离子.易于形成类质同象。
另一点是类质同象代替必须道循电价平衡的原则,不然晶体将由于失去静电平衡而破
坏,类质同象也就无法形成。因此,在异价类质同象代替时,电荷的平衡起君主导作用,而离
子半径之差却可允许有较大的变化范围,例如斜长石中外’代替冲’两者半径之差高达
46%仍能形成类质同象;但这种类质同象一般是低价离于易被高价离子代替,这是因为高价
离子有利于增加品格能,如四价的T1易被五价的Ta和Nb置换即可。
还有一点是,质点类质同象代替时不能改变晶体的链型,而离子或原子结合时的键型与
它们的员外层的构型有关。例如Na’与cu’、h2‘与财’它们的电价不仅分别相等,而且
离子半径也极为接近,但它们从来未在矿物中以类质同象互相代替过,原因就在于Na’与
h2’皆屑外层是8电子的惰性气型离子,cu’与时’则又另员外层是18电子的铜型离子。
温度、压力和组分浓度等外界因素,温度升高有利于类质同象的代替,压力增大既能限
制类质同象代替的范围又能促使固涪体离溶。关于组分浓度对类质向象的影响可由定比定
律和倍比定律来说明。温度下降会使类质同象代替减弱,而且可以使已经形成的类质同象
混品分离(固溶体分离)。例如,赤铁矿Fqob和钻铁矿FeTiq在675℃以上成为类质同象
混晶,当温度低于675℃时则固涪体离溶;钦铁矿沿磁铁矿FeFq04八面体裂开呈格状分布,
是固涪体离溶的产物,在教铁矿成矿中高温可促进形成类质同象泥晶,但当地表风化时这种
混品又会产生离溶,在铁铁矿风化过程可以见到带状金红石离溶结构。
1—2.4.3 复合铁矿中共生效矿物赋存形态
B前,工业上利用的钻原生矿物均系含放的复合铁矿。由于成矿机制的不同,复合矿中共
生无意存在的主要形式有独立矿物和类质同象等。以攀枝花复合铁矿为例,T10h的90%一
99%都赋存于钻磁铁矿和钦铁矿中,它们在矿石中的典型平均含量为46.71%和9.51%;
T1q在钻磁矿矿物(1品级)中平均合Ttql2.4%(T5记1.96%、删.01%、Pb0
5.67%)。由此可见,原生钻矿中的钻磁铁矿含乃q较少.很难用作提拭原料,只有含较高
Tiq的钻铁矿才能用于提敏目的。
’.攀枝花钦铁矿的产出形态,按成因和结构特点可分为三种:一是在脉石矿物中呈包体,
堕成嵌晶结构,此种铁铁矿量少,粒度较细,难以回收E:是与敏磁铁矿密切连生或是单体充
填于脉石矿物粒间,粒度较租(一般在0.5一D.2咖),是铁铁矿的主要产出形式(95%以
上),也是回收效的主要对象;三是固溶分离形式的钻铁矿,主要在铁磁铁矿中呈板状、片状、
粒状分布,粒度很小,一般小于3则,很难解离,工业上无法单独回收。攀枝花复合铁矿中
望箩季矿嵌布形态和含量为:在锐磁铁矿中呈包体的
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http://www.ssxk.net/hongganshebei/116.html极少(仅个别颗粒),与钦磁铁矿呈集合
体的占52.5%,在硫化物中呈包体的占1.叫%,在硅酸盐物粒间或旱句体的六4510驮—