工作動態(tài)

中國科學院科技促進發(fā)展局關于發(fā)布“低碳能源金屬礦產(chǎn)(鋰、稀土、鈷、鎳、銅)找礦增儲與高效提取”A類先導專項申報指南的通知

日期:2023-07-14

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中國科學院戰(zhàn)略性先導科技專項(A類)低碳能源金屬礦產(chǎn)(鋰、稀土、鈷、鎳、銅)找礦增儲與高效提取選題建議已經(jīng)院黨組會議審議通過。根據(jù)《中國科學院戰(zhàn)略性先導科技專項管理辦法》(科發(fā)規(guī)字〔202229號)及其實施細則(科發(fā)規(guī)字〔202247號)相關要求,專項擬圍繞總體目標,按照“專項—項目—課題”三級結構組織實施,并對項目/課題進行擇優(yōu)招標。現(xiàn)將專項申報指南面向全院予以公開發(fā)布,相關事項通知如下。

一、專項總體目標

本專項面向國家對低碳能源金屬礦產(chǎn)的重大需求和國際科學前沿,聚焦戰(zhàn)略性礦產(chǎn)中至關重要的鋰、稀土、鈷、鎳、銅5種低碳能源金屬礦產(chǎn),針對其去哪找、怎么找、怎樣提取等方面存在的關鍵科技問題,進行多學科、全鏈條、先導性創(chuàng)新研究。主攻成礦新區(qū)帶、新類型、新遠景,優(yōu)化現(xiàn)有智能精準探測關鍵技術,形成低碳能源金屬礦產(chǎn)理論預測與找礦新方向、資源勘查增儲、金屬高效提取一體化的理論和技術方法體系,實現(xiàn)低碳能源金屬礦產(chǎn)找礦預測、資源增儲、高效提取重大突破。

二、申報范圍

項目一:鋰資源增儲與元素高效提取

研究內(nèi)容:解決我國鋰礦找礦新方向、勘查增儲和高效提取問題,新增第三方認證的氧化鋰預測資源量[1]大于1000萬噸。研究內(nèi)容包括喜馬拉雅偉晶巖型鋰礦帶、白龍山—甲基卡偉晶巖型鋰礦帶、碳酸鹽黏土型鋰礦床和青藏高原鹽湖鹵水鋰資源的成礦規(guī)律與資源增儲,以及典型鋰電池材料綠色制造技術體系與示范。

課題1:喜馬拉雅成礦帶偉晶巖型鋰礦帶資源潛力

研究內(nèi)容:喜馬拉雅偉晶巖型鋰礦帶內(nèi)稀有金屬的分布與潛力;淡色花崗巖特征及其巖石成因,包括花崗質巖漿的結晶分異過程及其與稀有金屬分帶的時空聯(lián)系、稀有金屬元素超常富集機理;喜馬拉雅造山帶伸展拆離系統(tǒng)對巖漿運移和高度分異及稀有金屬礦化的控制作用。

研究目標:建立喜馬拉雅偉晶巖型鋰礦床數(shù)據(jù)庫1個;建立并完善喜馬拉雅偉晶巖型鋰成礦系統(tǒng)的成礦理論與找礦模型;建立高海拔地區(qū)鋰資源遙感+地球物理+地質+地化信息綜合勘查方法體系;夯實鋰成礦新區(qū)1處、新增1-2個大型找礦遠景區(qū),新增氧化鋰預測資源量大于100萬噸。

課題2:白龍山甲基卡古特提斯成礦帶偉晶巖型鋰礦床成礦規(guī)律與資源潛力

研究內(nèi)容:以古特提斯構造帶(新疆白龍山四川甲基卡)為主要對象,研究古特提斯形成演化與鋰稀有金屬的成

礦背景;古特提斯中生代巖漿巖成因、巖漿演化及其對鋰等稀有金屬成礦的制約作用;古特提斯偉晶巖鋰等稀有金屬成礦機制及資源潛力評價。

研究目標:建立偉晶巖型鋰礦成礦新模式和針對高寒深切割地區(qū)偉晶巖鋰礦找礦模式;建立白龍山—甲基卡古特提斯成礦帶稀有金屬資源數(shù)據(jù)庫1個;夯實鋰等稀有金屬成礦新區(qū)帶1處,提交3-5處大中型鋰礦找礦靶區(qū);新增氧化鋰預測資源量大于100萬噸。

課題3:碳酸鹽黏土型鋰礦床成礦規(guī)律與資源增儲

研究內(nèi)容:滇中碳酸鹽黏土型鋰礦的勘查增儲與高效利用:包括滇中地區(qū)黏土型鋰成礦規(guī)律;小石橋地區(qū)三維綜合地質模型(層序巖相—巖性)、鋰礦體米級精度定位勘查技術方法;鋰的賦存狀態(tài)及可利用性評價;鋰礦資源的高效清潔關鍵技術及綜合利用;黏土型鋰資源找礦勘查與高效利用全鏈條示范工程。貴州、廣西、河南、山西等地潛在黏土型鋰資源分布區(qū)的成礦規(guī)律與資源增儲:鋰的來源和超常富集機制、賦存狀態(tài);碳酸鹽黏土型鋰礦床的預測評價和勘查增儲。

研究目標:建立和完善碳酸鹽黏土型鋰礦床成礦模型;建立遙感+地質+地物+地化信息有效融合的勘查方法體系,包括重點研究區(qū)的三維地質模型1個、勘查方法技術組合1套,制定礦產(chǎn)勘查技術規(guī)程1套,并在貴州、廣西、山西、河南等4省區(qū)的潛在分布區(qū)實現(xiàn)推廣應用,助推新增氧化鋰預測資源量大于100萬噸,并確定大型鋰礦成礦遠景區(qū)1~2處、找礦靶區(qū)1~2處;提交控制+推斷級別鋰資源儲量20萬噸,勘查確定大型礦床1個;完成滇中地區(qū)鋰資源遠景評價,圈定找礦遠景區(qū)4處、找礦靶區(qū)2處,并優(yōu)選靶區(qū)1處進行示范性驗證勘探,新增氧化鋰預測資源量大于100萬噸;提出新型鋰資源可利用性評價方案1套,鋰提取率達到70%以上,碳酸鋰純度達到99%以上,在滇中地區(qū)建設一條5/天原礦處理量規(guī)模的中試示范線。

課題4:青藏高原鹽湖鹵水鋰資源成礦規(guī)律與資源增儲

研究內(nèi)容:青藏高原富鋰鹽湖(藏北及西昆侖等地區(qū))的成因機制、分布賦存規(guī)律與資源潛力;不同類型(構造區(qū)劃、鹵水類型等)鹽湖鹵水鋰資源的成礦模式和資源預測評價模型。

研究目標:闡明藏北及西昆侖等區(qū)域主要富鋰鹽湖的鋰資源分布與賦存特征,揭示氣候—構造—水文—物源控制下青藏高原鹽湖鹵水鋰超常富集機理,系統(tǒng)評價鹽湖鹵水鋰資源潛力;新增青藏高原地區(qū)鹽湖氯化鋰預測資源量1050萬噸;構建青藏高原鹽湖鹵水鋰資源專題數(shù)據(jù)庫1個;完成青藏高原鹽湖鋰資源潛力評價。

課題5:典型鋰電池材料綠色制造技術體系與示范

研究內(nèi)容:突破鋰電原料多金屬梯級提取技術與裝備;開發(fā)水—氣—固多源污染協(xié)同控制技術,構建廢水零排—介質循環(huán)—廢鹽高值轉化—重金屬低耗固化等污染控制技術體系;形成多源鋰電原料短程清潔制備鋰電材料示范,構建鋰電原料利用全過程數(shù)據(jù)平臺。

研究目標:建立鋰資源利用全過程數(shù)據(jù)平臺,形成復雜鋰電原料短程循環(huán)的技術體系,鋰全流程利用效率大于93%,廢渣減量20%,廢鹽利用率提高20%,鋰回收成本降低20%;突破多源復雜原料大規(guī)模利用過程中原料精準匹配、設備大型化、介質循環(huán)、全局優(yōu)化智能管控等技術瓶頸,推動建成25萬噸級鋰電原料制造鋰電材料一體化超大規(guī)模示范工程;發(fā)布實施國家標準1項。授權或申請發(fā)明專利10件以上,并構建專利體系。

項目二:稀土資源增儲與綠色高效開采

研究內(nèi)容:主要解決我國稀土礦產(chǎn)找礦新方向、勘查增儲和綠色高效開采問題。新增第三方認證的中重稀土預測資源量180萬噸。研究內(nèi)容包括超基性巖及其風化殼重稀土成礦規(guī)律與資源潛力;環(huán)境演變與沉積型中重稀土成礦關系與資源潛力;堿性巖型稀土礦床成礦規(guī)律與中重稀土找礦增儲;白云鄂博稀土礦床深部資源勘查增儲;離子吸附型中重稀土綠色高效開采技術。

課題1:超基性巖及其風化殼重稀土鈧成礦規(guī)律與資源潛力

研究內(nèi)容:以峨眉山大火成巖省為重點,兼顧塔里木大火成巖省及國際相關區(qū)域對比(東南亞超基性巖帶),聚焦基性—超基性巖體、堿性雜巖體及其上部發(fā)育的風化殼,主要研究不同富重稀土鈧巖體及其上部不同風化程度風化殼的差異性、富鈧礦物類型和鈧的賦存狀態(tài);鈧在巖漿和風化過程中的地球化學行為和富集機制以及對應的巖漿成礦模型和風化成礦模型;巖漿型與風化殼型鈧的多指標綜合預測模型和勘查技術組合;鈧成礦潛力評價和資源預測增儲。

研究目標:建立超基性巖相關的巖漿型及風化殼型重稀土鈧礦床新類型的成礦模型2套;構建針對鈧礦新類型的理論預測方法體系2套,包括示礦指標、關鍵層位、富鈧礦物、關鍵巖性、三維建模等相關參數(shù)組合;確定重稀土鈧礦成礦遠景區(qū)1處、找礦靶區(qū)1處,新增氧化鈧預測資源量1萬噸。

課題2:環(huán)境演變與沉積型中重稀土成礦關系與資源潛力

研究內(nèi)容:以揚子板塊和塔里木板塊磷塊巖型稀土礦帶為主要對象,研究關鍵成礦時期的高精度綜合地層框架、進行定量化—可視化的古地理恢復;研究典型磷塊巖礦床內(nèi)中重稀土的物質來源、賦存特征和富集機制;闡明沉積型中重稀土成礦與板塊構造、火山活動和氣候變化等重大地質事件的耦合關系;對傳統(tǒng)區(qū)帶深部—邊部—外圍及新區(qū)帶進行成礦潛力評價及預測。

研究目標:建立典型中重稀土成礦區(qū)的高精度綜合地層框架,恢復關鍵成礦時期的精時古地理,匯編圖件4幅;建立典型磷塊巖型中重稀土礦床成礦模式及相關氣候-生物地球化學模型3個,匯編圖件2~3幅;評估不同磷塊巖成礦區(qū)帶的稀土資源潛力,完成我國新元古界—寒武系和中泥盆統(tǒng)磷塊巖中重稀土資源調(diào)查報告1份,匯編圖件1幅;提交資源遠景區(qū)1處、找礦靶區(qū)3處,新增中重稀土預測資源量20萬噸。

課題3:堿性巖型稀土礦床成礦規(guī)律與中重稀土找礦增儲

研究內(nèi)容:對我國代表性堿性巖帶中重稀土富集成礦的地質學、礦物學和地球化學指標進行篩選;通過富中重稀土堿性正長巖、堿性花崗巖和堿性雜巖體的礦床地質特征綜合對比,構建堿性巖稀土成礦體系中重稀土找礦標識體系;通過結合地—物—化—遙等資源勘查技術方法,圈定中重稀土成礦新遠景區(qū)和新找礦靶區(qū)。開展精細礦物學和地球化學研究,查明其中重稀土賦存狀態(tài)和資源潛力評價。

研究目標:系統(tǒng)總結我國堿性巖及其稀土礦床的分布規(guī)律,編制稀土資源分布圖1幅;篩選堿性巖型稀土找礦指標2~3個,確定中重稀土潛在找礦靶區(qū)2~3處;新增堿性巖型中重稀土預測資源量40萬噸。

課題4:白云鄂博稀土礦床深部資源勘查增儲

研究內(nèi)容:白云鄂博稀土礦床的成礦規(guī)律和稀土巨量堆積的關鍵控制因素;不同類型礦石內(nèi)富中重稀土的礦物種類與利用評價;白云鄂博碳酸巖體深部地球物理探測及其成礦靶區(qū)圈定和礦山鉆探驗證;富中重稀土條帶在碳酸巖體的空間展布、礦區(qū)3000米結構“透明化”;1500米以淺稀土預測資源量的準確厘定。

研究目標:厘清白云鄂博礦床形成—演化的精細格架,闡明稀土超常富集機理和關鍵控制因素;揭示富稀土(特別是中重稀土)元素的礦物類型與集中產(chǎn)出部位,提供找礦靶區(qū)1處;揭示稀土礦體的地球物理深部響應機制,形成白云鄂博深部資源精準探測組合方案,并在1~2處同類潛力區(qū)實現(xiàn)推廣應用;厘清富集中重稀土條帶在碳酸巖體的三維展布,新增稀土預測資源量大于5000萬噸(含中重稀土120萬噸)。

課題5:離子吸附型中重稀土綠色高效開采技術

研究內(nèi)容:以南方離子吸附型稀土礦床為對象,研究中重稀土的原子級賦存狀態(tài)及其誘導活化富集技術體系;離子吸附型中重稀土資源的可利用性綜合評價體系;電場作用下稀土的遷移機制和強化分離技術;綠色高效原位通電開采稀土的工程示范。

研究目標:研發(fā)快速檢測風化殼稀土含量與風化程度的光譜分析軟件1套,離子吸附型稀土電動開采模擬預測軟件1套,以及離子吸附型稀土電動開采智能控制系統(tǒng)1套;研發(fā)新型電動提取劑2~3種,制定離子吸附型稀土電動開采行業(yè)標準1套;建立離子吸附型稀土電動高效綠色開采示范工程1~2處。示范工程規(guī)模大于5000噸(土方);相比于現(xiàn)有原地浸取工藝,示范工程的稀土提取率提高20% (達到80%),雜質含量降低60%,提取劑用量減少70%,提取周期縮短30%,成本降低約40%~50%。授權或申請發(fā)明專利5件以上。

項目三:銅鈷鎳資源增儲與元素提取

研究內(nèi)容:主要解決我國銅鈷鎳礦產(chǎn)找礦新方向、勘查增儲和綠色高效開采問題。研究內(nèi)容包括東南沿海火山巖覆蓋區(qū)斑巖銅礦床成礦潛力;新疆喀拉通克鎳銅鈷礦集區(qū)勘查增儲;東昆侖造山帶巖漿型鎳鈷礦集區(qū)勘查增儲;復雜銅鎳鈷資源清潔提取技術。新增新類型銅預測資源量大于80萬噸,新增鈷預測資源量大于2.6萬噸,新增鎳預測資源量大于30萬噸。

課題1:東南沿?;鹕綆r覆蓋區(qū)斑巖銅礦床成礦潛力

研究內(nèi)容:以東南沿?;鹕綆r覆蓋區(qū)為研究區(qū),研究區(qū)內(nèi)代表性斑巖銅礦床的成礦背景、過程和分布規(guī)律;火山巖覆蓋區(qū)火山巖地球化學特征及其對深部成礦的指示;火山巖覆蓋區(qū)深部隱伏斑巖體分布及成礦潛力評價和找礦預測;太平洋東、西兩側俯沖帶斑巖成礦作用對比。

研究目標:建立東南沿?;鹕綆r覆蓋區(qū)斑巖銅礦成礦—找礦模型和潛力評價指標,構建資源潛力評價和找礦預測技術方法體系;確定大型斑巖銅礦遠景區(qū)2~3處、靶區(qū)2~3處,新增銅預測資源量大于50萬噸。

課題2:新疆喀拉通克鎳銅鈷礦集區(qū)勘查增儲

研究內(nèi)容:喀拉通克鎳銅鈷礦集區(qū)鎳銅鈷成礦機制和通道式成礦模型;針對喀拉通克礦床建立成礦理論—構造—地球化學—地球物理等一體化找礦預測和勘查技術體系;對遠景區(qū)和靶區(qū)進行工程驗證,實現(xiàn)鎳銅鈷找礦新突破和資源增儲。

研究目標:完善造山帶背景鎂鐵—超鎂鐵巖含礦性評價準則,包含3項地球化學和結構新指標;建立喀拉通克礦床巖漿通道成礦模型與找礦預測模型;建立銅鎳礦床巖石綜合物性數(shù)據(jù)庫1個,集成造山帶鎳銅鈷礦地球物理勘查技術體系,并在周緣1~2處潛力區(qū)實現(xiàn)推廣應用;在喀拉通克和其它地區(qū)優(yōu)選找礦靶區(qū)4~5處,鉆探驗證2~3處(深度2000m);優(yōu)選具有大型遠景的靶區(qū)3~4處,新增預測資源量大于50萬噸,其中鎳預測資源量大于20萬噸,銅預測資源量大于30萬噸,鈷預測資源量大于2萬噸,構建大型勘查示范區(qū)。

課題3:東昆侖造山帶巖漿型鎳鈷礦集區(qū)勘查增儲

研究內(nèi)容:造山帶巖漿鎳鈷銅硫化物礦床的成礦找礦模型,夏日哈木含礦巖體的形成過程、硫化物富集過程及其關鍵控制因素,夏日哈木礦集區(qū)含礦地質體和控礦構造的地質模型,造山帶巖漿鎳鈷銅硫化物礦床的主要找礦標志;構建地物化遙勘查技術綜合體系,包括重磁電聯(lián)合探測與三維成像技術、隱伏礦體地物化遙高精度勘查技術體系、基于機器深度學習技術的化探和遙感異常信息提取技術等;巖漿鎳鈷銅硫化物礦床勘查與選區(qū),開展夏日哈木礦床隱伏礦體勘查和鉆探驗證,完成東昆侖造山帶鎳鈷成礦遠景區(qū)/靶區(qū)預測。

研究目標:構建造山帶巖漿鎳鈷成礦找礦新模型1個,并被生產(chǎn)單位/礦業(yè)企業(yè)采納或驗證;融合物探/化探/遙感數(shù)據(jù)準確再解譯,評價東昆侖造山帶鎳鈷成礦區(qū)/帶成礦潛力,優(yōu)選找礦靶區(qū)2~3處;實現(xiàn)新增鎳預測資源量大于10萬噸、新增鈷預測資源量大于6000噸。

課題4:復雜銅鎳鈷資源清潔提取技術

研究內(nèi)容:復雜銅鎳鈷原生礦外場耦合強化浸出、分離共性技術以及萬噸級中試工程驗證;表生氧化鎳礦鎳鈷資源鹽酸常壓浸出成套化定型技術研制及工程示范;硫化鎳礦精礦高效濕法提取技術研制及千噸級中試驗證;低品位斑巖型黃銅礦生物堆浸定型技術研制以及萬噸級中試工程驗證;銅冶煉副產(chǎn)物有價金屬綠色提取技術研制以及中試工程示范。

研究目標:建立百噸級柔性驗證與量化放大平臺,形成活性氧強化浸出/分離、復雜流場強化萃取2套定型共性技術,完成萬噸級中試工程驗證;形成10萬噸級表生氧化鎳礦鹽酸常壓浸出成套化定型技術1套,建成30萬噸級中試工程示范,鎳鈷回收率不低于90%,鹽酸介質循環(huán)率大于90%,實現(xiàn)副產(chǎn)物全量化利用;形成夏日哈木硫化鎳礦濕法高效提取關鍵技術1套,建成1000/年中試驗證線,鎳、鈷回收率不低于95%,鎳、鈷回收率相比現(xiàn)有技術提高10%;形成萬噸級斑巖型黃銅礦生物堆浸定型技術,建成萬噸級中試工程驗證,銅回收率不低于60%;建立2000/年銅冶煉煙塵有價元素綠色提取技術中試示范工程,銅提取率大于90%,在10萬噸/年銅生產(chǎn)線上建立陽極泥有價元素綠色提取技術中試示范,銅提取率大于95%。編制1項行業(yè)標準,5項團體標準。授權或申請發(fā)明專利10件以上。

三、經(jīng)費體量

按照《中國科學院戰(zhàn)略性先導科技專項管理辦法》和《中國科學院前瞻戰(zhàn)略科技先導專項管理實施細則(試行)》的相關要求,根據(jù)項目任務需要,合理提出經(jīng)費需求。

、申報要求

1項目牽頭單位/課題承擔單位須為具有法人資格的院屬單位。項目牽頭單位能夠負責項目各項管理工作的具體推進和落實,做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。課題承擔單位需具備本研究領域前期工作基礎并取得突出成果。

2.專項采取“行政指揮線”“技術指揮線”雙線并行管理模式。項目牽頭單位負責人納入行政指揮線”;項目負責人及核心任務負責人納入“技術指揮線”。

3項目/課題負責人應為人事工資關系在院屬單位的全職科研人員,優(yōu)先選用優(yōu)秀青年科研人員擔任。專項的項目負責人45歲以下的占比應不少于50%,課題負責人40歲以下的占比應不少于50%。專項各級負責人應將主要精力用于專項組織實施,原則上不得牽頭承擔其他先導專項各級任務和院內(nèi)重大科研項目(人才項目和國際合作項目除外),其中項目負責人主要精力用于項目組織實施,配合專項“兩總”完成總體目標;課題負責人主要負責科研攻關具體任務,完成設定的各項技術指標。專項各級負責人和項目骨干不得因申報新項目而退出在研項目。

4.?? 鼓勵支持院屬相關單位科研人員積極申報,承擔各級任務,參與協(xié)同攻關。申報人須按照申報范圍中所列的項目/課題進行申報。

5項目候選牽頭單位填寫項目申報書,課題候選承擔單位填寫課題申報書(詳見附件)。上述材料電子版以郵件形式發(fā)送至聯(lián)系人郵箱,紙件一式三份經(jīng)項目候選牽頭單位/課題候選承擔單位蓋章后提交至科技促進發(fā)展局,申請截止時間為2023724日下午17:00。

6.材料初審通過后,由項目候選行政線負責人/課題候選負責人PPT形式進行匯報答辯,匯報時間為15分鐘。具體時間地點另行通知。

、聯(lián)系方式

聯(lián)? ?人:穎虹 ?010-68597303 ?yhli@cashq.ac.cn

郵寄地址:北京市西城區(qū)三里河路52

中國科學院科技促進發(fā)展局地球與資源處

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[1]?本指南中“預測資源量”均指國家標準《固體礦產(chǎn)資源儲量分類》(GB/T 17766-2020)的潛在礦產(chǎn)資源。


附件: