铁矿是怎么形成的?
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下面讲讲铁矿是怎么形成的。
地球上分散在各处含有铁的岩石,风化崩解,里面的铁也被氧化,这些氧化铁溶解或悬浮在水中,随着水的流动,逐渐沉淀堆积在水下,成为铁比较集中的矿层,在整个聚集过程中,许多生物起着积极的作用。
铁矿层形成后,再经过多次变化,譬如地壳中的高温高压作用,有时还有含矿物质多的热液参加进来,使这些沉积而成的铁矿或含铁较多的岩石变质,造成规模很大的铁矿;这些经过变质的铁矿或含铁较多的岩石,还可以再经过风化,把铁进一步集中起来,造成含铁量很高的富铁矿。
还有些铁矿是岩浆活动造成的。岩浆在地下或地面附近冷却疑结时,可以分离出铁矿物,并在一定的部位集中起来;岩浆与周围岩石接触时,也可以相互作用,形成铁矿
奔腾耐火材料
2024-10-28 广告
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2019-04-14 · 致力于图书出版、影视IP
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铁是从铁矿石里提炼出来的。根据目前的冶炼水平,这些矿石中铁的含量最少也要在20%~30%以上。在地壳中,铁的含量约为5%,这是对构成地壳的岩石进行化学分析得到的平均数字。如果根据坠落到地球上的陨石的化学成分推测,铁在整个地球的含量约占35%。在地球内部铁是很多的,构成地核的物质更几乎全部是铁和铁元素。但是由于开采技术的限制,这些铁我们无法利用,目前只能开采地壳中的离地面很近的浅层的铁矿。
地壳中铁的平均含量不高,铁元素必须得在某些地方集中起来,才能形成铁矿。铁又是怎样集中起来的呢?
铁矿
分散在各处含有铁的岩石,经过日晒雨淋的作用,风化崩解,里面的铁也被氧化,这些氧化铁溶解或悬浮在水中,随着水的流动,被带到比较平静的水里聚集起来,它们逐渐沉淀堆积在水下,成为铁比较集中的矿层;在整个聚集过程中,许多生物,如某些细菌起着积极的作用。世界上90%左右的大铁矿都经过这样的聚集过程,主要是在距今5~6亿年以前古老的地质历史时期中形成的。铁矿层形成后,再经过多次变化,譬如地壳中的高温高压作用,有时还有含矿物质多的热液参加进来,使这些沉积而成的铁矿或含铁较多的岩石变质,造成规模很大的铁矿;这些经过变质的铁矿或含铁较多的岩石,还可以再经过风化,把铁进一步集中起来,造成含铁量很高的富铁矿。
还有些铁矿是岩浆活动造成的。岩浆在地下或地面附近冷却凝结时,可以分离出铁矿物,并在一定的部位集中起来;岩浆与周围岩石接触时,在条件合适的时候,也可以相互作用,发生变化,形成铁矿。
世界上重要的铁矿,主要是在地球历史上最古老的时期形成的,如在35~25亿年前的太古代、25~6亿年前的元古代和4.1~3.5亿年前的泥盆纪。这不仅因为形成铁矿需要很长时期,还因为那段时期地壳较薄,地层断裂深而且多,火山喷发也很频繁,因此,随着岩浆的喷发,也把藏在地幔深处的含铁量高的岩浆大量喷发出来,这使地球深部的铁较多地迁移到地壳中来,给形成大规模的铁矿创造了条件。
地壳中铁的平均含量不高,铁元素必须得在某些地方集中起来,才能形成铁矿。铁又是怎样集中起来的呢?
铁矿
分散在各处含有铁的岩石,经过日晒雨淋的作用,风化崩解,里面的铁也被氧化,这些氧化铁溶解或悬浮在水中,随着水的流动,被带到比较平静的水里聚集起来,它们逐渐沉淀堆积在水下,成为铁比较集中的矿层;在整个聚集过程中,许多生物,如某些细菌起着积极的作用。世界上90%左右的大铁矿都经过这样的聚集过程,主要是在距今5~6亿年以前古老的地质历史时期中形成的。铁矿层形成后,再经过多次变化,譬如地壳中的高温高压作用,有时还有含矿物质多的热液参加进来,使这些沉积而成的铁矿或含铁较多的岩石变质,造成规模很大的铁矿;这些经过变质的铁矿或含铁较多的岩石,还可以再经过风化,把铁进一步集中起来,造成含铁量很高的富铁矿。
还有些铁矿是岩浆活动造成的。岩浆在地下或地面附近冷却凝结时,可以分离出铁矿物,并在一定的部位集中起来;岩浆与周围岩石接触时,在条件合适的时候,也可以相互作用,发生变化,形成铁矿。
世界上重要的铁矿,主要是在地球历史上最古老的时期形成的,如在35~25亿年前的太古代、25~6亿年前的元古代和4.1~3.5亿年前的泥盆纪。这不仅因为形成铁矿需要很长时期,还因为那段时期地壳较薄,地层断裂深而且多,火山喷发也很频繁,因此,随着岩浆的喷发,也把藏在地幔深处的含铁量高的岩浆大量喷发出来,这使地球深部的铁较多地迁移到地壳中来,给形成大规模的铁矿创造了条件。
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2013-07-04
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成矿规律 不同的地质时期,在类似的地质条件下,可以形成同类型的铁矿床;但在不同的地质时期和构造运动期,占主导地位的铁矿床类型则是不同的,显示了铁矿床形成与地壳演化密切有关的特点。由老到新,各地质时期的主要铁矿床类型及其成矿规律如下: 太古宙 铁矿主要分布于华北地台北缘的吉林东南部、鞍山—本溪、冀东—北京、内蒙古南部和地台南缘的许昌—霍丘、鲁中地区。以受变质沉积型铁硅质建造矿床为主,常称“鞍山式”铁矿。多为大型矿床,铁矿床主要赋存于鞍山群、迁西群、密云群、乌拉山群、泰山群、登封群、霍丘群等。其岩石变质程度多属角闪岩相,部分属麻粒岩相或绿片岩相,并受混合岩化。矿石以条纹状、条带状、片麻状构造为特征,被称为条带状磁铁石英岩型铁矿。该时代储量占41.4%。 古元古代 铁矿主要分布于华北地台中部北东向五台燕辽地槽区。矿床仍以受变质沉积型铁硅质建造为主,赋存于五台群、吕梁群变质岩中,矿石以条纹状、条带状构造为主。在南方地区有伴随海相火山岩、碳酸盐岩的火山岩型矿床,以云南大红山铁铜矿床为代表,矿体产于大红山群钠质凝灰岩、凝灰质白云质大理岩中。 新元古代 (含震旦纪)铁矿床类型较多。在北方地区,有产于浅海-海滨相以泥砂质为主沉积型赤铁矿床,分布于河北龙关—宣化一带和产于斜长岩体中的承德大庙一带的岩浆型钒钛磁铁矿床;在内蒙古地轴北缘有产于白云鄂博群白云岩中的白云鄂博铁、稀土、铌综合矿床;还有赋存细碎屑岩-泥灰岩-碳酸盐建造中的酒泉镜铁山沉积变质型铁矿(铜、重晶石)。在南方地区,除分布于湘、赣两省的板溪群、松山群浅变质岩系中的沉积变质型铁矿,还有产于新元古界澜沧群中基性火山岩中的云南惠民大型火山-沉积型铁矿。 元古宙形成的铁矿,储量占22.8%。 古生代 除志留纪铁矿较少外,其他各时代都有铁矿。以沉积型和岩浆型矿床为主,也有接触交代-热液型铁矿。如沉积型铁矿,分布于南方(湘、桂、赣、鄂、川)泥盆系中的海相沉积赤铁矿床,常称“宁乡式”铁矿;岩浆晚期型矿床以钒钛磁铁矿(攀枝花式)最为重要,含矿岩体分布于攀枝花—西昌一带。该时代储量占22.4%。 中生代 是陆相火山-侵入活动有关的铁矿床和接触交代-热液型铁矿形成的主要时代。陆相火山-侵入型,主要分布于宁(南京)—芜(湖)地区。接触交代-热液型铁矿床,分布于鄂东(大冶式)、邯邢、鲁中、晋南、豫北和闽南等地区。这个时代形成的铁矿,储量占12.4%。 新生代 以风化淋滤及残、坡积型为主,次为陆相沉积的菱铁矿、沼铁矿,还有海滨砂铁矿。储量占1.0%。
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