[口头报告]风化壳中次生矿物演化特征与稀土矿化光谱“指纹”

风化壳中次生矿物演化特征与稀土矿化光谱“指纹”
编号:2223 稿件编号:1337 访问权限:仅限参会人 更新:2024-04-12 10:46:06 浏览:441次 口头报告

报告开始:2024年05月18日 16:56 (Asia/Shanghai)

报告时间:10min

所在会议:[S15] 主题15、矿产与资源 » [S15-1] 主题15、矿产与资源 专题15.1、专题15.6(18日下午,403)

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摘要
风化壳型(离子吸附型)稀土矿床是全球重稀土的主要来源。黏土矿物与铁氧化物是风化壳中主要的次生矿物,其演化特征能够有效揭示稀土元素的富集-分异过程。随着风化作用的逐渐增强,母岩的长石、云母等造岩矿物先转化为2:1型黏土矿物(如蒙脱石、伊利石)+水铁矿,再进一步转化为1:1型黏土矿物(如高岭石、埃洛石)+赤铁矿/针铁矿,显示出递进的演化关系。研究发现风化程度控制了造岩矿物向2:1型黏土矿物(如蒙脱石、伊利石等)的转化,而水动力条件则影响赤铁矿和针铁矿比例、高岭石与埃洛石比例、以及高岭石的晶体结构有序度。另外,包气带渗透性好,有利于稀土的垂向迁移;而饱水带渗透性差,有利于稀土元素被高岭石和埃洛石充分吸附,导致稀土倾向于在潜水面附近富集成矿。由于均受到水动力学分带的控制,高岭石等次生矿物的演化与稀土的富集在空间上存在一定的耦合性。可见光-近红外反射光谱(VNIR)是一种快速、经济的技术,已被广泛用于识别矿床规模的热液蚀变带和成矿带。研究表明,利用VSWIR技术能够很好地识别风化壳中的次生矿物,并反映其演化特征。因此,VNIR可以为准确表征风化剖面中稀土丰度、风化强度和原岩变化等变化,可以作为野外圈定稀土矿体和评价风化壳稀土品位的有效光谱“指纹”。
 
关键字
风化壳型(离子吸附型)稀土矿床,矿物演化,可见光-近红外反射光谱(VNIR)
报告人
谭伟
副研究员 1. 中国科学院广州地球化学研究所 矿物学与成矿学重点实验室,广州 510640

稿件作者
谭伟 1. 中国科学院广州地球化学研究所 矿物学与成矿学重点实验室,广州 510640
罗莲英 1. 中国科学院广州地球化学研究所 矿物学与成矿学重点实验室,广州 510640;2. 中国科学院大学,北京 100049
秦效荣 1. 中国科学院广州地球化学研究所 矿物学与成矿学重点实验室,广州 510640;2. 中国科学院大学,北京 100049
梁晓亮 1. 中国科学院广州地球化学研究所 矿物学与成矿学重点实验室,广州 510640
何宏平 1. 中国科学院广州地球化学研究所 矿物学与成矿学重点实验室,广州 510640;2. 中国科学院大学,北京 100049
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