خام

خام الحديد ( تكوين الحديد المخطط )
خام المنغنيز سيلوميلاني (الحجم: 6.7 × 5.8 × 5.1  سم)
خام الرصاص غالينا وأنجلسايت (الحجم : 4.8 × 4.0 × 3.0  سم)

الخام هو صخر طبيعي أو رواسب تحتوي على معدن أو أكثر من المعادن القيّمة ، بما في ذلك المعادن الثقيلة ، بتركيز أعلى من المستويات الطبيعية، ويكون استخراجه ومعالجته مجديًا اقتصاديًا. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] تشير درجة الخام إلى تركيز المادة المطلوبة فيه. يجب موازنة قيمة المعادن التي يحتويها الصخر مع تكلفة استخراجه لتحديد ما إذا كانت درجته عالية بما يكفي لتبرير تعدينه، وبالتالي يُعتبر خامًا. [ 4 ] الخام المعقد هو الذي يحتوي على أكثر من معدن قيّم. [ 5 ]

تُعدّ المعادن ذات الأهمية عمومًا أكاسيد ، وكبريتيدات ، وسيليكات ، أو معادن خام مثل النحاس أو الذهب . [ 5 ] تتشكل رواسب الخامات بفعل عمليات جيولوجية متنوعة تُعرف عمومًا باسم تكوين الخامات ، ويمكن تصنيفها بناءً على نوع رواسبها. يُستخرج الخام من الأرض عن طريق التعدين ، ويُعالج أو يُكرر ، غالبًا عن طريق الصهر ، لاستخلاص المعادن أو المواد الخام القيّمة. [ 4 ] قد تُشكل بعض الخامات، تبعًا لتركيبها، مخاطر على الصحة أو النظم البيئية المحيطة.

كلمة "خام" ذات أصل أنجلو ساكسوني ، وتعني " كتلة من المعدن ". [ 6 ]

المخلفات والشوائب

في معظم الحالات، لا يتكون الخام بالكامل من معدن واحد، بل يختلط بمعادن أخرى قيّمة، بالإضافة إلى صخور ومعادن غير مرغوب فيها أو عديمة القيمة. يُعرف الجزء غير المرغوب فيه اقتصاديًا من الخام، والذي لا يمكن تجنبه في التعدين، باسم الشوائب . [ 2 ] [ 3 ] تُفصل المعادن القيّمة في الخام عن الشوائب باستخدام تقنيات التعويم الرغوي ، والتركيز بالجاذبية، والطرق الكهربائية أو المغناطيسية، وغيرها من العمليات التي تُعرف مجتمعةً باسم معالجة المعادن [ 5 ] [ 7 ] أو تجهيز الخام . [ 8 ]

تتألف معالجة المعادن من مرحلتين: الأولى هي فصل الخام عن الشوائب، والثانية هي التركيز لاستخلاص المعدن (المعادن) المرغوبة. [ 5 ] بعد المعالجة، تُعرف الشوائب باسم المخلفات ، وهي مواد عديمة الفائدة ولكنها قد تكون ضارة، وتُنتج بكميات كبيرة، خاصةً من الرواسب منخفضة الجودة. [ 5 ]

رواسب الخام

يُعرَّف منجم الخام بأنه تراكم ذو أهمية اقتصادية للمعادن داخل الصخور المضيفة. [ 9 ] ويختلف عن المورد المعدني في كونه منجمًا معدنيًا موجودًا بتركيز عالٍ بما يكفي ليكون مجديًا اقتصاديًا. [ 4 ] منجم الخام هو أحد مواقع نوع معين من الخام. [ 10 ] تُسمى معظم منجمات الخام وفقًا لموقعها، أو نسبةً إلى مكتشفها (مثلًا، سُميت عروق النيكل في كامبالدا نسبةً إلى حفاريها)، [ 11 ] أو نسبةً إلى شخصية تاريخية، أو شخصية بارزة، أو مدينة أو بلدة ينحدر منها المالك، أو شيء من الأساطير (مثل اسم إله أو إلهة)، [ 12 ] أو الاسم الرمزي لشركة الموارد التي اكتشفتها (مثلًا، كان MKD-5 هو الاسم الداخلي لمنجم كبريتيد النيكل في جبل كيث ). [ 13 ]

تصنيف

تُصنّف رواسب الخامات وفقًا لمعايير مختلفة تم تطويرها من خلال دراسة الجيولوجيا الاقتصادية، أو نشأة الخامات . فيما يلي تصنيف عام لأنواع رواسب الخامات الرئيسية:

الرواسب الصهارية

الرواسب الصهارية هي تلك التي تنشأ مباشرة من الصهارة

بيغماتيت جرانيتي يتكون من بلاجيوكلاز وبوتاسيوم-فلدسبار، مع وجود بلورة هورنبلند كبيرة. مقياس الرسم 5.0 سم
قطعة من الكيمبرلايت. 11.1 سم × 4.5 سم

الرواسب المتحولة

هذه رواسب خام تتشكل كنتيجة مباشرة للتحول.

رواسب النحاس البورفيري

تُعدّ هذه المصادر الرئيسية لخام النحاس. [ 27 ] [ 28 ] تتشكل رواسب النحاس البورفيري على طول حدود الصفائح المتقاربة ، ويُعتقد أنها ناتجة عن الانصهار الجزئي للصفائح المحيطية المنغرزة وما يتبعه من تركيز للنحاس بفعل الأكسدة. [ 28 ] [ 29 ] وهي رواسب كبيرة مستديرة منتشرة، تحتوي في المتوسط ​​على 0.8% من النحاس وزناً. [ 5 ]

الطاقة الحرارية المائية

مقطع عرضي لرواسب خام الكبريتيد الضخم البركاني النموذجي (VMS)

تُعدّ الرواسب الحرارية المائية مصدراً كبيراً للخامات. وهي تتشكل نتيجة ترسب مكونات الخامات المذابة من السوائل. [ 1 ] [ 30 ]

  • تترسب رواسب وادي المسيسيبي (MVT) من سوائل ملحية قاعدية باردة نسبياً داخل طبقات الكربونات. وتُعد هذه الرواسب مصادر لخامات كبريتيد الرصاص والزنك . [ 31 ]
  • تتشكل رواسب النحاس الطبقية الرسوبية (SSC) عندما تترسب كبريتيدات النحاس من السوائل الملحية إلى الأحواض الرسوبية بالقرب من خط الاستواء. [ 27 ] [ 32 ] وتُعد هذه الرواسب ثاني أكثر مصادر خام النحاس شيوعًا بعد رواسب النحاس البورفيري، إذ تُساهم بنسبة 20% من إنتاج النحاس العالمي، بالإضافة إلى الفضة والكوبالت. [ 27 ]
  • تتشكل رواسب الكبريتيدات الضخمة البركانية المنشأ (VMS) في قاع البحر نتيجة ترسب محاليل غنية بالمعادن، وعادةً ما ترتبط هذه الرواسب بالنشاط الحراري المائي. وتتخذ هذه الرواسب شكلاً عاماً يتمثل في تل كبير غني بالكبريتيدات فوق كبريتيدات وعروق منتشرة. وتُعد رواسب الكبريتيدات الضخمة البركانية المنشأ مصدراً رئيسياً للزنك (Zn) والنحاس (Cu) والرصاص (Pb) والفضة (Ag) والذهب ( Au). [ 33 ]
    خام الذهب (الحجم: 7.5 × 6.1 × 4.1  سم)
  • تُعدّ رواسب الكبريتيدات الرسوبية الناتجة عن النشاط البركاني (SEDEX) خامًا من كبريتيد النحاس، تتشكل بنفس طريقة تشكل رواسب الكبريتيدات الضخمة البركانية (VMS) من محاليل ملحية غنية بالمعادن، ولكنها تتواجد داخل الصخور الرسوبية ولا ترتبط مباشرة بالنشاط البركاني. [ 25 ] [ 34 ]
  • تُعدّ رواسب الذهب الأوروجينية مصدراً رئيسياً للذهب، إذ يُشكّل إنتاجها 75% من إجمالي إنتاج الذهب العالمي. تتشكل هذه الرواسب خلال المراحل المتأخرة من تكوين الجبال ( انظر: التكوين الجبلي )، حيث تدفع عمليات التحول الصخري السوائل الحاملة للذهب إلى الشقوق والفواصل، فتترسب. وترتبط هذه الرواسب ارتباطاً وثيقاً بعروق الكوارتز. [ 1 ]
  • تتشكل رواسب العروق الحرارية المائية في القشرة الأرضية الضحلة نتيجة لتجمع السوائل الحاملة للمعادن في العروق والشبكات المعدنية حيث تكون الظروف مواتية للترسيب. [ 25 ] [ 19 ] وتُعد هذه الرواسب المرتبطة بالنشاط البركاني مصدرًا لخامات الذهب والفضة، وهما العاملان الرئيسيان في عملية الترسيب. [ 19 ]

الرواسب الرسوبية

صورة مكبرة لعينة من تكوين الحديد المخطط من منطقة ميشيغان العليا. مقياس الرسم 5.0 مم.

تتشكل اللاتريتات نتيجة تجوية الصخور المافية الغنية بالقرب من خط الاستواء. ويمكن أن تتشكل في غضون مليون سنة فقط، وهي مصدر للحديد (Fe) والمنغنيز (Mn) والألومنيوم (Al). [ 35 ] وقد تكون أيضًا مصدرًا للنيكل والكوبالت عندما تكون الصخور الأم غنية بهذه العناصر. [ 36 ]

تُعدّ التكوينات الحديدية الشريطية (BIFs) أعلى تركيز لأي معدن منفرد متوفر. [ 1 ] وهي تتكون من طبقات من الصوان تتناوب بين تركيزات عالية ومنخفضة من الحديد. [ 37 ] وقد ترسبت هذه التكوينات في بدايات تاريخ الأرض عندما كان تركيب الغلاف الجوي مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم. يُعتقد أن المياه الغنية بالحديد قد صعدت إلى السطح حيث تأكسدت إلى حديد ثلاثي التكافؤ (Fe(III)) في وجود العوالق النباتية البدائية التي تُنتج الأكسجين. ثم ترسب هذا الحديد على قاع المحيط. ويُعتقد أن هذا التطبق ناتج عن تغير في أعداد العوالق النباتية. [ 38 ] [ 39 ]

يتشكل النحاس الموجود في الرواسب من ترسب محلول ملحي مؤكسد غني بالنحاس في الصخور الرسوبية. وتُعد هذه الصخور مصدراً للنحاس بشكل أساسي في صورة معادن كبريتيد النحاس. [ 40 ] [ 41 ]

تُعدّ الرواسب الغرينية نتاجًا للتجوية والنقل والتركيز اللاحق للمعادن الثمينة عبر الماء أو الرياح. وهي عادةً ما تكون مصادر للذهب (Au) وعناصر مجموعة البلاتين (PGE) والمعادن الكبريتية والقصدير (Sn) والتنغستن (W) والعناصر الأرضية النادرة (REEs). تُصنّف الرواسب الغرينية على أنها طميية إذا تشكّلت بفعل الأنهار، ورواسب انزلاقية إذا تشكّلت بفعل الجاذبية، ورواسب انجرافية إذا كانت قريبة من الصخور الأم. [ 42 ] [ 43 ]

عقيدات المنغنيز

العقيدات متعددة المعادن ، والتي تُسمى أيضًا عقيدات المنغنيز، هي تكتلات معدنية في قاع البحر تتكون من طبقات متحدة المركز من هيدروكسيدات الحديد والمنغنيز حول نواة مركزية. [ 44 ] تتشكل هذه العقيدات نتيجةً لتفاعل الترسيب والتحول الصخري بمعدل يُقدر بحوالي سنتيمتر واحد على مدى ملايين السنين. [ 45 ] يتراوح متوسط ​​قطر العقيدة متعددة المعادن بين 3 و10 سم (1 و4 بوصات)، وتتميز بغناها بالحديد والمنغنيز والمعادن الثقيلة وعناصر الأرض النادرة مقارنةً بقشرة الأرض والرواسب المحيطة بها. وقد أثارت فكرة استخراج هذه العقيدات باستخدام روبوتات جرّ قاع المحيط التي يتم تشغيلها عن بُعد عددًا من المخاوف البيئية. [ 46 ] 

اِستِخلاص

عربة منجم معروضة في الأرشيف التاريخي ومتحف التعدين في باتشوكا ، المكسيك
بعض رواسب الخامات في العالم
بعض رواسب الخامات الإضافية في العالم

تتبع عملية استخراج رواسب الخام عمومًا هذه الخطوات. [ 4 ] ويشهد التقدم من المراحل 1-3 استبعادًا مستمرًا لرواسب الخام المحتملة مع الحصول على مزيد من المعلومات حول جدواها: [ 47 ]

  1. التنقيب لتحديد مواقع الخام. تشمل مرحلة التنقيب عادةً رسم الخرائط، وتقنيات المسح الجيوفيزيائي (المسح الجوي و/أو الأرضي )، وأخذ العينات الجيوكيميائية، والحفر الأولي. [ 47 ] [ 48 ]
  2. بعد اكتشاف الرواسب، تُجرى عمليات استكشاف لتحديد نطاقها وقيمتها من خلال تقنيات المسح والمسح الميداني وأخذ العينات، مثل الحفر الماسي الموجه ، لقطع جسم الخام المحتمل. وتحدد هذه المرحلة من الاستكشاف درجة تركيز الخام وكميته، وما إذا كانت الرواسب مورداً اقتصادياً مجدياً. [ 47 ] [ 48 ]
  3. تُجري دراسة الجدوى دراسةً للآثار النظرية لعملية التعدين المحتملة لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في تطويرها. ويشمل ذلك تقييم الجزء القابل للاستخراج اقتصاديًا من الرواسب، وقابلية تسويق مركزات الخام وعائداتها، وتكاليف الهندسة والطحن والبنية التحتية، ومتطلبات التمويل وحقوق الملكية، والآثار البيئية المحتملة، والآثار السياسية، وتحليل شامل لدورة حياة المشروع من مرحلة الحفر الأولية وحتى إعادة تأهيل الموقع . [ 47 ] ويجب أن يوافق على الدراسة عدد من الخبراء من مختلف المجالات قبل أن ينتقل المشروع إلى المرحلة التالية. [ 4 ] وبحسب حجم المشروع، تُجرى أحيانًا دراسة جدوى أولية لتحديد الجدوى المبدئية وما إذا كانت دراسة الجدوى الكاملة، الأكثر تكلفة، ضرورية. [ 47 ]
  4. يبدأ التطوير بمجرد التأكد من الجدوى الاقتصادية لوجود جسم خام، ويتضمن خطوات للتحضير لاستخراجه مثل بناء مصنع ومعدات التعدين. [ 4 ]
  5. يمكن بعد ذلك بدء الإنتاج، وهو ما يُعرف بتشغيل المنجم بشكل فعلي. وتعتمد مدة تشغيل المنجم على احتياطياته المتبقية وربحيته. [ 4 ] [ 48 ] وتعتمد طريقة الاستخراج المستخدمة كليًا على نوع الرواسب وشكلها الجيولوجي والجيولوجيا المحيطة بها. [ 49 ] ويمكن تصنيف الطرق عمومًا إلى التعدين السطحي، مثل التعدين المكشوف أو التعدين الشريطي ، والتعدين تحت الأرض، مثل التعدين بالانهيار الكتلي ، والقطع والردم، والتعدين بالتكسير . [ 49 ] [ 50 ]
  6. تُعيد عملية الاستصلاح ، بمجرد توقف المنجم عن العمل، تأهيل الأرض التي كان المنجم يشغلها لتكون مناسبة للاستخدام في المستقبل. [ 48 ]

مع انخفاض معدلات اكتشاف الخامات بشكل مطرد منذ منتصف القرن العشرين، يُعتقد أن معظم المصادر السطحية سهلة الوصول قد استُنفدت. وهذا يعني ضرورة التوجه تدريجياً إلى رواسب ذات جودة أقل، وتطوير أساليب استخراج جديدة. [ 1 ]

المخاطر

تحتوي بعض الخامات على معادن ثقيلة ، وسموم، ونظائر مشعة ، ومركبات أخرى قد تكون ضارة، مما قد يشكل خطرًا على البيئة أو الصحة. وتعتمد الآثار الدقيقة للخام ومخلفاته على المعادن الموجودة فيه. وتُعد مخلفات المناجم القديمة مصدر قلق خاص، نظرًا لقلة أساليب الاحتواء والمعالجة في الماضي، مما أدى إلى تسرب مستويات عالية من هذه المواد إلى البيئة المحيطة. [ 5 ] ويُعد الزئبق والزرنيخ من العناصر المرتبطة بالخامات والتي تثير قلقًا بالغًا. [ 51 ] وتشمل العناصر الأخرى الموجودة في الخامات والتي قد يكون لها آثار صحية ضارة على الكائنات الحية: الحديد، والرصاص، واليورانيوم، والزنك، والسيليكون، والتيتانيوم، والكبريت، والنيتروجين، والبلاتين، والكروم. [ 52 ] وقد يؤدي التعرض لهذه العناصر إلى مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى مشاكل عصبية. [ 52 ] وتشكل هذه العناصر خطرًا خاصًا على الحياة المائية إذا ذابت في الماء. [ 5 ] قد تؤدي الخامات، مثل خامات المعادن الكبريتية، إلى زيادة حموضة البيئة المحيطة بها والمياه بشكل كبير، مما يُسبب آثارًا عديدة وطويلة الأمد على النظم البيئية. [ 5 ] [ 53 ] وعندما تتلوث المياه، قد تنقل هذه المركبات بعيدًا عن موقع مخلفات التعدين، مما يزيد بشكل كبير من نطاق التلوث. [ 52 ]

قد تشكل خامات اليورانيوم، وتلك التي تحتوي على عناصر مشعة أخرى، تهديدًا كبيرًا في حال تسربها وارتفاع تركيز النظائر فوق المستويات الطبيعية. ويمكن أن يكون للإشعاع آثار بيئية وخيمة وطويلة الأمد، وأن يُلحق ضررًا لا رجعة فيه بالكائنات الحية. [ 54 ]

تاريخ

بدأ علم المعادن بالاستخراج المباشر للمعادن الخام مثل الذهب والرصاص والنحاس. [ 55 ] كانت رواسب الغرينية، على سبيل المثال، أول مصدر للذهب الخام. [ 6 ] كانت أكاسيد النحاس، مثل الملاكيت والأزوريت، أولى الخامات المستغلة، وذلك منذ أكثر من 7000 عام في تشاتالهويوك . [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] كانت هذه الخامات الأسهل استخراجًا، نظرًا لمحدودية عمليات التعدين ومتطلبات الصهر الأساسية. [ 55 ] [ 58 ] يُعتقد أنها كانت أكثر وفرة على سطح الأرض مما هي عليه اليوم. [ 58 ] بعد ذلك، تم اللجوء إلى كبريتيدات النحاس مع نضوب موارد الأكاسيد وتقدم العصر البرونزي . [ 55 ] [ 59 ] ربما كان إنتاج الرصاص من صهر الغالينا يحدث في ذلك الوقت أيضًا. [ 6 ]

كان من شأن صهر كبريتيدات الزرنيخ والنحاس أن ينتج أولى سبائك البرونز. [ 56 ] إلا أن معظم صناعة البرونز تطلبت القصدير، ومن هنا بدأ استغلال الكاسيتريت، المصدر الرئيسي للقصدير. [ 56 ] قبل حوالي 3000 عام، بدأ صهر خامات الحديد في بلاد ما بين النهرين . ويتواجد أكسيد الحديد بوفرة على السطح ويتكون من خلال عمليات متنوعة. [ 6 ]

حتى القرن الثامن عشر، كانت المعادن الوحيدة التي تُستخرج وتُستخدم هي الذهب والنحاس والرصاص والحديد والفضة والقصدير والزرنيخ والزئبق. [ 6 ] في العقود الأخيرة، ازداد استغلال العناصر الأرضية النادرة في تطبيقات تكنولوجية متقدمة متنوعة. [ 60 ] وقد أدى ذلك إلى بحث متزايد عن خامات العناصر الأرضية النادرة وطرق جديدة لاستخراجها. [ 60 ] [ 61 ]

تجارة

تُتداول الخامات المعدنية دوليًا، وتشكل جزءًا كبيرًا من التجارة الدولية للمواد الخام من حيث القيمة والحجم. ويعود ذلك إلى التوزيع غير المتكافئ للخامات على مستوى العالم، وابتعادها عن مناطق ذروة الطلب وعن البنية التحتية للصهر.

تُتداول معظم المعادن الأساسية (النحاس، الرصاص، الزنك، النيكل) دوليًا في بورصة لندن للمعادن ، بينما تُراقب بورصتا كومكس ونايمكس في الولايات المتحدة وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة في الصين مخزونات وبورصات معادن أصغر حجمًا . تهيمن الولايات المتحدة والصين حاليًا على سوق الكروم العالمي. [ 62 ]

يتم تداول خام الحديد بين العميل والمنتج، على الرغم من تحديد أسعار مرجعية مختلفة كل ثلاثة أشهر بين التكتلات التعدينية الكبرى والمستهلكين الرئيسيين، وهذا يمهد الطريق للمشاركين الأصغر حجماً.

أما السلع الأخرى الأقل أهمية، فلا تخضع لمراكز مقاصة دولية أو أسعار مرجعية، حيث يتم التفاوض على معظم الأسعار بين الموردين والعملاء بشكل مباشر. وهذا ما يجعل تحديد سعر خامات هذه المعادن أمراً غامضاً وصعباً. وتشمل هذه المعادن الليثيوم ، والنيوبيوم - التنتالوم ، والبزموت ، والأنتيمون ، والعناصر الأرضية النادرة . كما يهيمن على معظم هذه السلع مورد رئيسي واحد أو اثنان يمتلكان أكثر من 60% من احتياطيات العالم. وتتصدر الصين حالياً الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة. [ 63 ]

أفاد البنك الدولي أن الصين كانت أكبر مستورد للخامات والمعادن في عام 2005، تليها الولايات المتحدة واليابان. [ 64 ]

معادن خام مهمة

للاطلاع على وصف بتروغرافي مفصل للمعادن الخام، انظر جداول تحديد المعادن المعتمة الشائعة من تأليف سبراي وجيدلينسكي (1987). [ 65 ] فيما يلي أهم المعادن الخام الاقتصادية ورواسبها، مصنفة حسب العناصر الأساسية.

يكتبالمعادنالرمز / الصيغةالاستخداماتمصادر)مرجع
خامات المعادنالألومنيومالالسبائك ، المواد الموصلة، التطبيقات خفيفة الوزنالجبسيت (Al(OH) 3 ) وأكسيد هيدروكسيد الألومنيوم ، الموجودان في اللاتريت . وكذلك البوكسيت والباريت .[ 5 ]
الأنتيمونSbسبائك، مثبطات اللهبستيبنيت (Sb 2 S 3 )[ 5 ]
البريليوميكونسبائك المعادن، في الصناعة النووية ، وفي الإلكترونياتالبريل ( Be3Al2Si6O18 ) ، الموجود في البغماتيت الجرانيتي​[ 5 ]
البزموتثنائي الجنسالسبائك، المستحضرات الصيدلانيةالبزموت الأصلي والبزموثينيت (Bi2S3 ) مع خامات الكبريتيد[ 5 ]
السيزيومجالمواد الكهروضوئية، والمستحضرات الصيدلانيةالليبيدوليت (K(Li, Al) 3 (Si, Al) 4 O 10 (OH,F) 2 ) من البغماتيت[ 5 ]
الكرومCrالسبائك، والطلاء الكهربائي ، وعوامل التلوينالكروميت ( FeCr₂O₄ ) من الكروميت الطبقي والكروميت الجيبية[ 5 ] [ 19 ] [ 21 ]
الكوبالتشركةالسبائك، المحفزات الكيميائية ، كربيد التنجستنالسمالتيت (CoAs₂ ) في عروق تحتوي على الكوبالتيت ؛ والفضة والنيكل والكالسيت ؛ والكوبالتيت ( CoAsS ) في عروق تحتوي على السمالتيت والفضة والنيكل والكالسيت؛ والكاروليت (CuCo₂S₄ ) واللينايت ( Co₃S₄ ) كمكونات لخام النحاس ؛ واللينايت
نحاسالنحاسسبائك، موصلية عالية، مقاومة للتآكلالمعادن الكبريتية ، بما في ذلك الكالكوبيريت (CuFeS₂ ؛ معدن خام أساسي) في رواسب الكبريتيد، أو رواسب النحاس البورفيري ؛ الكوفيلليت (CuS)؛ الكالكوسيت ( Cu₂S ؛ ثانوي مع معادن كبريتيد أخرى) مع النحاس الأصلي ورواسب الكوبريت والبورنيت (Cu₅FeS₄ ؛ ثانوي مع معادن كبريتيد أخرى). المعادن المؤكسدة ، بما في ذلك الملاكيت ( Cu₂CO₃ ( OH) ) في المنطقة المؤكسدة من رواسب النحاس؛ الكوبريت (Cu₂O ؛ معدن ثانوي)؛ والأزوريت ( Cu₃ ( CO₃ )( OH) ₂ ؛ ثانوي).[ 5 ] [ 6 ] [ 28 ] [ 55 ]
ذهبأسترالياالإلكترونيات، والمجوهرات ، وطب الأسنانرواسب الغرينية ، حبيبات الكوارتز[ 5 ] [ 42 ] [ 1 ] [ 66 ] [ 33 ] [ 43 ]
حديدFeالاستخدام الصناعي، البناء ، الصلبالهيماتيت (Fe2O3 ؛ المصدر الأساسي) في تكوينات الحديد المخططة والعروق والصخور النارية ؛ المغنتيت ( Fe3O4 ) في الصخور النارية والمتحولة ؛ الغوثيت (FeO ( OH ) ؛ ثانوي للهيماتيت)؛ الليمونيت ( FeO(OH)nH2O ؛ ثانوي للهيماتيت)[ 5 ] [ 1 ] [ 67 ]
يقودالرصاصالسبائك، والأصباغ ، والبطاريات، ومقاومة التآكل ، والحماية من الإشعاعالغالينا (PbS) في عروق مع مواد كبريتيدية أخرى وفي البغماتيت ؛ السيروسيت (PbCO3 ) في مناطق الرصاص المؤكسد جنبًا إلى جنب مع الغالينا[ 5 ] [ 6 ] [ 31 ]
الليثيومليإنتاج المعادن، والبطاريات، والسيراميكيتم استخراج الليثيوم بكميات قابلة للاسترداد تجاريًا من المحاليل الملحية تحت السطحية، وهو عنصر من نوع سبودومين (LiAlSi 2 O 6 ) الموجود في البغماتيت .[ 5 ] [ 68 ]
المنغنيزالمنغنيزسبائك الصلب، الصناعات الكيميائيةالبيرولوسيت (MnO₂ ) في مناطق المنجنيز المؤكسد مثل اللاتريت والسكارن ؛ والمنجنيت ( MnO(OH ) ) والبراونيت ( 3Mn₂O₃MnSiO₃ ) مع البيرولوسيت[ 5 ] [ 23 ] [ 35 ]
الزئبقالزئبقالأدوات العلمية ، التطبيقات الكهربائية، الدهانات ، المذيبات ، المستحضرات الصيدلانيةالزنجفر (HgS) في الشقوق الرسوبية مع معادن كبريتيدية أخرى[ 5 ] [ 6 ]
الموليبدينومشهرالسبائك والإلكترونيات والصناعةالموليبدينيت (MoS2 ) في رواسب البورفيري ، والبويلليت (CaMoO4 ) في الرواسب الحرارية المائية[ 5 ]
النيكلنيالسبائك، تطبيقات الأغذية والأدوية، مقاومة التآكلالبنتلانديت (حديد، نيكل) 9 S 8 مع معادن كبريتيد أخرى؛ الغارنييريت (نيكل-مغنيسيوم) مع الكروميت وفي اللاتريت ؛ النيكوليت (نيكل-زرنيخ) في رواسب الكبريتيد الصهارية.[ 5 ] [ 16 ]
النيوبيومملاحظةسبائك، مقاومة للتآكلالبيركلور (Na,Ca) 2 Nb 2 O 6 (OH,F) والكولومبيت ( ( Fe II , Mn II ) Nb 2 O 6 ) في البغماتيت الجرانيتي[ 5 ]
مجموعة بلاتينيومنقطةطب الأسنان، والمجوهرات، والتطبيقات الكيميائية، ومقاومة التآكل، والإلكترونياتمع الكروميت وخام النحاس ، في رواسب الغرينية ؛ والسبريليت (PtAs 2 ) في رواسب الكبريتيد وعروق الذهب.[ 5 ] [ 69 ]
العناصر الأرضية النادرةLa ، Ce ، Pr ، Nd ، PM ، Sm ، EU ، Gd ، Tb ، Dy ، Ho ، Er ، Tm ، Yb ، Lu ، Sc ، Yالمغناطيس الدائم ، والبطاريات، ومعالجة الزجاج، وصناعة البترول ، والإلكترونيات الدقيقة ، والسبائك، والتطبيقات النووية، والحماية من التآكل (يُعد اللانثانوم والسيريوم الأكثر استخدامًا على نطاق واسع).الباستنازيت (REECO 3 F؛ للعناصر Ce، La، Pr، Nd) في الكربوناتيت ؛ المونازيت (REEPO 4 ؛ للعناصر La، Ce، Pr، Nd) في الرواسب الغرينية ؛ الزينوتيم (YPO 4 ؛ للعنصر Y) في البغماتيت ؛ الإيودياليت (Na 15 Ca 6 (Fe,Mn) 3 Zr 3 SiO(O,OH,H 2 O) 3 (Si 3 O 9 ) 2 (Si 9 O 27 ) 2 (OH,Cl) 2 ) في الصخور النارية؛ الألانايت ((REE,Ca,Y) 2 (Al,Fe 2+ ,Fe 3+ ) 3 (SiO4)3(OH)) في البغماتيت والكربوناتيت[ 5 ] [ 15 ] [ 60 ] [ 70 ] [ 63 ]
الرينيوميكررالمحفز ، تطبيقات درجة الحرارةالموليبدينيت (MoS2 ) في رواسب البورفيري[ 5 ] [ 71 ]
فضيالزراعةالمجوهرات، والزجاج، والتطبيقات الكهروضوئية، والبطارياترواسب الكبريتيد؛ الأرجنتيت (Ag 2 S؛ ثانوي لخامات النحاس والرصاص والزنك)[ 5 ] [ 72 ]
القصديرسنلحام ، برونز ، علب ، قصديرالكاسيتريت (SnO2 ) في الرواسب الغرينية والصهارية[ 5 ] [ 56 ]
التيتانيومتيصناعة الطيران والفضاء ، الأنابيب الصناعيةيتم الحصول على الإلمنيت (FeTiO3 ) والروتيل ( TiO2 ) بشكل اقتصادي من رواسب الغرينية التي تحتوي على العناصر الأرضية النادرة.[ 5 ] [ 73 ]
التنجستندبليوالخيوط والإلكترونيات والإضاءةيوجد معدن الولفراميت ((Fe,Mn)WO 4 ) ومعدن الشيليت (CaWO 4 ) في الصخور المتحولة والصخور البورفيرية إلى جانب معادن الكبريتيد[ 5 ] [ 74 ]
اليورانيوميوالوقود النووي ، والذخيرة ، والدروع الواقية من الإشعاعالبيتشبلند (UO₂ ) في رواسب اليورانينيت الغرينية ؛ والكارنوتيت (K₂ ( UO₂ )( VO₄ )· 3H₂O ) في الرواسب الغرينية.[ 5 ] [ 75 ]
الفاناديومVالسبائك، والمحفزات، وتلوين الزجاج، والبطارياتالباترونيت (VS 4 ) مع معادن الكبريتيد؛ والروسكوليت (K(V,Al,Mg) 2 AlSi 3 O 10 (OH) 2 ) في رواسب الذهب الحرارية المائية[ 5 ] [ 76 ]
الزنكالزنكالحماية من التآكل، السبائك، المركبات الصناعية المختلفةمعدن السفاليريت ((Zn,Fe)S) مع معادن كبريتيدية أخرى في رواسب العروق؛ ومعدن سميثسونيت (ZnCO3 ) في المنطقة المؤكسدة من رواسب الكبريتيد الحاملة للزنك.[ 5 ] [ 6 ] [ 31 ]
الزركونيومزركونيومالسبائك، المفاعلات النووية، مقاومة التآكلالزركون (ZrSiO 4 ) في الصخور النارية وفي الرواسب الغرينية[ 5 ] [ 77 ]
معادن خام غير فلزيةفلوروسبارCaF 2صناعة الصلب ، المعدات البصريةعروق حرارية مائية وبغماتيت[ 5 ] [ 78 ]
جرافيتجمواد التشحيم ، قوالب صناعية، طلاءالبغماتيت والصخور المتحولة[ 5 ]
جبسCaSO 4 2H 2 Oالأسمدة ، مواد الحشو، الأسمنت ، المستحضرات الصيدلانية، المنسوجاتالمتبخرات ؛ رواسب الكبريتيدات الضخمة البركانية[ 5 ] [ 79 ]
الماسجقصّ، مجوهراتالكيمبرلايتس[ 5 ] [ 22 ]
الفلسبارFspالخزف، صناعة الزجاج، الطلاءات الزجاجيةيُعدّ كلٌّ من الأورثوكلاز (KAlSi 3 O 8 ) والألبيت (NaAlSi 3 O 8 ) من المعادن المنتشرة في جميع أنحاء قشرة الأرض.[ 5 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 4 5 6 7 جينكين، غاوين آر تي؛ لستي، بول إيه جيه؛ ماكدونالد، إيان؛ سميث، مارتن بي؛ بويس، أدريان جيه؛ ويلكنسون، جيمي جيه (2014). "رواسب الخامات في أرض متطورة: مقدمة" . الجمعية الجيولوجية، لندن، منشورات خاصة . 393 (1): 1-8 . doi : 10.1144/sp393.14 . ISSN 0305-8719 . S2CID 129135737 .  
  2. 1 2 "Ore" . موسوعة بريتانيكا . تم الاسترجاع في 2021-04-07 .
  3. 1 2 نويندورف، ك.ك.إ.؛ ميهل، ج.ب. الابن؛ جاكسون، ج.أ.، محرران. (2011). معجم الجيولوجيا . المعهد الجيولوجي الأمريكي. ص 799. 
  4. 1 2 3 4 5 6 7 هوستروليد، ويليام أ.؛ كوشتا، مارك؛ مارتن، راندال ك. (2013). تخطيط وتصميم مناجم الحفرة المكشوفة . بوكا راتون، فلوريدا: مطبعة سي آر سي. ص 1. ISBN  978-1-4822-2117-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2020 .
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ويلز، بكالوريوس (2015). تكنولوجيا معالجة المعادن لويلز : مقدمة للجوانب العملية لمعالجة الخامات واستخلاص المعادن (الطبعة الثامنة ). أكسفورد: إلسيفير للعلوم والتكنولوجيا. ISBN   978-0-08-097054-7. OCLC 920545608 . 
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 راب، جورج (2009)، "المعادن والخامات والمعادن ذات الصلة" ، علم المعادن الأثري ، العلوم الطبيعية في علم الآثار، برلين، هايدلبرغ: سبرينغر برلين هايدلبرغ، ص 143-182 ، doi : 10.1007/978-3-540-78594-1_7 ، ISBN  978-3-540-78593-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-06
  7. درزيمالا، يان (2007). معالجة المعادن : أسس نظرية وممارسة علم المعادن (ملف PDF) (الطبعة الإنجليزية الأولى ). فروتسواف: جامعة التكنولوجيا. ISBN   978-83-7493-362-9تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2021 .
  8. بيتروك، ويليام (1987). "علم المعادن التطبيقي في معالجة الخامات". تصميم معالجة المعادن . ص 2-36 . doi : 10.1007/978-94-009-3549-5_2 . ISBN  978-94-010-8087-3.
  9. هاينريش، كاليفورنيا؛ كانديلا، بنسلفانيا (2014-01-01)، "13.1 - السوائل وتكوين الخامات في قشرة الأرض" ، في هولاند، هاينريش د.؛ توريكيان، كارل ك. (محرران)، موسوعة في الجيوكيمياء (الطبعة الثانية) ، أكسفورد: إلسيفير، ص 1-28 ، ISBN  978-0-08-098300-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2023
  10. لجنة الاحتياطيات المشتركة للخامات (2012). مدونة JORC لعام 2012 (ملف PDF) (طبعة 2012 ). ص 44. تم الاطلاع بتاريخ 10 يونيو 2020 .  
  11. شيات، جوش (10 يونيو 2021). "مناجم كامبالدا السرية هذه فاتتها طفرة النيكل في العقد الأول من الألفية الثانية - تعرف على الشركة التي تعيدها إلى الحياة" . ستوكهيد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2021 .
  12. ثورنتون، تريسي (19 يوليو 2020). "مناجم الماضي كانت تحمل بعض الأسماء الغريبة" . مونتانا ستاندرد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2021 .
  13. داولينج، إس إي؛ هيل، آر إي تي (يوليو 1992). "توزيع عناصر مجموعة البلاتين في الكوماتيت الأركي المجزأ، الوحدات فوق المافية الغربية والوسطى، منطقة جبل كيث، غرب أستراليا". المجلة الأسترالية لعلوم الأرض . 39 (3): 349-363 . Bibcode : 1992AuJES..39..349D . doi : 10.1080/08120099208728029 .
  14. لندن، ديفيد (2018). "عمليات تكوين الخامات داخل البغماتيت الجرانيتي" . مراجعات جيولوجيا الخامات . 101 : 349-383 . Bibcode : 2018OGRv..101..349L . doi : 10.1016/j.oregeorev.2018.04.020 . ISSN 0169-1368 . 
  15. 1 2 فيربلانك، فيليب ل.؛ ماريانو، أنتوني ن.؛ ماريانو الابن، أنتوني (2016). "جيولوجيا خامات العناصر الأرضية النادرة في الكربوناتيت". العناصر الأرضية النادرة والعناصر الحرجة في رواسب الخامات . ليتلتون، كولورادو: جمعية الجيولوجيين الاقتصاديين، ص 5-32 . ISBN  978-1-62949-218-6. OCLC 946549103 . 
  16. 1 2 3 4 نالدريت، أ. ج. (2011). "أساسيات رواسب الكبريتيدات الصهارية". رواسب النيكل والنحاس والمعادن النفيسة الصهارية: الجيولوجيا، والكيمياء الجيولوجية، والتكوين . جمعية الجيولوجيين الاقتصاديين. ISBN 9781934969359.
  17. 1 2 سونغ، شييان؛ وانغ، يوشان؛ تشين، ليمينغ (2011). "رواسب النيكل والنحاس والبلاتين في أنظمة تغذية الصهارة: الخصائص والتكوين والاستكشاف" . مجلة جيوساينس فرونتيرز . 2 (3): 375-384 . Bibcode : 2011GeoFr...2..375S . doi : 10.1016/j.gsf.2011.05.005 .
  18. 1 2 شولت، روث ف.؛ تايلور، رايان د.؛ بياتاك، نادين م.؛ سيل، روبرت ر. (2010). "نموذج رواسب الكروميت الطبقية" . تقرير مفتوح : 49. رمز Bibcode : 2010usgs.rept...49S . doi : 10.3133/ofr20101232 . ISSN 2331-1258 . 
  19. 1 2 3 4 5 موسيير، دان ل.؛ سينغر، دونالد أ.؛ مورينغ، باري س.؛ غالواي، جون ب. (2012). "رواسب الكروميت القُطْبية - قاعدة بيانات ونماذج الدرجة والكمية" . تقرير التحقيقات العلمية . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: i–45. Bibcode : 2012usgs.rept...71M . doi : 10.3133/sir20125157 . ISSN 2328-0328 . 
  20. كوندي، كينت سي. (2022)، "الأوضاع التكتونية" ، الأرض كنظام كوكبي متطور ، إلسيفير، ص 39-79 ، doi : 10.1016/b978-0-12-819914-5.00002-0 ، ISBN  978-0-12-819914-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-03
  21. 1 2 أراي، شوجي (1997). "أصل الكروميتات الجيبية" . مجلة علوم الأرض الآسيوية . 15 ( 2-3 ): 303-310 . Bibcode : 1997JAESc..15..303A . doi : 10.1016/S0743-9547(97)00015-9 .
  22. 1 2 جولياني، أندريا؛ بيرسون، د. غراهام (2019-12-01). "الكيمبرلايت: من أعماق الأرض إلى مناجم الماس" . العناصر . 15 (6): 377-380 . Bibcode : 2019Eleme..15..377G . doi : 10.2138/gselements.15.6.377 . ISSN 1811-5217 . S2CID 214424178 .  
  23. 1 2 3 4 مينيرت، لورانس د. (1992). "ودائع السكارنز والسكارن" . علوم الأرض كندا . 19 (4). ISSN 1911-4850 . 
  24. 1 2 3 إيناودي، إم تي؛ ماينرت، إل دي؛ نيوبيري، آر جيه (1981). "رواسب السكارن". الجيولوجيا الاقتصادية، المجلد الخامس والسبعون . برايان جيه سكينر، جمعية الجيولوجيين الاقتصاديين ( الطبعة 75). ليتلتون، كولورادو: جمعية الجيولوجيين الاقتصاديين. ISBN  978-1-934969-53-3. OCLC 989865633 . 
  25. 1 2 3 بيرانو، فرانكو (1992). رواسب المعادن الحرارية المائية : المبادئ والمفاهيم الأساسية لجيولوجي الاستكشاف . برلين، هايدلبرغ: سبرينغر برلين هايدلبرغ. ISBN  978-3-642-75671-9. OCLC 851777050 . 
  26. ^ منوشهر-داناي، محسن (2009). قاموس الأحجار الكريمة وعلم الأحجار الكريمة . كريستيان ويتشيل، كيرستين كيندلر ( الطبعة الثالثة). برلين: سبرينغر. رقم ISBN  9783540727958. OCLC 646793373 . 
  27. 1 2 3 هايز، تيموثي س.؛ كوكس، دينيس ب.؛ بليس، جيمس د.؛ بياتاك، نادين م.؛ سيل، روبرت ر. (2015). "نموذج رواسب النحاس الطبقية في الرواسب" . تقرير التحقيقات العلمية : 147. Bibcode : 2015usgs.rept...40H . doi : 10.3133/sir20105070m . ISSN 2328-0328 . 
  28. 1 2 3 لي، سين-تي أ؛ تانغ، مينغ (2020). "كيفية تكوين رواسب النحاس البورفيري" . رسائل علوم الأرض والكواكب . 529 115868. Bibcode : 2020E & PSL.52915868L . doi : 10.1016/j.epsl.2019.115868 . S2CID 208008163 . 
  29. ^ صن ، ويدونغ. وانغ، جين توان؛ تشانغ، لي بنغ؛ تشانغ، تشان تشان؛ لي هو؛ لينغ، مينغ شينغ؛ دينغ، شينغ؛ لي، كونغ يينغ؛ ليانغ، هوا يينغ (2016). "تكوين رواسب النحاس السماقي" . اكتا جيوتشيميكا . 36 (1): 9– 15. دوى : 10.1007 / s11631-016-0132-4 . ISSN 2096-0956 . S2CID 132971792 .  
  30. أرندت، ن. وآخرون (2017) الموارد المعدنية المستقبلية، الفصل 2، تكوين الموارد المعدنية، وجهات نظر جيولوجية كيميائية، المجلد 6-1، ص 18-51 .
  31. 1 2 3 ليتش، ديفيد ل.؛ برادلي، دوايت؛ لوتشوك، مايكل ت.؛ سيمونز، ديفيد ت.؛ دي مارسيلي، غيسلين؛ برانون، جويس (2001). "رواسب الرصاص والزنك من نوع وادي المسيسيبي عبر الزمن الجيولوجي: دلالات من أبحاث التأريخ الحديثة" . Mineralium Deposita . 36 (8): 711-740 . Bibcode : 2001MinDe..36..711L . doi : 10.1007/s001260100208 . ISSN 0026-4598 . S2CID 129009301 .  
  32. هيتزمان، إم دبليو؛ سيلي، دي؛ بول، إس. (2010). "تكوين رواسب النحاس الطبقية في الصخور الرسوبية عبر تاريخ الأرض" . الجيولوجيا الاقتصادية . 105 (3): 627-639 . Bibcode : 2010EcGeo.105..627H . doi : 10.2113/gsecongeo.105.3.627 . ISSN 0361-0128 . 
  33. 1 2 جالي، آلان؛ هانينجتون، إم دي؛ جوناسون، إيان (2007). "رواسب الكبريتيد الضخمة البركانية المنشأ". في جودفيلو، دبليو دي (محرر). الرواسب المعدنية في كندا: توليف لأنواع الرواسب الرئيسية، والتكوين المعدني للمناطق، وتطور المقاطعات الجيولوجية، وطرق الاستكشاف . الجمعية الجيولوجية الكندية، قسم الرواسب المعدنية. ص 141-162 . تم الاسترجاع في 23 فبراير 2023 . 
  34. هانينغتون، مارك (2021)، "رواسب الكبريتيدات الضخمة البركانية ورواسب SEDEX" ، موسوعة الجيولوجيا ، إلسيفير، ص 867-876 ، doi : 10.1016/b978-0-08-102908-4.00075-8 ، ISBN  978-0-08-102909-1، S2CID 243007984 ، تم الاسترجاع بتاريخ 2023-03-03 
  35. 1 2 بيرسونز، بنيامين س. (1970). اللاتريت : التكوين، الموقع، الاستخدام . بوسطن، ماساتشوستس: سبرينغر الولايات المتحدة. ISBN  978-1-4684-7215-8. OCLC 840289476 . 
  36. مارش، إيرين إي.؛ أندرسون، إريك دي.؛ غراي، فلويد (2013). "اللاتريت النيكل-كوبالت: نموذج للرواسب" . تقرير التحقيقات العلمية : 59. Bibcode : 2013usgs.rept...59M . doi : 10.3133/sir20105070h . ISSN 2328-0328 . 
  37. كلاود، بريستون (1973). "الأهمية البيئية القديمة لتكوين الحديد المخطط" . الجيولوجيا الاقتصادية . 68 (7): 1135-1143 . Bibcode : 1973EcGeo..68.1135C . doi : 10.2113/gsecongeo.68.7.1135 . ISSN 1554-0774 . 
  38. كلاود، بريستون إي . (1968). "تطور الغلاف الجوي والغلاف المائي على الأرض البدائية". مجلة ساينس . 160 (3829): 729-736 . Bibcode : 1968Sci...160..729C . doi : 10.1126/science.160.3829.729 . JSTOR 1724303. PMID 5646415 .  
  39. شاد، مانويل؛ بيرن، جيمس م.؛ توماس أريجو، لوريل ك.؛ كريتزشمار، روبن؛ كونهاوزر، كورت أ.؛ كابلر، أندرياس (2022). "دورة الحديد الميكروبية في بيئة محيطية محاكاة لما قبل الكمبري: آثارها على التحول والترسيب الثانوي للمعادن أثناء تكوين الحديد المخطط" . مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 331 : 165-191 . Bibcode : 2022GeCoA.331..165S . doi : 10.1016/j.gca.2022.05.016 . S2CID 248977303 . 
  40. سيلتو، ريتشارد هـ.؛ بيريلو، خوسيه؛ كريسر، روبرت أ.؛ ويلتون، جون؛ ويلسون، آلان ج.؛ داوبورن، توبي (2017). "رد على مناقشات "عصر حزام النحاس الزامبي" لهيتزمان وبروتون وموتشيز وآخرون". Mineralium Deposita . 52 (8): 1277–1281 . Bibcode : 2017MinDe..52.1277S . doi : 10.1007/s00126-017-0769-x . S2CID 134709798 . 
  41. هيتزمان، موراي؛ كيركهام، رودني؛ بروتون، ديفيد؛ ثورسون، جون؛ سيلي، ديفيد (2005)، "نظام خام النحاس الطبقي الموجود في الرواسب" ، المجلد الخاص بالذكرى المئوية ، جمعية الجيولوجيين الاقتصاديين، doi : 10.5382/av100.19 ، ISBN 978-1-887483-01-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-05
  42. 1 2 بيست، م. إي. (2015)، "الموارد المعدنية" ، موسوعة في الجيوفيزياء ، إلسيفير، ص 525-556 ، doi : 10.1016/b978-0-444-53802-4.00200-1 ، ISBN  978-0-444-53803-1تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-05
  43. 1 2 هالدار، إس كيه (2013)، "الرواسب المعدنية الاقتصادية والصخور المضيفة" ، استكشاف المعادن ، إلسيفير، ص 23-39 ، doi : 10.1016/b978-0-12-416005-7.00002-7 ، ISBN  978-0-12-416005-7تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-03-05
  44. هوانغ، لايمينغ (2022-09-01). "عقيدات الحديد والمنغنيز المتكونة في التربة وتأثيراتها على دورات المغذيات وعزل المعادن الثقيلة" . مراجعات علوم الأرض . 232 104147. Bibcode : 2022ESRv..23204147H . doi : 10.1016/j.earscirev.2022.104147 . ISSN 0012-8252 . 
  45. كوباياشي، تاكايوكي؛ ناغاي، هيساو؛ كوباياشي، كويتشي (أكتوبر 2000). "ملامح تركيز 10Be في قشور المنغنيز الكبيرة" . مجلة الأدوات والأساليب النووية في بحوث الفيزياء، القسم ب: تفاعلات الحزم مع المواد والذرات . 172 ( 1-4 ): 579-582 . doi : 10.1016/S0168-583X(00)00206-8 .
  46. ^ أنيق ، روبرت (29/04/2022). ""اندفاعٌ محمومٌ نحو المعادن النادرة في أعماق البحار قد يُسبب ضرراً لا يُمكن إصلاحه" . صحيفة الغارديان . الرقم الدولي الموحد للدوريات : 0261-3077 . تاريخ الاطلاع: 28 نوفمبر 2023 . 
  47. 1 2 3 4 5 مارجوريبانكس، روجر دبليو. (1997). الأساليب الجيولوجية في استكشاف المعادن والتعدين (الطبعة الأولى ). لندن: تشابمان وهول. ISBN  0-412-80010-1. OCLC 37694569 . 
  48. 1 2 3 4 "دورة التعدين | novascotia.ca" . novascotia.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 فبراير 2023 .
  49. 1 2 أونارجان، تورجاي (2012). أساليب التعدين . IntechOpen. ISBN 978-953-51-0289-2.
  50. برادي، بي إتش جي (2006). ميكانيكا الصخور : للتعدين تحت الأرض . إي تي براون ( الطبعة الثالثة). دوردريخت: كلوير أكاديميك بابليشرز. ISBN   978-1-4020-2116-9. OCLC 262680067 . 
  51. فرانكس، د.م.؛ بوغر، د.ف.؛ كوت، س.م.؛ موليغان، د.ر. (2011). "مبادئ التنمية المستدامة للتخلص من نفايات التعدين ومعالجة المعادن". سياسة الموارد . 36 (2): 114-122 . Bibcode : 2011RePol..36..114F . doi : 10.1016/j.resourpol.2010.12.001 .
  52. 1 2 3 دا سيلفا ريغو، ليوناردو لوكاس؛ دي ألميدا، ليوناردو أوغوستو؛ جاسباروتو، جوتشيانو (2022). "الآثار السمية لعناصر خطر التعدين" . علوم الأرض الطاقة . 3 (3): 255– 262. بيب كود : 2022EneG ....3.....255D . دوى : 10.1016/j.engeos.2022.03.003 . S2CID 247735286 . 
  53. ^ ميستري، نيليا سي. روشا، تياجو L.؛ القنوات، ميكيل؛ كاردوسو، كاتيا؛ دانوفارو، روبرتو؛ ديلانو، أنطونيو؛ جامبي، كريستينا؛ ريجولي، فرانشيسكو؛ سانشيز فيدال، آنا؛ بيبيانو ، ماريا جواو (سبتمبر 2017). “تقييم المخاطر البيئية لموقع إيداع مخلفات المناجم البحرية والآثار المحتملة للتعدين في أعماق البحار” . التلوث البيئي . 228 : 169– 178. بيب كود : 2017EPoll.228..169M . دوى : 10.1016/j.envpol.2017.05.027 . اتش دي ال : 10400.1/10388 . بميد 28531798 . 
  54. كاموندا، كاسبا؛ ماثوثو، ماني؛ مادوكو، مورغان (18 يناير 2016). "تقييم المخاطر الإشعاعية لمخلفات مناجم الذهب في مقاطعة غاوتينغ بجنوب إفريقيا" . المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة . 13 (1): 138. Bibcode : 2016IJERP..13..138K . doi : 10.3390/ijerph13010138 . ISSN 1660-4601 . PMC 4730529. PMID 26797624 .   
  55. 1 2 3 4 روستوكر، ويليام (1975). "بعض التجارب في صهر النحاس في عصور ما قبل التاريخ" . باليورينت . 3 (1): 311-315 . doi : 10.3406/paleo.1975.4209 . ISSN 0153-9345 . 
  56. 1 2 3 4 بينهالوريك، آر دي (2008). القصدير في العصور القديمة : تعدينه وتجارته في جميع أنحاء العالم القديم مع إشارة خاصة إلى كورنوال . المعادن، ومعهد المواد للتعدين (طبعة غلاف ورقي). هانوفر ووك، ليدز: ماني لصالح معهد المواد والمعادن والتعدين. ISBN   978-1-907747-78-6. OCLC 705331805 . 
  57. ^ راديفوييفيتش، ميليانا؛ ريرين، ثيلو. بيرنيكا، إرنست؛ شليفار، دوشان؛ براونز، مايكل. بوريتش، دوشان (2010). "حول أصول المعادن الاستخراجية: أدلة جديدة من أوروبا" . مجلة العلوم الأثرية . 37 (11): 2775–2787 . بيب كود : 2010JArSc..37.2775R . دوى : 10.1016/j.jas.2010.06.012 .
  58. 1 2 3 H., Coghlan, H. (1975). ملاحظات حول علم المعادن في عصور ما قبل التاريخ للنحاس والبرونز في العالم القديم : دراسة عينات من متحف بيت ريفرز ومسبوكات برونزية في قوالب قديمة، بقلم إي. فوتشي . مطبعة الجامعة. OCLC 610533025 .  {{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  59. أمزالاج، نسيم (2009). " من علم المعادن إلى حضارات العصر البرونزي: النظرية التركيبية" . المجلة الأمريكية لعلم الآثار . 113 (4): 497-519 . doi : 10.3764/aja.113.4.497 . ISSN 0002-9114 . JSTOR 20627616. S2CID 49574580 .   
  60. 1 2 3 ماريانو، أ.ن.؛ ماريانو، أ. (2012-10-01). "تعدين واستكشاف العناصر الأرضية النادرة في أمريكا الشمالية" . العناصر . 8 (5): 369-376 . Bibcode : 2012Eleme...8..369M . doi : 10.2113/gselements.8.5.369 . ISSN 1811-5209 . 
  61. تشاكموراديان، أ. ر.؛ وول، ف. (1 أكتوبر 2012). "العناصر الأرضية النادرة: المعادن، والمناجم، والمغناطيس (وأكثر)" . العناصر . 8 (5): 333-340 . رمز Bibcode : 2012Eleme...8..333C . doi : 10.2113/gselements.8.5.333 . ISSN 1811-5209 . 
  62. رين، شواي؛ لي، هواجياو؛ وانغ، يانلي؛ غو، تشين؛ فنغ، سيدا؛ وانغ، شينغشينغ (2021-10-01). "دراسة مقارنة لهيكل تجارة الاستيراد بين الصين والولايات المتحدة بناءً على شبكة تجارة خام الكروم العالمية" . سياسة الموارد . 73 102198. Bibcode : 2021RePol..7302198R . doi : 10.1016/j.resourpol.2021.102198 . ISSN 0301-4207 . 
  63. 1 2 حق، نوشاد؛ هيوز، أنتوني؛ ليم، سينغ؛ فيرنون، كريس (29-10-2014). "العناصر الأرضية النادرة: نظرة عامة على التعدين، وعلم المعادن، والاستخدامات، والاستدامة، والأثر البيئي" . الموارد . 3 (4): 614-635 . Bibcode : 2014Resou...3..614H . doi : 10.3390/resources3040614 . ISSN 2079-9276 . 
  64. "ورقة معلومات أساسية - توقعات أسواق المعادن، أُعدت لاجتماع نواب مجموعة العشرين، سيدني 2006" (ملف PDF) . قصة النمو الصيني. WorldBank.org . واشنطن. سبتمبر 2006. ص 4. تاريخ الاطلاع: 19 يوليو 2019 . 
  65. "جداول لتحديد المعادن المعتمة الشائعة | PDF" . Scribd . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2023 .
  66. جون، د.أ.؛ فيكري، ب.ج.؛ دو براي، إ.أ.؛ بلاكلي، ر.ج.؛ فاي، د.ل.؛ روكويل، ب.و.؛ ماوك، ج.ل.؛ أندرسون، إ.د.؛ غرايبيل (2018). نماذج وصفية لرواسب الذهب والفضة الحرارية المائية: تقرير التحقيقات العلمية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2010 (تقرير). هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ص 247. doi : 10.3133/sir20105070Q . 
  67. جيمس، هارولد لويد (1954-05-01). "الطبقات الرسوبية لتكوين الحديد" . الجيولوجيا الاقتصادية . 49 (3): 235-293 . Bibcode : 1954EcGeo..49..235J . doi : 10.2113/gsecongeo.49.3.235 . ISSN 1554-0774 . 
  68. كوجل، جيسيكا إلزيا (2006). "الليثيوم" . المعادن والصخور الصناعية: السلع والأسواق والاستخدامات . ليتلتون، كولورادو: جمعية التعدين والمعادن والاستكشاف. ص 599. ISBN  978-0-87335-233-8أُرشف من المصدر الأصلي في 7 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر 2020 .
  69. ^ باركوف، أندريه واي. زكاريني ، فيديريكا (2019). النتائج والتطورات الجديدة في علم المعادن PGE في أنظمة خام Ni-Cu-Cr-PGE . MDPI، بازل. دوى : 10.3390 / كتب 978-3-03921-717-5 . رقم ISBN 978-3-03921-717-5.
  70. تشاخموراديان، أ.ر.؛ زايتسيف، أ.ن. (2012-10-01). "تمعدن العناصر الأرضية النادرة في الصخور النارية: المصادر والعمليات" . العناصر . 8 (5): 347-353 . Bibcode : 2012Eleme...8..347C . doi : 10.2113/gselements.8.5.347 . ISSN 1811-5209 . 
  71. إنجاليشيف، س. يو. (2019-04-01). "بيانات جديدة حول التركيب المعدني لخامات الرينيوم الفريدة (U–Mo–Re) في رواسب بريكيتنو-جيلتوخينسكوي في حوض موسكو" . دوكلادي علوم الأرض . 485 (2): 355–357 . Bibcode : 2019DokES.485..355E . doi : 10.1134/S1028334X19040019 . ISSN 1531-8354 . S2CID 195299595 .  
  72. فولكوف، أ.ف.؛ كولوفا، إ.إ.؛ سافا، ن.إ.؛ سيدوروف، أ.أ.؛ بروكوفييف، ف. يو.؛ علي، أ.أ. (2016-09-01). "ظروف تكوين خام الذهب والفضة عالي الجودة في رواسب تيكو الحرارية المائية، شمال شرق روسيا" . جيولوجيا رواسب الخامات . 58 (5): 427-441 . Bibcode : 2016GeoOD..58..427V . doi : 10.1134/S107570151605007X . ISSN 1555-6476 . S2CID 133521801 .  
  73. شارلييه، برنارد؛ نامور، أوليفييه؛ بول، أوليفييه؛ لاتيبوف، رايس؛ دوشين، جان كلير (2015-02-01). "رواسب خام الحديد والتيتانيوم والفاناديوم والفوسفور المرتبطة بصخور الأنورثوزيت من نوع الكتلة البروتروزوية والصخور ذات الصلة" . مراجعات علوم الأرض . 141 : 56-81 . Bibcode : 2015ESRv..141...56C . doi : 10.1016/j.earscirev.2014.11.005 . hdl : 2268/175234 . ISSN 0012-8252 . 
  74. ^ يانغ ، شياو شنغ (2018-08-15). “دراسات إثراء خامات التنغستن – مراجعة” . هندسة المعادن . 125 : 111 – 119. بيب كود : 2018MiEng.125..111Y . دوى : 10.1016/j.mineng.2018.06.001 . ردمك 0892-6875 . S2CID 103605902 .  
  75. دالكامب، فرانز ج. (1993). رواسب خام اليورانيوم . برلين. doi : 10.1007/978-3-662-02892-6 . ISBN 978-3-642-08095-1.{{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  76. نجاد، داوود قدوسي؛ خانشي، علي رضا؛ تقي زاده، ماجد (2018-06-01). "استخلاص الفاناديوم من خام الماغنيتيت باستخدام الترشيح الحمضي المباشر: تحسين المعلمات باستخدام منهجيات بلاكيت-بورمان وسطح الاستجابة" . مجلة المعادن . 70 (6): 1024-1030 . رمز Bibcode : 2018JOM....70f1024N . doi : 10.1007/s11837-018-2821-4 . ISSN 1543-1851 . S2CID 255395648 .  
  77. بيركس، كاميرون؛ مود، جافين (2019-04-01). "موارد وإنتاج التيتانيوم والزركونيوم: مراجعة شاملة لأحدث الدراسات المنشورة" . مجلة مراجعات جيولوجيا الخامات . 107 : 629-646 . Bibcode : 2019OGRv..107..629P . doi : 10.1016/j.oregeorev.2019.02.025 . ISSN 0169-1368 . S2CID 135218378 .  
  78. هاغني، ريتشارد د.؛ شيفداسان، بورنيما أ. (2000-04-01). "توصيف الأنسجة المجهرية في خامات الفلورسبار في منجم أوكوروسو" . مجلة المعادن . 52 (4): 17-19 . رمز Bibcode : 2000JOM....52d..17H . doi : 10.1007/s11837-000-0124-y . ISSN 1543-1851 . S2CID 136505544 .  
  79. أوكسوزوغلو، بيلج؛ أوتشوروم، متين (2016-04-01). "دراسة تجريبية حول الطحن فائق النعومة لخام الجبس في مطحنة كروية جافة" . تكنولوجيا المساحيق . 291 : 186-192 . doi : 10.1016/j.powtec.2015.12.027 . ISSN 0032-5910 . 

للمزيد من القراءة

  • شعار ويكيميديا ​​كومنزالوسائط المتعلقة بالخامات على ويكيميديا ​​كومنز