审核:汤姆·沙利文
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30秒简报
全球稀土供应受限,根源并非地壳中稀土储量匮乏,而是矿床难勘探、矿物组成复杂、开采经济效益偏低。铈等镧系元素在地壳中的丰度甚至高于铜,但具备商业开采价值的矿石,基本只限于氟碳铈矿、独居石与磷钇矿。
稀土勘探很少直接检测稀土元素,而是依靠各类间接标志。综合运用磁法、重力、放射性测量、激发极化法、大地电磁测深、地震反射、电阻率/电磁法以及高光谱成像技术(从EnMAP、PRISMA卫星到岩芯扫描设备),瞄准碳酸岩、碱性侵入岩、不整合面型矿系以及离子吸附型黏土矿。
冶金加工风险突出:诸如异性石、锆石这类难处理寄主矿物;矿石中钍、铀带来放射性问题;离子吸附型稀土矿必须通过昂贵实验室检测,才能确认稀土确为离子相。大量矿化异常点因此不具备经济开采价值,进一步巩固了中国的稀土优势地位,尤其是中国南方与缅甸的重稀土资源。
技术简报
离子吸附型黏土矿床的形成对气候条件要求严苛:需要强烈风化作用,同时成矿后不能发生显著侵蚀或地壳抬升。
不整合面型稀土矿受构造控制,赋存于盆地边界断裂带,矿体走向长度通常200–300米。
磁法、重力与伽马能谱测量联合圈定高密度、具磁性、富钍的碳酸岩与碱性环状杂岩体。
激发极化法、大地电磁测深、地震反射、电阻率/电磁法、地质雷达组合,用于非岩浆型矿床与离子吸附矿场景下,解析地质构造、导电腐岩与古地形。
研究手段重点采用多尺度高光谱成像(卫星、无人机、岩芯、岩石薄片),搭配熔融消解前处理,用于难溶矿物分析。
便携式现场X荧光光谱仪不适用于稀土检测,原因是稀土谱线会与常见过渡金属发生谱峰重叠干扰。
冶金评价核心是区分稀土赋存状态:是存在于氟碳铈矿、独居石、磷钇矿,还是赋存于异性石、锆石这类硅酸盐难处理矿物中。
黏土型矿化异常必须送至实验室开展成本高昂的浸出试验,才能确认稀土是否为可浸出的离子形态,无法依靠现场快速判定。
观点评述
中国掌控94%稀土市场,同时全球近半数已探明重稀土矿床分布于中国南方。因此,任何一套可在中国以外地区应用的新型非岩浆型稀土成矿模型,都将直接缓解矿业领域最突出的供应集中风险之一。
文中提到不整合面型热液稀土矿体走向长度200–300米,这一尺度与数据库内众多窄脉型金矿、铀矿靶区相近。意味着现有针对金、铀矿的老矿区勘探流程,只需小幅调整,就可转用于稀土找矿。
相较于贱金属,矿业文献中基于研究的稀土专题文章数量偏少。本次研究关注稀土可赋存于约200种寄主矿物,这一点值得关注:行业兴趣正转向非常规、多金属伴生或副产品回收路线,而非传统单矿物型稀土矿体。
术语注释(便于你阅读)
1. IACDs = Ion-adsorption clay deposits:离子吸附型稀土矿床
2. Bastnäsite:氟碳铈矿;Monazite:独居石;Xenotime:磷钇矿
3. Eudialyte:异性石;Refractory host:难处理寄主矿物
4. IP(Induced Polarization):激发极化法;MT(Magnetotellurics):大地电磁测深
5. Saprolite:腐岩/风化壳;Strike length:走向长度
6. Brownfields exploration:老矿区/已知矿点周边勘探(区别于绿地新区勘探)
7. Polymetallic:多金属;By-product recovery:伴生副产品回收

