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        金是怎么形成的

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        金是怎么形成的

          金的單質通稱為“黃金”,是一種廣受歡迎的貴金屬,在很多世紀以來一直都被用作貨幣、保值物及珠寶。不過金是怎么形成的呢?以下就是學習啦小編給你做的整理,希望對你有用。

          金的形成:

          1、在45億年前,地球形成的時候是一溫度很高足以熔化大多數礦物的大火球,很多宇宙中的小天體帶有一些金屬原素及金,在它撞擊地球的時候隕石被熔化,金子也被留下來了,由于金的密度大,金便往地心下沉,所以現在挖金礦都在地下。

          2、據科學家的測量和估算,地球的黃金總儲量大約有48億噸,而分布在地核內的約有47億噸,地幔8600萬噸,而分布到地殼的只有不到1億噸。地球上99%以上的金進入地核。金的這種分布是地球長期演化過程中形成的。地球發展早期階段形成的地殼其金的豐度較高,因此,大體上能代表早期殘存地殼組成的太古宙綠巖帶,尤其是鎂鐵質和超鎂鐵質火山巖組合,金豐度值高于地殼各類巖石,可能成為金礦床的最早的“礦源層”。

          3、地球上的黃金寶藏,主要以巖金和沙金兩種形態蘊藏于地下,此外還有伴生金.天體運行、地球形成、火山爆發、古造山運動、巖漿噴涌、金元素從地核中被夾帶噴薄而出等形成巖金;富含金元素的崇山峻嶺,在日照風化、雷鳴電閃、狂風暴雨、山體滑坡、泥石俱下、洪水泛濫、河流穩水地段沉淀等形成沙金。 也就是原生金礦經過風化地質作用,遭受破碎并由流水搬運到適當地點沉積下來,形成了砂礦(砂金).我國金沙江,黑龍江和湖南資江一帶,砂金礦分布非常廣泛。

          4、據科學的測定與推斷,大約在二十六億年前的太古代,火山噴發把大量的金元素,從地核中沿著裂隙,帶到地幔和地殼中來,后經海洋沉積和區域變質作用,形成最初的金礦源.大約在一億年前的中生代,因受強大力的作用,地殼變形褶,褶露出海面,金物質活化遷移富有集,形成金礦田,即我們所說的巖金。

          5、自然金是在熱液地質作用中形成的一種礦物.自然金的原生金礦,統稱為山金或脈金.原生金礦都一不規則粒狀賦存于由熱液地質作用形成的含金石英脈中.在這含金石英脈內,可與黃鐵礦,毒砂,方鉛礦和閃鋅礦等礦物共生.我國山東省盛產黃金。

          6、在巖金富集地帶,巖石氧化后往往留下許多自然金.地表淺層的巖金,經過數千萬年的風化與剝蝕,巖石變為沙土.因金的性質穩定,因而被解離為單體,在河水的搬運過程中,又因其比重大,因而在河流的穩水處沉積下來,于是形成沙金礦.同時由于沙金具有親和力,在河水的搬運過程中由小滾大,形成大小不等的顆粒金.迄今為止,人類發現的最大的金塊重達280公斤,它產于美國的加利福尼亞州。

          7、大自然變遷中形成的黃金礦床,大致可劃分為三大類:巖金礦床、沙金礦床和伴生礦床。在世界上,巖金、伴生金和沙金的儲量比例,大約為:70:15:15。其中,巖金礦床,又可劃分為若干成因類:巖漿熱液型、變質熱液型、火山熱液型、沉積變質型、熱水溶濾型和變質礫巖型等。

          8、各種類型的金礦床,在世界總儲量中所占的比例,依次為:變質礫巖型56.2%,變質熱液型12.4%,伴生金9.5%,沙金8.9%,巖漿熱液型及火山熱液型7.0%,熱水溶濾型0.9%。

          9、全球范圍來看,按金礦產出的大地構造單元來分,又可分為四類:地盾成礦區、地臺及邊緣成礦區、地槽褶皺帶成礦區和環太平洋成礦帶。其中,產于地盾的金儲量,占世界總儲量的25.6--27.8%;古地臺蓋層局部中生代活化區,占1.1--1.3%,優地槽區,占12.9--15.6%;冒地槽區,占 1.1--1.2%;而古地臺蓋構造區,則占47.1--47.7%。

          金的提取:

          一、砂金礦常用的選礦方法

          原生金礦床露出地表以后,由于機械和化學的風化作用,使得含金礦脈或者含金母巖逐漸破碎成為巖屑和金粒等。然后,在外力的搬運作用和分選作用下,使比重較大的礦物(例如金粒)沉積在山坡、河床、湖海濱岸的地方,形成一定的富集,其具有工業開采價值者,就稱為砂金礦床。

          砂金礦床通常用采金船開采、水力開采,挖掘機開采以及地下(豎井)開采等。中國砂金礦床以采金船開采為主,亦有水力開采和挖掘機開采。

          砂金選礦工藝主要包括選別前的準備作業和選別作業。準備作業主要由碎散和篩分兩過程組成。碎散主要是將采出的礦砂中的礦粒和粘土質礦泥解離。篩分是篩除不含金的粗粒級。常用的設備有平面篩、圓筒篩、圓筒擦洗機等。砂金的選別主要采用重力選礦法,這是因為一方面砂金比重大(平均為17.50~18.0),粒度較粗(一般為0.074~2毫米),另一方面是因重力選礦法比較經濟和簡單。重選設備一般采用各種類型的溜槽、跳汰機和搖床(常用于精選)。

          二、脈金礦常用的選礦方法

          金礦石的各種類型因性質不同,采用的選礦方法也有不同,但普遍采用重選、浮選、混汞、氰化及近年來的樹脂礦漿法、炭漿吸附法、堆浸法提金新工藝。對某些種類的礦石,往往采用聯合提金工藝流程。

          用于生產實踐的選金流程方案很多,通常采用的有如下幾種:

          1.單一混汞 此流程適于處理含粗粒金的石英脈原生礦床和氧化礦石。混汞法提金是一種古老而又普遍的選金方法。在近代黃金工業生產中,混汞法仍然占有很重要的位置。由于金在礦石中多呈游離狀態出現,因此,在各類礦石中都有一部分金粒可以用混汞法回收。實踐證明,在選金流程中用混汞法提前回收一部分金粒,可以明顯地降低粗粒金在尾礦中的損失。

          混汞法提金的理論基礎為,汞對金粒能選擇性地潤濕,然后向潤濕的金粒中擴散。在以水為介質的礦漿中,當汞與金粒表面接觸時,金與汞形成的接觸面代替了原來金與水和汞與水的接觸面,從而降低了表面能,亦破壞了妨礙金與汞接觸的水化膜。此時汞沿著金粒表面迅速擴散,并使相界面上的表面能降低。隨后汞向金粒內部擴散,形成了汞的化合物-汞齊(汞膏)。

          混汞提金法又分為內混汞和外混汞兩種。所用混汞設備有混汞板、混汞溜槽、搗礦機、混汞筒和專用的小型球磨機或棒磨機。

          混汞提金法工藝過程簡單,操作容易,成本低廉。但汞是有毒物質,對人體危害很大。所以,采用混汞提金的選礦廠應當嚴格遵守安全技術操作規程,使汞蒸氣和金屬汞對人身體的危害限制到最小程度。

          2.混汞-重選聯合流程 此流程分為先混汞后重選和先重選后混汞兩個方案。先混汞后重選流程適用于處理簡單石英脈含金礦石。先重選后混汞流程適用于處理金粒大,但表面被污染和氧化膜包裹的不易直接混汞的礦石,以及含金量低的砂金礦石。

          3.重選(混汞)-氰化聯合流程 此流程適用于處理石英脈含金氧化礦石。原礦先重選,重選所得精礦進行混汞;或者原礦直接進行混汞,尾礦、分級礦、混砂分別氰化。

          4.單一浮選流程 此流程適用于處理金粒較細、可浮性高的硫化物含金石英脈礦石及多金屬含金硫化礦石和含碳(石墨)礦石等。

          5.混汞-浮選聯合流程 這一流程是先用混汞回收礦石中的粗粒金,混汞尾礦進行浮選。這種流程適用于處理單一浮選處理的礦石、含金氧化礦石和伴生有游離金的礦石。采用這種流程比單一浮選流程獲得的回收率高。

          6.全泥氰化(直接氰化)流程 金以細粒或微細粒分散狀態產出于石英脈礦石中,礦石氧化程度較深,并不含Cu、As、Sb、Bi及含碳物質。這樣的礦石最適于采用全泥氰化流程。

          氰化法是提取金銀的主要方法之一。用這種方法提金具有回收率高、對礦石適應性強、能就地產金等優點,所以得到廣泛應用。

          氰化法提金由含金礦石在氰化溶液中的浸出、含金貴液與浸渣的分離、浸金的沉淀和金泥的熔煉四個步驟組成。這種提金法的缺點是氰化物是劇毒物質,易污染環境,在實踐中一定要嚴格做好環境的保護與治理工作。

          7.浮選-氰化聯合流程 此流程有以下三個同方案:

          (1)浮選-精礦氰化流程。它適用于處理金與硫化物共生關系密切的石英脈含金礦石和石英黃鐵礦礦石。

          (2)浮選-焙燒-氰化流程。該流程適用于處理含有可浮性的有害于氰化的礦物,金只有少量的與這種礦物結合。

          (3)浮選-重選聯合流程 此流程以浮選法為主,適用于金與硫化物共生密切并且只能用冶煉法回收金的礦石。也適用于粗累嵌布不均勻的含金石英脈礦石,并比單一浮選獲得較高的回收率。

          8.堆浸法 堆浸法是氰化法提金的一種類型,它適用于處理含金品位較低的礦石。主要優點是工藝過程簡單,投資少,成本低。

          以上8種流程是原則流程,其內部結構應以所處理的礦石類型和性質的不同而有所不同。無論哪一種礦石,只要其中含有粗粒金,就應貫徹早收多收的原則,在礦石進入浮選作業前,應分別采用重選、混汞或單槽浮選及時回收粗粒金。

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