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1)  gold-bearing fault zones
含金断裂带
1.
Microdeformation structures of gold-bearing fault zones on northern slope of Xionger Mountain and discussion on their genetic mechanism;
熊耳山北坡含金断裂带显微变形构造及其成因机制探讨
2)  fracture zone with copper and gold
含铜金断裂破碎带
1.
Based on the theory and methods through which the Zijinshan copper-gold deposit has been discovered in east China,the authors suggested that further researches should be carried out in the Zhuchengshan porphyric rockbody with copper and molybdenum ores and Baogainao fracture zone with copper and gold deposit in Daye County of Hubei.
基于中国东部紫金山铜金矿发现的成功找矿理论和方法,重新认识湖北大冶朱成山—宝盖垴地区的朱成山含铜钼斑岩体和宝盖垴含铜金断裂破碎带,是两个相关的地质现象,为大规模铜金矿体的头和尾,在两者之间开展地质勘查工作,均可能发现具一定规模的隐伏铜金矿床。
3)  fault overriding oil zone
断裂掩覆含油带
4)  Altun Fault
阿尔金断裂带
1.
There is much comparability between the tectonic settings and their controlling factors of the Qaidam basin and the Los Angeles basin,especially the Altun Fault and the Santa Monica Fault Trend.
柴达木盆地与洛杉矶盆地在构造特征和演化主控因素等方面具有很大的相似性,其中阿尔金断裂带和圣莫尼卡断裂带构造活动特征非常相似,两者山前地区的构造背景也具有可比性。
2.
The seismic risk evaluation is carried out on several segments of the East Kunlun and Altun faults by using the seismic moment and real-time probabilistic model.
运用地震矩和实时概率模型,分别对东昆仑断裂带和阿尔金断裂带上的几个断裂段进行了地震危险性评估,得到的概率数据都属于小概率事件范围,说明未来100年内,这两个断裂带各段上发生与其历史上大小相当的地震的可能性很小。
5)  The Jinniushan fault zone
金牛山断裂带
6)  Altyn Tagh fault zone
阿尔金断裂带
1.
The Altyn Tagh fault zone is an important strike-slip fault zone in northwestern China.
阿尔金断裂带是西北地区一条重要的走滑断裂带。
2.
Through the detailed studies of deformed structure, metamorphic petrology, geochemistry, isotopicchronology and mineral inclusion on mylonites outcropped in the middle part of Altyn Tagh fault zone, theauthor gives the formation age of Altyn Tagh fault zone.
本文通过对阿尔金断裂带中段出露的糜棱岩进行了详细的变形构造、变质岩石学、地球化学、同位素年代学及矿物包裹体的研究,提出了阿尔金断裂带的形成时代,并探讨了阿尔金断裂带最大累计走滑位移量,同时对走滑过程中伴随隆升作用进行了定量研究,以及活动走滑作用与逆冲作用的耦合关系及其与伸展作用的调节关系的研究,初步认识了走滑作用对高原北部隆升的贡献。
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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参考词条