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建議收藏 | 各類銅礦石的基本特征


引言:銅礦勘查,涉及到銅礦物,將各類銅礦物的基本特征進行總結,供工作參考。


銅簡介

銅是一種過渡元素,化學符號Cu,原子序數29。銅是一種紫紅色金屬,純銅是柔軟的金屬,硬度2.5~3,比重8.5~9,延性和導熱性強,導電性高。由于這些性質以及能與鋅、鉛、鎳、鋁和鈦組合成合金的性能,銅被廣泛地應用于電器、機械、車輛、船舶工業和民用器具等方面。

銅礦物分類

在自然界中出現的含銅礦物約有280多種,其中16種具有工業意義。

自然銅;銅的硫化物:黃銅礦(含銅34.6%)、斑銅礦(63.3%)、輝銅礦(79.9%)、銅藍(66.5%)、方黃銅礦(23.4%)、黝銅礦(46.7%)、砷黝銅礦(52.7%)、硫砷銅礦(48.4%);

銅的氧化物:赤銅礦(88.8%)、黑銅礦(79.9%);

銅的硫酸鹽、碳酸鹽和硅酸鹽礦物:孔雀石(57.5%)、藍銅礦(55.3%)、硅孔雀石(36.2%)、水膽礬(56.2%)、氯銅礦(59.5%)。


表  銅礦物化學成分及其比重

銅礦物基本特征

(一)自然銅(Copper)

成分Cu,原生自然銅成分中有時含銀和金等。等軸晶系。晶體呈立方體,但少見;一般呈樹枝狀、片狀或致密塊狀集合體。銅紅色,表面易氧化成褐黑色。條痕呈光亮的銅紅色。金屬光澤。硬度2.5~3。具強延展性。斷口呈鋸齒狀。為電和熱的良導體。密度8.5~8.9g/cm3

自然銅是地質作用中還原條件下的產物,形成于原生熱液礦床;也見于含銅硫化物礦床氧化帶下部,常與赤鐵礦、孔雀石、輝銅礦等伴生,由銅的硫化物還原而成:

CuFeS2(黃銅礦) +4O2 →CuSO4+ FeSO4

2CuSO4+2FeSO4+H2O →Cu2O(赤銅礦)+Fe2(SO4)3+H2SO4

Cu2O+H2SO4 →CuSO4+H2O+Cu(自然銅)

自然銅有時亦交代砂礫巖的膠結物,出現于含銅砂巖中。在氧化條件下不穩定,常轉變為銅的氧化物和碳酸鹽,如赤銅礦(Cu2O)、黑銅礦(CuO)、孔雀石、藍銅礦等。

熱液成因的原生自然銅常呈浸染狀見于一些熱液礦床中。含銅砂巖中亦常有自然銅產出。大量積聚時可作銅礦石利用。



(二)銅的硫化物

1.黃銅礦(Chalcopyrite)

成分CuFeS2,含Cu34.56%。四方晶系。晶體呈四方雙錐或四方四面體,但很少見;經常呈粒狀或致密塊狀集合體。黃銅色。表面常因氧化而呈暗黃或斑狀錆色。條痕綠黑色。硬度3~4。密度4.1~4.3 g/cm3

黃銅礦產狀與組合:分布較廣。①巖漿型,產于與基性、超基性巖有關的銅鎳硫化物礦床中,與磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦密切共生。②接觸交代型,與磁鐵礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦等共生;亦可與毒砂或方鉛礦、閃鋅礦等共生。③熱液型,常呈中溫熱液充填或交代脈狀,與黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、斑銅礦、輝鉬礦及方解石、石英等共生。④沉積型,產于砂頁巖型銅礦中,是沉積巖中的層控銅礦,礦床產在一套沉積巖或沉積變質巖中,它是世界上銅礦主要工業類型之一,占世界銅儲量30%左右,礦床以其規模大,品位高,伴生組分豐富為特點,因而其經濟價值巨大。在地表風化條件下遭受氧化后形成CuSO4和FeSO4,硫酸銅當與含碳酸的溶液作用時形成孔雀石、藍銅礦或褐鐵礦鐵帽;在次生富集帶則轉變為斑銅礦和輝銅礦,可作找礦標志。黃銅礦是煉銅的主要礦石礦物之一。



2.斑銅礦(Bornite)

成分為Cu5FeS4,含Cu63.33%。等軸晶系。通常呈粒狀或致密塊狀集合體。新鮮斷口呈銅紅色,表面因氧化而呈藍紫斑狀的錆色,因而得名。條痕灰黑色。硬度3。密度4.9~5.0g/cm3

產于基性巖及有關的Cu-Ni等礦床中,與黃銅礦、鈦鐵礦等共生。產于熱液型礦床中的斑銅礦,常含有顯微片狀黃銅礦包裹體,與黃銅礦、黃鐵礦、方鉛礦、黝銅礦、硫砷銅礦、輝銅礦等共生;有時與輝鉬礦、自然金等共生。還見于某些夕卡巖礦床中,與其它銅的硫化物共生。在氧化帶易轉變成孔雀石、藍銅礦、赤銅礦、褐鐵礦等。次生斑銅礦形成于銅礦床的次生富集帶。特有的暗銅紅色及錆色,硬度低。溶于硝酸,有銅的焰色反應。是煉銅的主要礦石礦物之一。


3.輝銅礦(chalcocite)

成分Cu2S,含Cu79.86%。斜方晶系。晶體少見,通常呈煙灰狀、粒狀或致密塊狀。鉛灰色。條痕暗灰。金屬光澤。硬度2~3。略具延展性,以小刀刻劃留下光亮的溝痕。密度5.5~5.8 g/cm3。見于熱液成因的銅礦床中,是構成富銅貧硫礦石的主要成分,常與斑銅礦共生;外生輝銅礦見于含銅硫化物礦床氧化帶下部。是煉銅的主要礦石礦物之一。



4.銅藍(Covellite)

成分CuS。含Cu66.5%。六方晶系。通常薄片狀、被膜狀或煙灰狀集合體。靛藍色。條痕灰色至黑色。金屬光澤。硬度1.5~2。解理平行底面{0001}完全。密度4.59~1.67 g/cm3。薄片稍具彈性。銅藍主要是外生成因,是含銅硫化物礦床次生富集帶中最為常見的礦物。由熱液形成的銅藍極其少見。是煉銅的礦石礦物之一。


5.方黃銅礦

成分CuFe2S3,斜方晶系,晶體常為拉長的扁平棱柱體,有時形成V型雙晶或放射狀六連晶或片狀集合體,塊狀少見。方黃銅礦是一種銅和鐵的硫化物礦物,它們通常黃銅礦或磁黃鐵礦產在一起,具有金屬光澤,黃色或古銅黃色,條痕黑色,不透明。摩氏硬度3.5~4,金屬光澤,比重4.1g/cm3,解理不完全,斷口貝殼狀。具縱向條紋。常與黃銅礦、石英、自然金、菱鐵礦、方解石、黃鐵礦、磁黃鐵礦、及其他銅硫化物共生。次要的少見銅礦物。



6.黝銅礦(Tetrahedrite)

成分Cu12Sb4S13,含Cu45.77%,是一種銅、銻的硫化物礦物,與砷黝銅礦(tennanitite)Cu12As4S13構成類質同象系列。一般所見的黝銅礦均含有一定數量的砷黝銅礦分子。等軸晶系。晶體呈四面體,但通常呈粒狀或致密塊狀集合體。鋼灰至鐵黑色,新鮮斷口呈黝黑色。條痕與顏色相同。半金屬光澤。硬度3~4。密度4.4~5.1g/cm3

通常呈致密塊狀或粒狀見于銅、鉛、鋅、銀等金屬硫化物的熱液礦床中。黝銅礦雖然是分布最廣的一種硫鹽礦物,但數量一般不大,通常與伴生的其他銅礦物一起作為銅礦石利用。銀黝銅礦是提煉銀的來源之一。


7.硫砷銅礦(enargite)

成分Cu3AsS4,含Cu48.3%。斜方晶系。晶體常呈柱體,但通常呈密塊狀或致粒狀集合體。鋼灰至鐵黑色。條痕灰黑色。金屬光澤。硬度3.5。解理平行斜方柱{110}完全。密度4.4~4.5g/cm3。主要見于中溫熱液銅礦床中,與黃銅礦、黝銅礦等共生。富集時可作煉銅的礦石。



(三)銅的氧化物

1.赤銅礦(cuprite)

成分為Cu2O,含C88.82%。等軸晶系。晶體呈細小八面體,有時呈針狀或毛發狀稱為針赤銅礦。集合體呈致密塊狀、粒狀或土狀。暗紅色。條痕褐紅色。金剛光澤或半金屬光澤。硬度3.5~4。密度6g/cm3。形成于外生條件下,主要見于銅礦床的氧化帶,常與自然銅、孔雀石、藍銅礦、硅孔雀石、褐鐵礦相伴共生,是含銅硫化物氧化后的產物。可作為銅礦石利用。



2.黑銅礦(Tenorite)

成分CuO,含Cu79.9%。單斜晶系。黑或灰黑色。條痕灰黑色。半金屬光澤。性脆。硬度3.5。密度5.8~6.4g/cm3。黑銅礦產于銅礦床氧化帶和熔巖里,是輝銅礦風化產物,與黃銅礦、斑銅礦、赤銅礦、赤銅鐵礦、自然銅、銅藍、孔雀石等礦物共生或伴生;熔巖里產出的黑銅礦是升華作用的產物主,是含銅硫化物氧化后的產物。


(四)銅的硫酸鹽、碳酸鹽和硅酸鹽礦物

1.孔雀石(Malachite)

成分為Cu2[CO3](OH)2,Cu57.4%。單斜晶系。晶體呈針狀,通常呈放射狀或鐘乳狀集合體。綠色。玻璃光澤。硬度3.5-4。密度3.9-4..0g/cm3。遇鹽酸起泡。

孔雀石是原生含銅硫化物氧化后所形成的次生礦物,產于含銅硫化物礦床氧化帶中,經常與藍銅礦共生。它們的出現可作為尋找原生銅礦床的標志。塊大色美的孔雀石是工藝雕刻品的材料,粉末用制顏料,稱石綠。亦可作中藥藥用,稱綠青。大量聚積時可作為銅礦石利用。

2.藍銅礦(Azurite)

成分Cu3[CO3]2(OH)2,含Cu55.2%。單斜晶系。晶體呈短柱狀或厚板狀,通常呈粒狀、塊狀或放射狀,以及土狀或皮殼狀集合體。深藍色,土狀或皮殼狀者淡藍色。玻璃光澤。硬度3.5~4。密度3.7~3.9g/cm3。遇鹽酸起泡。

藍銅礦是原生含銅硫化物氧化后所形成的次生礦物,產于含銅硫化物礦床氧化帶中,經常與孔雀石共生。它們的出現可作為尋找原生銅礦床的標志。粉末用制藍色顏料,稱石青。藥用,稱扁青。大量聚積時可作為銅礦石利用。


3.硅孔雀石(Chrysocolla)

成分(Ca,Al)2H2Si2O5(OH)4·nH2O。隱晶質或膠狀集合體,呈鐘乳狀、皮殼狀、土狀。綠色、淺藍綠色,含雜質時可變成褐色、黑色。蠟狀光澤,具陶瓷狀外觀,玻璃光澤,土狀者呈土狀光澤。硬度2~4。密度2.0~2.4g/cm3

硅孔雀石又名鳳凰石,是水合銅硅酸鹽礦物,為一種次生的含銅礦物。在很多銅礦地區都會存在這種由銅礦分解而成的礦物,主要產在含銅礦床的氧化帶中,常與孔雀石、藍銅礦、赤銅礦,自然銅共生。這是因為銅礦遇到含二氧化硅的水而發生化學變化而產生的。此外,也常和玉髓相伴一起出現,為部分藍色或綠色玉髓的重要內含物。



4.水膽礬(Blanchardite)

成分Cu4SO4(OH)6。晶體屬單斜晶系。單晶為短柱至針狀之透明至半透明晶體,有時亦呈板狀、腎狀或纖維狀集合體。顏色為翠綠色、黑綠色甚至為全黑。淡綠色條痕。具有玻璃至珍珠光澤。硬度3.5~4。比重3.5~4克/厘米3。斷口是參差狀,有一個方向的良好解理。屬于易脆礦物。水膽礬是一種次生礦物,常生于銅礦床上部的氧化帶中。



5.氯銅礦(Atacamite)

成分Cu2Cl(OH)3。含CuO50.4%。三方晶系。晶體呈短柱狀。綠至藍綠色。條痕綠色。玻璃光澤。解理平行鞭面體完全。硬度5。密度3.28-3.35克/厘米3

氯銅礦在銅礦床的氧化帶中呈次生礦物產出,尤其是在干燥氣候條件下,通常與孔雀石、藍銅礦和石英伴生。氯銅礦也形成于火山口周圍;



四、銅、鐵、硫礦物轉化與分異

黃銅礦、磁黃鐵礦(和黃鐵礦)是早期高溫低硫時最普遍的組合,硫化鐵通常在黃銅礦前結晶。溫度降低而硫的濃度增高,在含量Fe大于Cu時,黃銅礦、黃鐵礦共生,而含量Cu大于Fe時黃銅礦、斑銅礦共生。低硫銅鐵化合物高溫時形成的固溶體,在溫度降低后,易于分解為輝銅礦斑銅礦、黃銅礦斑銅礦、黃銅礦方黃銅礦等。進一步降溫氧化,硫的濃度又增高,不但硫化鐵中已全部為對硫[S2]2-,而硫化銅中也有了部分對硫(銅蘭CuS、CuS2),除斑銅礦、輝銅礦外,黃鐵礦開始與銅蘭共生。磁鐵礦與磁黃鐵礦、黃鐵礦和黃銅礦在高溫時共生,氧的濃度增加后,Fe2+逐漸氧化成Fe3+,磁黃鐵礦變得不穩定而為磁鐵礦所交代。但硫和鐵的結合雖不穩定,而硫和銅的結合卻是穩定的(如黃銅礦),厚大的磁鐵礦體在深處變為磁黃鐵礦和黃銅礦,其原因即在于此。

在氧增高時,鐵與氧化合成磁鐵礦,而銅與硫化合可以形成少鐵多銅的斑銅礦以代替黃銅礦。氧化更強時,鐵全部從銅鐵硫化物中分離出來,貧鐵的斑銅礦為無鐵的輝銅礦所代替,此時全部鐵氧化為赤鐵礦,形成赤鐵礦與輝銅礦的組合。總之,鐵與氧的親和力比銅與氧的親和力強。因此當Fe2+愈多地氧化成Fe3+,鐵從銅鐵硫化物中分離出來,形成鐵的氧化物也愈多;而銅則留下來在硫化物中形成含鐵愈貧、直至無鐵的硫化物。故還原條件下高Fe3+(含銅)硫化物與磁鐵礦共生,而氧化條件下高銅硫化物則與赤鐵礦共生。由此可見,隨著氧化加強,銅、鐵因與硫、氧結合傾向不同而逐步分異。


來源:地質雜記,版權歸原文所有

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