地质矿产采样要求及方法.doc
目录 一、地质调查及研究采样1 1岩石标本采样1 2岩石薄片样1 3大化石样2 4微体化石样(含孢子花粉样)3 5古地磁样4 6人工重砂(副矿物)样4 7 X一射线衍射粉末样5 8岩石化学全分析样5 9 岩石微量元素定量分析样6 1 0 岩石稀土元素分析样7 1 1 电子探针X一射线显微分析样7 12 激光光谱分析样8 1 3 K- A(钾一氩法)年龄样9 1 4 Ar40-Ar3(中子活化)年龄样9 1 5 U-TH-Pb(铀一钍一铅法)年龄样10 1 6 Rb-S(铷一锶法)年龄样11 1 7 Sm-Nd(钐一钕法)年龄样11 1 8 C14(碳法)年龄样12 1 9 硫同位素样12 20 铅同位素样13 二、金属矿产勘查采样13 1 矿区岩矿石标本样13 2矿石光片样.14 3光谱分析样14 4化学分析样15 5单矿物样20 6精矿采样21 7砂矿采样21 8矿石加工技术试验采样23 9岩矿石物理力学性能试验采样24 三、非金属矿产采样26 1岩矿鉴定样26 2化学样26 3物理性能及工艺性能测试样32 4矿石加工技术试验样32 5石材的采样34 四、煤、泥炭矿产采样35 1 煤田采样35 2 泥炭采样44 五、地球物理、地球化学测量采样44 1岩石、矿石磁化率和剩余磁化强度测定样44 2岩石、矿石电阻率、极化率,自然电位、自然跳跃电位测定样45 3岩石、矿石密度测定样46 4地球化学土壤测量样47 5地球化学岩石测量样48 6地球化学水系沉积物测量样49 7化探工作中的水化学测量样51 六、水文地质、工程地质采样53 1水样的采集53 2土样、岩样的采集59 68 地质矿产采样要求及方法 一、地质调查及研究采样 1岩石标本采样 1.1 采样目的 1.1.1 观察研究岩石结构、构造、矿物成份及其共生组合,研究矿物的变质、蚀变现象,确定岩石、矿物的名称,对比地层和岩石。 1.1.2 配合其他样品的采样及分析。 1.2 采样原则和要求 1.2.1 所采集的样品应有充分的代表性。采集标本时要尽量采集新鲜的岩石,并做好野外地质观察描述工作。 1.2.2 以能反映实际情况和满足切制薄片及手标本观察的需要为原则,一般为369cm。 1.2.3 采集到岩矿标本应在原始记录上注明采样位置和编号,对所采样品一般要用白漆在标本的左上角涂一小长方形,待干后写上编号,然后用麻纸包好,统一保管。 (以下标本样品同) 2岩石薄片样 1.2 主要用途 2.1.1 测定造岩矿物的种类及含量,对岩石进行定名、分类。 2.1.2 测定透明矿物的晶形、粒度、构造、光性等特征,研究矿物的形成环境,并为岩石对比提供信息。 2.1.3 鉴定岩石的结构(包括粒度)、构造特点,研究岩石的成因及形成史。 2.1.4 定矿物包裹体,了解岩石的形成条件。 2.1.5 鉴定岩石的后期蚀变、交代及矿化,为找矿提供资料。 2.1.6 定化石的种属、特征,研究地层的时代及古生态环境。 2.1.7 行岩组分析,研究岩体、岩层的构造。 2.1.8 鉴定岩石的微裂缝及孔隙度,为找油气提供资料。 2.2 采样、制样要求 2.2.1 样品大小一般555cm,粗粒岩石含量测量样品要加大至 10105cm。 2.2.2 作岩组分析及区域构造研究的样品要定向,在样品的层理、片理、线理及节理面上标注产状。 2.2.3 松散样品应用棉花及小硬盒包装保护,磨片前用稀释的环氧树脂浸泡固结。 2.2.4 化石薄片样应在标本上圈出化石的位置及切片的位置。 2.2.5 所采样品一般要用白漆在薄片标本的左上角涂一小长方形,待干后写上编号,与此同时要填写标签,然后用麻纸包好,并进行登记。(以下样品同) 2.2.6 必要时送样要附采样地质图或剖面图,写明采样位置。 2.2.7 一般薄片大小为2.42.4 cm,粗粒岩石含量测量要磨大薄片(55cm);岩组分析薄片要注明切面方向。 2.2.8 一般薄片厚度0.03mm;化石鉴定薄片厚度0.04mm左右;包体测温薄片厚0.1- 0.7mm。 3大化石样 3.1 主要用途 3.1.1 研究古生物的分类、、进化及古生态环境。 3.1.2 确定地层时代,进行地层对比。 3.1.3 研究古海洋、古气候、古环境。 3.1.4 用于陈列。 3.2 采样要求 3.2.1 样品大小依化石大小而定,尽量采集化石整体。 3.2.2 对疏松化石,应先作固结处理,然后再采集。 3.2.3 对大脊椎动物化石,应打成11m2的格子,并对格子编号,作野外号素描图及照相,然后再按方格整块采集,分箱包装。 3.2.4 化石在野外不要清理,尽量将化石周围的土、岩石一并采集,并用棉花、皮纸保护。 3.2.5 送样时要附采样点的地质图及剖面图。 4微体化石样(含孢子花粉样) 4.1 方法特点 微体化石(含小壳化石)指大小从1μm-lcm的化石,主要包括有孔虫、介形虫、纺锤虫、钙质超徽体浮游生物、牙形刺(锥齿类)、放射虫、硅藻、硅质鞭毛藻、孢子、花粉等。微体化石样一般都需要通过方法处理制样,才能进行光学显微镜及电子显微镜观察。 3.3 主要用途 4.2.1 研究古生物的分类、命名及进化特征。 4.2.2 确定地层的时代及地层对比。 4.2.3 研究古海洋、古气候、古环境。 4.3 采样要求 4.3.1 研究化石年代变化,须沿着地层层序的方向(厚度方向)分层分别采样(切层采样法)。 4.3.2 研究化石环境变化,须顺着同一地层展布的方向分别采样(顺层采样法)。 4.3.3 不论是顺层采样或切层采样,各采样点的间距应大致相等。样品间距根据研究的精度而定,一般为10100㎝。 4.3.4 有孔虫、介形虫、纺锤虫、浮游生物,主要采泥质、泥砂质及钙质岩;牙形刺主要采泥质岩、钙质岩及硅质岩;放射虫、硅藻主要采泥质岩、硅质岩;花粉、孢子主要采泥质岩、炭泥质岩及泥炭、煤。 4.3.5 每个采样点沿地层展布方向,以10㎝-几米的间距,取几个10㎝3的沉积物,聚合成一个样品。花粉、孢子鉴定样要求重量较小,一般为200g左右。 4.3.6 采样时,要除掉表面风化部分,挖出新鲜岩石作为试样。 4.3.7 对于疏松的土质样品,在野外须用试样袋封装。 4.3.8 送样时附标本采样点的地质图或剖面图。 5古地磁样 5.1 主要用途 5.1.1 测定样品的极性,对地层进行划分和对比。 5.1.2 测定样品的磁极方位,了解古地磁极或地块的迁移。 5.2 测定要求 测定岩石的天然剩余磁场,计算古磁极方位,对比极性事件。 5.3 采样方法 5.3.1 样品应垂直于地层走向逐层采取。采样间距1-10㎝,侵入岩在中心相采10块左右。 5.3.2 样品主要采磁性较高的岩石,如基性岩、超基性岩、红色沉积岩、黄土、粘土及花岗岩类等。 5.3.3 样品要新鲜,未经后期变质、蚀变、交代、破坏。 5.3.4 每块样品大于12 12 12,保证能在室内切成四块4 4 4㎝大的立方方体。 5.3.5 采样前必须在样品某一平面(层面、片理面、节理面)上标明该面的倾向及倾角,误差不得超过1。 5.3.6 送样时要附采样地质图及剖面图,送样单要详细写明采样位置及经纬度。 6人工重砂(副矿物)样 6.1 主要用途 6.1.1 了解岩石(或矿石)中副矿物的种类及含量(一般以g/t作单位),对岩石进行分类、对比。 6.1.2 根据割矿物的各种标型特征,研究矿物形成时的物理、化学条件及岩石成因。 6.1.3 挑选单矿物作其它用途测定用(如单矿物的化学分析样、同位素年龄样等)。 6.1.4 发现矿化异常。 6.2 采样要求 6.2.1 样品要有代表性,一般在同一露头用10块左右的标本聚合成一个样品。 6.2.2 6.2.2样品要纯净(无包体及脉体)。 6.2.3 6.2.3 样品在淘洗前必须称重。鉴定含量的样品,一般重20-30kg左右。挑单矿物的样品,其重量依单矿物的需要量而定。 6.2.4 采样点同时采薄片样,了解副矿物在岩石中的分布特点,结晶世代及副矿物的粒度(决定碎样粒度)。 7 X一射线衍射粉末样 7.1 主要用途 7.1.1 用粉末数据鉴定未知矿物。 7.1.2 用不同温度下的衍射反映特征,鉴定粘土矿物的种属。 7.1.3 测定造岩矿物的成分。 7.1.4 测定造岩矿物的结构状态 7.2采样方法 7.2.1 一般样品挑几粒矿物晶体或晶体碎屑即可。粘土矿物鉴定采粘土1009送样。 7.2.2 研究地质体造岩矿物的成分、结构,需要对同一地质体3个以上的样品进行定(同一地质体的成分、结构也有一定的变化)。 8岩石化学全分析样 8.1 主要用途 8.1.1 了解岩石的化学组成,进行化学分类、命名。 8.1.2 作矿物含量及参数的计算。 8.1.3 研究岩石成分在成岩过程中的变化。 8.1.4 研究岩石成分在时间、空间上的演化。 8.1.5 判别岩浆岩的成固。 8.1.6 恢复变质岩的原岩。 8.1.7 研究沉积岩的沉积环境。 8.1.8 研究岩石成分与成矿的关系。 8.2分析要求 8.2.1 硅酸盐样分析项目一般有SiO2 、TiO2 、Al2O3、Fe2O3 、FeO、MnO 、MgO、Na2O、K2O、P2O5。 8.2.2 碳酸盐分析项目一般为6项Ca0、Mg0、Mn0、C02、Si02、A1203。 8.2.3 每项分析要精确到小数点后第二位。误差在国家规定的允许误差范围之内。 8.3 采样要求 8.3.1 样品要新鲜(研究风化、蚀变者除外)、纯净(不应有外来的包体、脉体等混人)。 8.3.2 一般一个样品重2kg。粗粒、不均匀的岩石样品重5kg。采样点必须采薄片样进行对照研究。 8.3.3 一般用同一露头上5块左右的岩石小块,聚合成一个样品。 8.3.4 野外有条件时,对样品进行破碎、缩分、最后过160目,取50g送样。否则原样送出。 8.3.5 送样时要注明是硅酸盐样还是碳酸盐样(分析流程不同)。 9 岩石微量元素定量分析样 9.1 概念 一般指岩石样品中含量不超过1的元素,常以PPm(百万分之一)表示。 9.2 主要用途 9.2.1 了解岩石(矿石)中微量元素的种类及含量,为找矿提供信息。 9.2.2 了解成岩(成矿)过程中元素的地球化学行为。 9.2.3 划分或对比地质体。 9.2.4 为研究岩石的成因及温压条件提供信息。 9.3 分析项目 常分析的元素有Pb、Li、Be、Nb、W、La、Y、Sc、Ce、Ga、Zr、Th、Sr、Ba、V、Co、Cr、Ni、Cu、Zn、Mo、Au、As、Ag、Sn、Sb、Hg、Bi、F、Cl、B、Rb、Ta、U等。具体分析项目根据样品的用途增减。 9.4 采样要求 9.4.1 每个样品重500g左右,由同一露头上5块左右的小块聚合而成。 9.4.2 样品要新鲜、纯净(无风化,无外来包体、脉体)。 1 0 岩石稀土元素分析样 10.1 表示方法 稀土总量ΣREE(La-Y 15种) 轻稀土ΣCe(La-Eu 6种) 重稀土 Σ Y(Gd-Y 9种) 10.2 主要用途 10.2.1 判别岩石、矿石的成因。 10.2.2研究成岩、成矿过程中稀土元素的演化。 10.2.3 计算岩浆熔体的氧逸度。 10.2.4 发现稀土矿化。 10.3 分折要求 10.3.1 分析项目有La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、 Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y共15项。 10.3.2分析精度要求到小数点后第二位。 10.4采样要求 同岩石化学样。 1 1 电子探针X一射线显微分析样 11.1 方法特点 11.1.1 可对任何矿物微区(1μm2)的元素进行定量分析。 11.1.2 不破坏样品。 11.2 主要用途 11.2.1 矿物中微小固体包裹体成分测定。 11.2.2 矿物环带结构的成分研究。 11.2.3 金-银连续固溶体的成分分析。 11.2.4 铂族矿物的成分分析。 11.2.5 矿物中元素成分及赋存状态。 11.2.6 微量元素的地球化学特征。 11.2.7 造岩矿物常量元素的快速分析。 11.3 分析要求 11.3.1 测定主要元素的百分含量。 11.3.2 提交背散射电子图象(显示轻重不同元素的分布)。 1.3.3 提供二次电子图象(显示样品的表面形态和微观结构)。 11.4 制样要求 11.4.1 样品不得大于试样座的内径(一般直径为10mm)。 11.4.2 样品表面应尽可能光滑平坦,尤其在作定量分析时,样品表面磨得越平越好。 11.4.3 要防止样品表面的污染(甚至用手也不能摸),磨好的样品不能在空气中久置。 12 激光光谱分析样 12.1 方法特点 12.1.1 可以检测电子探针所不能检测的低浓度微量元素。 12.1.2 制样简单,分析简便快速。 12.1.3 用于定性分析,定量分析很困难。 12.2 主要用途 12.2.1 “新、微、细、杂”矿物的鉴定。 12.2.2 矿物中微量元素(含量万分之几)的测定。 12.3 制样要求 12.3.1 不需要特殊制样。在显微镜载物台上能放下的光片、薄片、重砂、手标本都可进行分析。 12.3.2 只有固体样品才能进行分析(粉末样及液体样需作某些处理)。 12.3.3 样品表面要磨光,切忌污染。 12.3.4 样品分析区最好在1μm以上,并应在样品上圈出。 1 3 K- A(钾一氩法)年龄样 13.1 特点 13.1.1 适合测新生代一中生代样品的年龄。 13.1.2 矿物中氩Ar容易丢失,所测年龄常偏低。 13.2 主要用途 13.2.1 测定未受后期热变质岩石的成岩年龄。 13.2.2 研究成岩后的热事件。 13.3 采样方法 13.3.1 采未受后期热变质岩石中未蚀变的矿物。 13.3.2 常用的测定对象为云母类、角闪石类、辉石类、钾长石类、海绿石、伊利石、霞石及火山玻璃、玄武岩、隐晶质全岩。 13.3.3 取单矿物样时,时代越新样品越重,矿物含钾量越低则样重越大。测中、新生代单矿物样重25-100g,全岩样500g。 13.3.4 单矿物样品粒径0.25mm,全岩样粒径0.3-1mm。 13.3.5 样品纯度98以上。 13.3.6 样品野外加工时不能用酸碱处理及80℃以上温度烘烤。 13.3.7 送样时要附送样单,内容见Ar40--Ar39样。 1 4 Ar40-Ar3(中子活化)年龄样 14.1方法特点 14.1.1 只需测定氩的同位素比值,分析精度高。 14.1.2 可多阶段加热测定样品的结晶年龄及后期多次热事件的年龄。 14.1.3 叮测定硫化物的年龄。 14.2 主要用途 14.2.1 测定岩浆岩的结晶年龄及后期热事件。 14.2.2 测定沉积岩的沉积年龄及后期热事件。 14.2.3 测定变质作用的年龄。 14.2.4 测定矿床中硫化物的年龄。 14.3 采样要求 14.3.1 测定岩浆岩的结晶年龄,要采岩浆结晶时生成的含钾矿物辉石 2g、角闪石 2g、云母类0.5g、钾长石0.5g、斜长石2g,火山熔岩全岩样需250-500g。样品要求新鲜,未受后期的交代、蚀变、风化。 14.3.2 测定沉积岩的年龄,要采沉积同时生成的含钾矿物,如海绿石0.5g,尽量挑选绿色粗大颗粒。 14.3.3 测定变质作用的年龄,要采变质形成的新生矿物如云母类0.5g、钾长石类0.5g、石榴石2g、透辉石2g、绿帘石2g等,样品要未遭受后期的再改造。 14.3.4 测定矿床的成矿时代,要采与矿床同期的硫化物,如黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、辉钼矿等,样品重量为5g。 14.3.5 样品纯度要接近100,尽量挑选1-2mm左右级的样品,不要研加工。 14.3.6 样品加工时不能用酸碱处理及高温烘烤。 14.3.7 送样时需附详细的送样单。内容包括a、样品编号;b、样品名称和重量;、采样地点;d、采样点的地质描述(附相关地质图图件);e、样品岩石描述(附薄片);f、采样目的;g、测试方法及分析要求;h、送样单位;i、送样人;j、送样时间。 1 5 U-TH-Pb(铀一钍一铅法)年龄样 15.1 方法特点 15.1.1 半衰期较长,只适于测中生代及其以前的样品。 15.1.2 一组样品数据可以进行多种数学方法处理,信息量大。 15.2 采样要求 15.2.1 在新鲜岩石中碎样、分离,挑选含铀单矿物。分离过程要严防铅污染。 15.2.2 送样对象主要为晶质铀矿、锆石、独居石及磷灰石。 15.2.3 每种单矿物应按物性不同、色调不同、粒度不同、晶形不同等,分别进行测定,每分样品重1.5g-2g,纯度98。 15.2.4 送样时应附详细的送样单,内容同Ar法。 1 6 Rb-S(铷一锶法)年龄样 16.1 方法特点。 16.1.1 半衰期较长,只适于测中生代以前的样品。 16.1.2 可同时获得岩石的年龄数据及物质来源信息。 16.2 主要用途 16.2.1 用一组同源、同期的中酸性岩及沉积岩的全岩样品,测定、计算岩石的生成年龄。 16.2.2 用一组遭受同期变质的单矿物样或变质矿物样,测定、计算变质年龄。 16.3 采样要求 16.3.1 测定中、酸性岩的生成年龄,采同期、同源、不同岩性的标本10-30块,对于成分、结构均匀的岩石,每块标本重1蛀左右;对于不均匀的岩石,样品重量可加大到10kg。样品要新鲜,避开外来包体及脉体。 16.3.2 测定沉积岩生成年龄,采同层位的海绿石或泥质页岩标本1030块。海绿石样重1g,纯度90;全岩样重1kg。尽量避免混有陆屑成分及后期风化蚀变。 16.3.3 测定变质年龄,采同地点、同变质期的数种单矿物3-6个,每个单矿物样重lg,纯度98。 16.3.4 全岩样需研磨至200目,缩分至30-50g送样。为防止样品污染,样品加工最好由测试单位进行。 16.3.5送样时需附选样单,内容同Ar法。 1 7 Sm-Nd(钐一钕法)年龄样 17.1 方法特点 17.1.1 衰变期较长,适于测古生代以前岩石和超基性岩年龄。 17.1.2 岩石中Sm. Nd保存好,比其它方法可靠。 17.1.3 可同时获得岩石的年龄数据及物质来源信息。 17.2 主要用途 17.2.1 测定岩浆岩、变质岩的原岩年龄。 17.2.2 测定沉积岩的原岩年龄。 17.2.3 研究岩浆岩的物质来源。 17.3 采样要求 17.3.1 采同期、同源全岩标本5-10块左右。 17.3.2样品研磨至200目,缩分至50g达仔。 17.3.3 送样内容同Ar法。 1 8 C14(碳法)年龄样 18.1 主要用途 测定200-50000年间含碳物质的年龄,是获得最新年龄较好的方法。 18.2 采样方法 18. 2.1 测定对象沉积泥炭、动植物化石、陶瓷文物等。 18.2.2 样品重量0.5g。 18.2.3 附送样单,内容见Ar法。 1 9 硫同位素样 19.1 主要用途 19.1.1 判别成岩、成矿物质来源。 19.1.2 计算成矿温度。 19.2 采样要求 19.2.1 判别成岩、成矿物质来源的样品,一定要采与研究对象同源的硫化物样品。作岩体与矿体硫化物对比的样品,最好采同一种矿物。作为试样的矿物不能有固溶体状态的其它硫化物存在,样品重量0.5g左右,粒度0.2 – 0.4mm,纯度98。挑样时避免高温烘烤。同一地质体的样品,至少应在5个以上。 19.2.2 计算成矿温度的样品,要采硫化物(或硫酸盐)的矿物对,样品应经矿相学研究,证实确属同一世代的共生矿物,为保证同位素分馏达到平衡,应采集2-3对矿物来计算温度,互相验证。最常用的矿物对是黄铁矿-方铅矿、闪锌矿-方铅矿、黄铁矿-闪锌矿。样品重0.5g,粒度0.2-0.4mm,纯度98,样时避免高温烘烤。样品不能含有其它硫化物包体或固溶体。 20 铅同位素样 20.1 主要用途 20.1.1 研究成矿物质的来源和矿床成因。 20.1.2计算含铅矿物的生成年龄。 20.2 采样要求 20.2.1 测定矿物主要是方铅矿、闪锌矿,特殊情况也可以用钾长石、黄铁矿、磁铁矿,矿物中不能有呈固溶体状态的硫化物。 20.2.2样品要新鲜,不能在风化、淋滤带及放射性强的地段样。 20.2.3 样品重1-2g,纯度98,不碾碎。 20.2.4 由于同一地质体铅同位素组成有一定的变化范围,因此同一地质体的样品应在3个以上。 二、金属矿产勘查采样 1 矿区岩矿石标本样 1.1 采样目的 1.1.1 采集岩矿观察标本及鉴定样品,是为研究岩矿石结构、构造、矿物成份及其共生组合,研究岩矿石矿物的变质、蚀变现象,确定岩矿石名称,为研究矿床提供资料。 1.1.2 为配合物相分析,确定矿石氧化程度,划分矿石类型,进行矿床分带。 1.1.3 为配合矿石加工技术试验,提供矿石加工和矿产综合利用方面的鉴定资料。 1.2 采样原则和要求 所采集的样品应有充分的代表性,矿区内不同类型的岩、矿石要系统采集,包括产于各地层单元的代表性岩石、矿床中不同类型矿石及相关矿物标本,以便统一认识、统一名称。 采集标本时要尽量采集新鲜的岩、矿石,并做好野外地质观察、描述工作。 1.3 采集标本的规格 以能反映实际情况和满足切制光、薄片及手标本观察的需要为原则,一般为36 9cm。对矿物晶体及化石标本,视具体情况而定。 1.4 样品的登记、包装和送样要求 采集到岩矿标本应在原始记录中注明采样位置和编号,填写标签和进行登记,并在标本上刷漆标明编号。 标本与标签一起包装,应注意不使标签损坏。对于特殊岩矿标本或易磨损的标本,应妥善包装。对易脱水、易潮解或易氧化的某些特殊标本应密封包装。装箱时箱内应放入标本清单,箱外须写明标本编号及采样地点。 需切制光、薄片进行岩矿鉴定样品,应认真填写送样单,注明鉴定要求,一般需留手标本,以便核对鉴定成果。对某些岩石、矿石样品,需要磨制定向、定位光薄片者,应在标本上圈定明显标志,并在采样说明书(送样单)中加以说明。 2矿石光片样. 2.1 主要用途 2.1.1 测定不透明矿物的种类及含量。 2.1.2 观察不透明矿物的矿相,了解矿物的形成条件及生成顺序。 2.2 采样、制样要求 2.2.1 样品采手标本大小即可。 2.2.2 光片大小一般2 3cm,厚0.5cm,表面要抛光。 3光谱分析样 3.1样品用途 了解矿石和围岩中有益、有害元素的种类和大致含量,是提供确定化学分析项目的依据。为了减少送样的盲目性,节约样品分析费用,野外工作中在采化学样前,宜先进行光谱分析。 3.2采样要求 自同一矿体的不同空间部位和不同矿石类型,可以是拣块样岩送样重量一般在200-300g;也可利用有代表性地段的基本分析副样来确定组合分析或化学全分析项目,使用分析副样重量100g左右。 4化学分析样 按照分析项目不同和方法上的差异,又分为基本分析、组合分析、化学全析、物相分析。 4.1 采样目的 4.1.1 了解矿石中有益、有害元素或组份的种类和含量,确定矿体与夹石、围岩的界线。 4.1.2 定矿石质量。 4.1.3 研究各组份问的相互消长关系和空间变化规律。 4.2 采样原则 4.2.1采样应沿矿体厚度方向,即沿物质成份变化最大的方向采样。 4.2.2采样应按不同矿体、不同矿石类型和品级,分段采样。 4.2.3 样品必须有代表性,并严防其他物质混入,避免人为的富化或贫化。 4.3 采样方法 表和坑道工程中取样,一般用刻槽法、刻线法、拣块法、剥层法、全巷法和岩心钻探采样。勘查阶段不同、取样对象不同,方法也有所不同。 采样的具体长度,取决于矿体厚度大小、矿石类型变化情况和矿化均匀程度,以及工业指标所规定的最低可采厚度和夹石剔除厚度。矿体厚度不大,或矿石类型变化复杂、矿化分布不均匀的矿床,或需要依据化学分析结果圈定矿与围岩界线时,采样长度不宜过大,一般不大于可采厚度或夹石剔除厚度。 矿体与夹石、围岩界线不清楚时,则需连续采取样品,确定界线;当矿体与围岩界线较为清楚时,矿体顶、底板围岩要各采一个样品,样品长度0.5-1m。 某些矿种工业利用中允许的有害杂质要求严时,虽然夹石较薄也必须分别采样。 4.3.1 刻槽法 应用最广,也是各勘查阶段最常用的取样方法。样槽布置尽量水平,对矿石类型和品级不同的矿体,沿厚度方向分段连续取样,并要穿过矿体的全部厚度。刻槽法采样的一般规格,见表2-1。 在探槽取样,样槽布于其一壁或槽底。探井中样槽,视矿化均匀程度布于一壁、对壁或四壁。硐探中穿脉工程,样槽布于一壁,当矿化很不均匀时,则在两壁同时采样,然后合并成一个样;沿脉采样,是了解矿体沿走向品位变化情况,其间隔视矿化均匀程度而定,一般在掌子面上采取。 4.3.2 刻线法 刻线法线沟规格一般2 1cm(宽深),断面呈三角形,上大下小。样线布置,是在取样点一定范围内,按相同的间距(一般为5-lOcm),等距平行刻取3-6条采样线,合成一个样,以保证样品的代表性。采样线长度可参考刻槽法采样规格。当矿层(体)厚度大、品位稳定、矿石均一、地表采样工作量大时,可部分采用此法。 4.3.2 拣块法 在取样点一定范围内,按相同的间距(一般为5-10cm)、相同长度(样长),连续敲取同等大小的矿石组成一个样品。适用于矿点(区)踏勘和预查、普查阶段。 4.3.4剥层法 剥层法相当于断面加大了的刻槽法,其样品布置原则与刻槽法相同,剥层宽度一般为20-50 cm,深度5-15 cm。该方法其样品主要用于品位不均匀或厚度小的矿床(如产于伟晶岩内的矿床或贵金属矿床)采样。 4.3.5 全巷法 全巷法采样,是坑道掘进一定进尺时,采取全部或部分矿石作为样品的取样方法,其规格和坑道一致,样长通常为2m。具体方法是根据取样任务和所需要的样品重量,将2m距离(样品长度)内爆破下拉的全部矿石作为一个样品用矿车运出。全巷法主要用于矿石加工技术试验样品采样(也可在评价矿化极不均匀的矿床时使用)。 4.3.6 岩心钻探取样 岩心钻探取样包括矿心、矿屑和矿粉三部分。其中以矿心为主,只有当矿心达不到规定要求时,才用矿屑、矿粉补充。 岩心钻探取样,通常沿矿心长度连续劈(锯)取一半。使用小口径 59mm钻机钻进,因所取的岩矿心直径较小,为使样品有代表性,往往将不再劈(锯)取一半,而是取整矿心作为样品。除特殊情况,一般不使用小口径钻机钻进。钻孔矿心采样,除特殊情况不得跨回次,取样分段长度一般与刻槽样长相同。 4.4采样规格 4.4.1 刻槽法采样的一般规格,见表2-1 表2-1 主要金属矿产常用采样规格参考表 矿 种 采样方法 采样断面规格 宽深cm 采样长度m 备 注 铁矿 刻槽 52-103 0.3- 2 内化矿床采样断面不小于20 5cm。 锰矿 刻槽 52-105 0.3-2 化矿床不小于20 15cm。 铬矿 刻槽 52-105 0.3-2 风化矿床不小于20 15cm。 铜铅锌 刻槽 53-103 1-2 脉浸染大型铜矿床,采样长度可以适当放长。 钼矿 刻槽 53-103 1-2 脉浸染大型矿床,采样长度可以适当放长。 硫化镍 刻槽 53-103 1-2 铝土矿 刻槽 52-103 0.5-1 汞、锑 刻槽 53-105 0.5-1.5 钨、锡 刻槽 53-105 0.5-1.5 岩金 刻槽 103-205 2 钴土矿 刻槽 105-2020 0.5-1 铍矿 刻槽 103-205 0.5-2 铌、钽 刻槽 53-205 1-2 4.5基本分析 4.5.1 主要用途 4.5.1.1 了解矿石中一种或几种主要有益、有害组份的含量。 4.5.1.2 划分矿石类型和品级,进行资源储量估算。 4.5.2分析要求 包括主要有益、有害组份。当经过一定数量的基本分析,证实某种有益组份含量低于工业指标或边界品位时,可作为伴生有益组份,不列入基本分析项目而列人组合分析。 4.5.2 分析项目见表2-2 4.6 组合分析 4.6.1 主要用途 4.6.1.1 了解矿体内具有综合回收利用的有益组份,或影响矿石选、冶性能的有害组份含量。分析项目一般根据光谱全分析和化学全分析结果确定。 4.6.1.2 分析结果可用于伴生有益组份的资源储量估算。 4.6.1.3 对矿体中有害组份的分布作全面了解和掌握。 表2-2 金属矿产化学样品基本分析项目参考表 矿 种 基本分析项目 备 注 铁矿 TFe、mFe、S、P、Si02 TFe全铁,mFe磁性铁 锰矿 Mn、 Fe、 P 、Si02 碳酸锰矿石还要分析Ca0、Mg0、 Al203,和烧失量。 铬 矿 Cr203、Fe0、Fe203 Si02 、Mg0、Ca0 钛 Ti02 V205 TFe 钛砂矿中应分析鉴定金红石、独居石、锆英石等。 钒 矿 V205 钒单独矿床很少,多数生在磁铁矿、炭质页岩、铝土矿、煤矿等中。 铜 矿 Cu 铅锌矿 Pb、Zn 铝 矿 AL203 、Si02、Ti02、Fe203 镍 矿 Ni、Cu 铋 矿 Bi 钴 矿 Co 钨 矿 W03、 Mo、Bi、Sn 锡 矿 Sn 钼 矿 Mo 汞 矿 Hg、Sb 锑 矿 Sb、Hg 金 矿 Au 银 矿 Ag 铂族元素 Pt、Pd 稀 有 金 属 铍 BeO 铌钽矿 Nb2O5、TaO5 锆 ZrO2、Nb2O5、Ta2O5、HfO2 锂铯铷矿 Li2O、Cs2O、Rb2O 锶 SrO 稀有元素 铈族元素(轻稀土)包括La、Ce、Pr、Nd、Pm(人造元素)Sm、Eu七种 钇族元素(重稀土)包括Y、Gd、 Tb、 Dy、Ho、Er、Tu、Yb、Lu九种 分散元素 Ge、Ga、In、Tf、Re、Cd、Sc、Se、Te等主要赋存于别的矿物中,独立矿物比较少见,一般不形成单独开采矿床,在评价其他矿床时,应对分散元素进行综合评价。 放射性铀、钍 U、Th02 4.6.2分析要求 4.6.1.1 在基本分析中做了的项目,一般不再列入组合分析。只有需要了解伴生组份与主要组份之间相关关系的,或需要用组合分析结果来划分矿,类型的,组合分析才包括基本分析中的某些项目。 4.6.1.2 组合分析样品是根据有益有害组份含量变化大小,由几个至十几个或更多的基本分析的副样组合而成。参与同一个组合分析样品的各个基本分析样,不得分布在不同资源储量估算块段,通常是用同一工程或相邻工程构成的同一矿体同一块段、同一类型品级矿石的基本分析副样组成。副样组合的原则,是根据基本分析样品长度,按比例进行组合;组合起来的重量,按照化验要求确定,一般为100-200g,岩金要求为500g。 4.6.3 分析项目 见表2-3。 表2-3金属矿产化学样品组合分析项目参考表 矿 种 组合分析项目 铁 矿 FeO、Fe2O3、C02、Cr203、Cu、Pb、Zn、As、MgO、Cao、Al2O3 TiO2、V2O5、Co、Ni、Mo、Sn、Ga、Ge、Mn、U,铂族元素 锰矿 冶金用锰 S、As、CaO、Mg、Al203、Co、Ni、Pb、Zn 干电池用锰 Cu、Ni、Co、As 铬铁矿 Co、Ni、Mn、Zn、Mg0、CaO、TiO2、V2O5及铂族元素, 钛 Mo、Pb 钒矿 TFe、S、U、P2O5、TiO2 、Mo 铜 矿 Pb、Zn、Co、Sb、Au、Ag、As、S、Mo、WO3、Ca、Bi、In、Cd、Se、Te、Re、Ge、Ti 铅锌矿 Cu、Au、Ag、Ge、Cd、S、Bi、Sb、In、Ca、Co、Mo、As、Se、Ti 铝 矿 MgO、CaO、CO2、TiO2、P2O5、S、Fe2O3、Ca、V205、Ce 镍 矿 Cr2O3、Co、Mn、Au、Ag、Se、Te、S及铂族元素 铋 矿 Cu、Pb、Zn、Co、Ni、WO3、Mo、Sn、As 钴 矿 Ni、As、Mn、Cu、Zn 钨 矿 Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Nb2O5、Ta2O5、As、 Be 锡 矿 W03、Sb、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Bi、Be0、Li2O、Re、S 钼 矿 W03、Sb、Cu、 Pb、Zn、Au、Ag、Bi、BeO、Li2O、Re、S 汞 矿 As、Bi、Au、Cu、U、Mo、Ni 锑 矿 Au、Ag、As、Pb、Zn、Bi、Cu、Ni 金 矿 Au、Cu、Pb、Zn、Bi、Ag、Mo、Y、Pd、Te 银 矿 Cu、 Pb、 Zn、Au、Ni 铂族元素 Cu、Ni、Co、Rh、Ir、Ru、Os 稀有 金属 铍 Nb2O5、Ta2O5、Li20、WO3、Sn、Pb、Zn 铌钽矿 BeO、Sn、ZrO2、HfO2、ThO2及稀土 锂、铯、铷矿 Ta2O5、Nb2O5、BeO、CaF2、Li2O、WO3、Sn、Pb、Zn 放射性铀、钍 Cu、P2O5、S、V2O5、Ta2O5、Nb2O3 稀土元素分散元素 同基本分析 4.7 化学全分析 4.7.1 样品用途 全面了解各种矿石类型中各种元素及组份的含量。通常在做化学全分析之前,先做光谱分析。 4.7.2 采样要求 可利用基本分析或组合分析副样,或单独采集有代表性的样品,用以全面了解旷床中各类型矿石的详细化学成分,每种矿石类型可做1-2个。矿石化学全分析样品,单独采样重量不低于2kg,使用分析副样时按照测试单位要求的重量送样。 4.7 物相分析 4.8.1.1 研究某些矿床的自然分带。 4.8.1.2 确定某些矿床的矿石自然类型。 4.8.2 采样要求 先以肉眼和镜下鉴定,大致了解矿