Среднее содержание элементов в земной коре

  Атомный номер   Символ Распространенность, % масс.
по Кларку и Вашингтону (1924 г.) по Ферсману (1933-1939 г.г.) по Виногра- дову (1962 г.) по Тейлору (1964 г.)
           
  H 0,88 1,00 - -
  Li 0,004 0,005 0,0032 0,0020
           
  Be 0,001 0,0004 0,00038 0,00028
  B 0,001 0,005 0,0012 0,001
  O 49,52 49,13 47,0 46,40
  Al 7,51 7,45 8,05 8,23
  Si 25,75 26,00 29,00 28,15
  Sc n·10-5 6·10-4 0,001 0,0022
  Ti 0,58 0,61 0,45 0,57
  V 0,016 0,02 0,009 0,0135
  Ga n ·10-9 0,0001 0,0019 0,0015
  Ge n ·10-9 0,0004 1,4 ·10-4 1,5 ·10-5
  Se n ·10-6 8 ·10-5 5 ·10-6 5 ·10-6
  Rb n ·10-3 0,008 0,015 0,009
  Sr 0,017 0,035 0,034 0,0375
  Y - 5 ·10-3 0,0029 0,0033
  Zr 0,023 0,025 0,017 0,0165
  Nb - 3,2 ·10-5 0,002 0,002
  Mo n ·10-4 0,001 1,1 ·10-4 1,5 ·10-5
           
  Ru n ·10-9 5 ·10-6 - -
  Rh n ·10-9 1 ·10-6 - -
  Pd n ·10-9 5 ·10-6 1,3 ·10-6 -
  Cd n ·10-5 5 ·10-4 1,3 ·10-5 2 ·10-5
  In n ·10-9 1 ·10-5 2,5 ·10-5 1 ·10-5
  Te n ·10-7 1 ·10-6 1 ·10-7 -
  Cs n ·10-7 1 ·10-3 3,7 ·10-4 3 ·10-4
  La - 6,5 ·10-4 2,9 ·10-3 3 ·10-3
           
  Ce - 2,9 ·10-3 7 ·10-3 6 ·10-3
  Pr - 4,5 ·10-4 9 ·10-4 8,2 ·10-4
  Nd - 1,7 ·10-3 3,7 ·10-3 2,8 ·10-3
  Sm - 7 ·10-4 8 ·10-4 6 ·10-4
  Eu - 2 ·10-5 1,3 ·10-4 1,2 ·10-4
  Gd - 7,5 ·10-4 8 ·10-4 5,4 ·10-4
  Tb - 1 ·10-4 4,3 ·10-4 9·10-5
  Dy - 7,5·10-4 5·10-4 3·10-4
  Ho - 1·10-4 1,7·10-4 1,2·10-4
  Er - 6,5·10-4 3,3·10-4 2,8·10-4
  Tm - 1 ·10-4 2,7·10-5 4,9·10-5
  Yb - 8·10-4 3,3·10-5 3·10-5
  Lu - 1,7·10-4 8·10-5 5·10-5
  Hf 3·10-3 4·10-4 1·10-4 3·10-4
  Ta - 2,5·10-5 2,5·10-4 2·10-4
  W 5·10-3 7·10-3 1,3·10-4 1,5·10-4
           
  Re - 1·10-7 7·10-8 -
  Os n ·10-8 5·10-6 - -
  Ir n ·10-8 1·10-6 - -
  Pt n ·10-7 2·10-5 - -
  Tl n ·10-8 1·10-5 1·10-4 4,3·10-5
  Bi n ·10-6 1 ·10-5 9 ·10-7 1,7 ·10-5
  Fr - - - -
  Ra n ·10-10 2·10-10 - -
  Th 2·10-3 1·10-3 1,3·10-3 9,6·10-4
           
  Pa - 7·10-11 - -
  U 8·10-3 4·10-4 2,5·10-4 2,7·10-4

Распространение элементов зависит от строения их атомов. Известно, что земная кора построена главным образом из легких элементов с простой структурой атома – элементов первых трех рядов периодической системы (кроме Li, Be, B). Для перспектив развития любой отрасли техники вопросы обеспеченности сырьем весьма актуальны. Распространенность того или иного элемента или его “редкость” очень существенны, так как при эксплуатации сырья необходимо знать, на что может в перспективе рассчитывать перерабатывающая промышленность, ибо “редкость” элемента может быть препятствием для его промышленного использования. Следовательно, геохимический подход важен, но недостаточен и вот почему: существует естественный барьер на пути использования любого элемента – глубина залегания минерального сырья. Кроме того, важнейшим обстоятельством является степень концентрации элемента в отдельных участках земной коры (месторождениях).

Рис. 1. Распространение элементов в литосфере (до глубины 16 км) (цифры обозначают процентные кларки).

Степень концентрации необходима для оценки промышленной доступности, ибо значительные количества элемента могут быть настолько рассеянны и распространены в массе вмещающей породы, что оказываются недоступны для извлечения и использования.

Кларк характеризует общие запасы элемента. Для практических целей необходимо, чтобы содержание элемента в месторождении было значительно больше среднего содержания в земной коре. Отношение содержания элемента в месторождении к Кларку называют коэффициентом концентрации (K). Коэффициент концентрации показывает, во сколько раз концентрация элемента в эксплуатируемых рудах больше его содержания в земной коре (%):

K = % (C – концентрация в руде).

К числу элементов, у которых K велики, относятся Bi, As, Sb, Hg, Pb, Sr, Cd (таблица 2), мала величина K у Li и V. У ряда элементов концентрация в месторождениях не сильно отличается от Кларка, они относительно равномерно распространены в природе.

Таблица 2


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: