❶ 沙特阿拉伯和伊朗的关系
沙特和伊朗是中东地区的两个主要国家,也是两个相互敌对的国家。
这两个国家之间的紧张关系历史悠久,早在公元前五世纪的波斯帝国时期,这个地区就存在着不同派别之间的矛盾和冲突。沙特阿拉伯位于阿拉伯半岛的中部,是一个逊尼派国家,拥有世界上最大的石油储量。伊朗位于中东地区的西南部,是一个什叶派国家,其土地面积和人口数量均排在中东地区的前列。这两个国家之间的宗教信仰和文化背景存在着明显的差异。
伊朗和沙特之间的矛盾可以追溯到一千四百多年前,当时伊斯兰教出现了两个分支,即逊尼派和什叶派。逊尼派相信穆罕默德的继任者应该是选举出来的领袖,而什叶派则认为穆罕默德的继任者应该是他的家族成员。这种分歧在历史上导致了许多冲突和争斗。
沙特阿拉伯自然资源:
沙特已探明石油储量为2976亿桶,约占世界储量的17%,居世界第二位;天然气储量9.4万亿立方米,占世界储量的4.6%,居世界第六位。沙特油气资源由沙特国家石油公司垄断开发。除明谨薯丰富的油气资源外,沙特有金、铜、铁、锡、激者铝、锌等三十多种金属矿藏。
此外,还有晌念相当数量的钾盐、石灰岩等非金属矿产。沙特是世界上最大的淡化海水生产国,其海水淡化量占世界总量的20%左右。
❷ 伊朗核问题
伊朗为啥就不能拥有核武器?
在伊朗首都德黑兰北区,紧靠ALBORZ山脉的山丘地带,巨大的悬铃木遮掩着数十座精致的小别墅。与吵闹、脏乱的市区相比,此地空气清新,静谧,是为德黑兰的高尚住宅区。 云集于此的商贾巨富们早已习惯了令他们愤恨不已的现象:管理这个国家的宗教领袖和毛拉们渐次搬到了他们的隔壁,而且看样子会一直待下去。
前最高领袖霍梅尼是最早搬进来的人之一。他曾住在离涅瓦兰宫(NIAVARAN)仅几百米远的宅子里。随后,这个伊斯兰共和国的众多高官们也相继涌入。如今,哈梅内伊的继承人们也住在这儿,四周公园众多,警卫森严,就像一副盾牌,将他们与外界的现实和压力一概挡在门外。
此地的居住结构反映了伊朗的权力架构。随着行李搬运车的来来往往,伊朗政权构成的变化和权力的此消彼长便一览无余。譬如,伊朗前总统哈塔米去年八月离职,最近就把家从靠近萨达巴德宫(SADABAD)的地方搬到了更靠南的地区。对这位失败的改革者来说,搬家意味着另一种形式的“下台”。然后,新上台的总统、苦孩子出身的内贾德便搬进来了。
内贾德上台后,对内,依靠严厉治理腐败和节约行政开支两道“交叉火力”,巩固自己的政治基础;对外,则首先用类似“将以色列从地球上抹去”的狠话给全世界一个下马威,然后开启由国际原子能机构贴的核封条,与美欧几个大国针尖对麦芒,腰杆挺得极硬。“我们当然有发展核武器的权利。”内贾德代表的伊朗强硬派说。
如果作一下换位思考,伊朗的确有权拥有核武器。不错,它是《不扩散核武器条约》签字国,根据该条约,它只有权利进行旨在和平目的的铀浓缩活动。但是全世界国家是不分大小、一律平等的,凭什么你美国、以色列可以有核武器,可以用它威慑控制别人,同时又以一纸条约禁止别人拥有核武器?凭什么你美国人可以在中东核问题上采取双重标准?
事实上,尽管伊朗最高领袖哈梅内伊一再声明“无意拥有核武器”,但这个雄心勃勃的伊斯兰共和国打心眼里是想要原子弹的。一旦拥有核武器,就将有助于它实现地区霸权,并打破中东现有的地缘战略和政治格局。 强权之路 不管美国人愿不愿承认,如今的伊朗早已不是所谓的“失败国家”。实际上,这个什叶派穆斯林治下的神权国家正在地区霸权之路上春风得意,步子走的很不错。这还不算它拥有和发展核武器的能力。
首先,伊朗是伊拉克战争中的真正赢家。伊朗人喜欢抱怨以色列的核威胁,但他们在中东地位的强大程度事实上已经超过了世界其他国家的预想。它最近在周边的阿拉伯邻居中赢得了相当大的影响力。甚至在英国人控制下的伊拉克南部,德黑兰的代理人也已经控制了警察部门和当地政府机构。
阿赫迈迪-内贾德先与叙利亚签了双边防务协议,然后在大马士革相继会见了黎巴嫩真主党、哈马斯和伊斯兰圣战者组织的头头脑脑。通过它支持和资助的黎巴嫩真主党,伊朗将其影响力扩展到了地中海沿岸。真主党在黎巴嫩议会拥有多席,直接影响着黎国政局。
最近,哈马斯在巴选举中的胜利也让伊朗和内贾德尝到了多年投资的甜头。早在1990年12月,哈马斯数名高官访问德黑兰后,这个由亚辛创立的抵抗组织突然开始收取异常慷慨的经济资助。尽管德黑兰每年为此花费数百万美元,但它却在与以色列一墙之隔的地方,拥有了一个牢靠的盟友。 拥有核武器将在实际意义上保证德黑兰的地区霸权。事实上,它已经在纳坦兹(NATANZ)、伊斯法罕(ISFAHAN)和其他地方的核设施中建造了必需的部件。而且,伊朗统治者们心里也很清楚,国际社会将对此毫无办法。西方人不得不承认,伊朗人甚至比朝鲜人更善于玩自己的游戏。他们今天揭去国际原子能机构盖的封条,明天就可以玩一个调和游戏。伊朗人会说,好吧,你美国和西方不跟我谈,我可以跟提出“在俄罗斯进行核浓缩”建议的俄罗斯人谈。“为什么不呢?我们又不会有什么损失。” 还有没有选择?
与此同时,西方正在重新考虑它的选择。军事打击听起来怪吓人的,但就目前来说并没有太大的可能性。实际上,英国外交大臣杰克·斯特劳(JACK STRAW)也不止一次地说,类似对伊朗核设施的军事打击是“难以想象”的。 目前只有联合国安理会可以对其进行经济制裁,但很可能会被咱们中国否决,因为中伊未来的一揽子能源合作高达1000亿美元。 现在,西方的专家甚至不能确信伊朗能在核武器之路上走多远。国际原子能机构掌门人巴拉迪博士不情愿地承认,他自己对伊朗人的核武器努力也是一筹莫展。
“我们不是上帝,毕竟人心隔肚皮啊。” 如今,所谓的欧洲三国(英国、法国和德国)已经输掉了第一轮,伊朗重新启动了核浓缩计划,于是它们便伙同美国人试图将这一争端由原子能机构移至联合国安理会框架内解决。但是,又能怎么样呢? 伊朗人已经清楚地表明了他们要做什么,怎么做。不但要将铀浓缩到“工业等级”,还要驱逐在伊朗的国际原子能机构核查者。
现在看来,要外交解决这一冲突,最好的机会或许出现在俄罗斯的提议中。根据该提议,俄罗斯将向伊朗未来的核电站提供核燃料,并负责回收废弃的燃料棒。而伊朗政府作为回报,会放弃它的核浓缩计划。 上周,伊朗的首席核问题谈判代表访问了莫斯科,据说,其对俄罗斯这一提议的态度已经比伊朗政府之前的态度“通情达理”多了。同时,我们中国也对这一建议表示欢迎,德国外长根舍也认为这一方案“有道理”、“很现实”。 BUSH和BUSHEHR 美国人的心态充满矛盾。他们也希望有个折中的解决方案,但却对特工出身的普京总统充满警觉。
事实上,小布什早就指摘过普京,说他跟伊朗领导人“穿一条裤子”。比如,正在建设的、波斯湾附近的布施赫(BUSHEHR)核反应堆就出现了俄罗斯专家、工人的影子。俄罗斯人还帮助德黑兰发展现代空防系统,援助它的导弹研发工作,并将之布防在伊朗所有的核设施周围。 现在,俄罗斯反而对调停人的角色表现出了极大的兴趣。在俄乌天然气之争让俄罗斯形象大跌之后,它正试图借助伊朗核危机来与美国和西方重新搞好关系。 但是,普京在“BUSH和BUSHEHR”之间左右为难。一边是轻易惹不得的西方反伊联合阵线,一边是俄罗斯在伊朗的经济和地缘战略利益。
很显然,伊朗在普京的地缘政治版图中至关重要。而且,随着莫斯科与德黑兰在石油、天然气和军火贸易等方面的经济联系愈发紧密之时,两国的裤子会“越穿越多”。据预计,未来俄伊的双边贸易额将会上升到200亿美元。 不管怎么说,这场危机的到来,还是为克里姆林宫预留了一个相对舒服的角色。一方面,西方需要俄罗斯帮忙解决这一问题;另一方面,危机的持续发展势将动荡全球市场,并引发油价上涨,而俄罗斯作为世界第二大原油出口国,从中捞的好处可想而知。
如今,内贾德在对以色列和美国多次口无遮拦地“狂批痛骂”之后,似乎想喘口气了。最近,伊朗原本计划举办的一场关于“种族灭绝大屠杀”是否真的存在的国际研讨会,也暂时搁置一边。 内贾德在德黑兰北区的别墅住的很舒服,但这位被西方讥为“暴发户”的新总统却跟他周围倾向西方的商贾巨富们没多少共同语言。“我们这是怎么啦?”一个富有的地毯商的妻子说,“世上没有人再同情伊朗了。一些人嘲笑我们,而另一些人则害怕的要命。” 但是,内贾德与住在该区的特权阶层居民们——包括IT经理人、医生、画廊业主、国有企业的高级经理人等等——有一点却是相同的,他们坚持认为,和平利用核能是他们的国家权利。事实上,内贾德的许多新邻居都把伊朗拥有核武器视作理所当然。他们会说,“我们当然有权拥有核武器。我们的三个邻居都有核武器,我们为什么不能有?” 或许在不久的将来,西方诸国将不得不眼看着伊朗爆出自己的蘑菇云,就像他们无奈地纵容以色列一样。
伊朗的核计划开始于20世纪50年代后期,其核技术大部分从与当时关系密切的美国及西方国家引进。1979年伊朗伊斯兰革命后,其核能项目陷于停滞状态。90年代初,伊朗开始与俄罗斯商谈恢复修建有关核电站问题,并与俄签署《和平利用核能协议》。
1980年与伊朗断交的美国对伊俄核合作十分不满,曾多次指责伊朗以“和平利用核能”为掩护秘密发展核武器,并一直对其采取“遏制”政策。“9·11”事件之后,美国将伊朗视为支持恐怖主义的国家和“邪恶轴心”国家之一。
2003年2月,伊朗宣布发现并提炼出铀后,其核计划立即遭到美国的“严重质疑”,并引起国际社会的极大关注。同年9月12日,国际原子能机构理事会通过决议,要求伊朗在10月底前公开核计划,以澄清其全部核活动,尽快签署《不扩散核武器条约》附加议定书,允许国际原子能机构对其进行更为严格的突击检查,终止提炼浓缩铀试验。
在法德英三国的斡旋下,伊朗于2003年12月18日签署了《不扩散核武器条约》附加议定书。
为充分利用核能资源,伊朗自20世纪50年代后期开始其核能发展计划,并先后投入大量资金,建立了一个核电站、6个核研究中心和5个铀处理设施。
目前,伊朗核计划已经发展到关键阶段,即核燃料循环系统建设阶段。这个系统建成后,便可为伊朗的核电站和研究机构提供燃料,同时也可以进一步提高浓缩铀的丰度,使伊朗能够获得武器级高浓缩铀。
有资料表明,伊朗已在其中部发现铀矿资源,并正在建设基于高速离心机技术的浓缩铀设施,为建成一个完整的核燃料循环系统做准备;伊朗南部布什尔核电站在俄罗斯的帮助下已经建成;伊朗还在建设重水反应堆,这将使伊朗能够更有效地从核废料中获取金属钚。根据美国和西方国家的情报,伊朗目前已经迈进了核门槛,但还未能获得制造核武器所需的武器级浓缩铀或钚。
伊朗前总统哈塔米2003年2月9日发表电视讲话时宣布,伊朗已在雅兹德地区发现铀矿并已成功提炼出铀,伊朗将开采铀矿并将建设铀转换和铀浓缩设施,以便建立一个完整的核燃料循环系统。
伊朗方面2003年10月透露,德黑兰核研究中心曾进行钚回收试验。国际原子能机构估计伊朗已经分离出100克的钚。
2004年9月21日,伊朗副总统兼原子能组织主席拉扎·阿加扎德说,伊朗已开始将37吨“铀黄饼”(即铀矿料)的一部分用于铀转化试验。
今年1月1日,伊朗宣布已经开发出用“混合澄分”法从铀矿石中提取铀浓缩所需要的“铀黄饼”的技术。该技术使伊朗朝自主建设核燃料循环系统迈进了一步。
铀浓缩是生产核燃料的关键环节。伊朗2003年10月中止了铀浓缩活动,2004年11月中止了与铀浓缩有关的一切外围活动。但2005年8月,伊朗又重新启动作为铀浓缩准备阶段的铀转化活动。
“报告”与“提交”
决议在措辞上,采用“报告”安理会,没有采用“提交”安理会。这两个词性质迥异。
外交人士认为,“报告”安理会这一措辞是“软的一手”,仅说明伊朗核问题升级迈出了半步,显然留有回旋余地,旨在对伊朗保持压力,底牌仍然是在国际原子能机构框架内解决。若是“提交”安理会讨论,则表明伊朗核问题完全升级。
但伊朗此前多次表示,把伊朗核问题向安理会“报告”和把该问题“提交”到安理会,并没有什么区别。
安理会介入
与IAEA理事会会议通过的前9个相关决议相比,这个决议首次让安理会牵涉进来。这表明,在努力寻求外交手段解决伊朗核问题的同时,开始出现了“硬的一手”:安理会有可能介入。
美国驻IAEA大使舒尔特威胁说,伊朗正面临一个重大抉择:是合作还是对抗。
伊朗走到了一个“十字路口”,面临继续坚持现有立场还是进行妥协的两难抉择。伊朗在未来一个月的行动,将在很大程度上决定围绕伊朗核问题的外交走向。
3月的关口
IAEA理事会将于3月初再次举行会议,听取总干事巴拉迪关于伊朗核问题及其有关决议的实施情况的报告,以决定下一步行动。因此,从现在到3月初的外交斡旋,将是伊朗核问题妥善解决的一个机遇期,同时也是一个关口。
会议决议要求伊朗停止恢复包括研发在内的与铀浓缩有关的活动,并与IAEA充分合作。换言之,伊朗必须把1月10日揭掉的核封条自己再贴上去,否则安理会虽目前不采取行动,3月份IAEA理事会会议就可能要求安理会采取行动。
关于以色列的插曲
在决议草案的谈判中,埃及希望在决议中加入“解决伊朗核问题有利于建立中东无核区”的条文。
这一条文针对的显然是被怀疑拥有核武器的美国盟友以色列,因此遭到美国强烈抵制。
经过磋商,美国最终同意将条文改为“大规模杀伤性武器”,而不是“核武器”,使条文看起来不像是仅仅针对以色列的。
■各国反应
中国投赞成票
中国在IAEA理事会的表决中,投了赞成票。
中国代表团团长、中国常驻联合国维也纳办事处和其他国际组织代表吴海龙说,通过这个决议并不意味着伊朗核问题马上会提交安理会,而且决议并没有要求安理会马上采取行动。他希望本次会议的审议结果有助于缓解当前在伊朗核问题上出现的困难局面,也有助于各方寻求和增进解决该问题的共识。
美德表态强硬
美国国务卿赖斯、英国外交大臣斯特劳和德国外长施泰因迈尔,4日分别发表声明,对IAEA决定将伊朗核问题向安理会报告表示欢迎。但英、德表示,这并不意味着外交途径的结束。态度最强硬的是美国总统布什和德国总理默克尔。
默克尔4日将伊朗核计划比作纳粹早期的威胁,说在希特勒上台时,世界各国低估了纳粹的威胁。
布什4日发表声明说,伊朗核问题被提交安理会表明“国际社会决不允许伊朗政府研制核武器”。
俄印安抚伊朗
俄罗斯和印度投赞成票后,并未忘记安抚伊朗。
俄外交部发言人卡梅宁4日说,俄对IAEA决议感到满意,俄有关在俄境内建立俄伊铀浓缩联合企业的建议仍然有效。
俄国防部长伊万诺夫5日表达了俄欲避免对伊朗制裁的态度,并说这场核危机应力争在IAEA内解决。
印度外交部也发表声明说:“我们投票赞成决议,绝不应被解读为背离了我们和伊朗传统的亲密友好关系。”
■全景观察
决议前 多瑙河畔的无烟战争
今年1月10日,伊朗宣布恢复核燃料研究活动,为此,安理会五个常任理事国和德国,在伦敦先后两次举行会谈,协调立场。
有媒体认为,伦敦会议已为2月2日在维也纳召开的IAEA理事会会议定调,但在这座多瑙河畔的城市中,外交角力远比预想的激烈和复杂。
2月1日,欧盟散发了决议草案,并开始争取会议高票甚至一致通过该决议草案,从而给伊朗施加巨大的外交压力。
但理事会35个成员中,委内瑞拉等16个成员属于不结盟运动,大都站在伊朗一边,从一开始就对欧盟的决议草案提出异议,比如,将“报告”改为“告知”、不立即而是到下月报告安理会等。
4日,委内瑞拉要求对决议草案表决,达到了让欧美希望的一致通过泡汤的目的。
当日上午35个成员以27票赞成、3票反对5票弃权的结果通过了决议。投反对票和弃权票的国家都是不结盟运动成员国。可见,表决时各方角力仍在继续。
决议后 对俄建议态度又变
俄罗斯去年12月底向伊朗建议,两国在俄境内建立铀浓缩联合企业,以在澄清国际社会疑虑的基础上,确保伊朗的合法核权益。
3日,伊朗最高国家安全委员会副秘书瓦伊迪发出警告,如果IAEA理事会把伊核问题报告安理会,伊朗将不再考虑俄罗斯提出把铀浓缩项目转移到俄境内的建议。
4日,IAEA的决议通过后,瓦伊迪在维也纳说,俄罗斯关于在俄境内建立俄伊铀浓缩联合企业的建议已不再有意义。
5日,伊朗外交部发言人阿塞菲说,尽管出现了新的形势,伊朗仍将按计划与俄就其提出的核问题妥协方案继续磋商,原定本月16日与俄的磋商仍将进行。
报告前 “谈判大门依然敞开”
伊朗外交部发言人阿塞菲5日还说,将伊朗核问题报告到安理会不会吓倒伊朗,这种举措给“另一方”带来的损害会更大。
他说,伊朗将继续坚持在《不扩散核武器条约》和IAEA相关法规的框架内与该机构合作,继续坚持通过对话来解决伊朗核问题,“谈判的大门依然是敞开的”。
美联社说,这次阿塞菲转变态度是否意味着伊朗开始调整策略,以应对其核计划引发的危机,目前尚无法确定。
报告后 安理会究竟会怎么做
外交人士认为,虽然IAEA把伊核问题报告安理会,但在3月6日总干事巴拉迪向机构理事会会议报告伊核问题前,安理会不会采取行动。这也为在IAEA框架内斡旋伊核问题提供了空间。
一名了解伊核问题的欧洲资深外交官说,安理会5个常任理事国普遍同意,如果伊朗在3月6日以后态度仍然强硬,安理会将缓慢增加压力。安理会第一步可能敦促伊朗遵守决议。
其他一些外交官认为,安理会可能低调对待IAEA的报告,最多发表声明予以承认。相当一段时间内,安理会不会考虑对伊朗实施武器禁运等制裁措施
❸ 世界国家地下矿物富有度排名是怎么样的
世界国家地下矿物富有度排名卡塔尔、卢森堡、中国、俄罗斯。
1、卢森堡
卢森堡的全称为卢森堡大公国,是现如今欧洲境内现存的唯一一个大公国,卢森堡是一个国土比较小的国家,但是经济发展水平高,是一个高度发达的资本主义国家。值得一提的是,卢森堡的失业率非常的低,且国民工资水平较高,居于世界第一位,卢森堡主要以金融业、钢铁业和广播电视业为支柱产业。
这种资源是很均匀稳定的,地球内部的热量是无处不足的,初步估计,现在地壳深度3-10公里的干热岩石能量是很客观的,是现在全球石油、煤炭等资源的数十倍。
❹ 周边国家主要金属矿产资源概况
我国周边国家的有色金属矿产资源贮量在世界上具有重要地位。据统计,16个周边国家的铜储量占世界总储量的22.6%,镍占23.1%,钨占26.6%,锡占35.4%,金占17.5%,钾盐占27.6%。周边国家主要矿产资源储量见表7.1。
开发利用周边国家的矿产资源,优势是距离近、交通运输经济,总开发成本低。这些国家在地质史上经历过不同的地质演化,呈现不同的地质构造面貌,有较稳定的西伯利亚地台、印度地盾和印支-南海地台,也有较活动的乌拉尔-蒙古弧形造山带、西太平洋岛弧造山带和特提斯-喜马拉雅造山带,从而造成多种成矿环境,形成较丰富的矿藏。其中有众多的世界级金属矿床,例如库尔斯克铜镍矿、乌多坎铜矿、上卡姆钾盆地、涅帕钾盐盆地;蒙古额尔登特铜钼矿,库苏泊盆地磷矿;哈萨克斯坦科翁腊德和阿克斗卡铜钼矿、肯皮尔赛铬铁矿,孜良诺夫和捷克利铅锌矿;吉尔吉斯斯坦库姆托尔金矿,萨雷贾兹锡矿,海达尔坎锑矿;乌兹别克斯坦穆龙套金矿,阿尔玛累克铜钼矿,琼科伊汞矿;阿富汗艾纳克铜矿;马兰杰坎德铜矿,苏金达-瑙萨希铬铁矿,科拉尔金矿;缅甸抹谷宝玉石矿,海因达锡矿;泰国呵叻高原钾盐矿,拉廊-普吉砂锡矿;越南西原高原铝土矿;印度尼西亚格拉斯贝格铜金矿和邦加岛锡矿等。
表7.1 2005年我国周边国家主要金属矿产储量统计
周边国家中主要的金属矿产资源概况如下。
1)铬铁矿。
周边国家铬铁矿资源不算很多,哈萨克斯坦(矿石储量3.2亿t)、印度(0.27亿t)、巴基斯坦(0.06亿t)和俄罗斯(0.04亿t)总计3.57亿t,占世界总贮量的9.6%。主要集中在哈萨克斯坦阿克利宾斯克州肯皮尔赛超基性岩体中,产在乌拉尔造山带的板块碰撞带的乌拉尔蛇绿岩带中,该岩带延伸达3000km,含矿岩体长65km,平均宽10km,属豆荚状铬铁矿矿床,矿石含Cr2O320%~59%,贮量3.2亿t。印度地盾东南部元古代的超基性岩带中赋存有重要的铬铁矿矿床,其中奥里萨邦的苏金达-瑙萨希矿床在250m 以上各级储量1.3亿t,属层状铬铁矿矿床,矿石含Cr2O348%~61%,矿体往深处尚未尖灭,可能延伸至500m,估计储量可达2.5亿t。因此,深部仍有一定找矿潜力。巴基斯坦境内有3条蛇绿岩带,这些岩带向东与我国西藏蛇绿岩带相连,同属于阿尔卑斯-喜马拉雅蛇绿岩带。3条蛇绿岩带为北部山区蛇绿岩带、俾路支蛇绿岩带和查盖蛇绿岩带。其中俾路支蛇绿岩带规模最大,含矿性最好,长1000多km,宽50余km,岩带中部的穆斯林巴格铬铁矿矿床矿石储量有400万t,含Cr2O345%~59%,属豆荚状铬铁矿矿床。俄罗斯铬铁矿矿床分布在乌拉尔山脉的萨拉诺夫、克柳切夫及极地乌拉尔和东里雅宾斯克地区,规模不大。因此,俄罗斯现在正迫切需要寻找富铬铁矿。
事实上,俄罗斯和哈萨克斯坦铬铁矿矿床同属于乌拉尔铬铁矿带,处于欧洲板块与哈萨克斯坦板块和西伯利亚板块碰撞缝合线位置,具有一定的成矿潜力。
2)铝土矿。
周边国家铝土矿只集中在少数国家,资源量有80亿t左右,分布在印度(矿石储量10亿t)、越南(67.5亿t),另外,印度尼西亚(0.35亿t)和俄罗斯(2亿t)也有部分储量。
印度铝土矿多集中在东海岸的奥里萨邦和安德拉邦,属风化残积形成的。矿带总面积达2.5万km2,主要为三水型铝土矿矿石,Al2O3含量多在45%~55%之间,已知各级储量16亿t左右。越南优质铝土矿分布在南方西部山区的西原高原带,赋存于新近纪—早第四纪拉斑玄武岩红土风化壳中,面积超过2万km2,风化带深达60km,原矿平均品位Al2O336%~39%,已探明储量40.5亿t,主要矿床有多东省的达农,林同省的保禄和新獭矿床等;区域成矿条件良好,找矿潜力较大。印度尼西亚也有红土型铝土矿成矿的良好条件,已知在廖内群岛、宾坦岛、苏拉威西岛和加里曼丹岛均有优质铝土矿的分布,矿石含Al2O345%~55%,探明储量3500万t,资源量达10亿t。俄罗斯铝土矿分布在俄罗斯地台和乌拉尔山脉,多为沉积型,矿床规模较小,矿石质量欠佳。
3)铜矿。
周边国家铜矿资源较丰富,分布也较广泛,总计有7410万t,占世界总贮量的22.6%;储量较多的有俄罗斯(含铜2000万t)、哈萨克斯坦(1400万t)、印度尼西亚(1100万t)、蒙古(382万t)、乌兹别克斯坦(800万t)、印度(580万t)、巴基斯坦(138万t)和阿富汗(500万t)等。
俄罗斯铜储量主要集中在西伯利亚地台西北缘的诺里尔斯克铜镍矿区、后贝加尔地区乌多坎砂岩铜矿,以及乌拉尔山脉的一些黄铁矿型铜矿。诺里尔斯克铜镍矿床与三叠纪侵入岩杂岩有关,全区原有铜储量超过500万t,品位3%;尚未开发的后贝加尔地区乌多坎砂岩铜矿有铜储量1050万t,品位1.5%。哈萨克斯坦的铜储量集中在一些大型的斑岩铜矿、砂岩铜矿、矽卡岩型铜矿及黄铁矿型铜矿中。有巴尔喀什地区的科翁腊德(原铜储量790万t,品位0.9%)、阿克计卡(500万t,品位0.5%)、萨亚克大型斑岩铜矿和矽卡岩-斑岩铜矿,有北部的博谢库利(216万t)和南部的科克赛大型斑岩铜矿,有中部的杰兹卡兹甘(350万t)砂岩铜矿以及东北部阿尔泰成矿带上的许许多多黄铁矿型铜铅锌矿等。乌兹别克斯坦铜储量主要集中在东部的阿尔马累克目大斑岩铜矿中(800万t)。蒙古境内有一条近东西向的斑岩铜铝矿带,称为北、中、南蒙古带,其中北带有蒙古最大的额尔登特斑岩铜矿(原有储量1000万t),南带有尚未开发的察干苏布尔斑岩铜矿(118万t)等。阿富汗有亚洲最大的铜矿床(位于卢格尔省的艾纳克铜矿,铜储量超过1120万t,平均铜品位2.36%),赋存在沉积岩层中。巴基斯坦铜矿出现在特提斯斑岩铜矿带的查盖岩株带内,已知有俾路支省西部的赛恩德克斑岩铜矿(165万t)。查盖岩株带为一钙碱性岩株带,长约480km,最大宽度136km,延伸到伊朗境内;在伊朗已发现有巨大的萨尔切什梅斑岩铜矿(原有储量904万t)。在巴基斯坦境内除赛恩德克外,还发现有七八处新的矿化地,有一定的资源潜力。印度尼西亚铜储量极为丰富,已知矿床主要分布在两伊利安中部和苏拉威西,以及苏门答腊、爪哇和加里曼丹,以斑岩型为主。主要矿床有伊利安查亚的坎兹贝格、格拉斯贝格(资源量2142万t),松巴吐岛的巴图希贾乌(资源量500万t)等斑岩铜、金矿,而且许多矿床都是在20世纪90年代新发现和扩大的,该区铜、金资源潜力极大,是西南太平洋岛弧铜金集中区。印度也有较重要的铜矿,分布在印度地盾上。目前最大的是位于中央邦的马兰杰坎德铜矿(原有储量655万t),被认为是元古代的斑岩铜矿床。另外在辛格布姆剪切带内有多个热液型矿床,现保有铜储量225万t。
4)镍矿。
周边国家有镍矿储量1084万t,只分布在少数国家。包括俄罗斯(660万t)、印度尼西亚(320万t)、缅甸(92万t)和越南(12万t),但占世界总储量比例较大,约为23%。
俄罗斯的镍资源分布在西伯利亚地台西北缘诺里尔斯克硫化铜镍矿区。印度尼西亚镍资源主要为基性、超基性岩体风化壳中的红土镍矿,分布在群岛的东部,矿带可以从中苏拉威西追踪到哈尔马赫拉、奥比、瓦伊格奥群岛,以及伊利安查亚的鸟头半岛和塔纳梅拉地区。其中,中苏拉威西岛东南部的波马拉镍矿,含镍2.3%~3.3%,有镍资源量126万t;索罗科镍矿有镍资源量224万t。由于印度尼西亚超基性岩带风化壳广泛分布,因此其红土型镍钴矿有良好的找矿前景。缅甸镍矿也是红土型硅酸镍矿,受印缅山脉超基性岩带控制,分布在中部盆地西缘,已知有太公当镍矿(80万t)和姆韦当镍矿(12万t)。越南镍矿为铜镍硫化物型,分布在西北部,已知有山萝省的班福矿床,赋存在黑水河裂谷塔布蛇绿岩带内,有探明储量12万t。
5)钨和锡矿。
周边国家钨、锡资源极为丰富,分布也很广泛。约有钨储量56万t,锡储量248万t,分别占世界钨、锡总储量的27%和35%。储量较多的有泰国(锡94万t)、印度尼西亚(锡75万t)、越南、老挝、缅甸,以及俄罗斯(钨25万t,锡30万t)和吉尔吉斯斯坦(钨10万t,锡20万t)。锡资源集中在2500km 长的东南亚锡矿带,以砂锡为主。其中泰国南部的拉廊—普吉和印度尼西亚的邦加岛等地储量最集中。俄罗斯锡矿主要分布在远东楚科奇半岛,多为锡石-硫化物型的原生锡矿。20世纪90年代在布里亚特发现火山岩型大型锡矿,资源量在40万t以上,也多为矽卡岩型原生矿。吉尔吉斯斯坦巨大锡矿位于其东部,有特大型的萨雷贾兹锡钨矿区,成矿与海西期花岗岩有关,已探明锡储量20万t、钨10万t。
6)金矿。
周边国家金矿分布广泛,储量丰富。金资源量8049t。约占世界总量的17.5%。主要分布在俄罗斯(3100t)、乌兹别克斯坦(3000t)、哈萨克斯坦(资源量3000t)、吉尔吉斯斯坦(540t)、塔吉克斯坦斯坦(573t)、越南(596t)、印度(85t)、蒙古(140t)和印度尼西亚(资源量2329t)等国。
俄罗斯金矿主要产在乌拉尔山脉、叶尼塞山脉、东萨彦岭,以及东北部和堪察加年轻的火山岩中,如别瘳佐夫金矿、沃龙佐夫金矿、奥林匹亚德宁矿床、尊—霍尔宾金矿等。近年来新查明的伊尔库茨克州产在黑色叶岩中的苏霍依洛克金铂矿床具有巨大的金和铂储量,金和铂各有1430t,品位也各有2.6g/t,特别引人注意。乌兹别克斯坦南天山巨大的穆龙套金矿资源量极大,据认为有5000t之多,而且周围有十几个大金矿。哈萨克斯坦大的金矿有其东北部产在含炭质陆缘沉积岩中的巴克尔契克矿田,有资源量1200t;北哈萨克斯坦产在花岗闪长岩中的瓦西里科夫斯科依矿床,有金资源量500~600t,南哈萨克斯坦产在火山—侵入岩中的阿可巴卡依矿田有金资源量600~700t。另外在阿尔泰黄铁矿型铜多金属矿床中有大量的伴生金。吉尔吉斯斯坦在南天山距我国新疆边境仅60km 处有产在黑色岩系中的库姆托克金矿,有储量360t。塔吉克斯坦斯坦在扎拉夫尚河谷带有矽卡岩型塔罗尔大型金矿,探明储量在150t以上;该区还有不少金矿,总资源量在933~1400t。越南西部有蓬苗、茶楠等重要金矿,金资源量分别为200t和100t。蓬苗金矿产在前寒武纪片麻岩和片麻状花岗岩中,呈脉矿产出。茶楠金矿为中新生代陆相火山-侵入岩中的含金石英—硫化物脉矿。印度南部太古代绿岩带中产有着名的科拉尔脉状金矿,已产金790t,目前保有储量仅33t,近年来经努力勘查还未有重大发现。蒙古已发现金产地多处,可划分成16条金成矿带,其中北肯特带占全国金储量的94.6%。矿带内有扎马尔、依罗、博洛、柴达木、策伦等矿区,探明储量133t,预测储量352t。印度尼西亚金资源量极大,多为与第三纪火山岩有关的浅成热液型金矿和矽卡岩—斑岩铜金矿床,中伊利安格拉斯贝格斑岩铜金矿中有金2227t,松巴哇岛的巴图希贾乌斑岩铜金矿中也含金455t,加里曼丹的凯里安金矿为浅成热液型,含金114t。印度尼西亚几乎所有岛屿都有金的分布,勘查潜力极大。
事实上,周边国家矿产也大多集中在少数国家和地区。俄罗斯13种有色金属矿产较丰富,哈萨克斯坦有10种,印度8种,印度尼西亚6种,乌兹别克斯坦5种,泰国和越南各4种,其他国家均只有1~2种矿产较丰富(表7.2)。
表7.2 我国周边国家矿产资源相对丰富的国家
续表
据表7.2,可将我国周边国家矿产资源富集程度划分成3类:第一类是矿产资源丰富、潜力大的国家,它们是俄罗斯、哈萨克斯坦、印度和印度尼西亚;第二类是矿产资源较丰富、潜力中等的国家,它们是蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、阿富汗、越南、泰国和缅甸;第三类是矿产资源不丰富,潜力小的国家,它们是柬埔寨、老挝、土库曼斯坦和塔吉克斯坦斯坦。当然这不是绝对的,因为现有资源量多少除地质条件外,还与地质工作程度和勘查程度有关。我国周边国家总体的勘查程度较低,地质工作程度也较低,因而发现新矿床的机会也较多。但至少从目前看,所列的第一类、第二类将是我国企业走出国门、选择矿业投资对象的首选国家。
❺ 铅锌银矿
国外近几年铅锌矿的勘查费用在贱金属中相对比例在下降,这与其价格下跌较多有关。2004年晚期至2005年,铅锌价格上涨,需求增加,勘查费用上升较快。
近几年,非硫化物锌矿(锌氧化矿石、硅酸盐矿石)引起了矿业界、勘查界和经济地质学界的注意。这种矿床甚至被称为“未来新型矿床”。其实这种矿床早为人所知,且也早已有开采。触发对此类矿床予以新注意和审视浪潮的是纳米比亚南部Skorpion表生锌氧化物矿床的开发。该矿床位于奥兰治蒙德东北85公里,整个矿床原为火山成因块状硫化物矿床,是英美公司1976年发现的。矿床含表生氧化矿石2460万吨,含锌10.6%(一说露采储量2140万吨,锌10.6%),主要是锌的硅酸盐和碳酸盐。另有混合的氧化-硫化矿资源6000万吨,含锌6%~8%、铅1%。合计约有锌680万吨、铅60万吨。过去因冶炼困难,一直未开发。后来主要由当时在Union Miniere公司工作的比利时化学工程师N.Masson研发(有Reunion矿业公司的A.Woollett参与)出ZincOx技术。这是一种水冶法,也属溶剂萃取电积技术,成本低,能生产出高品级锌金属。由于有此技术,故此矿床经进一步勘查后于2003年9月正式露采,年产能力15万吨锌金属,寿命至少15年。此矿山已成世界第10大锌矿山,而且成本几乎最低。1997年Masson与Woollett成立了ZincOx公司,要找其他地方锌氧化物矿床进行开发。不过此类矿床多数规模不够大。最近在也门萨那东北110公里的贾巴利Jabali锌氧化矿项目,经可行性研究肯定,有资源1260万吨,含锌8.9%、铅1.2%、银68克/吨。矿体尚未探到边。可用ZincOx公司专利水冶法,锌回收率为77%,可能在2006年建设,2007年下半年试生产,寿命11年。ZincOx公司还在哈萨克斯坦勘查Shaimerden锌氧化物矿床,预期2006年初开始生产。泰国达府湄索(夜速)的巴登Padaeng锌矿,2003年有资源460万吨,锌12.3%,在积极勘查,可用锌硅酸盐与硫化物于同一生产流程中。
2002年有资料称表生非硫化物锌矿床目前约占世界已知锌储量的10%,但2004年另有资料认为非硫化物锌资源占世界锌总资源不到4.5%。据认为现在值得对其给予新的审视是因为:①它对矿业界有吸引力,其中少铅、硫及其他有害元素,可用SX-EW技术采收,耗能少,一般经济价值较高。②对此类矿床提出了新的全面分类,认为非硫化物锌矿床,主要是表生矿床,但也有原生、深生的。表生矿床类又分为:ⓐ直接交代成因的,如伊朗、秘鲁、爱尔兰、哈萨克斯坦的某些矿床;⑥围岩交代成因的,如纳米比亚Skorpion及缅甸、泰国某些矿床;ⓒ残留和岩溶充填成因的,如泰国、越南的某些矿床。深生(原生)矿床又分为构造控制(热液)矿床(如澳大利亚的弗林德斯山脉Beltana硅锌矿矿床,巴西、赞比亚、纳米比亚的某些矿床)和层状矿床(如美国新泽西州富兰克林层状锌氧化物-硅酸盐矿床)。③现有的对表生锌矿的研究需要更新。④此类锌矿床可用稳定同位素方法研究,可直接测年。⑤原生的非硫化物锌矿床(如不少含硅锌矿的矿床)是一新类型,值得进一步研究,包括某些层状原生非硫化物锌矿与层状铁氧化物或硫化物的成矿与沉积关系。⑥此类矿床勘查方法与硫化物矿床有所不同(如物化探、矿物学研究)。许多此类矿床,在地表仍有待发现,且可用简单的矿物认识的办法。最后,我们需要指出的是,此类矿床的勘查开采和研究值得注意,在某些地区可能比较重要。不过总的来说,它毕竟只是锌矿的一个不大的部分。
伊朗有不少铅锌矿,有的规模很大,其中也发育有氧化矿石及氧化矿与硫化矿的混合矿石。如伊朗西北部赞兼省的安古兰(Angouran)矿床,是世界最大最富的非硫化物锌矿之一,1999年的资源量是:非硫化矿1350万吨,含锌26.4%、铅4.5%(主要是碳酸盐矿石,以菱锌矿为主,多为块状、角砾状);硫化矿320万吨,含锌37.0%、铅2.32%;混合矿200万吨,含锌31.2%、铅4.1%。矿石还含不少银。即合计含锌537.2万吨,铅76.4万吨。硫化矿石与角砾岩有关,属密西西比谷型矿床,产在前寒武纪—寒武纪变质杂岩(绿片岩相-角闪岩相的角闪岩、片岩和大理岩)中。伊朗的伊兰库(Irankuh)铅锌矿床有硫化矿1500万吨,含锌4%、铅2%;混合矿400万吨,含锌7%、铅1%;氧化矿1400万吨,含锌加铅(主要为锌)12%。目前已知伊朗最大的世界级的迈赫迪耶巴德(Mehdiabad)铅锌银矿床位于伊朗中部,距亚兹德85公里,系碳酸盐岩容矿的密西西比谷型矿床,有推定资源7520万吨,含锌7.38%、铅2.38%、银62克/吨。另有推测资源1.427亿吨,含锌7.1%、铅2.32%、银46克/吨。合计有锌约1570万吨,含铅500万吨、银11000吨,还有重晶石1000万吨。2004年和2005年在打加密钻。已在进行可行性研究,要年产50万吨锌金属、18万吨铅银精矿。先露采,酸浸产锌金属,后井采,矿山寿命30年以上。已知资源33%是氧化矿。矿床面积2.5×1.5平方公里,南北尚未探到边。设计采坑2.5公里×1.8公里,深400米。可行性研究2006年初完成。目前总资源(以锌2%为边界品位)已增至3.94亿吨,含锌4.2%、铅1.6%、银36克/吨,即有锌1655万吨、铅630万吨、银14180吨,大部分为确定和推定资源。
最近两年国外铅锌银矿堪称新的大发现是阿根廷南部巴塔哥尼亚地区丘布特省中部的Navidad特大型银铅矿床的发现。这是一家小公司2002年12月在草根勘查中的“地质锤加登山鞋”的发现。勘查至2005年下半年时,已有银资源10560吨、铅约140万吨(详见后专门介绍)。阿根廷北部萨尔塔省Diablillos银金矿,产在火山岩中,推测有露采资源4200万吨,含银70克/吨、金1.0克/吨,即含银2940吨。推测金矿石资源2500万吨,含金1.0克/吨。
秘鲁也是富银国家。目前在勘查的托罗莫查特大型斑岩铜钼银矿床,2005年10月报道银的确定和推定资源已有12000多吨(详见前面“铜”一节)。距该矿床不远的莫罗科查(利马东北约150公里)银矿床有银资源1420吨,其中矿石证实和概略储量106万吨,含银269克/吨、锌4.94%、铅1.90%、铜0.43%。秘鲁南部Juliaca西50公里的Berenguela矿地银铜锰交代型矿床项目,20世纪初就连续开采,1905~1965年产银超过340吨,现在可采储量1400万吨,含银125克/吨(含1750吨银)、铜1.32%、锰18.0%,还有少量锌。秘鲁南部拉斯巴姆巴斯矽卡岩型矿床(以铜为主)附近,在3年前发现Limamayo锌铅银铜矽卡岩矿化系统。熊溪公司最近在秘鲁南部普诺北200公里的Corani探区发现新的可能具大矿量的银矿,据槽探及最初4个钻孔结果,矿化厚达100米。该区是一历史上产铅银矿区,20世纪60年代曾开采。该矿床上覆第三纪火成碎屑岩、角砾岩,下伏古生代沉积层。90年代打过少量钻孔,钻到厚度不等矿化,含铜0.24%、金3克/吨,银达438克/吨。里奥廷托公司2003年购得此23平方公里矿地作为斑岩铜矿目标区,其野外工作查明一2×5平方公里大的蚀变区,中有低硫化金银矿化。土壤地球化学测量圈出3个异常:①1.1平方公里银异常(平均49克/吨银);②0.6平方公里金异常(平均金0.49克/吨、银11克/吨);③0.5平方公里铜金异常(平均铜707×10-6,金0.36克/吨)。采过地表拣块样。里奥廷托公司认为不能满足其找斑岩铜矿系统的要求,于2005年将该项目70%权益售予熊溪公司。后者在北部银异常区采过拣块样,银高,金很低,且见氧化硅和重晶石。后槽探、钻探,认为是围绕可能为弱的斑岩铜矿系统的远程低硫化浅成低温热液银矿,钻探所见为银铅(锌)矿化。矿化产在第三系火山岩(凝灰岩,少量安山岩)底部,呈脉、角砾、网脉状,有硅化、强的褐铁-赤铁矿化,见锰氧化物。目前三个矿床合计有资源1.155亿吨,含银8560吨、铅110万吨、锌57万吨。
巴西马托格罗索州阿里普阿南(Aripuana)贱金属(铅锌银)矿化带为火山块状硫化矿,沿走向长12公里以上,从Arex至Mocoto探区。前两年经勘查资源增长,包括Arex和Ambrex矿床有推定和推测资源2374万吨,含锌5.07%、铅1.81%、银52.96克/吨、铜0.43%、金0.41克/吨。巴西米纳斯吉拉斯州的瓦赞蒂(Vazante)锌矿床为元古宙(6亿~7.4亿年)喷气沉积型矿床,1969年起生产,至1997年底已采出矿石约1030万吨,锌平均20%,回收到206.68万吨锌。目前年产10万吨锌、5000吨氧化锌、75吨镉。至250米深尚有储量890万吨、含锌22%。
墨西哥是富产银铅锌的国家。近年勘查的该国中部萨卡特卡斯州Penasquito银-金(铅锌)项目已圈定3个矿床,其中Penasco矿床有硫化矿推定资源1.24亿吨,含银27.5克/吨、金0.5克/吨、铅0.31%、锌0.64%;推测资源8400万吨,含银26克/吨、金0.5克/吨、铅0.29%、锌0.66%。上覆的氧化矿推定资源2600万吨,含银19.7克/吨、金0.2克/吨、铅0.24%、锌0.26%;推测资源800万吨,含银15.8克/吨、金0.2克/吨、铅0.2%、锌0.26%,共有银6232吨、金110吨、铅70万吨、锌143万吨。另一个为ChileColorado矿床,矿化与爆发角砾岩下斑岩侵入体蚀变带有关,有硫化矿确定和推定资源1.49亿吨,含银34.3克/吨、金0.3克/吨、铅0.28%、锌0.84%;推测资源4500万吨,含银21.1克/吨、金0.2克/吨、铅0.2%、锌0.48%;氧化矿确定和推定资源2500万吨,含银15.3克/吨、金0.15克/吨、铅0.26%、锌0.30%;推测资源500万吨,含银11.6克/吨、铅0.18%、锌0.17%、金0.1克/吨,即该矿床共有银6500吨、含金58吨、铅58万吨、锌156万吨。还有Azul Breccia矿床,有硫化矿推测资源7120万吨,含银31.5克/吨、金0.15克/吨、铅0.36%、锌0.72%;氧化矿1920万吨,含银13克/吨、金0.1克/吨,即合计有银2490吨,含金12吨、铅25.6万吨、锌51.2万吨。3个矿床总共有银15200吨、金180吨、铅153万吨、锌350万吨,是一世界级银金铅锌矿区。经最近钻探,该矿区目前有银27430吨、金445吨、铅240万吨、锌710万吨。该矿区在19世纪后半叶已发现,1994~1997年经物化探和钻探,1998年以来又在钻探。该州的Francisco I Madero矿山已于2001年投产,储量3000万吨,含锌5.2%、铅1.10%。还含不少银。其发现是通过细致填图,对矿区矿化地质模式的了解以及钻探取得的。该州还有几个银矿山的尾矿开采项目在进行。杜兰哥州杜兰哥西北170公里的La Pitarrilla银矿床经钻探已有确定资源2720万吨,含银120.6克/吨;推定资源3560万吨,含银112.5克/吨;推测资源6440万吨,含银92.7克/吨,合计有银13250吨。索诺拉州的Alamo Dorado银金矿床2002年可行性研究结果,有露采可堆浸储量3550万吨,含银67克/吨、金0.26克/吨,预计年产450万吨矿石、187吨银、0.9吨金,寿命8年。后继续工作。
玻利维亚西南部20世纪90年代中期发现的特大型圣克里斯托瓦尔银(铅锌)矿床,预期在2007年下半年投产,日产矿石4万吨,年产银840吨,锌26万吨(精矿含锌量)。寿命16年,可处理2.29亿吨矿石,含银平均63.28克/吨、锌1.6%、铅0.59%。该国中南部靠近波托西的塞罗里科历史上采矿地区周围的圣巴托洛梅冲积银矿项目(在里科山旁侧),银含在砂砾沉积中,2000年进行预可行性研究后继续工作,2003年10月算得储量3200万吨,银品位为119克/吨,即含银3800吨。可年产银约187~250吨,还可副产锡。寿命15年。
一些已知重要矿区资源仍在扩大。美国阿拉斯加红狗铅锌银矿区在1997年发现阿纳拉阿克矿床后,在该矿床西北约5公里处又钻到该矿区最富的锌矿化(锌达21%~30%)。爱尔兰Galmoy铅锌矿床旁侧又发现新富矿体,厚10余米,含锌19.2%~32.3%,铅3.0%~12.8%,银12~93克/吨,是钻探重力异常的结果。印度拉贾斯坦邦前寒武纪世界级兰普拉阿古恰铅锌(银)矿床的产能要从目前的每年230万吨矿石,增至375万吨。其目前储量因最近钻探增至5010万吨,含锌12.8%、铅1.9%。比前一年增加25%,在扩大产能后尚可使寿命比原来设想的延长3年。该矿床另有矿石资源2490万吨,含锌12.4%、铅1.7%。现保有总资源量(包括储量,共有锌950万吨、铅137万吨)超过投产时的铅锌共920万吨的总资源量。瑞典南部的Zinkgruvan矿山目前尚有证实和概略储量950万吨,含锌9.8%、铅4.8%、银97克/吨。此外有各级资源合计1040万吨,含锌9.7%、铅3.9%、银94克/吨。还有推测的铜矿石资源350万吨,含铜3.1%、锌0.4%、银49克/吨。矿床属前寒武纪火山岩容矿块状硫化物型。加拿大西北地区大草原溪矿山,现有资源约1190万吨,含锌12.5%、铅10.1%、铜0.4%,属碳酸盐岩容矿密西西比谷型。霍华兹山口特大型喷气沉积铅锌矿床最近两年又在勘查。加拿大不列颠哥伦比亚省雷夫尔斯托克北100公里的Ruddoek溪沉积喷气型(或布罗肯希尔型)铅锌银矿床,早在1960~1975年就已勘查,近来又在钻探。刚果(金)基普席这一着名的历史悠久的多金属矿山,又在进行远景再研究,尚有确定和推定资源1690万吨,含锌16.7%、铜2.2%。突尼斯一些主要铅锌矿床原被认为与一系列盐底辟有关,最近英国金斯敦大学学者,提出了成矿新模式,认为矿床属密西西比谷型,沿一白垩纪拉伸盆地逆冲边缘的冲断面分布。
乌兹别克斯坦东南部的汗迪扎火山岩容矿多金属块状硫化矿床在苏联时代已经多年广泛勘查,现有19000米地下坑道。1996年起进一步钻探。Marakand矿产公司进行的可行性研究得到肯定结果,有各级资源合计1441万吨,含锌7.24%、铅3.50%、铜0.86%、金0.38克/吨、银1.34克/吨。其中储量888万吨,含锌8.04%、铅3.82%、铜0.97%、金0.37克/吨、银1.26克/吨。蒙古在乌兰巴托东约550公里的乔巴山附近的图木尔廷敖包大型锌(铅)矿床,有矿石资源7100万吨(?),含锌13.7%,可露采25年,再井采10年,系中蒙合营项目,2005年已投产。澳大利亚新南威尔士州着名的布罗肯希尔铅锌银矿床已采百余年。2001年初报道累计已采出矿石2亿吨,价值700亿澳元(2001年初价格)。目前还有相当多的储量和资源量。最近对其西部矿化目标钻探结果,得矿石资源1670万吨,含锌3.2%、铅2.2%(以2%铅+锌为边界品位)。澳大利亚昆士兰州芒特艾萨矿区“黑色之星”露采项目计划2005年投产,有资源2450万吨,含锌5.1%、铅2.7%、银54克/吨。其中已圈出首期开发储量840万吨,含锌5.2%、铅3.5%、银60克/吨,剥采比4∶1,计划坑深至200米,至少采5年。澳北区布朗斯钴铅(铜镍)多金属项目位于达尔文港南90公里,该区传统上勘查铀。CRA公司在20世纪60年代找铀,但也认识此矿床铅远景,已于60年代中进行过钻探。90年代初另有一公司进行勘查,至2001年初已完成预可行性研究,有资源8200万吨,含铅2.28%、钴0.12%、铜0.77%、镍0.11%,即有铅187万吨、钴9.8万吨、铜63万吨、镍9万吨。系层控硫化矿床,地质上与中非铜带相似。西澳大利亚中部维卢纳附近的麦哲伦铅矿项目,为碳酸盐岩容矿铅矿床,有次生富集铅带,由麦哲伦矿床和一卫星矿床Cano(380万吨矿石)组成。共已完成600多个钻孔,有确定和推定资源1510万吨,含铅6.4%,其中储量1200万吨,含铅6.8%。此外另有推测资源1300万吨,含铅4.3%。附近还有一些探区要钻探。2005年已投产,2006年要达全产,年产铅10万吨。西澳伦纳德“陆架”(在陆上)有一些密西西比谷型铅锌矿。2003财政年度产锌17.6万吨、铅7万吨。储量合计有1042万吨,含锌6.2%、铅1.7%。总资源2218万吨,含锌6.9%、铅2.8%。巴基斯坦俾路支省胡兹达尔区杜达尔(Duddar)铅锌矿床系侏罗纪沉积喷气型矿床,2001年时有推定和推测资源1431万吨,含锌8.6%、铅3.2%,即有锌123万吨、铅45.8万吨。印尼苏门答腊北部棉兰南120公里的达伊里铅锌银矿地,主要为高品位沉积喷气型矿床,产在厚30~140米的炭质页岩和粉砂岩中。该矿床1997年晚期发现,经地质填图、物化探和钻探,于2001年初已在矿地南段黑狗(Anjing Hitam,意为“黑狗”)矿床圈出推定资源750万吨,含锌16.7%、铅10.3%、银14克/吨;推测资源250万吨,含锌11.3%、铅6.8%、银13克/吨(均以5%锌当量为边界品位),合计有锌160万吨,含铅94万吨、银1375吨。层控矿层产在50~70米厚页岩层中,平均厚12米。矿石呈块状至纹层状,由黄铁矿、方铅矿和闪锌矿组成。页岩层下的灰岩-白云岩系中有一些交代型铅锌矿。往南北矿体沿走向尚未探到边。在继续钻探。在该矿床北1.3公里的Lae Jehe探区和该矿床北2.2公里的Bongkaras探区,钻探结果也令人鼓舞。如Lae Jehe矿化从地表延至400多米深,厚4~10余米,锌含量多在10%上下,铅超过6%。通过钻探试图将矿地资源增加一倍。
澳大利亚新南威尔士州Bowdens银(铅锌)矿床经进一步工作,资源增加。以40克/吨银为边界品位,有确定和推定资源3610万吨,含银51.8克/吨、铅0.24%、锌0.32%;推测资源2290万吨,含银42.5克/吨、铅0.20%、锌0.30%。摩洛哥小阿特拉斯山脉着名的Imiter特大型银矿床,系新元古代浅成(低温)热液矿床,已生产大量银,目前尚有查明资源8000吨银。波兰晚二叠世砂页岩型铜银矿床不仅拥有巨大铜资源(超过3350万吨铜),且含十分巨大银资源(91400吨银),总的情况已在前面“铜”一节述及。银是铜的共产或副产品,呈自然银产出或主要在斑铜矿和辉铜矿内作为伴生元素存在。主要在波兰西南部卢宾-格洛戈夫矿区的3个矿井开采,年产约2800万吨矿石,含铜平均1.9%,2000年产51.8万吨精炼铜和1144吨银。由波兰KGHM公司开采,它是欧洲最大的产铜公司,也是世界第9大产银公司。主要矿床的银平均品位为79克/吨及54克/吨。3个主要矿床的银储量基础分别为2.8万吨、2.9万吨和1.8万吨。
俄罗斯布里亚特乌兰乌德东北250公里的奥泽尔铅锌矿床(在赤塔西北),系产于早寒武世火山沉积岩系中的层状、透镜状硫化物矿体,目前推定总资源有1.57亿吨,含锌5.2%、铅1%(以锌2%为品位边界),即含锌816万吨、铅157万吨,还含有银。
❻ 世界上铁矿储量最丰富的国家是
世界上铁矿储量最丰富的国家是俄罗斯。
俄罗斯是世界上铁矿石资源最为丰富的国家之一,主要分布在中部地区,储量占俄罗斯铁矿石总储量的57.4%,该地区的库尔斯克磁异常区拥有世界超大储量的铁矿藏。
乌拉尔地区的铁矿石储量占俄罗斯铁矿石总储量的16.7%,西伯利亚地区的铁矿石储量占12.8%,远东地区的铁矿石储量也很丰富,占俄罗斯铁矿石总量的8%。
世界铁矿储量为1700亿t,含铁量为810亿t。世界铁矿石资源总量估计超过8000亿t,含铁量超过2300亿t。澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、印度、美国、乌克兰、加拿大、委内瑞拉、瑞典、哈萨克斯坦、毛里塔尼亚、伊朗、南非和墨西哥等是世界铁矿资源大国。
(6)伊朗什么金属最多扩展阅读:
俄罗斯铁矿的特点
俄罗斯贫矿储量十分丰富,拥有许多储量在5亿吨以上、适宜露天开采的大型铁矿区。 俄罗斯自然形成的铁矿石品位明显低于澳大利亚、巴西等主要铁矿石生产国。
不过在选矿之后,俄罗斯铁矿石的品位能够达到较高水平。俄罗斯铁矿石的磷含量明显低于澳大利亚和巴西的矿石。不过,俄罗斯铁矿石的硅含量较。
俄罗斯铁矿的开采情况
现今,俄罗斯铁矿石市场已被几大公司垄断:冶金投资公司控制着铁矿石市场43%、欧亚控股公司22%、北方钢铁公司11%、新利佩茨克钢铁公司10%、“欧洲化学”矿物和化学公司5%、梅切尔采矿和冶金公司4%、图拉钢铁公司1%,其他公司占铁矿石开采的不到4%。
上述大公司均属于产供销一条龙的大集团公司,它们控制着铁矿石销售市场的83%。
❼ 全球斑岩型±矽卡岩型铜、钼矿床时空分布
一、空间分布
已知的全球斑岩铜钼矿的时间和空间分布极不均一,主要集中于在环太平洋成矿域、特提斯-喜马拉雅成矿域和古亚洲成矿域,此外,个别地台区已发现前寒武纪巨型斑岩铜矿床(印度Malanjkhand,655万t铜储量)和巨型矽卡岩型钼矿(澳大利亚Mount Mulgine,122万t钼金属量)(戴自希等,2004),与高硅流纹岩-碱性岩组合有关的斑岩钼矿分布于北欧挪威(Nordli)和北美洲东部北美洲格陵兰(Malmbjerg)(Misra,2000)。
全球斑岩铜钼矿床数量很多,在此统计铜金属量大于500万t的斑岩铜钼矿的分布。由图5-8可知,超大型斑岩铜钼矿主要分布于3个成矿域,其中环太平洋成矿域占到90%。根据位置可将环太平洋成矿域分为东部带和西部带,前者包括北美的科迪勒拉成矿集中区和南美安第斯成矿集中区,成矿时代以新生代为主,少量中生代;后者包括西南太平洋岛弧带(主要为新生代,靠近大洋一侧)和东亚陆缘成矿带(主要为中生代,离板块俯冲处较远的弧后一侧,主要铜钼矿位于中国)。特提斯-喜马拉雅成矿域分布在欧亚板块南缘,西起南斯拉夫,经匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、土耳其、伊朗、巴基斯坦,到我国的青藏、滇西以至缅甸,斑岩铜矿主要集中于喀尔巴阡-巴尔干-喜马拉雅成矿带,成矿时代为中-新生代。古亚洲成矿域分布在亚洲大陆中部,包括中亚乌兹别克和哈萨克巴尔喀什湖地区至蒙古和我国的天山、内蒙古到大兴安岭地区,成矿时代主要为晚古生代华力西期,斑岩铜矿主要集中于中亚蒙古成矿带。斑岩铜矿本身含有钼矿以外,有时与斑岩钼矿伴生。美国西部的主要斑岩钼矿带位于斑岩铜矿带的东侧(两带相距达几百千米),而加拿大不列颠哥伦比亚的斑岩钼矿和斑岩铜矿基本上分布于一个带上(秦克章,2002)。
图5-8 全球铜金属量大于500万t的斑岩铜钼矿分布图
整合已有的斑岩铜钼矿的资料,美国地质调查局提出斑岩铜矿成矿密度表示不同区带的潜力大小,图5-9和表5-2为全球不同区带的斑岩铜矿成矿密度分布图,由图5-9可知,西南太平洋成矿带、安第斯成矿带和喀尔巴阡山-巴尔干成矿带的斑岩铜矿成矿密度最大,具有较大的找矿潜力。
二、时间分布
分布于环太平洋成矿域、特提斯-喜马拉雅成矿域已知的全球斑岩铜钼矿的时代主要为中-新生代,新生代成矿强度明显高于中生代,古亚洲成矿域的斑岩铜钼矿成矿时代主要为古生代(秦克章,2002)。另外,个别地台区已发现前寒武纪巨型斑岩铜矿床(印度Malanjkhand,655万t铜储量;中国铜矿峪,265万t铜储量)和巨型矽卡岩型钼矿(澳大利亚MountMulgine,122万t钼金属量)(戴自希等,2004)。Sikka和Nehru(1997)列出全球共有40个前寒武纪斑岩铜矿(3314±6~561±9Ma),其中重要矿床均为元古代,包括印度Malanjkhand、中国铜矿峪、加拿大TroilusLaket和纳米比亚HaibRiver,前两个矿床正在开采,后两个矿床正在勘查。而中国钼矿床,除个别矿床年龄在35~65Ma(如玉龙和马拉松多)之间外,一般钼矿床矿成矿年龄都在100~237Ma之间,相当于晚三叠世至早白垩世(罗铭玖等,1991)。
图5-9 全球不同区带斑岩铜矿分布图
表5-2 全球不同区带斑岩铜矿的矿床密度
(据Singer et al.,2005b,整理)
由图5-10可知,铜的储量新生代占到90%以上,且存在随时代变老,铜储量明显下降的趋势,这主要与早期形成的斑岩铜矿被剥蚀掉和后期的地质作用改造有关(Singeretal.,2002)。超大型斑岩铜矿呈现类似的时间分布特征(图5-10)。
图5-10 不同时代斑岩铜矿金属量(左)和超大型铜矿个数百分比(右)
根据已有的年代学资料分析,全球主要斑岩型钼矿的形成时代变化为340~5Ma(Misra,2000),年龄跨度范围比较宽。全球钼矿成矿年龄一般在25~70Ma(如美国的Climax、Henderson,加拿大的Kitsault,格陵兰的Malmbjerg等),相当于古近纪(Misra,2000)。
三、重要斑岩型±矽卡岩型铜、钼矿带
秦克章(2000)系统总结全球重要斑岩铜矿成矿集中区的特点,本书在此基础上,介绍全球重要斑岩型±矽卡岩型铜、钼的成矿区带的特点。
(一)安第斯成矿带
位于东太平洋沿海南美洲一带,该带主要包括智利、厄瓜多爾尔尔、秘鲁、阿根廷、玻利维亚等地的安第斯山脉,分布有大量的斑岩铜钼矿,其中铜占全球斑岩铜矿总储量的54%,呈北西向分布,其中智利是全球最多斑岩铜钼矿的国家,55个斑岩铜矿共有430Mt铜金属资源量(Sillitoe,1995;Camus et al.,1996;Singer et al.,2002,2005a)。全球最大斑岩铜矿(亦是全球最大铜矿)ElTeniente发育于智利山脉中,资源量和产量总和为94.4Mt铜金属量,每年产铜4.7Mt,占全球总产铜量的37%(Camus,2002)。该地区存在3个旋回,分别为早古生代Famatinian旋回、晚古生代Gondwana旋回和中新生代Andean旋回,前两者主要发育碰撞-俯冲和增生体,晚古生代I和S型花岗岩和流纹质火山岩发育于增生体的东部(Sillitoe,1988),亦有二叠纪(295~266Ma)和三叠纪(239~195Ma)斑岩铜矿化点(Camus,2005)。早中生代发育弧后盆地,晚古生代自早白垩世以后大西洋打开导致一系列挤压变形且产生一系列岩浆弧向东迁移,斑岩铜矿形成时代分别集中于白垩纪(132~73Ma)、古近纪(65~50Ma)、始新世—渐新世(43~31Ma)、中新世(23~12Ma)和晚中新世—上新世(12~4Ma),其中始新世—渐新世(43~31Ma)形成斑岩铜矿最为重要,共有22000万t铜资源量(Camus,2005),发育非常多的巨型斑岩铜矿,太平洋洋壳向南美大陆板块俯冲和倒转,诱发始新世—上新世中酸性斑岩的侵位和斑岩铜矿的形成(Charrier et al.,2002)(图5-11),矿化发生在网状脉或角砾岩筒内,具有典型的斑岩铜矿热液蚀变分带模式,主要硫化物有黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿和辉钼矿,次生富集对矿石品位的提高起重要作用(Munchmeyer,1996)。晚中新世—上新世形成了全球最大的El Teniente(9435万t铜,250万t钼)斑岩型铜钼矿,除此以外,还包括Rio Blanco-Los Bronces斑岩铜矿(5243万t铜)和Los Pelambres-El Pachon斑岩铜矿(2663万t铜);白垩纪和古近纪形成的斑岩铜矿资源量分别为460万t和5700万t,中新世主要形成斑岩型铜金矿(1300t金)(Camus,2002,2005;Cook et al.,2005)。
图5-11 安第斯成矿带斑岩铜矿的时空分布及锶初始值关系
(二)科迪勒拉成矿带
除了中美地区发育一些新生代大型斑岩铜矿(如巴拿马Cerro Colorado:3730万t铜资源量、波多黎各RioVivi:218万t铜资源量和海地Douvray:230万t铜资源量)(Singer et al.,2005a)以外,主要斑岩铜钼矿位于美国西南部、加拿大山脉和墨西哥等地区。
根据斑岩铜钼矿床的时空关系和成矿特征,将此带分为南北科迪勒拉两个成矿亚带,斑岩铜钼矿床分布的群聚性非常明显,呈北北西和北西向分布(图5-12)。北科迪勒拉成矿亚带中斑岩铜矿主要集中于200~175Ma和90~20Ma,而斑岩钼矿形成时代为60~50Ma,两者基本上处于同一成矿带,主要发育石英二长岩型斑岩钼矿,重要矿床有美国华盛顿Mount Tolman(矿石储量为2177Mt,Mo和Cu平均品位分别为0.054%和0.09%,钼金属量达118万t,铜金属量196万t)和阿拉斯加州Quartz Hill(矿石储量为1216Mt,Mo平均品位0.077%,钼金属量达94万t)石英二长岩型斑岩钼矿(Keith et al.,1992;Carten et al.,1993;Camus,2005)。
图5-12 北美洲斑岩铜钼矿床分布图
(三)西南太平洋岛弧带
该带基底层基性火山岩系较厚,硅铝壳混染不强,与成矿有关的闪长岩的Au/Cu比值高,而Mo/Cu比值低,主要铜矿类型为斑岩铜金矿(图5-13)(Van Leeuwen et al.,1994;Mathur et al.,2000,2005;Paterson et al.,2005a,2005b),占目前全球斑岩铜矿总储量的8%,含有少量的含火山岩型多金属硫化物矿床,产于典型大陆边缘岛弧环境。
图5-13 印尼铜-金(-钼)矿床分布图
钼主要作为伴生组分产于斑岩铜-金矿床中,与成矿有关的岩石主要为石英闪长岩、石英二长岩,常具有角砾岩筒,成矿时代主要为新生代(Pollard et al.,2002,2005)。该区发育全球最大的Grasberg富金斑岩铜矿(铜金属量2802万t,金储量2604t)(Cook et al.,2005),周围1.5km发育大型斑岩铜矿型矽卡岩铜金矿床(埃茨伯格Ertsberg,金储量91t)。另外,同一成矿区带发育很多大型斑岩铜金矿(如印尼松巴哇岛的Batu Hijau巨型斑岩铜金矿,铜金属量723万t,金储量572t;巴布新几内亚的Ok Tedi巨型斑岩铜金矿,铜金属量2802万t,金储量446t)(Cook et al.,2005)。该带铜金矿伴有钾硅酸盐蚀变,钾硅酸盐蚀变富含早期热液磁铁矿,后者在斑岩系统的浅部叠加由绢云母、绿泥石和赤铁矿组成的泥化矿物组合,发育大量的镁质矽卡岩,具有完整进退矽卡岩蚀变矿物组合,不仅大量发育镁橄榄石、钙镁橄榄石等高温矽卡岩矿物,而且阳起石和绿泥石退化蚀变矿物普遍存在(施俊法等,2006)。
值得提出的是,菲律宾斑岩铜金矿常与在成因上有联系的石英脉型金矿和含金铜的块状硫化物矿床(实为脉状矿)有规律的组合,石英脉型金矿位于斑岩金铜矿床的上方或外围,含金铜的块状硫化物矿床位置最浅(秦克章,2002)。
(四)中亚蒙古成矿带
该带包括乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、蒙古和我国东北地区,属于古亚洲成矿域(图5-14)。主要以斑岩铜金矿床为主,可以分为3个亚带,由西向东依次分别为天山中带阿尔马雷克(Almalyk)矿田、哈萨克斯坦境内的巴尔喀什成矿亚带和蒙古-鄂霍茨克成矿亚带,成矿时代为古生代(Seltmann et al.,2005)。
阿尔马雷克(Almalyk)矿田中斑岩铜矿床主要与石炭纪—二叠纪的花岗闪长斑岩有关(Golovanov et al.,2005),主要发育超大型卡利马克尔(Kalmakyr)(铜金属量1080万t,金储量1374t)(Cook et al.,2005)和萨雷切库(Sarycheku)等斑岩铜金矿床,成矿时代为石炭纪。该矿田除了铜、金、银、钼的储量巨大外,其他伴生元素(如Mo、Au、Ag、Se、Te、Bi、Re、Os、Co、Ni、Pt、Pd等)的经济价值也非常可观(Golovanov et al.,2005;Singer et al.,2005a)。
巴尔喀什成矿区带是以华力西运动为主的多旋回构造区,发育大量的斑岩铜矿床,向东南延伸至中国新疆西天山成矿带,斑岩铜矿床分布在受深断裂控制的北滨巴尔喀什-伊犁火山岩带的边缘,矿化一般与侵入体较晚期分异的花岗闪长斑岩、石英二长斑岩和花岗斑岩的小岩株和岩墙在空间上紧密共生,大型斑岩铜矿多产在岩带的内缘弧(如科翁腊德、博尔雷、阿克斗卡、科克赛等),而在外缘弧仅见一些小型矿床。在构造上,大多数铜矿与托克劳复向斜和巴卡纳斯复向斜的断块构造和环形火山构造有密切关系,矿床和矿田一般都赋存在不同方向的断裂共轭或交切地方(芮宗瑶等,1995)。该成矿亚带发育多个科翁腊德、阿克斗卡、博尔雷、萨亚克、科克赛等大型斑岩型和矽卡岩型铜矿(秦克章,2000)。其中以Aktogai-Aiderly矿田斑岩铜矿规模最大,铜金属量达1250万t,铜平均品位为0.4%,成矿时代为石炭纪(Cook et al.,2005)。
蒙古-鄂霍茨克成矿亚带斑岩铜矿化的有利地区为碱度偏高的安山岩和玄武岩火山活动区(Gerel et al.,2005)。该亚带斑岩铜钼金矿的勘探取得了重要的进展,最近发现Oyu-Tolgoi巨型斑岩铜金矿(铜金属量2057万t,金储量790t)(Cook et al.,2005)。蒙古北部额尔登特图音鄂博(Erdenet)斑岩铜钼矿和蒙古南部察干苏布尔加(Tsagaan Survarga)斑岩铜矿是该带两个最重要矿床(图5-15),前者位于北蒙古火山带,矿体产于二长花岗闪长斑岩和石英闪长斑岩中,铜金属储量1100万t,铜平均品位为0.62%,钼金属储量45万t,平均品位为0.025%,辉钼矿的Re-Os年龄为240.6±0.6Ma,相当于晚二叠世(Watanabe et al.,2000),还有金、银和钨等成矿元素;后者位于南蒙古火山带,产在正长闪长岩、二长花岗岩、花岗闪长岩等组成苏布尔加杂岩体西北接触带上,辉钼矿的Re-Os年龄为370.1±1.2~370.6±1.2Ma(Watanabe et al.,2000),铜金属储量130万t,铜平均品位为0.53%,钼平均品位为0.02%(Seltmann et al.,2005)。
(五)喀尔巴阡-巴尔干-喜马拉雅成矿带
喀尔巴阡-巴尔干-喜马拉雅成矿带已成为世界上拥有丰富铜矿资源的地区之一,位于古地中海欧亚成矿带的东部,属特提斯-喜马拉雅成矿域。该带自西北的捷克斯洛伐克经匈牙利、罗马尼亚、南斯拉夫到保加利亚、土耳其、亚美尼亚、伊朗。
从伊朗起,该矿带分叉,形成了两条不同的矿带(图5-16),其中一条为从伊朗近东西向延伸,经阿富汗到我国喜马拉雅地区;另一条呈北西-南东向,从伊朗一直延伸到巴基斯坦境内(Blundell et al.,2005;国土资源信息中心等,2003)。
图5-14 中亚蒙古成矿区带主要斑岩铜钼矿床分布图
图5-15 蒙古国重要的斑岩铜矿分布图
图5-16 喀尔巴阡-巴尔干阿尔卑斯期铜钼矿带分布图
该带西部发育大量新生代钙-碱性火山-侵入杂岩体(花岗闪长岩-石英二长岩系列),岩株与主要区域性大断裂平行,斑岩铜矿床主要产于大陆边缘岩浆弧(Blundell et al.,2005)。东部板块俯冲形成中新世与钙碱性火山岩浆岩有关的斑岩铜矿,主要矿床产在东西与南北向构造复合带上(Dunning et al.,1982)。该带发育较多的超大型斑岩铜(钼)矿和铜金矿,铜金属储量超过500万t的斑岩铜金(钼)矿包括:保加利亚Elatsite(铜金属量550万t)、罗马尼亚Moldova Noua(铜金属量500万t)和Rosia Poieni(铜金属量1000万t)、塞尔维亚Veliki Krivelj(铜金属量750万t)和MajdanPek(铜金属量1000万t)、希腊罗马尼亚Skouries/Fisoka(铜金属量568万t)、匈牙利Recsk(铜金属量700万t)、意大利Sungun(铜金属量660万t)(Kelly et al.,2003;Singer et al.,2005a;Armstongetal.,2005)、巴基斯坦RekoDiq(铜金属量556万t,金储量282t)、伊朗SarCheshmech(铜金属量1440万t,钼金属储量36万t,金储量324t)(Cooketal.,2005)和阿富汗Aynak(铜金属量>500万t)(施俊法等,2006)。中国西南地区发育重要斑岩铜钼矿,如玉龙、驱龙等铜矿(Houetal.,2003)。
四、小结
综上所述,根据构造环境和时代,可将斑岩(-矽卡岩)型铜钼矿床分为环太平洋东部新生代斑岩铜钼矿床和斑岩钼矿床、环太平洋西部新生代斑岩铜金矿床、古亚洲成矿域古生代斑岩铜金矿床、特提斯成矿域新生代斑岩铜钼金矿床。为了更加全面介绍国外斑岩-矽卡岩铜钼矿床的地质特征,根据已有的最新资料,选择各类型储量最大者作为典型矿床。主要包括:智利El Teniente斑岩铜钼矿(全球最大斑岩铜钼矿,铜金属量9435万t,钼金属量为250万t)(Camus,2002;Cook et al.,2005)代表环太平洋东部新生代斑岩铜钼矿,美国Climax斑岩钼矿(不含铜斑岩钼矿,钼金属量达166万t)(Misra,2000)代表环太平洋东部新生代Climax型斑岩钼矿,印度尼西亚新几内亚岛Grasberg斑岩铜金矿床(全球最大斑岩铜金矿,铜金属量2802万t,金储量为2604t)(Cooketal.,2005)代表环太平洋西部新生代斑岩铜金矿,蒙古OyuTolgoi斑岩铜金矿床是古亚洲成矿域最大的古生代斑岩铜金矿,铜金属量2075万t,金790t(Cooketal.,2005),2007年资料显示铜金属量3214万t,金987t。以这些典型矿床为例,介绍它们的成矿地质背景、矿床地质特征、成矿作用特征和矿床模型。
图5-17 阿尔卑斯-巴尔干-喀尔巴阡-迪纳里德山脉地区构造-地质背景和岩浆分布图
❽ 世界上出产铜最多的地方是哪里
圣地亚哥是铜的世界,以出产铜闻名于世。铜的贮藏量仅次于美国和俄罗斯,是世界上出口铜最多的都市之一。
❾ 古时候人类是如何从矿石里提炼第一块金属的。
铜是人类发现最早的金属之一,在新石器时代晚期,人类最先使用的金属就是“红铜”(即“纯铜”)。红铜起初多来源于天然铜。在石器作为主要工具的时代,人们在拣取石器材料时,偶尔会遇到天然铜。当人们有了长期用火,特别是制陶的丰富经验后,为铜的冶铸准备了必要的条件。人类对铜的使用并非是从青铜而是从纯铜开始的。考古学家在伊拉克北部被发掘的铜珠超过了1万年,据推测是由自然铜制造,在伊朗西部的一些地区发现了大约公元前7000年前使用的小型铜器件,如小针、小珠和小锥等等。在西亚地区,铜矿石裸于地表,伊朗在大地构造位置上处于欧亚板块与阿拉伯板块之间,晚侏罗世-早第三纪成矿期是伊朗的有色金属成矿期。伊朗中东部地区铜矿以斑岩型为主,矿区地表分布氧化铜、铜蓝、孔雀石,人类将铜蓝、孔雀石铜矿石这些矿石在空气中焙烧后形成氧化铜CuO,再与木炭放在一起烧,达到熔点 1357.77K(1083.4℃)时被还原出红铜析出来冷却成块。这是目前历史记载最早可追朔的冶铜技术初形推定并可验证,当人类后期进入青铜器时代才学会使用钳锅浇铸。
铜是不太活泼的重金属,在常温下不与干燥空气中的氧化合,加热时能产生黑色的氧化铜:2Cu+O2==2CuO(化学式),如果继续在很高温度下燃烧,就生成红色的Cu2O:4Cu+O2==2Cu2O(化学式)