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新疆可可托海稀有金属矿床矿物和岩石热红外光谱特征

2021-03-05回广骥高卿楠宋利强孙东询

岩矿测试 2021年1期
关键词:特征

回广骥, 高卿楠, 宋利强, 孙东询

(中国地质调查局自然资源实物地质资料中心, 河北 三河 065201)

近年来,随着新型材料、新能源在航空工业、汽车工业等领域应用深度和广度的不断扩展,以锂为代表的稀有金属迎来了世界范围内的研究与勘探热潮。众多学者从找矿方向[1-4]、典型矿床特征[5-6]、矿物学特征[7-10]等角度开展了对稀有金属矿床的研究,为稀有金属矿床理论认识和找矿勘查奠定了坚实的基础。

目前,全岩地球化学分析、X射线荧光光谱(XRF)、电子探针(EMPA)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等技术广泛应用于稀有金属矿床矿物的元素分析中[8-15],X射线衍射(XRD)和红外吸收可见光谱分析则广泛应用于矿物的物相及类质同象置换、官能团存在形式等分析中[11,14]。也有学者使用红外反射光谱技术对稀有金属矿床矿物开展研究工作[16]。区别于广泛使用的红外吸收光谱,红外反射光谱对样品进行数据采集时无需将样品研磨制作KBr压片,可以直接对样品表面采集数据,具有无损、快速的特点,并且该方法采集的数据与遥感数据通用,可作为遥感矿物识别与解译的参考数据。目前使用较为广泛的可见光-短波红外波段(400~2500nm)逐渐不能满足光谱矿物研究的要求。该波段虽然技术成熟、设备结构简单,但只能识别由于内部金属阳离子的电子跃迁、振动及羟基、水分子和碳酸根等基团的分子振动引起的红外吸收特征[16],并不能识别众多的无水硅酸盐。而对Si(Al)—O键、S—O键、P—O键、OH-弯曲振动基频十分敏感的热红外光谱技术的出现解决了这一难题。……

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