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矿石构造既可用肉眼观察,也可用显微镜观察。矿石结构主要在显微镜下观察,个别粗大的颗粒也可用肉眼观察。常见的矿石构造有块状、浸染状、豆状、斑点状、环状、肾状、片状、多孔状、蜂窝状、皮壳状、结核状、土状构造等。一般来说,不同的矿石构造类型反映了矿石生成环境和所经历的历史的不同, 但也有不同成矿作用产生同样的矿石构造。常见的矿石结构有结晶结构(自形晶、半自形晶、他形晶、包晶、雏晶结构等),固溶体分解结构(乳滴状、文象、叶片状、格状、结状、树枝状结构等),胶状结构(葡萄状、鲕状、球粒状结构等),碎屑结构,生物**体结构,草莓状结构及交代熔蚀结构等。矿石的构造和结构统称矿石组构。研究矿石组构,可以科学地认识矿床成因,对矿床进行正确的工业评价,对矿石开展综合利用,确定选、冶的合理方案。
A)定性半定量检测:采用X射线荧光光谱,对矿石进行成分分析,能基本确定被测物的组分,在定量上也有一定的参考值,但其值并不。
(B)定量检测:采用ICP仪器,对矿石成分进行定量分析。在确定被测物的定性组分之后,进行相应的定量分析,得出各种组分的分配比例。按照现在的科学技术,定量分析只能做到无限接近真实情况,但无法准确。
定性定量分析:硅含量、铝含量、钙镁含量、硫含量、磷含量、含量、锰含量、钛含量、氟含量、氟氯含量、钡含量、铬含量、钒含量、锡含量、铜含量、钴含量、镍含量、铅含量、锌含量、铌含量、铋含量、钠钾含量、铁含量、亚铁含量、全铁含量、稀土总量、高稀土铁矿石、碳含量、碳硫含量、总碳含量、水溶性氧化物含量、吸湿水量、灼烧减量;
元素分析:常规元素铬、铝、钙、镁、磷、 铁、硅、硫、锰、钛、氟、钡、钒、锡、铜、钴、镍、铅、锌、镍、钛、铜、铅、锌、钠、钾、碳、氧、全铁、硅、铌、铋、钠、钾、碳、铷、钪、铱锇、钌、铑、银、锡 硅、铌、锆、镧、钇、锶、钡、铬、钍、铅、锌、钒、溴、碘、碲、铈、锗、铟、镱、金、铂、钯、硼、钨、钼、铀、铍、锑、铋、*、锂、镉、氯元素;
型砂强度(干压强度、湿压强度、热湿拉强度)、悬浮度(性)、二苯胍吸附、膨胀容、膨润值、胶质价、吸蓝量、含砂量、活性度(活性白土)、原矿造浆率、Ø600粘度、动切力、粘度、优加碱量、滤失量、胶体率、苏醒指数(液限)、砖瓦粘土评价、粘度结合性、干燥敏感分析、游离酸含量、脱色力(原土、活化土)、饱和盐水吸附率(膨润土、海泡石、凹凸棒石)、**膨润土、离子交换、钠化、湿润性、悬浮率、颗粒强度、渗透性等。
石成分分析立足于分析技术,通过对岩石矿物中的各种元素的成分定性定量来判断其开发。
岩石是固态矿物和矿物的混合物,通常由像钙、镁、钠、铝、钡、铁、锌等多种元素组成。大部分矿石通过仪器测试可以有效成分。有部分矿石因需要提取的矿物量较低,通过简单的测试无法判定含量的多少,这就需要高精度的分析手段。
矿岩的坚固性也是一种抵抗外力的性质,但它与矿岩的强度却是两种不同的概念。
强度是指矿岩抵抗压缩,拉伸,弯曲及剪切等单向作用的性能。而坚固性所抵抗的外力却是一种综合的外力。(如抵抗锹,稿,机械碎破,的综合作用力)。
人们在长期的实践中认识到,有些岩石不容易破坏,有一些则难于破碎。难于破碎的岩石一般也难于凿岩,难于,则它们的硬度也比较大,概括的说是比较坚固。因此,人们用岩石的坚固性这个概念来表示岩石在破碎时的难易程度。
坚固性的大小用坚固性系数来表示又叫硬度系数,也叫普氏硬度系数f值)。
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