莫桑比克共和国位于非洲东南部,是联合国宣布的世界最不发达国家和重债穷国。但该国拥有丰富的矿产资源,其中钛资源在世界上占有重要地位。该国独立后因受连年内战、自然灾害等因素的影响,经济长期困难。1992年实现和平以来,政府大力调整经济结构,改善投资环境,引进外资,加快基础设施建设,经济恢复性增长较快,年均增长率接近10%。
近几年来,莫政府通过加大基础设施投入,改善投资环境,鼓励开发能源、矿产、农林渔业等资源,特别是油气、煤炭和金属等矿产资源,保持了经济平稳增长。2009年国内生产总值103亿美元,比上一增长率60%。人均国内生产总值为881美元。
一、地质简况
莫桑比克境内三分之二为前寒武纪地层覆盖,三分之一是显生宙地层。寒武纪地层主要为太古代到上元古代火成岩和变质岩;显生宙地层包括卡罗超群(Karoo)、侏罗纪、白垩纪、第三纪和第四纪沉积岩和相关火成岩。总体上,老岩层分布在北部和西部,侏罗纪和更新世岩层分布在赞比西(Zambezi)峡谷以南和东北部。
莫桑比克的前寒武纪地区可分红三大构造单元。①
太古代和早中元古代地层出露在津巴布韦边界四周,是津巴布韦绿岩带、津巴布韦花岗片麻岩克拉通地盾和Barue花岗岩类、片麻岩类和混合岩杂岩的延伸部分。②
前寒武纪地层,可细分为两个带,一为Irumide带,另一为莫桑比克带。中元古代(1
800~950Ma)的Irumide带位于莫桑比克的西北部。年轻的莫桑比克带(1 100~850Ma)广泛分布在全国各地。③
泛非构造带(800~410Ma),以卡丹(Katanguian)造山运动的岩石为代表,并有花岗岩和伟晶岩侵入。
显生宙地层代表石炭纪-晚侏罗世时期的裂谷作用,伴有沉积岩和广泛的火成岩活动。在三个主要沉积盆地中,克拉通内的盆地发育有卡罗超群(Karoo)和后卡罗超群(Post-Karoo)的陆相沉积和火山岩;在海岸盆地中发育有中新生代陆相沉积和海洋沉积。卡罗岩系则以发育含煤沉积为代表。
二、矿产资源储量与分布
莫桑比克的重要矿产有:金、钛、钽、铌、铝、铜、铁、金刚石、各类宝石(海蓝宝石、蓝线石、电气石、石榴子石和铯绿柱石等)、硅藻土、盐、石墨、煤、天然气、石油和铀等。
1金
莫桑比克的金矿资源主要产在太古代和早元古代绿岩带中,产在太古代绿岩带中的金主要分布在和津巴布韦交界的地区,其中马尼卡省较为集中,估计金储量超过53吨;产在早元古代绿岩带中的金主要分布在西北部的尼亚萨省。
2钛铁矿和金红石
2008年钛铁矿储量(TiO2)为1600万吨(储量基础2100万吨),占世界总量的24%,列世界第8位。金红石储量48万吨(储量基础57万吨),占世界总量的11%。钛矿主要分布在东部沿海地区的赞比西亚省和楠普拉省,最重要的矿床之一是楠普拉省的莫马矿床,估计钛铁矿的矿石总储量超过6亿吨。
3铌、钽
莫桑比克是世界上重要的铌钽资源国之一,钽铁矿储量约750万吨,主要分布在赞比西亚省。钽铌产在与伟晶岩有关的地质体中,具很好矿物分带的伟晶岩常含有钽和少量的铌。
4铁
铁矿资源主要颁分布在中西部的太特省和中东部的楠普拉省。太特省的2个磁铁矿-钛铁矿区(Singore和Grupo
Massamba)铁矿资源量估计超过5亿吨。2006年进行的一项地质研究表明,莫桑比克中东部的楠普省埃拉蒂拥有储量6000万吨的铁矿,并被认为是具有工业开采价值的。
5 金刚石
金刚石主要分布在加扎省的Mapai-Massingir地区和太特省的Doa地区,已经发现的矿床主要为砂矿,此外,在该国北部的Maniamba盆地以及南部的马普托和加扎省有迹象显示原生金伯利岩的存在。
6 石油和天然气
莫桑比克天然气资源丰富,2008年天然气剩余可采储量为127427亿立方米,在非洲居第6位。主要分布在东部省份及沿海地区。陆上天然气主要分布在三个油气田中,潘德(Pande)气田的储量估计超过21万亿立方英尺(约合594.3亿立方米),泰玛尼(Temane)气田约有储量10
万亿立方英尺(约合283亿立方米),Buzi气田的可采储量在100亿立方英尺水平范围内。前两个气田均属于世界级的天然气田,储量丰富,质量好。莫桑比克还拥有潜在的石油资源,根据官方公布的资料,在莫桑比克的加扎省、伊尼扬巴内省、索法拉省、赞比西亚省、楠普拉省和德尔加杜角省境内以及相关的海域,除蕴藏着天然气,还有石油资源。
7其他矿产
莫桑比克煤炭储量估计超过70亿吨。煤主要产在下二叠统Ecca建造中,主要分布在西北部的太特省;铝土矿储量约613万吨,主要分布在中西部的马尼卡省;石墨主要产在基底变质岩中,主要分布在德尔加杜角省的Ancuabe地区。
三、矿产资源开发情况
莫桑比克矿业产值占国内生产总值的11%,目前生产的主要矿产品包括:煤、天然气、铝、金、铌、钽、各类宝石(铯绿柱石、海蓝宝石、电气石、海蓝宝石、铯绿柱石、石榴子石和蓝线石等)、盐、硅藻土和建筑材料(如水泥、砾石、石灰石、大理石和砂)等(表1)。
从20世纪80年代中期开始,国内外地质学家和矿物学家对产于中国金刚石/钻石中包裹体矿物的地球化学进行过多个视角的研究,取得了相当丰硕的成果:
(1)获得三个主要金刚石/钻石产地金刚石/钻石中大量矿物及熔体等包裹体的种类,这些矿物包裹体包含了国际上所确定橄榄岩型组合(P型)和榴辉岩型组合(E型);还在同一颗金刚石/钻石中发现P+E型包裹体组合。
在辽宁金刚石/钻石中发现的包裹体矿物包括:橄榄石、石榴子石、顽火辉石、铬尖晶石类矿物、透长石、金刚石/钻石、黄铁矿、石墨、复杂成分包裹体、高铜高氯包裹体、金红石、金云母、镁硅酸盐包裹体、流体包裹体、碳化硅(包括六方的α–SiC和立方的β–SiC)、柯石英、自然铁、自然银包裹体、钾质长石、α–或β–石英包裹体、岩浆熔融包裹体、镍黄铁矿和钾盐包裹体(Irene S Leung,1990;肖序刚等,1990;张安棣等,1991;路凤香等,1991;苗青等,1991;董振信,1991,1992,1994;黄蕴慧等,1992;郑建平,1994;赵磊等,1995;苗青,1996;池际尚等,1996;刘观亮等,1997;Wang Wuyi等,1998a,1998b ,1998c,2000,2001;郑建平,1999;亓利剑等,1999;李兰杰和郭起志,1999;刘惠芳,2002)。
在山东金刚石/钻石中发现的包裹体矿物种类包括石墨、橄榄石、镁铝榴石、镁铝-铁铝榴石、透辉石、绿辉石、铬尖晶石类矿物、金云母、金刚石/钻石、镁钛铁矿、闪锌矿、针镍矿、方解石(针镍矿和方解石都见于橄榄石包裹体内)、石盐、高钾高氯包裹体、高铜高氯包裹体、自然铁、自然银和含银铁-金合金包裹体、岩浆熔融包裹体、富铁石榴子石和绿辉石(张安棣等,1991;黄蕴慧等,1992;董振信,1991,1992,1994;陈丰等,1992a,1992b,1992c,1996;赵磊等,1995;池际尚等,1996;刘观亮等,1997;郑建平,1999;罗声宣等,1999;Wang Wuyi等,1998a,1998b,1998c,2000,2001)。
在湖南沅江流域砂矿型金刚石/钻石中共发现的包裹体包括橄榄石、斜方辉石(顽火辉石)、单斜辉石(铬透辉石、顽透辉石、绿辉石)、石榴子石(镁铝榴石、镁铝-铁铝榴石)、铬尖晶石(主要是铬铁矿)、石墨、柯石英、碳硅石、自然铬、高铜高氯包裹体、氯化钠、岩浆熔融包裹体、金刚石/钻石籽晶、镁硅酸盐包裹体、蓝晶石(已蚀变)、云母(金云母、白云母)、霞石(钠霞石、钾霞石)、碳酸盐(菱镁矿、方解石)、Si-Fe球粒、Si-Al玻璃(郭九皋等,1989;陈丰等,1992c;刘观亮等,1997,2009;龚平等,2005)。
前人对三个产地金刚石/钻石中包裹体的研究工作表明,我国三个产地金刚石/钻石包裹体种类与世界其他地区的基本相同,包裹体矿物以石墨、橄榄石、石榴子石、辉石和铬尖晶石等地幔来源的晶体矿物为主,包裹体类型包括橄榄岩型组合(P型)和榴辉岩型组合(E型),同时也发现有P+E型包裹体组合。其中辽宁和山东两地金伯利来源金刚石/钻石中包裹体的化学成分和组合特征以P型占主导,也兼有少部分的E型,在P型包裹体中以方辉橄榄岩和纯橄榄岩组合为主,二辉橄榄岩组合次之,这与其金伯利岩中地幔岩包裹体主要为橄榄岩类岩石一致,其中辽宁金刚石/钻石中的矿物包裹体成分相对较复杂,不仅有比较典型的P型和E型,而且还发现了复杂成分的包裹体组合和流体包裹体;而湖南地区砂矿来源金刚石/钻石中包裹体的详细研究资料还较少。
(2)发现了金刚石/钻石中存在的特殊组合矿物包裹体、流体和熔体包裹体,并提出了流体对金刚石/钻石形成所具有的特殊意义。
苗青等(1991)在辽宁具有环带构造的金刚石/钻石中发现了复杂成分的包裹体组合,这些矿物包括石英、钾长石、氧化物、硫化物、碳酸盐、硫酸盐和镁硅酸盐等,矿物组合显示出壳源物质来源的特征,说明金刚石/钻石也可形成于温度、压力较低的壳内环境。陈丰等(1992)利用扫描电镜、能谱仪和电子探针分析发现了湖南八面体金刚石/钻石中存在球形和椭圆形高铜高氯包裹体,与其伴生的包裹体有大量碳质物,说明高铜高氯包裹体是从封闭在金刚石/钻石内的地幔流体晶出的,地幔流体中局部富铜并存在液相物质流体,间接证明了金刚石/钻石生长过程中存在流体的活动。郑建平等(1994)在辽宁瓦房店50号岩管的8颗八面体金刚石/钻石中首次发现了流体包裹体,立体显微镜观察流体包裹体多以个体存在,并与石墨、金红石和金云母等包裹体伴生,激光拉曼探针测定流体包裹体的状态、表面深度和成分表明,包裹体都是气相或液相的单相包裹体,深度大小不等,CO2为流体的主要成分,绝大多数还含有H2O、H2S和CH4,并利用氮浓度计算了其中一颗含流体包裹体的金刚石/钻石的年龄为14469Ma,作者认为富CO2流体包裹体及大量的金云母、金红石包裹体表明广泛的地幔交代作用诱发了地幔的富化、熔融形成岩浆及金刚石/钻石的形成。刘慧芳(2002)在辽宁1粒八面体金刚石/钻石中新发现了具六方镍黄铁矿和钾盐包裹体,对金刚石/钻石进行破碎,在双目镜下对包裹体进行详细的观察,镍黄铁矿为自形粒状的三六方对称晶体,生长在金刚石/钻石原生孔隙中,电子探针的成分分析结果显示其矿物化学式为(Ni,Fe,Co)862~901S8,成分与镍黄铁矿相同,显微激光拉曼光谱分析表明,其结构不属于镍黄铁矿结构(立方对称),此外,在六方镍黄铁矿包裹体上还生成有磁黄铁矿,电子探针的成分分析结果显示该磁黄铁矿微包裹体应属于六方磁黄铁矿;钾盐包裹体呈不规则的叠层状集合体,个体呈粒状或似片状,根据能谱仪和波谱仪的分析结果,该包裹体除钾盐(KCl)外,可能还存在CaCl2、KCl及MgCl2等包裹体。金刚石/钻石中这些包裹体的发现,指示了地幔中局部存在富钾、富氯和高铁镍硫的液相(或熔体)。
(3)通过对包裹体矿物的甄别和研究,获得了金刚石/钻石形成的温度压力条件。
Wang Wuyi等(1998c,2000,2001)从商业性来源金刚石/钻石中随意挑选出约100颗来自山东和辽宁金刚石/钻石进行包裹体研究,共取出276颗矿物包裹体(压碎或者在空气中燃烧到800℃后使包裹体被释放出来),大多数包裹体显示立方-八面体形态,大小在30μm到300μm之间,进行电子探分析包裹体的主量元素,结果显示,山东和辽宁金刚石/钻石大多数为橄榄岩型来源,橄榄岩型包裹体种类包括橄榄石(53%)、镁铝榴石(14%)、顽火辉石(斜方辉石13%)、透辉石和铬铁矿(19%);利用橄榄石-石榴子石矿物对温度计计算得出包裹体矿物的平衡温度,瓦房店有一个高值(1367℃),其他值不高于1200℃,变化于1150℃左右,而蒙阴的温度值变化于1050~1250℃之间,平均值为1170℃。殷莉等(2008)应用适用于石榴子石橄榄岩相的单斜辉石温压计对金刚石/钻石包裹体中透辉石进行了计算,得出华北克拉通金刚石/钻石形成于1083~1194℃、53~61GPa的地质环境。
(4)通过对包裹体矿物进行微量元素分析和统计,研究了金刚石/钻石形成和岩石圈地幔的关系,并探讨了不同产地岩石圈地幔的性质差异及演化。
Wang Wuyi等(1998a,1998b)在山东和辽宁金刚石/钻石中发现有共生于同一金刚石/钻石中的橄榄岩型和榴辉岩型包裹体组合,辽宁金刚石/钻石包含7颗富铁石榴子石、4颗绿辉石和1颗橄榄石包裹体,山东金刚石/钻石包含4颗橄榄石、1颗透长石和一颗柯石英包裹体,并利用电子探针和SIMS分析了它们的成分特征,石榴子石和绿辉石包裹体和来自世界其他产地的具有相似的组分,并显示玄武岩组分特征,都显示正Eu异常(δEu=164~179),两颗金刚石/钻石中的橄榄石包裹体的Mg/(Mg+Fe)比率为91~92,明显低于来自同一金伯利岩管金刚石/钻石中橄榄石包裹体的值(92~95),认为含有“混合”型矿物包裹体的金刚石/钻石说明了寄主金刚石/钻石经历了复杂的生长历史,并指出这种包裹体的存在显示太古宙克拉通中也存在地幔柱活动。殷莉等(2008)收集山东蒙阴、辽宁瓦房店两地金刚石/钻石中包括橄榄石(62个)、石榴子石(80个)、单斜辉石(18个)和铬尖晶石类矿物(38个)等包裹体矿物的主量元素和微量元素的成分数据,根据两地金刚石/钻石铬镁铝榴石包裹体在Cr2O3–CaO图解中大部分落入方辉橄榄岩-纯橄榄岩区(G10),表现出高度难熔的特点,说明两地金刚石/钻石的结晶环境均以方辉橄榄岩-纯橄榄岩为主;在Y–Zr相关图中,山东蒙阴金刚石/钻石全部落入亏损的方辉橄榄岩区,而辽宁瓦房店有个别点落入熔体交代区,显示两地之间可能存在的差别;金刚石/钻石包裹体矿物的主量元素显示,华北克拉通至少在古生代金伯利岩侵位时具高度亏损玄武质的难熔克拉通岩石圈地幔特征,蒙阴和瓦房店两地金刚石/钻石包裹体所反映的古老岩石圈地幔都表现为克拉通岩石圈地幔特征,但也存在一定的不均一性。
深海迷航零度之下矿物是游戏中的主要资源,本作各种矿物如何获取?下面一起来看看深海迷航零度之下矿物获取方法与分布位置一览
深海迷航零度之下矿物获取方法与分布位置一览
本游戏消耗最大的材料实际上是所处可见的钛矿石,铜矿石其次,反倒某些稀有材料比如镍niè矿石消耗极小。考虑到一些朋友总是对某些材料的产出地点不太明了,所以新增了这一部分,实际上对扫描室合理利用是不需要这一部分的。
因盐块能够自产,所以未将其收入表格当中。
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钛矿,广泛分布于游戏各个区域,在冰川大陆上存在不需要敲打或者钻取的裸露矿;
敲打时有一定几率获取铜矿。
铜矿,钛矿伴生矿,敲打石灰岩时有概率获取;
冰川大陆冰虫平原各地下矿道均有分布;
石英,广泛分布于游戏各个区域,在冰川大陆上存在不需要敲打或者钻取的裸露矿;
海藻林(东南、西)及周边、紫焰区分布较多;
金矿,扭曲之桥、海藻林(东南、西)、德尔塔岛岛架、荷叶区,深渊睡莲区均有分布;
敲击获取时伴生钛矿。
银矿,同金矿特性与分布;
冰川大陆冰虫平原内存在不少露天可拾取矿。
铅矿,扭曲之桥、德尔塔岛岛架分布较多;
敲击方铅矿获取时伴生钛矿石。
结晶硫,扭曲之桥零号基地附近的爆炸鱼巢穴以及海藻林(东南、西)爆炸鱼巢穴;
紫焰区、火箭岛岛体有较多分布。
钻石,扭曲之桥最深处、岛架区分布较多;
冰川大陆冰虫平原存在需海虾电钻钻取的矿块。
锂矿,扭曲之桥最深处、岛架区少量存在;
紫水晶区域有分布,紫焰区大量分布。
深渊睡莲区分布;
冰川大陆间谍企鹅找宝藏。
氧化铝,扭曲之桥最深处少量分布;
海虾矿洞,荷叶区(花园水母多),睡莲区、紫水晶区有分布。有分布;
铀矿,荷叶区深层、紫焰区深层,睡莲区分布,
紫水晶区有分布。
离子晶体,重要矿物资源,无法替代,部分先驱者遗迹分布;
冰川大陆冰虫平原存在大矿块,需电钻手臂钻取获取,需要紫色钥匙。
镍矿,分布在荷叶区浅层区域,睡莲区;
紫水晶区有分布,建议扫描室扫描;
凝胶球,扭曲之桥最深处、荷叶区,睡莲区分布,可种植。
宝石珊瑚盘,扭曲之桥中层分布较多。
酸草带,扭曲之桥、浅水区分布较多,可种植。
深渊菇,仅在欧米茄前哨站正下方的深渊睡莲区存在;
雪地追猎者的皮毛,雪地追猎者身上(无论大小),需要间谍企鹅进行抓取。
花苞,欧米加前哨站下方睡莲产出,为红色漂浮物。。
蓝晶石,分布在紫水晶、红水晶洞穴(至少收集四块)。
海藻种子,海藻林(东南、西)表层分布的海藻中发出红色光芒的部分,摘取获得。
海藻,海藻林(东南、西)表层分布,使用小刀割取。
螺旋草块,无图,贴图是个,在花园水母里面,两个花园水母都有,现在花园水母的翻译为孔膜树。
(12分,每空2分) (1)+2 (2)SiO 2 (3)TiOCl 4 2- +H 2 O TiO 2 ↓+2H + +4Cl - (4)温度过高时,反应物氨水(或双氧水)受热易分解 (5) (NH 4 ) 2 Ti 5 O 15 +2LiOH=Li 2 Ti 5 O 15 ↓+2NH 3 ·H 2 O(或2NH 3 +2H 2 O) (6)20/9(1分) (7)LiFePO 4 – e - =FePO 4 +Li + (1分) |
试题分析:(1)根据题目所给信息:可表示为FeO·TiO 2 ,可知Fe的化合价为:+2。 (2)FeTiO 3 、MgO、CaO与HCl反应,剩下的固体只有SiO 2 。 (3)过滤后未加其他反应物,所以TiOCl 4 2- 与H 2 O反应,生成TiO 2 ,同时生成H + 、Cl。 (4)TiOCl 4 2- 转化为TiO 2 时,需要加入反应物双氧水、氨水,这两种物质受热易分解。 (5)(NH 4 ) 2 Ti 5 O 15 为铵盐,LiOH为强碱,发生复分解反应,根据反应规律,即可写出化学方程式。 (6)分析反应流程,H 2 O 2 把Fe 2+ 氧化为Fe 3+ ,H 2 C 2 O 4 把Fe 3+ 还原为Fe 2+ ,H 2 O 2 中O由-1价变为-2价,H 2 C 2 O 4 由+3价变为+4价,根据电子转移总数相等得:m(H 2 O 2 )×17÷200g/mol×2=m(H 2 C 2 O 4 )÷90g/mol×2,得m(H 2 O 2 ):m(H 2 C 2 O 4 )= 20/9。 (7)电池充电时阳极反应为失电子反应,LiFePO 4 中Fe失去1个电子,由+2价变为+3价,生成FePO 4 ,同时得到Li + 。 |
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