de mineral son estratificados, lenticulares, en forma de judía, asociados con cobre, uranio, níquel, vanadio, plomo, zinc, cobalto, germanio, selenio, etc.

 

5. Minerales secundarios de molibdeno: Powelita, los cristales son de forma de placa cuadrada, de colores brillantes, principalmente amarillo, amarillo cera, amarillo paja, amarillo anaranjado a rojo anaranjado. Brillo adamantino, alta densidad y coexistencia con otros minerales de plomo se utilizan para la identificación. Cuando se calienta en carbón vegetal con carbonato de sodio, se funde en una pequeña bola de plomo; cuando se prueba con sal de fósforo como prueba de perla, muestra verde en llama reductora; en llama oxidante, es amarillo verdoso cuando está caliente y casi incolora cuando se enfría. Molibdita, los cristales son finamente laminares, aciculares o tabulares, agregados terrosos, amarillo miel, amarillo verdoso pálido a incoloro, raya verde hierba, flexible. Molibdomenita, polvo amorfo, criptocristalino, en forma de película o costra, azul, azul claro a oscuro, raya azul cielo. Ferrimolibdita, una variedad amorfa de molibdenita, se presenta en formas gelatinosas, esféricas, puede recristalizar en molibdenita o meteorizar en molibdomenita, que a menudo se encuentra en yacimientos de molibdeno tipo pizarra negra.

 

Diecinueve. Hablemos de cómo encontrar niobio y tántalo

 

El niobio y el tántalo se denominan "diamante ardiente" y "campeón de la corrosión", respectivamente, un par de "hermanos gemelos".

 

Los principales tipos de yacimientos de niobio y tántalo son:

 

1. Tipo pegmatita granítica: Se encuentra en pegmatitas, con granos gruesos. Los principales minerales asociados incluyen berilo, espodumena, los minerales de ganga incluyen cuarzo, feldespato, granate, los minerales de mena incluyen manganotantalita, tantaloniobita, microilita. Ejemplos incluyen: yacimiento de litio-berilio-niobio-tántalo K可可托海 en Xinjiang y yacimiento de tántalo-niobio Xikeng en Nanping, Fujian.

 

2. Tipo granito: Se puede dividir en tipo euxenita (como la montaña Gupo), tipo columbita (como Taimei, Hengfeng), tipo columbita-tantaloniobita (como Taimei 521), tipo tantaloniobita-manganotantalita (como Laohutou, templo Shuixi), tipo manganoniobita-microilita (como 414, Dajishan). Los minerales asociados pueden incluir monacita, circón, ilmenita, casiterita, wolframita, lepidolita, berilo y xenotima, los minerales de ganga son cuarzo y feldespato.

 

3. Tipo metaso mático de alta temperatura metamórfico sedimentario: Representado por Bayan Obo, los minerales de mena incluyen columbita, columbita-rutilo y pirocloro, los minerales asociados incluyen magnetita, hematita pseudomórfica, limonita, monacita y bastnäsita, los minerales de ganga incluyen aegirina, fluorita, mica, cuarzo y feldespato.

 

4. Tipo pirocloro carbonatado: Representado por Araxá en Brasil, el mineral de mena es pirocloro, los minerales asociados son minerales de uranio-torio y minerales de tierras raras, los minerales de ganga son calcita y mica.

 

5. Tipo aluvial-residual de ladera: Como los yacimientos de arena de niobio-tántalo aluvial y de ladera residual de Taishan en Guangdong, y los yacimientos de arena de columbita aluvial del río Paitan en Zengcheng.

 

Signos de prospección

 

1. Zonas y complejos de actividad magmática alcalina-granítica. Generalmente relacionados con los cuerpos de roca intrusivos pequeños y diques peralcalinos ricos en álcalis y volátiles de etapa tardía.

 

2. Zonas de pegmatitas. Los minerales de niobio-tántalo a menudo se encuentran en pegmatitas en áreas de granito mixto o a base de granito.

 

3. Las áreas de minerales de litio, berilio, tungsteno, estaño y tierras raras pueden servir como objetivos de prospección para minerales de niobio-tántalo.

 

4. Los yacimientos de placer de niobio-tántalo se pueden encontrar a lo largo de las costas, orillas de lagos y ríos que bordean áreas de roca granítica.

 

5. La mayoría de los minerales de niobio-tántalo contienen hierro y pueden coexistir con la magnetita, por lo que los métodos magnéticos pueden delimitar rápidamente el rango de mineralización.

 

6. Los minerales de niobio-tántalo a menudo contienen elementos radiactivos como el uranio y el torio, por lo que los estudios de radioactividad aerotransportados y terrestres son métodos efectivos para la prospección de minerales de niobio-tántalo.

 

7. La alteración de mica de litio, la alteración de espodumena y la albitización son indicadores de prospección para minerales de niobio-tántalo.

 

Veinte. Prospección de menas de níquel

 

Los yacimientos de níquel se forman mediante segregación magmática y tipos de corteza de meteorización (laterita). Los tipos industriales incluyen sulfuros de cobre-níquel y tipos de óxido de níquel-silicato de níquel. Además, el níquel a menudo se enriquece en formaciones de roca negra, formando un yacimiento de cinco elementos con cobalto, plata, bismuto y uranio.

 

Los indicadores de prospección para menas de níquel incluyen:

 

1. Los yacimientos de níquel se distribuyen en entornos de rift y fosas de fallas dentro de cratones antiguos o en las zonas de transición entre diferentes unidades tectónicas después de la etapa de colisión.

 

2. La distribución de los yacimientos de níquel está controlada por fallas profundas de larga actividad.

 

3. Los depósitos de níquel se encuentran en cuencas de rocas máficas-ultramáficas, diques y complejos ígneos.

 

4. Cuanto mayor sea el grado de diferenciación de las rocas máficas-ultramáficas, más favorable será la formación de depósitos de níquel.

 

5. Debido a que la pentlandita y otros minerales son magnéticos, las anomalías magnéticas pueden servir como indicadores de prospección para los depósitos de níquel.

 

6. Debido a que la pentlandita, la nicolita y otros minerales tienen una buena conductividad, las anomalías electromagnéticas pueden servir como indicadores de prospección.

 

7. Las anomalías geoquímicas de cobre, níquel, cobalto y arsénico pueden servir como indicadores de prospección.

 

Veintiuno. Cómo encontrar minerales de talio

 

En términos de ubicación tectónica, los depósitos ricos en talio se concentran en áreas sedimentarias y dominios metalogenéticos de baja temperatura alrededor de cratones, a saber, el dominio metalogenético de baja temperatura Mediterráneo-Alpino, el dominio metalogenético suroeste de Guizhou en China, el dominio metalogenético de Carlin en América del Norte y el dominio metalogenético del Cáucaso Norte en Rusia.

 

Indicadores de prospección para depósitos ricos en talio:

 

1. Rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas, rocas volcánicas y áreas de actividad geotérmica moderna en dominios metalogenéticos de baja temperatura;

 

2. Estructuras anticlinales y zonas de fallas axiales compuestas de piedra caliza carbonosa, marga, limolita, arenisca arcillosa, dolomita carbonosa y toba volcánica;

 

3. Los entornos metalogenéticos favorables se caracterizan por una temperatura media-baja, acidez débil, salinidad moderada, ambiente reductor y alta fugacidad de azufre;

 

4. El realgar, la arsenopirita, el mercurio, el antimonio, algo de plomo-zinc y los depósitos de oro tipo Carlin son las mejores áreas para la prospección de depósitos ricos en talio. Por el contrario, las anomalías de talio pueden servir como indicadores de prospección para los depósitos de oro tipo Carlin y los depósitos de antimonio-mercurio;

 

5. Conjuntos de minerales de alteración de baja temperatura y zonas de alteración;

 

6. Zonas de baja temperatura y alto contenido de azufre.

 

7. Los minerales de los depósitos ricos en talio son coloridos y llamativos. Debido a que el mineral de talio rojo es muy similar al cinabrio, parece una flor de cerezo en ciernes, y el mineral de realgar que contiene talio puede formar una hermosa imagen de colores rojos, amarillos y rojo-amarillo entrelazados.

 

Veintidos. Cómo encontrar minerales de titanio
 

Indicadores de prospección para minerales de titanio:

 

1. Los complejos ultramáficos-máficos distribuidos a lo largo de bloques antiguos, márgenes de bloques y fallas profundas son buenos lugares para buscar depósitos de magnetita de vanadio-titanio. Algunos ejemplos incluyen la depresión del borde de la plataforma Yanhe-Lijiang, el eje de Kangdian, el margen norte de la plataforma del norte de China, el área de Mianlue Ning, las montañas centrales de Tianshan, Zuoquan Tongyu, Daixian Heishangou, Licheng Xitou, Huairou Xindi, Changping Shangzhuang, Wuyang Zhaoanzhuang, Xingning Xiaolan, Hami Weiya y Humar en Heilongjiang. La ley de enriquecimiento y mineralización es: en la etapa magmática tardía, el titanio forma minerales independientes o participa en óxidos de hierro como sustituciones isomorfas, formando depósitos de ilmenita diferenciados e intrusivos y depósitos de titanomagnetita con valor industrial.

 

2. Los sedimentos costeros, los depósitos residuales de laderas y los depósitos aluviales de ríos a lo largo de áreas de rocas máficas-ultramáficas y áreas de rocas metamórficas antiguas son buenos lugares para buscar depósitos de placer de ilmenita y rutilo. Se distribuyen principalmente en las zonas costeras orientales de la isla de Hainan (provincia), incluyendo Wanning Baoding, Nanqiao, Dongao-Longbao, Hengshan, Kenglong, Qionghai Shaolao, Nangan, Boao, Tanmen, Wenfengling, Wenchang Fuchian, Sangersi, Lingshui Wushi-Gangpo, Wan Zhoupo, Xincun Port, Nanwanling, Sanya Maling, Danzhou Longshan, Xuwen Liuwei, Lufeng Jiazi, Yangjiang Nanshanhai, Wuchuan Wuyang, Xiamen Huangcuo, Zhaoan Gongkou, Hepu Shikang, Baoshan Banqiao, Tengxian Dongsheng, Sanji Rang, Hanchi, Cangwu, Dingnan Chebu, Chishui, Ankang Datong, Yueyang Xinqianghe, Huarong Sablangyan, Xiangyin Wangxiang, Menghai Menghe, Mengwang, Ankang Fujiahe, Yuehe Hengkou, Cenxi Yichanghe, Lingshui Lingshuihe y Hunchun Hunchunhe.

 

3. Las áreas de rocas metamórficas regionales ultramáficas a intermedias-máficas son buenos lugares para buscar depósitos de rutilo. Algunos ejemplos incluyen Zaoyang Dafushan, Daixian Nianzigou, Ruian Xianyan, Dahe Xiong Shangou, el condado de Xixia Bamiaozigou, Xinxian Hongxianbian, Yangchong y Laixi Liujiagzhuang.

 

4. Anomalías de arena artificial pesada. Debido a la alta gravedad específica y la fuerte resistencia a la intemperie de los minerales de titanio, se acumulan fácilmente en la parte inferior de los sistemas de agua, sedimentos o capas de suelo, y se enriquecen en mineral en condiciones de intemperie y erosión. A veces, el titanio también se concentra en la bauxita y la laterita depositadas.

 

5. Anomalías magnéticas. A menudo se utilizan para encontrar mineral de titanio primario, porque la ilmenita y la titanomagnetita en el mineral de titanio primario tienen un magnetismo débil, y los minerales de titanio magmáticos y metamórficos a menudo coexisten o están asociados con magnetita, lo que mostrará un magnetismo más fuerte.

 

Veintitrés, Cómo encontrar mineral de uranio
 

Según el entorno geológico, los recursos de uranio se pueden dividir en los siguientes tipos de depósitos:

 

1) Tipo discordancia: Ubicado cerca de grandes discordancias de erosión, en su mayoría formados hace 1.6-1.8 mil millones de años, a menudo contienen arsénico, níquel, molibdeno y oro.

 

2) Tipo arenisca: Los minerales de uranio contenidos en el mineral primario son la pechblenda y la uraninita, que se oxidan para formar minerales de uranio secundarios como el uranato de bario y potasio, el uranato de vanadilo y calcio y el uranato de silicato de calcio, adecuados para la lixiviación in situ.

 

3) Tipo conglomerado de guijarros de cuarzo: Solo existe en rocas sedimentarias del Proterozoico temprano formadas en condiciones anóxicas, como los depósitos tipo Rand, que son subproductos del oro.

 

4) Tipo veta: Se refiere a los depósitos rellenos en fisuras, grietas o brechas.

 

5) Tipo complejo de brecha: Formado en la antigua masa continental proterozoica durante períodos no orogénicos, las rocas circundantes son cuarcitas y rocas sedimentarias ricas en rocas clásticas volcánicas, y la mineralización de uranio se produce en los estratos sobre el complejo de sótano cercano al granito, el mineral generalmente se presenta en formas estratificadas e inconformes, acompañado de cobre, plata y oro.

 

6) Tipo roca intrusiva (tipo pórfido): Se refiere a los depósitos de uranio relacionados con rocas intrusivas o rocas de fuente profunda, como el granito blanco y las rocas carbonatadas.

 

7) Tipo roca fosfórica: Se refiere a las rocas fosfóricas que contienen uranio de bajo grado, que son subproductos de la industria fosfórica.

 

8) Tipo de caldera: Ubicadas en calderas, el uranio y el molibdeno, la plata, etc., se enriquecen en los rellenos de brecha permeables de los conductos volcánicos y las zonas de fallas arqueadas alrededor de los conductos volcánicos.

 

9) Tipo de roca volcánica: Se presenta en estructuras volcánicas estratificadas o cónicas de rocas volcánicas ácidas, asociadas con molibdeno y flúor.

 

10) Tipo de calcreta: Formado en el período Cuaternario, enterrado a poca profundidad, relacionado con sedimentos calcificados, el ambiente sedimentario es turba, pantano, cuevas kársticas y fisuras.

 

11) Tipo metasomático: Se presenta en rocas metasomáticas de granito de microclina.

 

12) Tipo metamórfico: Formado en rocas metamórficas sedimentarias o rocas sedimentarias volcánicas.

 

13) Tipo lignito: Se presenta en lignito y arcilla o arenisca directamente adyacentes al lignito.

 

14) Tipo de esquisto negro: Formación de cinco elementos, el contenido de uranio es muy bajo y solo se puede utilizar como subproducto.

 

15) Otros tipos de depósitos, como el depósito de piedra caliza Todilto en el distrito de Grants, Nuevo México, EE. UU.

 

Indicadores para encontrar mineral de uranio

 

1. Dado que el uranio es radiactivo, se pueden utilizar estudios de radiactividad aérea y terrestre para encontrar depósitos de uranio.

 

2. Utilice los minerales secundarios coloridos de uranio para buscar, como autunita, torbernita, uranofana, tuyamunita y carnotita.

 

3. Utilice la decoloración de los minerales de ganga simbióticos para encontrar mineral de uranio. La radiactividad puede volver la fluorita púrpura, el cuarzo en cuarzo ahumado, los diamantes verdes y el topacio azul. El uranio en el circón puede producir halos pleocroicos en la biotita. La irradiación de rayos radiactivos puede hacer que algunos minerales emitan fluorescencia y fosforescencia.

 

4. Utilice la alteración característica de la roca encajante para buscar. Los conjuntos de alteración relacionados con la mineralización de uranio incluyen: silicificación, enrojecimiento, sericitización, cloritización y carbonatización. El enrojecimiento puede volver rojo el feldespato potásico, la plagioclasa, la clorita e incluso el cuarzo y la calcita, lo que se debe a la oxidación del hierro divalente en los minerales que contienen hierro a hierro trivalente por acción radiactiva. La hematita microgranular a menudo aparece en estos minerales, principalmente distribuida a lo largo de la exfoliación y las grietas irregulares.

 

5. Anomalías geoquímicas de uranio y torio; cuencas rojas alrededor del basamento granítico, arenisca, series de rocas negras, estratos con carbón y fósforo, zonas metasomáticas alcalinas y zonas de lechos rojos volcánicos.