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1)  Au(As)-bearing quartz diorite
含金(砷)细粒高镁石英闪长岩
2)  High-Mg diorite
高镁闪长岩
1.
High-Mg diorite - hornblende-granite occurs at Guyang, Inner Mongolia.
内蒙古固阳地区发育高镁闪长岩(赞岐岩,sanukitoids)-角闪花岗岩类。
2.
They compositionally resemble the late Archaean high-Mg diorites from Superior Province in North America and magnesian andesites in modern subduction zones.
69),Cr(<278μg/g)的特点,并富集大离子亲石元素(LILE)和亏损高场强元素(HFSE),其总体成分特点类似于北美苏必利尔省的太古代高镁闪长岩和产于现代俯冲带的高镁安山岩。
3)  quartz diorite
石英闪长岩
1.
Zircon SHRIMP U-Pb age of quartz diorite in Qagan Obo of Inner Mongolia and its geological significance;
内蒙古查干敖包石英闪长岩锆石SHRIMP U-Pb年龄及其地质意义
2.
Zircon U-Pb age of the quartz diorite in North Daqing mountains, central Inner Mongolia;
内蒙古大青山北前壕石英闪长岩锆石U-Pb年龄及地质意义
3.
The correlation has been found between An and the other27 trace elements in the gold zone of quartz diorite which belongs to plutonic primary formation.
Au与Cd等27种微量元素的相关关系,构成石英闪长岩原生含金建造金矿带中元素地球化学规律的独特性。
4)  quartz-diorite
石英闪长岩
1.
The intrusive rocks trend NE-NEE,are closely related to the Xinlin Gol complex in space and are mainly quartz-diorite and quartz-biotite-diorite.
侵入岩岩性主要为石英闪长岩和英云闪长岩。
2.
The chromium mineral is produced in a gray middle-fine grain quartz-diorite inDabanshan.
大坂山“铬矿物”产出于灰绿色中细粒石英闪长岩中,笔者从区域地质特征、岩石学、岩石化学、地球化学、同位素等方面对石英闪长岩进行了较全面的研究后认为,该套岩石成因为壳幔混合型,构造环境为北祁连加里东洋盆收缩阶段板块俯冲作用下形成的火山弧,岩石成岩时代为早奥陶世,铬矿物形成深度约30km,受区域性岩石圈断裂带控制。
3.
LA-ICP-MS dating for zircon separated from the Daqinhundi and Jinxing quartz-diorite plutons indicates that both plutons formed at 325±3Ma and 322±3Ma respectively.
本文对达其浑迪和金星石英闪长岩进行了锆石LA-ICP-MSU-Pb定年,结果表明两个岩体分别形成于325±3Ma和322±3Ma。
5)  luciite ['lu:si,ait]
细粒闪长岩
6)  lithospheric mantle rich in phlogopite-K-richterite
含金云母-钾质碱镁闪石的岩石圈地幔
补充资料:含金复杂矿石提金


含金复杂矿石提金
extraction of gold from complex concentrate

成三价铁,而三价铁又使含金砷黄铁矿分解成可溶性的砷、硫根和二价铁离子; (c)细菌起间接氧化作用,使可溶性的硫根转变成50牙一。 生物氧化只能在有利于细菌生存的情况下进行,一般在矿浆充空气、温度301~3osK、pHI.7一2.4的条件下氧化90~120h。试验结果表明,在大多数情况下,只需把含金黄铁矿和含金砷黄铁矿硫化矿氧化40%一50%,就足以使后续的氰化金浸出率达到90%以上。 对含砷硫金精矿的细菌浸出一氰化的研究已进行多年,现已进展到接近工业化的程度。生物氧化是一种有发展前途的难浸出金矿的预处理方法,将来有可能取代焙烧和化学氧化等方法。han』in fuza kuangshi tijin含金复杂矿石提金(extraetion of gold fromeomplex eoneentrate)对伴生成分较复杂的金矿石采用预处理除去杂质,再用常规方法获取金的金提取方法。属于含金复杂矿石的有含铜高的金矿石,含砷、锑的硫化金矿石,含金碳质岩石,含啼金矿石和含金、砷、锑复杂硫化矿石。 含铜高的金矿石提金若铜为氧化物,可先用稀硫酸浸出铜,浸铜后残渣经洗涤至中性,再用氛化法提全;若为硫化物矿,可先浮选分离出铜或经硫酸化焙烧后浸出铜,浸出残渣用氰化法提金。 含砷、锑的硫化金矿石提金常用含氰化物小于0.02%的稀碱氰化溶液浸出金,或浮选出金精矿、经焙烧挥发除砷、锑、硫后再用氰化法提金。 含金碳质矿石提金用银化法提金处理这种矿石时,因碳粒或石墨吸附溶解的金,使大量金进入尾渣,降低浸出液的含金量。为此通常采用向矿浆中加入煤油或柴油包覆碳的方法,使碳失去吸附金的性能,或往矿浆中通入氯气对碳进行氧化处理也很有效。例如把次氯酸钠加入到矿浆中并加热使碳氧化是处理含金碳质矿石的一种行之有效的方法。 含硫金矿石提金因谛化金难溶于氰化物溶液,一般先将矿石磨得很细后再用氛化法提金,或先经氧化焙烧再用氛化法提金,也可往氰化物溶液中加入澳化氰(B rCN)进行澳氰化处理。 含金、砷、锑复杂硫化矿石提金其主要矿物是含金毒砂(砷黄铁矿)和金黄铁矿,由于金以固溶体或亚显微形态嵌布在毒砂和黄铁矿的晶格中,用常规氰化法难以直接浸出其中的金,而称为难处理金矿或难浸出金矿,为了提高氰化效果,矿石必须经过氧化预处理。 氧化预处理方法在工业上已得到应用或至少已进行过半工业性试验的氧化预处理难浸出金矿的方法有焙烧、加压氧浸出、化学氧化和生物氧化四种。 (l)焙烧。
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