Ответы на экзаменационные вопросы № 1-49 дисциплины "Месторождения металлических полезных ископаемых" (Цель и задачи курса. Рудное тело), страница 39

Желез­ные руды.Повышенные содержания германия характерны для вулканоген­но-осадочных месторождений и метаморфогенных железистых кварцитов, образовавшихся при метаморфизме тех же вулканоген­но-осадочных образований. Первые из них содержат 30—60 г/т Ge, вторые 5—15 г/т. При плавке железных руд германий переходит в шлаки, откуда он и может быть извлечен.Установлены следую­щие основные закономерности распределения и концентрации гер­мания в железных рудах

44.Геохимические особенности рения, таллия, галлия, кадмия, индия, селена и теллура. Область их применения. Попутная добыча рассеянных элементов.

РЕНИЙ Рений отличается весьма высокими температурой плавления, электросопротивлением и твердостью, пластичностью, легко обра­зует сплавы и по многим свойствам близок к платине. Он применяется в сверхжаропрочных сплавах. Мировое производство рения базируется на отходах, получае­мых при переработке молибденовых, медно-молибденовых и мед­ных концентратов. Мировые ре­сурсы рения оцениваются в 10 тыс. т. Рений— геохимический аналог молиб­дена. В присутствии последнего он не может образовывать соб­ственных минералов и рассеивается в молибдените, накапливаясь

Рений обнаруживает геохимическое сродство с медью, наиболее высокие его концентрации наблюдаются в медно-молибденовых месторождениях. Помимо молибденита, рений входит в состав халькопирита и пирита. В пентландит-халькопирит-пирротиновых рудах рений проявляет некоторое сходство с элементами платиновой группы, накапливаясь совместно с осмием и иридием в пирротине. Таким образом, рений — типичный рассеянный элемент, кон­центрирующийся в плутоногенных гидротермальных медно-мо­либденовых месторождениях, а также в осадочных медистых пес­чаниках и медистых сланцах, откуда он попутно извлекается при комплексной переработке руд. ТАЛЛИЙ

По многим свойствам близок к свинцу. Находит при­менение в полупроводниковых приборах, фотоэлементах, приборах для инфракрасной техники, газоразрядных лампах, используется в качестве активизатора в сцинтилляционных кристаллах, для по­лучения подшипниковых сплавов, приготовления тяжелых и им­мерсионных жидкостей. Мировое производство основано на переработ­ке сульфидных руд гидротермальных и колчеданных месторожде­ний, при этом таллий получается попутно из пылей агломерации и обжига, кеков и отходов производства серной кислоты. В неболь­шом количестве может извлекаться из собственных минералов при содержании его в рудах порядка 0,1 %.

Практически почти весь таллий извлекается при комплексной переработке руд гидротермальных, стратиформных и колчедан­ных месторождений. Главнейшие особенности его накопления в них обусловлены его специфическими чертами — двойственностью свойств (литофильностью и халькофильностью), наибольшим из халькофильных элементов ионным радиусом и сродством с мышь­яком и сурьмой. Следствием является концентрация его в наибо­лее низкотемпературных полиметаллических месторождениях,  

условиях гипергенеза вследствие легкой растворимости сульфата таллия он выносится из руд и только иногда в зоне окисления сорбируется лимонитами, оксидами марганца или за­хватывается ярозитом, при этом во вмещающих породах развива­ются ярко окрашенные «таллиевые охры>. В осадочных образова­ниях таллий в небольших количествах накапливается в марган­цевых рудах. ГАЛЛИЙ В начале 70-х годов XX в. резко повысился интерес к галлию в связи с ис­пользованием его арсенида и фосфида как новых полупроводни­ков в выходных устройствах ЭВМ — дисплеях, для передачи ин­формации на значительные расстояния и в лазерной технике. Мировое производство галлия на 90% основа­но на попутном его извлечении при получении алюминия из бок­ситов и на 10% — из отходов цинкового производства. Петрогенным аналогом галлия является алюминий, но в при­сутствии последнего галлий всегда рассеивается, несколько на­капливаясь в конечных, остаточных образованиях кислых и осо­бенно щелочных магм — пегматитах.