一、黄铁矿晶形与介质环境的关系
在不同条件下, 黄铁矿晶形与介质环境的关系大致为:
黄铁矿的结晶习性对所形成环境的变化反映极为敏感,在低的过饱和度、低硫逸度以及比其适合的形成温度高或低很多的温度条件下,有利于{100}的发育,晶形较简单;
在适中的温度,缓慢冷却和有充分物质来源的高过饱和度、高硫逸度条件下,有利于 {210}和 {111}的出现,晶形趋于复杂。
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一、黄铁矿晶形与介质环境的关系
在不同条件下, 黄铁矿晶形与介质环境的关系大致为:
黄铁矿的结晶习性对所形成环境的变化反映极为敏感,在低的过饱和度、低硫逸度以及比其适合的形成温度高或低很多的温度条件下,有利于{100}的发育,晶形较简单;
在适中的温度,缓慢冷却和有充分物质来源的高过饱和度、高硫逸度条件下,有利于 {210}和 {111}的出现,晶形趋于复杂。
2、五角十二面体{210}及其习性晶体
这类晶形包括{210}、{210}+{100}、{210}+{100}+{111}等。这种晶形在温度适中(黄铁矿形成的适合的温度条件),温度变化梯度小(缓慢冷却),过饱和度大(硫逸度大) 的条件下形成。因此出现在强矿化地段, 矿体内带, 矿化中期和中晚期阶段,含Ni较多可能有利于它的形成。相信不少人被这些闪耀着黄金光芒的小颗粒戏耍过,连有名的英国探险家JohnSmith船长也不能免俗。
一般认为在自然条件下,黄铁矿的主要化学氧化钾是O2和Fe3+。根据之前的报告,黄铁矿的化学氧化过程主要包括;在沉积岩、煤系及沉积矿床中,黄铁矿呈团块状、核状或透镜体产出。黄铁矿被自然界中天然氧化剂O2—氧化,在氧化过程中,矿物晶格中的铁会析出而被氧化为Fe2+。进而首先被氧化出来的Fe2+可以进一步被O2氧化形成Fe3+。当Fe3+形成,它将成为黄铁矿氧化过程中的主要催化剂,可以将黄铁矿终氧化Fe3+为和SO2-4。
磁黄铁矿的产地产状
产状:磁黄铁矿在各类型的内生矿床中均可见到。基性岩体内的铜钼硫化物岩浆成因矿床:是磁矿铁矿的主要成因,常与黄铜矿(chalcopyrite)、镍黄铁矿(pentlandite,是一种重要的镍矿矿石)共生。
接触交代矿床:有时可见大量的磁黄铁矿聚集,共生的矿物有黄铁矿、磁铁矿(magnetite)、黄铜矿等等。
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