DOWNLOAD LAGU BOLLYWOOD OST Ajab Prem Ki Ghazab Kahani

13 Desember 2009

Sinopsis :

Sebuah kasus kesalahan identitas yang menyebabkan Prem (Ranbir Kapoor) menculik seorang gadis manis bernama Jenny (Katrina Kaif) yang dibesarkan oleh orangtua yang mengabaikan arti cintai dan dicintai. Ketika Prem jatuh cinta dengan Jenny, ia mengubah dirinya menjadi seorang pekerja keras yang menempatkan kebahagiaan Jenny di atas segalanya. Lalu suatu hari, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan dengan cintanya.

Download Lagu mp3 :

Bagi anda penggemar film bollywood khususnya dalam film Ajab Prem Ki Ghazab Kahani. Berikut adalah daftar link lagu yang bisa di download.

Lagu dengan format mp3 128 Kbps :

  1. Main tera dhadkan teri
  2. Tu Jaanena –Atif Aslam
  3. Oh by god
  4. Tera Hone Laga hoon – Atif Aslam & Alisha Chinoy
  5. Prem Ki  naiyya
  6. Aajao meri tamanna
  7. Follow me
  8. Tu jaaneena – reprise
  9. Main tera dhadkan teri – remix
  10. Tu jaaneena – remix
  11. Prem ki naiyya – remix
  12. Tera Hone Laga hoon – remix
  13. Aa jao meri tamannya – remix
  14. Tu jaaneena – unplugged

Server 1

Ajab Prem Ki Ghazab Kahani Album 128 kbps

Ajab Prem Ki Ghazab Kahani Album 320 kbps

Server 2

Ajab Prem Ki Ghazab Kahani Album 128 kbps

Ajab Prem Ki Ghazab Kahani Album 320 kbps

Cara download : klik kanan pada link di atas lalu pilih save target as / save link as atau buka tab baru nanti otomatis akan terdownload. Disarankan memakai software download manager misal IDM dan sejenisnya, gunakan klik kanan lalu download, setelah itu tunggu berberapa saat sampai selesai.

Untuk mendapatkan lirik lagu tersebut silahkan klik disini (buka tab/jendela baru)

Selamat mencoba dan menikmati lagu-lagu dari OST Ajab Prem Ki Ghazab Kahani …….


DOWNLOAD LAGU BOLLYWOOD OST Main Aurr Mrs Khanna

8 Desember 2009

Sinopsis :

Raina (Kareena Kapoor) bertemu Samir (Salman Khan), sementara di panti asuhan. Mereka berdua berbicara satu sama lain dan itu seperti cinta pada pandangan pertama. Samir bertanya Raina nama belakangnya tapi ia mengatakan kepadanya bahwa Tuhan telah memberinya nama Raina tetapi nama keluarga yang Tuhan lupa untuk diberikan padanya. Pada titik ini Samir sangat mencintai dengan Raina dan mengatakan aku di sini yang berarti nama keluarga Anda dari sekarang adalah Khanna dan ketika mereka sedang berjalan pergi katanya melepaskan Mrs.Khanna. Samir dan Raina menikah meskipun orangtua Samir setuju.

Pasangan bergerak ke Melbourne di mana Samir adalah pialang saham yang sangat sukses. Mereka tinggal sebuah dongeng kehidupan, tetapi dua tahun kemudian komplikasi muncul dalam pernikahan mereka. Pasangan melewati waktu yang sulit ketika bisnis Samir Raina mulai tenggelam sementara bekerja di sebuah kafe sebagai pelayan, Dengan temannya Neena (Nauheed Cyrusi) adalah bisnis yang berkembang, dan ingin mengirim semua karyawan di Fiji untuk pelatihan lebih lanjut, tapi Raina menolak mengetahui bahwa Samir akan mengatakan tidak. Neena kemudian membujuk Raina untuk pergi dan berbicara dengan Samir tentang pergi dan ia enggan setuju. Sementara Raina berbicara kepada Neena, Samir berkonsultasi temannya Sanjay (Dino Morea), yang membujuk dia untuk pergi ke Singapura untuk mulai baru. Malam itu, ketika pulang ke rumah dan Samir Raina ingin berbicara dengannya tentang Fiji tapi ia perintah dia untuk mulai berkemas karena mereka akan berangkat ke Singapura. Raina patah hati daun pekerjaannya sebagai pelayan dan pergi dengan Samir dengan harapan bahwa suaminya akan mencintai dia karena keputusannya. Di bandara Raina Samir memberikan beberapa Melbourne terakhir dolar untuk menghabiskan di bandara sehingga mereka dapat melepaskan masa lalu mereka.

Sementara Raina akan pergi membeli sesuatu di sini dia menabrak orang asing Aakash (Sohail Khan), yang bekerja di kafe lokal di bandara. Setelah mengucapkan maaf dan pergi ke tempat masing-masing, Raina Aakash berikut ketika dia merasa bahwa itu cinta pada pandangan pertama. Raina terlihat berbelanja di Victor Tuan-tuan (Bappi Lahiri) toko. Bersemangat, Aakash, dengan sahabatnya Kasar (Yash Tonk), pergi ke Victor Sir dan bertanya siapa yang cantik, menawan gadis itu. Sir Victor tertarik Aakash mengetahui, mengatakan kepadanya tak ada gunanya ketika dia adalah Mrs Khanna. Patah hati, Aakash Mrs Khanna meninggalkan cerita di sana dan mulai bekerja kembali. Raina kemudian akan kembali kepada Samir yang bertanya padanya apa yang dia membeli, Raina menjawab bahwa ia tidak membeli apa-apa saat ia ingin tetap Melbourne sebagai memori dan dia akan terus beberapa dolar mereka selamanya. Kesal Samir kemudian tangan Raina paspornya dan mengatakan kepadanya bahwa penerbangan adalah setelah satu jam sementara penerbangan dua. Bingung Raina bertanya tidak mereka akan bersama-sama tetapi ketika ia membuka paspor dia menyadari bahwa tujuan di kartu boarding tidak Delhi dan Singapura. Bingung, Raina bertanya apa ini, ketika Samir mengatakan dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di Melbourne jadi dia harus kembali ke India dan tinggal bersama orang tuanya. Samir daun untuk Singapura, di mana Sanjay bertanya apakah semuanya baik-baik saja dengan Raina. Raina tenggelam ke kursi ruang tunggu dan mulai menangis.

Sekarang Story difokuskan pada Aakash sekali lagi. Pengumuman untuk Mrs Khanna sedang diumumkan untuk mendapatkan ke atas penerbangan tapi Harsh Aakash bertanya kalau itu bisa menjadi sama Mrs Khanna. Keras hanya berkata tidak bisa seperti itu akan Mrs.Khanna ke Singapura dengan suaminya. Aakash cukup cepat dan kasar adalah menutup kafe mereka dan pengumuman panggilan terakhir masih berlangsung untuk Mrs Khanna. Entah bagaimana pemberitahuan Mrs Khanna Aakash duduk lemas dan menangis di ruang tunggu keberangkatan Aakash mengatakan kepadanya bahwa dia panggilan terakhir. Dia mengucapkan terima kasih dan kemudian segera bertanya apakah ia bisa meminjam telepon dan membuat panggilan darurat seperti itu akan terlambat jika dia pergi ke telepon umum. Aakash setuju dan membiarkan Raina meminjam telepon. Raina kemudian Panggilan Neena dan mengatakan kepadanya segala sesuatu yang terjadi ketika Aakash adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Neena, sekarang di Fiji, maka Raina memberikan dua pilihan: 1. Bahwa ia dapat naik ke pesawat dan berangkat ke Delhi atau 2. Dia bisa tinggal di sini dan pengalaman hidup dia tidak pernah. Dia cepat-cepat berpikir tentang hal itu dan menyadari kalau dia kembali ke Delhi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi mandiri dan membuat keputusan sendiri. Dia setuju untuk tinggal, tetapi harus menunggu selama satu jam untuk Neena untuk datang dan menjemputnya. Dalam waktu yang berarti mendengarkan Aakash adalah sangat hati-hati dan mengatakan ia dapat menunggu temannya di Cafe dan ia melakukan hal itu dengan menunggu untuk Neena di Aakash’s Cafe. Raina kemudian memanggil Samir untuk memberitahu bahwa ia ketinggalan pesawat dan tinggal di sini. Kesal, Samir mengatakan dia akan datang kembali untuk mendapatkan dia, tapi dia menolak dan mengatakan bahwa kembali ketika Anda sukses dan Samir setuju. Segera Raina Aakash dan saling mengenal satu sama lain dalam waktu singkat dengan Aakash selalu merujuk kepadanya sebagai bukan Mrs.Khanna Raina. Aakash membuat Raina menyadari bahwa menjadi independen yang baik dan tetap menekan sepanjang waktu bukanlah ide yang baik. Aakash membantu Raina untuk mendapatkan tempat tinggal baru, pekerjaan baru di bandara dan kehidupan baru juga.

Selama waktu ini Aakash telah jatuh cinta dengan Mrs Khanna meskipun ia hanya dilihat sebagai hubungan persahabatan yang baik. Segera Raina’s ijin kerja berakhir dan dalam rangka untuk bekerja dia butuh satu, tapi dia tidak bisa seperti dia ditampilkan sebagai satu perempuan. Victor Sir, kasar dan Raina teman baru Tia (Mahek Chahal) semua kirim Raina mengajukan permohonan untuk menikah dengan Aakash palsu sehingga ia dapat bekerja. Raina merasa seperti dia akan mengkhianati Samir dan mengatakan tidak terhadap itu segera. Aakash menghormati keputusannya dan setuju dengan itu juga. Pada Malam Tahun Baru baik Aakash dan Mrs.Khanna sendirian, sehingga mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama-sama minum. Mereka berdua minum sampai Mrs Khanna adalah benar-benar mabuk. Aakash kemudian tetes Khanna Nyonya rumah tapi akan terlalu berbahaya untuk meninggalkannya sendirian. Aakash memainkan Raina pemutar musik di rumah dan benar-benar lagu lama mulai diputar baik Aakash Mrs Khanna dan mulai menari. Raina Aakash kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang baik dan dia suka dengan Aakash menjawab sama. Keesokan paginya, Raina terlihat tidur di tempat tidurnya sementara Aakash tidur di lantai kamarnya. Raina menyadari bahwa Aakash bukan tipe untuk mengambil keuntungan dari padanya dan kemudian setuju untuk perkawinan palsu masih tidak tahu Aakash diam-diam mencintainya. Mereka mengirim di koran dan menunggu pengadilan untuk mengirim mereka tanggal ketika mereka bisa mendapatkan “menikah”. Segera Aakash telah mabuk jatuh cinta dengan Harsh Raina dan mengatakan Aakash bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya padanya. Kasar mengatakan Aakash untuk menunjukkan bahwa ia adalah orang baik sementara Samir tidak ketika ia meninggalkannya sendirian dengan apa-apa.

Aakash akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya untuknya. Ketika dia bersiap-siap untuk pergi dengan kasar, seorang pria yang tampak sangat baik (menurut Aakash dan kasar) meminta Tia. Harsh Aakash dan Tia menganggap itu pacar dan memintanya untuk menunggu. Mereka bertanya kepadanya siapa dia, sebagai manusia akan mengatakan namanya, Neena, yang berdiri di belakang Aakash Kasar dan tiba-tiba mengatakan “Samir?”. Kasar dan Aakash keduanya terkejut melihat satu sama lain dan berbisik “Khanna?”. Mereka melihat dia dan menanyakan apakah dia Samir Khanna dan dia setuju. Lalu Raina adegan ini di rumah di mana Neena mengatakan kepadanya Samir kembali dan Neena serius berpikir bahwa Raina sedang mengejar orang yang salah tapi sekarang shes salah satu yang salah dan meminta untuk mengampuni dia. Raina bertanya di mana Samir adalah dan Neena memberitahu di mana kalian berdua terpisah di sanalah dia. Raina kemudian pergi ke bandara ke gerbang di mana mereka berdua terpisah dan bersatu. Lalu Raina memperkenalkan semua orang yang membantunya termasuk Aakash. Samir terima kasih mereka semua untuk membantu Raina ketika ia sedang pergi. Patah hati Aakash mengasumsikan bahwa ini adalah akhir tetapi Harsh mempunyai rencana untuk memisahkan Raina dan Samir. Mereka mengirim Tia ke Raina dan Samir tempat sehingga mereka tidak akan tidur bersama. Samir berpikir Tia benar-benar membutuhkan bantuan setuju untuk membiarkan dia tinggal di sana tempat sementara dia akan tidur dengan kasar dan Aakash. Aakash keras dan menyadari bahwa mereka tidak memikirkan rencana melalui dan sekarang terjebak dengan Mr.Khanna tidur dengan mereka.

Pada malam pertama dengan Mr.Khanna, Samir sekali lagi terima kasih untuk menolong orang-orang Raina ketika ia sedang pergi dan kemudian memberi mereka waktu tidur yang penuh inspirasi cerita di mana Raina sengaja melemparkan kertas tisu di tanah dan orang yang membersihkan daerah itu berkata Oye Miss memilih yang naik dan membuangnya di tempat sampah. Raina begitu terkesan dia mulai berbicara dengannya dan Raina adalah tipe orang yang begitu manis orang salah mengerti bahwa dia telah jatuh cinta dengan mereka, tetapi sebenarnya ia hanya ingin berada di sana adalah teman. Lalu Samir bertanya apa yang mereka lakukan, Aakash mengatakan bahwa mereka adalah bartender dan kemudian Samir bertanya bahwa mereka harus minum bersama kapan-kapan tapi dia bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan setelah bekerja Harsh cepat mengatakan mereka bersih meja dan menyadari bahwa cerita itu ditujukan terhadap mereka. Keduanya terhina mengucapkan selamat malam dan tertidur. Keesokan paginya Harsh benar-benar harus pergi ke kamar kecil tapi Samir sedang mandi lama-lama. Troubled Harsh kemudian pergi ke balkon tempat Aakash mengatakan hal itu tak ada gunanya untuk memiliki Mrs.Khanna sekarang dan Mengusulkan bahwa jika ada perempuan lain maka itu akan berhasil. Kasar kemudian menyadari hal apa yang pintar mengatakan Aakash. Keras lalu berkata bahwa kita perlu mencari gadis panas untuk merayu Samir yang akan membuat pertanyaan Raina karakternya. Aakash menyebutnya jenius setuju. Baik Harsh Aakash dan kemudian pergi ke Haseena Jaan (Preity Zinta) untuk mendapatkan dia untuk merayu Samir dan Dia setuju. Aakash dan Harsh mengambil Samir ke sebuah bar di mana Jaan Haseena menari. Mereka mencoba untuk mendapatkan Samir mabuk dan sukses untuk melakukannya. Harsh Aakash dan hanya menunggu Tia untuk membawa Raina untuk melihat apa yang dilakukan Samir. Namun, setelah berdansa dengan Haseena untuk sementara Samir kembali ke bar dan ketika Raina berjalan di dia melihat Aakash’s Harsh dan menari dengan Haseena. Rencana kasar telah gagal seperti sekarang Aakash dan karakter Harsh telah datang ke dalam interogasi. Sebagai Aakash Harsh dan menceritakan rencana Haseena ada telah gagal ia menampar mereka berdua.

Samir segera bergerak kembali dengan Raina dan kasar dan Aakash kehabisan rencana. Samir dan Raina pergi keluar untuk Dinner dan Raina meminta sampanye sementara Samir mengatakan bahwa mereka telah memiliki anggur mengapa kita perlu sampanye sebagai Champagne adalah untuk Perayaan. Samir Raina memegang tangan dan meminta apa yang diinginkannya dia berkata apa-apa kecuali untuk perusahaan dan dia berhenti sebentar. Lalu dia bilang aku ingin sedikit Samir, mengisyaratkan dia ingin memulai sebuah keluarga. Samir bahagia dan meminta untuk 4 botol sampanye. Kembali di tempat Aakash, Aakash telah menerima dokumen pengadilan untuk Raina dan tanggal perkawinannya. Aakash berpikir percuma sekarang sebagai Samir kembali tetapi Harsh mengingatkan padanya apakah ia memiliki salinan diserahkan kepada dia, satu salinan jelas dikirim ke kediaman Raina. Raina dan Samir kembali ke rumah dengan Samir yang benar-benar romantis seperti yang baik dalam mood untuk seks. Raina mengatakan bahwa dia akan pergi menyegarkan diri dalam waktu 10 menit dan akan kembali. Samir bertanya apakah ia bisa datang dengan replys, dia mengatakan dengan hanya 10 menit. Raina daun untuk mandi sementara Samir berniat untuk bercinta di sofa menyadari yang terlalu kecil dan Raina mengatakan bahwa ia akan menemuinya di kamar tidur. Raina setuju.

Sebagai Samir yang terjadi di dalam dia menyadari sebuah paket untuk Raina di sini. Raina Samir mengatakan bahwa ia memiliki paket dan jika dia tahu siapa yang dari. Clueless Raina mengatakan siapa lagi yang akan mengirimkan saya sesuatu selain Anda. Samir menghormati privasi dia bilang kau membukanya. Raina mengatakan kepadanya bahwa dia adalah suaminya ia dapat melihat apa pun itu. Samir kemudian membuka paket dan surat-surat pengadilan. Raina kemudian keluar dari kamar mandi dan bertanya Samir bahwa kenapa dia tidak di kamar tidur. Samir lalu bertanya padanya siapa Aakash sebenarnya. Raina mengatakan bahwa ia benar-benar teman baik dan bagaimana dia membantunya melewati begitu banyak. Samir kemudian menarik keluar dokumen pengadilan dan meminta Raina ketika ia akan memberitahunya. Raina kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu hanya untuk ijin kerja supaya dia bisa bekerja. Samir mengatakan bahwa ia bisa saja mengatakan kepadanya sebelum tangan dan ia bisa mendapatkan ijin kerja nya. Sekarang Raina percaya diri berbicara kembali dan mengatakan persis seperti cara Anda meninggalkan aku untuk pergi ke Singapura. Marah Samir Raina sekarang memberikan pilihan untuk dia datang ke Singapura kembali dengan dia atau untuk mendapatkan bercerai supaya dia bisa menikah dengan Aakash. Lagi di persimpangan jalan Raina tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Adegan berikutnya ditampilkan di bandara di mana Raina adalah pergi menemui Aakash. Raina dan Aakash Raina duduk dan bertanya kepadanya apakah dia mencintainya. Aakash mengatakan bahwa dia adalah sangat cantik bahwa setiap orang dapat jatuh cinta dengan Anda Mrs.Khanna. Raina lalu tersenyum dan pergi ke Samir di mana dia menunggunya. Semua orang datang untuk mengantarnya ke Samir. Samir kemudian lelucon tentang Raina memeriksa boarding tiket bahwa ada berdua akan pergi ke tempat yang sama. Samir kemudian mengirimkan Raina untuk pergi ke asrama sementara Aakash berhenti Samir dan mengatakan kalian berdua dibuat untuk satu sama lain. Dia kemudian menambahkan bahwa Mrs.Khanna tidak pernah membiarkan aku di dekatnya setidaknya kau memelukku. Samir dan Aakash ditampilkan pada hubungan baik dan Samir daun. Samir dan Raina sekarang sedang menunggu pesawat itu lepas landas sedangkan pramugari datang dan memberi Raina karangan bunga dari Mr.Khanna. Raina kemudian terima kasih Samir untuk memberinya bunga-bunga seperti yang indah. Samir mulai tertawa mengakui bahwa mereka cantik tapi bukan dari dia. Raina kemudian menyadari theres kartu di buket. Dia membuka kartu dimana mengungkapkan Mr.Khanna ’s cinta untuk Raina. Segera setelah dia membaca nama di kartu Samir mengatakan apakah Anda sekarang menyadari mengapa dia gunakan untuk Menelepon Anda tidak Mrs Khanna dan Raina? Buket sebenarnya dari nama keluarga yang Aakash adalah Khanna dan ia akan berpura-pura bahwa istrinya Raina mengacu kepada sebagai Meri (saya) Mrs Khanna. Raina kemudian Smiles dan sekarang meninggalkan Melbourne untuk memulai hidup baru dengan Samir.

The Last Scene adalah Aakash Dan Kasar membersihkan Aakash ada kafe ketika masih berpikir tentang Mrs.Khanna, sementara seorang gadis cantik muda (Deepika Padukone) muncul dan bertanya apakah mereka yang terbuka. Kasar cepat mengatakan ya dan dijalankan kopi. Kasar kemudian petunjuk untuk Aakash untuk mencoba keberuntungannya dengan dia. Aakash lalu bertanya kepada gadis muda whats namanya. Mengatakan Mrs.Khan jawabnya. Aakash dan Harsh terkejut dan kemudian mendapatkan ide Aakash pergi untuk mendapatkan masalah dengan yang lain dengan cepat Mrs Tetapi gadis itu berkata bahwa ia ingin Mrs.Khan tapi itu tidak terjadi. Happy Aakash kemudian mencoba keberuntungannya saat ia bertanya namanya. Kasar kemudian berkata namanya Mr Khan. Bingung Aakash menambahkan “-na” untuk Khan. Kemudian bertanya apakah shes mencari untuk menikah. Gadis yang kebingungan kemudian mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi ketika Kasar menunjukkan untuk Aakash untuk mulai menyanyikan lagu yang ia dan menari untuk Mrs.Khanna pada Tahun Baru. Gadis kemudian berhenti, melihat ke belakang dan tersenyum. Setelah itu terlihat bahwa gadis itu dan duduk bersama-sama Aakash berbicara. Aakash bertanya Girl apa namanya dan ia hanya menjawab dengan mengatakan namanya Raina. Aakash mulai tertawa dan bercanda bertanya apakah pria Mr.Khan ia kira untuk menikah dengan nama Samir dan jawabnya ya, bagaimana kau tahu? Film berakhir di sini sebagai Aakash terkejut karena kebetulan.

Bagi anda penggemar film bollywood khususnya dalam film Main Aurr Mrs Khanna. Berikut adalah daftar link lagu yang bisa di download.

Lagu dengan format mp3 128 Kbps :

  1. Don’t say alvida
  2. Happening
  3. Rabba
  4. Tum ne socha
  5. Mrs. Khana
  6. Don’t say alvida – sad
  7. Happening – remix
  8. Don’t say alvida – remix

Main Aurr Mrs Khanna album 128 kbps

Main Aurr Mrs Khanna album 320 kbps


Cara download : klik kanan pada link di atas lalu pilih save target as / save link as atau buka tab baru nanti otomatis akan terdownload. Disarankan memakai software download manager misal IDM dan sejenisnya, gunakan klik kanan lalu download, setelah itu tunggu berberapa saat sampai selesai.

Untuk mendapatkan lirik lagu tersebut silahkan klik disini (buka tab/jendela baru)

Selamat mencoba dan menikmati lagu-lagu dari OST Main Aurr Mrs Khanna …….


GENESA BAHAN GALIAN

8 Desember 2009

 

 

 

 

Secara umum genesa bahan galian mencakup aspek-aspek keterdapatan, proses pembentukan, komposisi, model (bentuk, ukuran, dimensi), kedudukan, dan faktor-faktor pengendali pengendapan bahan galian (geologic controls). Tujuan utama mempelajari genesa suatu endapan bahan galian adalah sebagai pegangan dalam menemukan dan mencari endapan-endapan baru, mengungkapkan sifat-sifat fisik dan kimia endapan bahan galian, membantu dalam penentuan (penyusunan) model eksplorasi yang akan diterapkan, serta membantu dalam penentuan metoda penambangan dan pengolahan bahan galian tersebut (Gambar 1)

 


 

Gambar 1.    Hubungan antara genesa endapan mineral (bahan galian) dengan beberapa ilmu yang ada pada industri mineral

 

Endapan-endapan mineral yang muncul sesuai dengan bentuk asalnya disebut dengan endapan primer (hypogen). Jika mineral-mineral primer telah terubah melalui pelapukan atau proses-proses luar (superficial processes) disebut dengan endapan sekunder (supergen).

1.        Keterdapatan Mineral Bijih

 

Kerak bumi terdiri dari batuan-batuan beku, sedimen, dan metamorfik. Pada Tabel 1 dapat dilihat komposisi umum dari kerak bumi dan beberapa logam-logam lain mempunyai kuantitas kecil dan umum terdapat pada batuan beku.

 

Tabel 1     Komposisi elemen-elemen penyusun kerak bumi dan pada batuan beku (Sumber; Bateman, 1982).

 

a. Elemen penyusun kerak bumi

 

b. Logam-logam yang umum pada batuan beku 

Elemen 

% Berat 

%

Atom 

%

Volume 

 

Elemen 

% 

Elemen 

% 

Oksigen 

47,71 

60,5 

94,24 

 

Alumunium 

8,13 

Kobalt 

0,0023 

Silikon 

27,69 

20,5 

0,51 

 

Besi 

5,00 

Timbal 

0,0016 

Titanium 

0,62 

0,3 

0,03 

 

Magnesium 

2,09 

Arsenik 

0,0005 

Alumunium 

8,07 

6,2 

0,44 

 

Titanium 

0,44 

Uranium 

0,0004 

Besi 

5,05 

1,9 

0,37 

 

Mangan 

0,10 

Molibdenum 

0,00025 

Magnesium 

2,08 

1,8 

0,28 

 

Kromiun 

0,02 

Tungsten 

0,00015

Kalsium 

3,65 

1,9 

1,04 

 

Vanadium 

0,015 

Antimony 

0,0001 

Sodium 

2,75 

2,5 

1,21 

 

Zink 

0,011 

Air Raksa 

0,00005 

Potassium 

2,58 

1.4 

1,88 

 

Nikel 

0,008 

Perak 

0,00001 

Hidrogen 

0,14 

3,0 

   

Tembaga 

0,005 

Emas 

0,0000005 

         

Timah 

0,004 

Platinum 

0,0000005 

 

Pengertian bijih adalah endapan bahan galian yang dapat diekstrak (diambil) mineral berharganya secara ekonomis, dan bijih dalam suatu endapan ini tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat terkonsentrasi (kandungan logam berharga pada endapan), letak serta ukuran (dimensi) endapan tsb.

 

Untuk mencapai kadar yang ekonomis, mineral-mineral bijih atau komponen bahan galian yang berharga terkonsentrasi secara alamiah pada kerak bumi sampai tingkat minimum yang tertentu tergantung pada jenis bijih atau mineralnya. Dalam Tabel 2 dapat dilihat beberapa bijih logam yang dapat diambil (diekstrak) dari mineral bijihnya, dan pada Tabel 3 dapat dilihat beberapa gangue mineral yang merupakan mineral-mineral (dalam jumlah sedikit/kecil) yang terdapat bersamaan dengan mineral bijih dan relatif tidak ekonomis.

 

 

 

 

 

Tabel 2.    Beberapa mineral bijih yang dapat diekstrak sebagai komoditi logam (Sumber ; Bateman, 1982).

 

Logam 

Mineral Bijih 

Komposisi 

% Logam 

Primer 

Supergene 

Emas 

Emas Native

Kalaverit

Silvanit 

Au

AuTe2

(Au,Ag)Te2

100

39

- 

x

x

x 

x

 

x 

Perak 

Perak Native

Argentit

Seragirit 

Ag

Ag2S

AgCl 

100

87

75 

x

x 

x

x

x 

Besi 

Magnetit

Hematit

Limonit

Siderit 

FeO.Fe2O3

Fe2O3

Fe2O3.H2O

FeCO3

72

70

60

48 

x

x

 

x 

 

x

x

x 

Tembaga 

Tembaga Native

Bornit

Brokhantit

Kalkosit

Kalkopirit

Kovelit

Kuprit

Digenit

Enargit

Malasit

Azurit

Krisokola 

Cu

Cu5FeS4

CuSO4.3Cu(OH)2

Cu2S

CuFeS2

CuS

Cu2O

Cu9S5

3Cu2S.As2S5

CuCO3.Cu(OH)2

2CuCO3.Cu(OH)2

CuSiO3.Cu(OH)2

100

63

62

80

34

66

89

78

48

57

55

36 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x 

Timbal (Lead) 

Galena

Serusit

Anglesit 

PbS

PbCO3

PbSO4

86

77

68 

x


 

 

x

x 

Seng (Zinc) 

Sfalerit

Smitsonit

Hemimorfit

Zinksit 

ZnS

ZnCO3

H2ZnSiO5

ZnO 

67

52

54

80 

x

 

 

x 

 

x

x 

Timah 

Kasiterit

Stannit 

SnO2

Cu2S.FeS.SnS2

78

27 

x

x 

?

? 

Nikel 

Pentlandit

Garneirit 

(Fe,Ni)S

H2(Ni,Mg)SiO3.H2O

22

- 

x 

 

x 

Kromium 

Kromit 

FeO.Cr2O3

68 

x 

 

Mangan 

Pirolusit

Psilomelan

Braunit

Manganit 

MnO2

Mn2O3.xH2O

3Mn2O3.MnSiO3

Mn2O3.MnSiO3

63

45

69

62 

x

x

? 

x

x

x

x 

Alumunium 

Bauksit 

Al2O3.2H2O

39 

 

x 

Antimon 

Stibnit 

Sb2S3

71 

x 

 

Bismuth 

Bismuthit 

Bi2S3

81 

x 

x 

Kobalt 

Smaltit

Cobaltit 

CoAs2

CoAsS 

28

35 

x

x 

 

Air Raksa 

Sinabar 

HgS 

86 

x 

 

Molibdenum 

Molibdenit

Wulfenit 

MoS2

PbMoO4

60

39 

x 

 

x 

Tungsten 

Wolframit

Huebnerit

Scheelit 

(Fe,Mn)WO4

MnWO4

CaWO4

76

76

80 

x

x

x 

 

Uranium

Uraninit

Pitcblende

Coffinit

Carnotit 

Combined UO2

dan UO3

USiO4

K2O.2U2O3

50-85

 

75

60 U2O3

x

x 

 

 

x

x 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.    Beberapa mineral gangue yang umum muncul pada mineral bijih, (Sumber ; Bateman, 1982).

 

Kelas 

Nama 

Komposisi 

Primer 

Supergene 

Oksida 

Kuarsa

Silikat lain

Bauksit

Limonit 

SiO2

SiO2

Al2O3.2H2O

Fe2O3.H2O

x

x

 

x 

x

x

x

x 

Karbonat 

Kalsit

Dolomit

Siderit

Rodokrosit 

CaCO3

(Ca,Mg)CO3

FeCO3

MnCO3

x

x

x

x 

x

x

x 

Sulfat 

Barit

Gipsum 

BaSO4

CaSO4+H2O

x

x 

x

x 

Silikat 

Feldspar

Garnet

Rhodonit

Klorit

Mineral Lempung 

-

-

MnSiO3

-

- 

x

x

x

x

x 

 

 

 

 

x 

Lain-lain 

Bahan batuan

Florit

Apatit

Pirit

Markasit

Pirotit

Arsenopirit 

 

CaF2

(CaF)Ca4(PO4)3

FeS2

FeS2

Fe1-xS

FeAsS 

 

x

x

x

x

x

x 

 

 

 

x

x 

         

 

Batuan merupakan suatu bentuk alami yang disusun oleh satu atau lebih mineral, dan kadang-kadang oleh material non-kristalin. Kebanyakan batuan merupakan heterogen (terbentuk dari beberapa tipe/jenis mineral), dan hanya beberapa yang merupakan homogen. Deret reaksi Bowen (deret pembentukan mineral pada batuan) telah dimodifikasi oleh Niggli, V.M. Goldshmidt, dan H. Schneiderhohn, seperti terlihat pada Gambar 2.

 


 

Gambar 2.    Diagram urutan pengendapan mineral

 

Sedangkan proses pembentukan mineral berdasarkan komposisi kimiawi larutan (konsentrasi suatu unsur/mineral), temperatur, dan tekanan pada kondisi kristalisasi dari magma induk telah didesign oleh Niggli seperti terlihat pada Gambar 3.

 


 

Gambar 3.    Diagram Temperatur-Konsentrasi-Tekanan (Diagram Niggli)

 

Jika pembentukan endapan mineral dikelompokkan menurut proses pembentukannya, maka salah satu pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut :

 

Klasifikasi Lindgren (Modifikasi)

I.    Endapan yang terbentuk melalui proses konsentrasi kimia (Suhu dan Tekanan

    Bervariasi)

    A.    Dalam magma, oleh proses differensiasi

  1. Endapan magmatik (segresi magma, magmatik cair); T 700-15000C; P sangat tinggi.
  1. Endapan Pegmatit; T sedang-sangat tinggi; P sangat tinggi

 

    B.    Dalam badan batuan

1.    Konsentrasi karena ada penambahan dari luar (epigenetik)

1.1.    Asal bahan tergantung dari erupsi batuan beku

    a.    Oleh hembusan langsung bekuan (magma)

        -     dari efusif; sublimat; fumarol, T 100-6000C; P atmosfer-sedang

        -    dari intrusif, igneous metamorphic deposits; T 500-8000C, P sangat tinggi

    b.    Oleh penambahan air panas yang terisi bahan magma

        -    Endapan hipothermal; T 300-5000C, P sangat tinggi

        -    Endapan mesothermal; T 200-3000C, P sangat tinggi

        -    Endapan epithermal; T 50-2000C, P sangat tinggi

        -    Endapan telethermal; T rendah, P rendah

        -    Endapan xenothermal; T tinggi-sedang, P sedang-atmosfer

1.2.    Konsentrasi bahan dalam badan batuan itu sendiri :

    a.    Konsentrasi oleh metamorfosis dinamik dan regional, T s/d 4000C; P tinggi.

    b.    Konsentrasi oleh air tanah dalam; T 0-1000C; P sedang

    c.    Konsentrasi oleh lapukan batuan dan pelapukan residu dekat permukaan;

        T 0-1000C; P sedang-atmosfer

 

C.    Dalam masa air permukaan

    1.    Oleh interaksi larutan; T 0-700C; P sedang

        a.    Reaksi anorganik

        b.    Reaksi organik

    2.    Oleh penguapan pelarut

 

II.    Endapan-endapan yang dihasilkan melalui konsentrasi mekanis; T & P sedang.

 

Sedangkan secara umum keterdapatan endapan bahan galian dengan mineral-mineral bijihnya dapat dilihat pada Gambar 4.

 

Gambar 4.    Keterdapatan dan letak mineral-mineral bijih

 

 

2.        Pengertian Mendala Metalogenik

 

Istilah Mendala Metalogenik atau Metallogenic Province memiliki pengertian suatu area yang dicirikan oleh kumpulan endapan mineral yang khas, atau oleh satu atau lebih jenis-jenis karakteristik mineralisasi. Suatu mendala metalogenik mungkin memiliki lebih dari satu episode mineralisasi yang disebut dengan Metallogenic Epoch.

 

Beberapa contoh mendala metalogenik antara lain ; segregasi lokal dari kromium dan nikel di bagian yang paling dalam dari kerak samudera, dan pengendapan sulfida-sulfida masif dari tembaga dan besi di tempat-tempat yang panas, metal-bearing brine menuju samudra melalui zona regangan, endapan-endapan mineral magmatik-hidrotermal berhubungan dengan proses-proses subduksi. Tumbukan dan subduksi membentuk gunung-gunung yang besar seperti di Andes, yang mana endapan-endapan mineral dibentuk oleh diferensiasi magma (Gambar 5).

 

Gambar 5.    Diagram Skematis yang Menggambarkan Setting Geologi Endapan-endapan Mineral, dan Hubungannya dengan Proses-proses Tektonik Lempeng (Gocht, Zantop, Eggert; 1988)

 

Contoh mendala metalogenik yang terdapat di Indonesia antara lain: mendala metalogenik Malaya (terdiri dari batuan beku asam dengan mineral berharga kasiterit), manda metalogenik Sunda (terdiri dari batuan intermediet dengan mineral berharga elektrum (Au, Ag)), serta mendala metalogenik Sangihe-Talaut (terdiri dari batuan ultrabasa dengan mineral berharga nikel).

 

 

 

3.        Proses Pembentukan Endapan Mineral Primer

 

Pembentukan bijih primer secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis endapan, yaitu :

  • Fase Magmatik Cair
  • Fase Pegmatitil
  • Fase Pneumatolitik
  • Fase Hidrothermal
  • Fase Vulkanik

 

Dari kelima jenis fase endapan di atas akan menghasilkan sifat-sifat endapan yang berbeda-beda, yaitu yang berhubungan dengan:

  • Kristalisasi magmanya
  • Jarak endapan mineral dengan asal magma
    • intra-magmatic, bila endapan terletak di dalam daerah batuan beku
    • peri-magmatic, bila endapan terletak di luar (dekat batas) batuan beku
    • crypto-magmatic, bila hubungan antara endapan dan batuan beku tidak jelas
    • apo-magmatic, bila letak endapan tidak terlalu jauh terpisah dari batuan beku
    • tele-magmatic, bila disekitar endapan mineral tidak terlihat (terdapat) batuan beku
  • Bagaimana cara pengendapan terjadi
    • terbentuk karena kristalisasi magma atau di dalam magma
    • terbentuk pada lubang-lubang yang telah ada
    • metosomatisme (replacement) yaitu :reaksi kimia antara batuan yang telah ada dengan larutan pembawa bijih
  • Bentuk endapan, masif, stockwork, urat, atau perlapisan
  • Waktu terbentuknya endapan
    • syngenetic, jika endapan terbentuk bersamaan waktunya dengan pembentukan batuan
    • epigenetic, jika endapan terbentuk tidak bersamaan waktunya dengan pembentukan batuan

 

3.1    Fase Magmatik Cair (Liquid Magmatic Phase)

 

Liquid magmatic phase adalah suatu fase pembentukan mineral, dimana mineral terbentuk langsung pada magma (differensiasi magma), misalnya dengan cara gravitational settling (Gambar 6). Mineral yang banyak terbentuk dengan cara ini adalah kromit, titamagnetit, dan petlandit (lihat juga Gambar 4). Fase magmatik cair ini dapat dibagi atas :

  • Komponen batuan, mineral yang terbentuk akan tersebar merata diseluruh masa batuan. Contoh intan dan platina.
  • Segregasi, mineral yang terbentuk tidak tersebar merata, tetapi hanya kurang terkonsentrasi di dalam batuan.
  • Injeksi, mineral yang terbentuk tidak lagi terletak di dalam magma (batuan beku), tetapi telah terdorong keluar dari magma.

 

3.2    Fase Pegmatitik (Pegmatitic Phase)

 

Pegmatit adalah batuan beku yang terbentuk dari hasil injeksi magma. Sebagai akibat kristalisasi pada magmatik awal dan tekanan disekeliling magma, maka cairan residual yang mobile akan terinjeksi dan menerobos batuan disekelilingnya sebagai dyke, sill, dan stockwork (Gambar 7).

 

Kristal dari pegmatit akan berukuran besar, karena tidak adanya kontras tekanan dan temperatur antara magma dengan batuan disekelilingnya, sehingga pembekuan berjalan dengan lambat. Mineral-mineral pegmatit antara lain : logam-logam ringan (Li-silikat, Be-silikat (BeAl-silikat), Al-rich silikat), logam-logam berat (Sn, Au, W, dan Mo), unsur-unsur jarang (Niobium, Iodium (Y), Ce, Zr, La, Tantalum, Th, U, Ti), batuan mulia (ruby, sapphire, beryl, topaz, turmalin rose, rose quartz, smoky quartz, rock crystal).

 


Gambar 6.        Skematik proses differensiasi magma pada fase magmatik cair

 

Keterangan untuk Gambar 6 :

  1. Vesiculation, Magma yang mengandung unsur-unsur volatile seperti air (H2O), karbon dioksida (CO2), sulfur dioksida (SO2), sulfur (S) dan klorin (Cl). Pada saat magma naik kepermukaan bumi, unsur-unsur ini membentuk gelombang gas, seperti buih pada air soda. Gelombang (buih) cenderung naik dan membawa serta unsur-unsur yang lebih volatile seperti sodium dan potasium.
  2. Diffusion, Pada proses ini terjadi pertukaran material dari magma dengan material dari batuan yang mengelilingi reservoir magma, dengan proses yang sangat lambat. Proses diffusi tidak seselektif proses-proses mekanisme differensiasi magma yang lain. Walaupun demikian, proses diffusi dapat menjadi sama efektifnya, jika magma diaduk oleh suatu pencaran (convection) dan disirkulasi dekat dinding dimana magma dapat kehilangan beberapa unsurnya dan mendapatkan unsur yang lain dari dinding reservoar.
  3. Flotation, Kristal-kristal ringan yang mengandung sodium dan potasium cenderung untuk memperkaya magma yang terletak pada bagian atas reservoar dengan unsur-unsur sodium dan potasium.
  4. Gravitational Settling, Mineral-mineral berat yang mengandung kalsium, magnesium dan besi, cenderung memperkaya resevoir magma yang terletak disebelah bawah reservoir dengan unsur-unsur tersebut. Proses ini mungkin menghasilkan kristal badan bijih dalam bentuk perlapisan. Lapisan paling bawah diperkaya dengan mineral-mineral yang lebih berat seperti mineral-mineral silikat dan lapisan diatasnya diperkaya dengan mineral-mineral silikat yang lebih ringan.
  5. Assimilation of Wall Rock, Selama emplacement magma, batu yang jatuh dari dinding reservoir akan bergabung dengan magma. Batuan ini bereaksi dengan magma atau secara sempurna terlarut dalam magma, sehingga merubah komposisi magma. Jika batuan dinding kaya akan sodium, potasium dan silikon, magma akan berubah menjadu komposisi granitik. Jika batuan dinding kaya akan kalsium, magnesium dan besi, magma akan berubah menjadi berkomposisi gabroik.
  6. Thick Horizontal Sill, Secara umum bentuk ini memperlihatkan proses differensiasi magmatik asli yang membeku karena kontak dengan dinding reservoirl Jika bagian sebelah dalam memebeku, terjadi Crystal Settling dan menghasilkan lapisan, dimana mineral silikat yang lebih berat terletak pada lapisan dasar dan mineral silikat yang lebih ringan.

 


 

Gambar 7.    Sketsa zona mineralisasi pada komplek pegmatit di San Gabriel Mountains, California (Dari Park, 1975 p 260).

 

 

3.3     Fase Pneumatolitik (Pneumatolitik Phase)

 

Pneumatolitik adalah proses reaksi kimia dari gas dan cairan dari magma dalam lingkungan yang dekat dengan magma. Dari sudut geologi, ini disebut kontak-metamorfisme, karena adanya gejala kontak antara batuan yang lebih tua dengan magma yang lebih muda.

 

Mineral kontak ini dapat terjadi bila uap panas dengan temperatur tinggi dari magma kontak dengan batuan dinding yang reaktif. Mineral-mineral kontak yang terbentuk antara lain : wolastonit (CaSiO3), amphibol, kuarsa, epidot, garnet, vesuvianit, tremolit, topaz, aktinolit, turmalin, diopsit, dan skarn.

 

Gejala kontak metamorfisme tampak dengan adanya perubahan pada tepi batuan beku intrusi dan terutama pada batuan yang diintrusi, yaitu: baking (pemanggangan) dan hardening (pengerasan).

 

Igneous metamorfism ialah segala jenis pengubahan (alterasi) yang berhubungan dengan penerobosan batuan beku. Batuan yang diterobos oleh masa batuan pada umumnya akan ter-rekristalisasi, terubah (altered), dan tergantikan (replaced). Perubahan ini disebabkan oleh panas dan fluida-fluida yang memencar atau diaktifkan oleh terobosan tadi. Oleh karena itu endapan ini tergolong pada metamorfisme kontak. Proses pneomatolitis ini lebih menekankan peranan temperatur dari aktivitas uap air. Pirometamorfisme menekankan hanya pada pengaruh temperatur sedangkan pirometasomatisme pada reaksi penggantian (replacement), dan metamorfisme kontak pada sekitar kontak. Letak terjadinya proses umumnya di kedalaman bumi, pada lingkungan tekanan dan temperatur tinggi.


 

Gambar 8.    Contoh endapan Igneous Metamorfism berupa endapan iron rich fluids di Granite Mount, Utah (Dari Park, 1975 p 285).

 

 

Mineral bijih pada endapan kontak metasomatisme umumnya sulfida sederhana dan oksida misalnya spalerit, galena, kalkopirit, bornit, dan beberapa molibdenit (Tabel 4). Sedikit endapan jenis ini yang betul-betul tanpa adanya besi, pada umumnya akan banyak sekali berisi pirit atau bahkan magnetit dan hematit. Scheelit juga terdapat dalam endapan jenis ini (Singkep-Indonesia).

 

Tabel 4.    Contoh beberapa jenis endapan metasomatisme kontak (Dari berbagai sumber).

 

Endapan 

Mineral Logam Utama

Lokasi 

Besi 

magnetit, hematit 

Cornwall, Pennsylvenia USA ; Banat Hongaria 

Tembaga 

kalkopirit, bornit, pirit, pirrotit, spalerit, molibdenit, oksida besi 

Beberapa endapan di Morenci dan Bisbee, Arizona USA ; Suan, Korea 

Zn 

spalerit + magnetit, sulfida Fe + Pb 

Hannover, N-Mexico, USA; Kamioka, Jepang 

Pb 

galena + magnetit, sulfida Fe, Cu dan Zn 

Magdalena, N-Mexico, USA 

Sn 

kasiterit, wollframit, magnetit, scheelit, pirrotit 

Pikaranta, Finlandia; Saxony, Jerman; Malaysia; Singkep (Indonesia)

Wolfram 

scheelit dengan molibdenit dan beberapa sulfida 

Mill City, Nevada, USA; King Island, Australia 

Lainnya 

grafit, emas. molibdenit, mangan, garnet, corundum 

 

 

3.4     Fase Hidrothermal (Hydrothermal Phase)

 

Hidrothermal adalah larutan sisa magma yang bersifat “aqueous” sebagai hasil differensiasi magma. Hidrothermal ini kaya akan logam-logam yang relatif ringan, dan merupakan sumber terbesar (90%) dari proses pembentukan endapan. Berdasarkan cara pembentukan endapan, dikenal dua macam endapan hidrothermal, yaitu :

  • cavity filing, mengisi lubang-lubang (opening-opening) yang sudah ada di dalam batuan.
  • metasomatisme, mengganti unsur-unsur yang telah ada dalam batuan dengan unsur-unsur baru dari larutan hidrothermal.

 

Berdasarkan cara pembentukan endapan, dikenal beberapa jenis endapan hidrothermal, antara lain Ephithermal    (T 00C-2000C), Mesothermal (T 1500C-3500C), dan Hipothermal (T 3000C-5000C)

 

Setiap tipe endapan hidrothermal diatas selalu membawa mineral-mineral yang tertentu (spesifik), berikut altersi yang ditimbulkan barbagai macam batuan dinding. Tetapi minera-mineral seperti pirit (FeS2),
kuarsa
(SiO2), kalkopirit
(CuFeS2), florida-florida hampir selalu terdapat dalam ke tiga tipe endapan hidrothermal. Sedangkan alterasi yang ditimbulkan untuk setiap tipe endapan pada berbagai batuan dinding dapat dilihat pada Tabel 5.

 

Tabel 5.        Alterasi-alterasi yang terjadi pada fase hidrothermal

 

Keadaan 

Batuan dinding 

Hasil alterasi 

Epithermal 

batuan gamping

lava

 

 

batuan beku intrusi

silisifikasi

alunit, clorit, pirit, beberapa sericit, mineral-mineral lempung

klorit, epidot, kalsit, kwarsa, serisit, mineral-mineral lempung 

Mesothermal 

batuan gamping

serpih, lava

 

batuan beku asam

 

batuan beku basa 

silisifikasi

selisifikasi, mineral-mineral lempung

sebagian besar serisit, kwarsa, beberapa mineral lempung

serpentin, epidot dan klorit 

Hypothermal 

batuan granit, sekis lava 

greissen, topaz, mika putih, tourmalin, piroksen, amphibole. 

        

Paragenesis endapan hipothermal dan mineral gangue adalah : emas (Au), magnetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3), kalkopirit (CuFeS2), arsenopirit (FeAsS), pirrotit (FeS), galena (PbS), pentlandit (NiS), wolframit : Fe (Mn)WO4, Scheelit (CaWO4), kasiterit (SnO2), Mo-sulfida (MoS2), Ni-Co sulfida, nikkelit (NiAs), spalerit (ZnS), dengan mineral-mineral gangue antara lain : topaz, feldspar-feldspar, kuarsa, tourmalin, silikat-silikat, karbonat-karbonat

 

Sedangkan paragenesis endapan mesothermal dan mineral gangue adalah : stanite (Sn, Cu) sulfida, sulfida-sulfida : spalerit, enargit (Cu3AsS4), Cu sulfida, Sb sulfida, stibnit (Sb2S3), tetrahedrit (Cu,Fe)12Sb4S13, bornit (Cu2S), galena (PbS), dan kalkopirit (CuFeS2), dengan mineral-mineral ganguenya : kabonat-karbonat, kuarsa, dan pirit.

 

Paragenesis endapan ephitermal dan mineral ganguenya adalah : native cooper (Cu), argentit (AgS), golongan Ag-Pb kompleks sulfida, markasit (FeS2), pirit (FeS2), cinabar (HgS), realgar (AsS), antimonit (Sb2S3), stannit (CuFeSn), dengan mineral-mineral ganguenya : kalsedon (SiO2), Mg karbonat-karbonat, rhodokrosit (MnCO3), barit (BaSO4), zeolit (Al-silikat)

 


 

Gambar 9.    Endapan bijih perak berupa endapan hidrothermal tipe epithermal dengan pengkayaan bijih di sepanjang rekahan-rekahan dan urat-urat di Pachuca Meksiko (Dari Park, 1975 p 349).     

 

 

3.5    Fase Vulkanik (Vulkanik Phase)

 

Endapan phase vulkanik merupakan produk akhir dari proses pembentukkan bijih secara primer. Sebagai hasil kegiatan phase vulkanis adalah :

  • lava flow
  • ekshalasi
  • mata air panas

Ekshalasi dibagi menjadi : fumarol    (terutama terdiri dari uap air H2O), solfatar (berbentuk gas SO2), mofette    (berbentuk gas CO2), saffroni    (berbentuk baron).

Bentuk (komposisi kimia) dari mata air panas adalah air klorida, air sulfat, air karbonat, air silikat, air nitrat, dan air fosfat.

 

Jika dilihat dari segi ekonomisnya, maka endapan ekonomis dari phase vulkanik adalah : belerang (kristal belerang dan lumpur belerang), oksida besi (misalnya hematit, Fe2O3)

 

Sulfida masif volkanogenik berhubungan dengan vulkanisme bawah laut (Gambar 10 dan Tabel 6), sebagai contoh endapan tembaga-timbal-seng Kuroko di Jepang, dan sebagian besar endapan logam dasar di Kanada.

 


 

Gambar 10.    Model Geologi Endapan Tembaga-Timbal-Seng volkanogenik (After Horikoshi & Sato, 1970; Sato,1981).

 

 

Tabel 6.    Model geologi sulfida masif volkanogenik tipe Kuroko

(Cox DP, 1983)

 

Geologi Regional 

 

Tipe batuan 

Vulkanik laut felsik-intermediet, berasosiasi dengan sedimen 

Tekstur 

Aliran, tuffs, piroklas, breksia, dan tekstur-tekstur vulkanik lain 

Umur 

Archean – Cenozoic 

Tektonik 

patahan dan rekahan-rekahan lokal

Tipe endapan

assosiasi 

urat-urat kuarsa dengan emas; perlapisan barit 

Konsentrasi

Logam 

Barium, emas 

Deskripsi endapan 

 

Mineral-mineral

logam 

Zona bawah (pirit, sfalerit, kalkopirit, pirotit, galena, barit); zona luar (pirit, kalkopirit, emas, perak) 

Tekstur/struktur 

Sebagian besar (60%) merupakan sulfida; kadang-kadang ditemukan perlapisan zona disseminated atau stockwork sulfida. 

Alterasi 

Yang menyelubungi zona endapan a.l. zeolit, montmorilonit, kadang-kadang silika, klorit, dan serisit

Kontrol bijih 

Pada bagian felsik didominasi batuan-batuan vulkanik/sedimen vulkanik; pada bagian pusat batuan vulkanik; kadang-kadang breksiasi dan dome felsik  

Pelapukan 

Gossan (kuning, nerah, dan coklat) 

Contoh 

Kidd Creek, Kanada; Hanaoka, Jepang; Macuchi, Equador 

 

 

4.        Proses Pembentukan Endapan Sedimenter

 

Mineral bijih sedimenter adalah mineral bijih yang ada kaitannya dengan batuan sedimen, dibentuk oleh pengaruh air, kehidupan, udara selama sedimentasi, atau pelapukan maupun dibentuk oleh proses hidrotermal. Mineral bijih sedimenter umumnya mengikuti lapisan (stratiform) atau berbatasan dengan litologi tertentu (stratabound).

 

Endapan sedimenter yang cukup terkenal karena proses mekanik seperti endapan timah letakan di daerah Bangka-Belitung dan endapan emas placer di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat. Endapan sedimenter karena pelapukan kimiawi seperti endapan bauksit di Pulau Bintan dan laterit nikel di Pomalaa/Soroako Sulawesi Tengah/ Selatan.

 

Y. B. Chaussier (1979), membagi pembentukan mineral sedimenter berdasarkan sumber metal dan berdasarkan host rock-nya. Berdasarkan sumber metal dibagi dua yaitu endapan supergen endapan yang metalnya berasal dari hasil rombakan batuan atau bijih primer), serta endapan hipogen (endapan yang metalnya berasal dari aktivitas magma/epithermal). Sedangkan berdasarkan host-rock (dengan pengendapan batuan sedimen) dibagi dua, yaitu endapan singenetik (endapan yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan) serta endapan epigenetik (endapan mineral terbentuk setelah batuan ada).

 

Terjadinya endapan atau cebakan mineral sekunder dipengaruhi empat faktor yaitu : sumber dari mineral, metal atau metaloid, supergene atau hypogene (primer atau sekunder), erosi dari daerah mineralisasi yang kemudian diendapkan dalam cekungan (supergene), dari biokimia akibat bakteri, organisme seperti endapan diatomae, batubara, dan minyak bumi, serta dari magma dalam kerak bumi atau vulkanisme (hypogene).

 

 

4.1    Mineral Bijih Dibentuk oleh Hasil Rombakan dan Proses Kimia Sebagai Hasil Pelapukan Permukaan dan Transportasi

 

Secara normal material bumi tidak dapat mempertahankan keberadaanya dan akan mengalami transportasi geokimia yaitu terdistribusi kembali dan bercampur dengan material lain. Proses dimana unsur-unsur berpindah menuju lokasi dan lingkungan geokimia yang baru dinamakan dispersi geokimia. Berbeda dengan dispersi mekanis, dispersi kimia mencoba mengenal secara kimia penyebab suatu dispersi. Dalam hal ini adanya dispersi geokimia primer dan dispersi geokimia sekunder.
Dispersi geokimia primer adalah dispersi kimia yang terjadi di dalam kerak bumi, meliputi proses penempatan unsur-unsur selama pembentukan endapan bijih, tanpa memperhatikan bagaimana tubuh bijih terbentuk. Dispersi geokimia sekunder adalah dispersi kimia yang terjadi di permukaan bumi, meliputi pendistribusian kembali pola-pola dispersi primer oleh proses yang biasanya terjadi di permukaan, antara lain proses pelapukan, transportasi, dan pengendapan.

 

Bahan terangkut pada proses sedimentasi dapat berupa partikel atau ion dan akhirnya diendapkan pada suatu tempat. Mobilitas unsur sangat mempengaruhi dispersi. Unsur dengan mobilitas yang rendah cenderung berada dekat dengan tubuh bijihnya, sedangkan unsur-unsur dengan mobilitas tinggi cenderung relatif jauh dari tubuh bijihnya. Selain itu juga tergantung dari sifat kimianya Eh dan Ph suatu lingkungan seperti Cu dalam kondisi asam akan mempunyai mobilitas tinggi sedangkan dalam kondisi basa akan mempunyai mobilitas rendah (Lihat Tabel 7 dan Gambar 11).

 

Tabel 7.    Beberapa mobilitas unsur pada berbagai lingkungan

Mobilitas Relatif 

Kondisi Lingkungan 

 

Oksidasi 

Asam  

Netral-basa 

Reduksi 

Sangat tinggi 

Cl,I, Br, S, B 

Cl,I, Br, S, B 

Cl,I, Br, S, B,

Mn, V, U, Se, Re 

Cl, I, Br 

Tinggi 

Mn, V, U, Se, Re, Ca, Na, Mg, F, Sr, Ra, Zn 

Mn, V, U, Se, Re, Ca, Na, Mg, F, Sr, Ra, Zn, Cu, Co, Ni, Hg, Au 

Ca, Na, Mg, F, Sr, Ra 

Ca, Na, Mg, F, Sr, Ra 

Sedang 

Cu, Co, Ni, Hg, Ag, Au, As, Cd 

As, Cd,  

As, Cd 

 

Rendah 

Si, P, K,

Pb, Li, Rb, Ba

Be, Bi, Sb, Ge, Cs, Tl 

Si, P, K,

Pb, Li, Rb, Ba

Be, Bi, Sb, Ge, Cs, Tl

Fe, Mn 

Si, P, K,

Pb, Li, Rb, Ba

Be, Bi, Sb, Ge, Cs, Tl

Fe, Mn 

Si, P, K

 

 

 

Fe, Mn 

Sangat rendah sampai immobil 

Fe, Mn,

Al, Ti, Sn, Te

W, Nb, Ta, Pt,

Cr, Zr, Th,

Rare earth 

 

Al, Ti, Sn, Te

W, Nb, Ta, Pt,

Cr, Zr, Th,

Rare earth 

 

Al, Ti, Sn, Te

W, Nb, Ta, Pt,

Cr, Zr, Th,

Rare earth

 

 

Zn

Co, Cu, Ni, Hg, Ag, Au

 

Al, Ti, Sn, Te

W, Nb, Ta, Pt,

Cr, Zr, Th,

Rare earth

S, B

Mn, V, U, Se, Re

Zn

Co, Cu, Ni, Hg, Ag, Au

As, Cd,

Pb, Li, Rb,

Ba, Be, Bi,

Sb, Ge, Tl 

 

 

Gambar 11.    Diagram Fence yang memperlihatkan hubungan Eh-pH mineral-mineral non-klastis (Krumbin dan Garrels, 1952).

 

 

Sebagai contoh dapat diberikan pada proses pengkayaan sekunder pada endapan lateritik. Dari pelapukan dihasilkan reaksi oksidasi dengan sumber oksigen dari udara atau air permukaan. Oksidasi berjalan ke arah bawah sampai batas air tanah. Akibat proses oksidasi ini, beberapa mineral tertentu akan larut dan terbawa meresap ke bawah permukaan tanah, kemudian terendapkan (pada zona reduksi), lihat Gambar 12. Bagian permukaan yang tidak larut, akan jadi berongga, berwarna kuning kemerahan, dan sering disebut dengan gossan. Contoh endapan ini adalah endapan nikel laterit.

 

Gambar 12.    Penampang vertikal suatu endapan lateritik (nikel)

 

4.2     Cebakan Mineral Dibentuk oleh Pelapukan Mekanik

 

Mineral disini terbentuk oleh konsentrasi mekanik dari mineral bijih dan pemecahan dari residu. Proses pemilahan yang mana menyangkut pengendapan tergantung oleh besar butir dan berat jenis disebut sebagai endapan plaser. Mineral plaser terpenting adalah Pt, Au, kasiterit, magnetit, monasit, ilmenit, zirkon, intan, garnet, tantalum, rutil, dsb.

 

Berdasarkan tempat dimana diendapkan, plaser atau mineral letakan dapat dibagi menjadi :

  • Endapan plaser eluvium, diketemukan dekat atau sekitar sumber mineral bijih primer. Mereka terbentuk dari hanya sedikit perjalanan residu (goresan), material mengalami pelapukan setelah pencucian. Sebagai contoh endapan platina di Urals.
  • Plaser aluvium, ini merupakan endapan plaser terpenting. Terbentuk di sungai bergerak kontinu oleh air, pemisahan tempat karena berat jenis, mineral bijih yang berat akan bergerak ke bawah sungai. Intensitas pengayaan akan didapat kalau kecepatan aliran menurun, seperti di sebelah dalam meander, di kuala sungai dsb. Contoh endapan tipe ini adalah Sn di Bangka dan Belitung. Au-plaser di California.
  • Plaser laut/pantai, endapan ini terbentuk oleh karen aktivitas gelombang memukul pantai dan mengabrasi dan mencuci pasir pantai. Mineral yang umum di sini adalah ilmenit, magnetit, monasit, rutil, zirkon, dan intan, tergantung dari batuan terabrasi.
  • Fossil plaser, merupakan endapan primer purba yang telah mengalami pembatuan dan kadang-kadang termetamorfkan. Sebagai contoh endapan ini adalah Proterozoikum Witwatersand, Afrika Selatan, merupakan daerah emas terbesar di dunia, produksinya lebih 1/3 dunia. Emas dan uranium terjadi dalam beberapa lapisan konglomerat. Mineralisasi menyebar sepanjang 250 km. Tambang terdalam di dunia sampai 3000 meter, ini dimungkinkan karena gradien geotermis disana sekitar 10 per 130 meter.

 


 

Gambar 13.    Sketsa mekanisme endapan bijih sedimenter

 

 

4.3    Cebakan Mineral Dibentuk oleh Proses Pengendapan Kimia

 

4.3.1. Lingkungan Darat

 

Batuan klastik yang terbentuk pada iklim kering dicirikan oleh warna merah akibat oksidasi Fe dan umumnya dalam literatur disebut ” red beds”. Kalau konsentrasi elemen logam dekat permukaan tanah atau di bawah tanah tempat pengendapan tinggi memungkinkan terjadi konsentrasi larutan logam dan mengalami pencucian (leaching/pelindian) meresap bersama air tanah yang kemudian mengisi antar butir sedimen klastik. Koloid bijih akan alih tempat oleh penukaran kation antara Fe dan mineral lempung atau akibat penyerapan oleh mineral lempung itu sendiri.

 

 

4.3.2     Lingkungan Laut

 

Kejadian cebakan mieral di lingkungan laut sangat berbeda dengan lingkungan darat yang umumnya mempunyai mempunyai pasokan air dengan kadar elemen yang tinggi dibandingkan kandungan di laut. Kadar air laut mempunai elemen yang rendah. Sebagai contoh kadar air laut untuk Fe 2 x 10-7 % yag membentuk konsentrasi mineral logam yang berharga hal ini dapat terjadi kalau mempunyai keadaan yang khusus (terutama Fe dan Mn) seperti :

  • Adanya salah satu sumber logam yang berasal dari pelapkan batuan di daratan atau dari sistem hidrotermal bawah permukaan laut.
  • Transport dalam larutan, mungkin sebagai koloid. Besi adalah logam yang dominan dan terbawa sebagai Fe(OH) soil partikel.
  • Endapan di dalam cebakan sedimenter, sebagai Fe(OH)3, FeCO3 atau Fe-silikat tergantung perbedaanpotensial reduksi (Eh).

 

Bijih dalam lingkungan laut ini dapat berupa oolit, yang dibentuk oleh larutan koloid membungkus material lain seperti pasir atau pecahan fosil. Bentuk kulit yang simetris disebabkan perubahan komposisi (Fe, Al, SiO2). Dengan pertumbuhan yang terus menerus, oolit tersebut akan stabil di dasar laut dimana tertanam dalam material lempungan karbonatan yang mengandung beberapa besi yang bagus. Di dasar laut mungkin oolit tersebut reworked. Dengan hasil keadaan tersebut bijih besi dan mangan sebagai contoh ferromanganese nodules yang sekarang ini menutupi daerah luas lautan.

 

5.    Contoh Beberapa Endapan Mineral Yang Penting

 

5.1    Endapan mineral yang berhubungan dengan proses-proses magmatik

    

Tergantung pada kedalaman dan temperatur pengendapan, mineral-mineral dan asosiasi elemen yang berbeda sangat besar , sebagai contoh oksida-oksida timah dan tungsten di kedalaman zona-zona bertemperatur tinggi; sulfida-sulfida tembaga, molibdenum, timbal, dan seng dalam zona intermediet; sulfida-sulfida atau sulfosalt perak dan emas natif di dekat permukaan pada zona temperatur rendah. Mineral-mineral dapat mengalami disseminated dengan baik antara silikat-silikat, atau terkonsentrasi dalam rekahan yang baik dalam batuan beku, sebagai contoh endapan tembaga porfiri Bingham di Utah (Gambar 14 dan Tabel 8).

 


 

Gambar 14.    Model Geologi Jenis Endapan Tembaga Porfiri di Amerika Selatan (After Sillitoe,1973)

 

 

Tabel 8.    Model Geologi Endapan Tembaga Porfiri Kaya Molibdenum (Cox DP, 1983)

 

Geologi Regional 

 

Tipe batuan 

Monzonit – tonalit kuarsa yang menerobos batuan beku, vulkanik, atau sedimen 

Tekstur 

Terobosan yang berasosiasi dengan bijih-bijih porfiri (masa dasar mempunyai ukuran butir halus s/d sedang)  

Umur 

Umumnya mesozoik s/d tersier 

Tektonik 

Sesar 

Tipe endapan

assosiasi 

Skarn yang mengandung Cu, Zn, atau Au; urat-urat logam dasar sulfosalts dan emas; emas placer  

Konsentrasi

Logam 

Cu, Mo, Pb, Zn, Tn, Au, Ag 

Deskripsi endapan 

 

Mineral-mineral

logam 

Kalkopirit, pirit, molibdenit; endapan replacement dengan kalkopirit, sfalerit, galena, dan kadang-kadang emas; zona terluar kadang-kadang dengan emas dan sulfida-sulfida perak, tembaga, dan antimoni.

Tekstur/struktur 

Veinlets, disseminations, penggantian pada batuan samping masif. 

Alterasi 

Batas zona alterasi (alteration rings) berupa lempung, mika, feldspar, dan mineral-mineral lain yang berjarang beberapa kilometer dari endapan. 

Petunjuk geokimia 

Zona pusat (Cu, Mo, W), zona terluar (Pb, Zn, Au, Ag, As, At, Te, Mn, Rb).

Contoh 

El Savador, Chile; Silver Bell, Arizona (USA); Highland Valley, Bristish Columbia (Canada). 

 

Batugamping di dekat intrusi bereaksi dengan larutan hidrotermal dan sebagian digantikan oleh mineral-mineral tungsten, tembaga, timbal dan seng (dalam kontak metasomatik atau endapan skarn). Jika larutan bergerak melalui rekahan yang terbuka dan logam-logam mengendap di dalamnya (urat emas-kuarsa-alunit epithermal), sehingga terbentuk cebakan tembaga, timbal, seng, perak, dan emas (Gambar 15 dan Tabel 9).

 


 

Gambar 15.     Model Geologi Endapan Urat Logam Mulia (After Buchanan,1981)

 

 

Tabel 9.    Model Geologi Urat Emas-Kwarsa-Alunit Epitermal (Cox DP, 1983)    

Geologi Regional 

 

Tipe batuan 

Dasit vulkanik, kuarsa latit, riodasit, riolit 

Tekstur 

Porfiritik 

Umur 

Umumnya tersier 

Tektonik 

Sistem fractute ekstensif 

Tipe endapan

assosiasi 

Tembaga porfiri, sumber air panas asam sulfat, lempung hidrothermal 

Konsentrasi

Logam 

Cu, Ar, An, At 

Deskripsi endapan 

 

Mineral-mineral

logam 

Emas native, enargit, pirit, sulfosalt pembawa perak, asosiasi dengan kalkopirit, bornit, tellurida, galena, sfalerit, hubnerit

Tekstur/struktur 

Urat-urat, breccia pipe, pods, dikes 

Alterasi 

Kuarsa, alunit, pirofilit; kadang-kadang terdapat alunit, kaolinit, montmorilonit di sekitar kuarsa 

Kontrol bijih 

Fracture, aktivitas intrusi 

Pelapukan 

Limonit kuning, jarosit, goethit, algirisasi dengan kaolinit, hematit  

Contoh 

Goldfiled, Nevada (USA); Guanajuoto, Meksiko; El Indio, Chile 

 

 

Larutan hidrotermal yang membawa logam dapat juga bermigrasi secara lateral menuju batuan yang permeabel atau reaktif secara kimia membentuk endapan blanket-
shaped sulfida, atau bahkan mencapai permukaan dan mengendapkan emas, perak, dan air raksa dalam pusat mata air panas silikaan atau karbonatan, seperti kadar emas tinggi yang terdapat dalam beberapa lapangan geotermal aktif di New Zealand. Jika larutan volkanik yang membawa logam memasuki lingkungan laut, maka akan terbentuk kumpulan sedimen-volkanik dari tembaga- timbal-seng.

 

5.2    Endapan mineral yang berhubungan dengan proses sedimentasi

    

Erosi benua dan pengisian cekungan sedimen di samudera memerlukan siklus geologi dan kimia yang dapat berhubungan dengan formasi dari jenis endapan mineral selama pelapukan, perombakan menjadi unsur-unsur pokok berupa fragmental (sebagai contoh kwarsa atau kadang-kadang emas atau mineral-mineral berat), dan menjadi elemen-elemen yang larut secara kimiawi (sebagai contoh adalah kalsium, sodium, atau elemen-elemen metalik pembentuk bijih yang potensial seperti besi, tembaga, timbal, dan seng). Unsur-unsur pokok fragmental tertransportasi oleh air permukaan diendapkan sebagai batuan.

 

Klastik-klastik sedimen di benua dan di lingkungan tepi laut cenderung berbutir kasar dan bisa mengisi pengkayaan lokal mineral-mineral berharga yang telah tertransportasi dengan fraksi klastik, sebagai contoh konsentrasi emas placer pada endapan Witwatersrand di Afrika Selatan dan timah placer di Asia bagian selatan.

 

Seringkali formasi endapan sulfida stratiform tidak tampak berhubungan dengan proses magmatisme atau vulkanisme, tetapi agak berhubungan dengan sirkulasi larutan hidrotermal dari sumber-sumber yang lain, sebagai contoh penirisan dari cekungan sedimen yang dalam. Endapan-endapan yang dihasilkan sangat mirip dengan beberapa asal-usul volkanogenik karena mekanisme traping yang sama (Gambar 16 dan Tabel 10).

 

Hanya mineral-mineral sulfida yang dapat mengalami presipitasi pada sediment-water
interface atau dalam batuan yang tidak terkonsolidasi, waktu dari formasi bijih berhubungan terhadap waktu pengendapan sedimen, terhadap waktu kompaksi dan konsolidasinya, atau terhadap waktu-waktu berikutnya saat sedimen-sedimen mengalami indurasi penuh dan dapat termineralisasi oleh larutan yang bergerak melalui batuan yang porous atau struktur-struktur geologi. Untuk proses ini, contoh yang bagus adalah endapan timbal-seng di Mississippi Valley.

 


 

Gambar 16.    Model Geologi Endapan Sediment-Ekshalatif Timbal-Seng (After Lydon, 1983)

 

 

Tabel 10.    Model Geologi Endapan Sediment-Hosted, Submarine Exhalative Lead-Zinc (Cox DP, 1983)

 

Geologi Regional 

 

Tipe batuan 

Batuan-batuan sedimen eusinitik (batuan serpih hitam, batuan lanau, rijang, batugamping mikritik) 

Tekstur 

Perlapisan sedimen; breksi slump 

Umur 

Protezoik tengah 

Lingkungan penegndapan 

Cekungan laut epikratonik 

Tipe endapan

assosiasi 

Endapan barit stratiform  

Konsentrasi

Logam 

Maksimum 500 ppm timbal pada serpih hitam, 1300 ppm seng, 750 ppm tembaga, 1300 ppm barium 

Deskripsi endapan 

 

Mineral-mineral

logam 

Pirit, pirotit, sfalerit, galena, barit, kalkopirit, dan beberapa mineral lain dalam jumlah yang sedikit

Tekstur/struktur 

Umumnya kristalin, disseminated 

Alterasi 

Silifikasi, tourmalinisasi, karbonat, albilitisasi, kloritisasi, dolominitisasi 

Kontrol Geokimia 

Secara lateral Cu-Pb-Zn-Ba; secara vertikal Cu-Zn-Pb-Ba. 

Pelapukan 

Gossan (karbonat, sulfat, silikat (Pb, Zn, dan Cu) 

Contoh 

Sullivan, Kanada 

 

 

Proses-proses sedimentasi juga membentuk akumulasi fosil-fosil bahan bakar, batu bara, minyak dan gas alam. Untuk membentuk batu bara, gambut terkompaksi dan mengalami pemanasan akibat penurunan dan proses burial. Demikian juga, minyak dan gas terbentuk oleh maturasi unsur-unsur organik dalam batuan sedimen oleh peningkatan temperatur dan tekanan. Minyak dan gas dapat bermigrasi melalui batuan yang porous membentuk reservoir yang besar dalam struktur yang baik, atau tetap di dalam batuan sumber membentuk oil shale.

 

 

5.3    Endapan Mineral Yang Berhubungan Dengan Proses Metamorfisme

 

Metamorfisme yaitu proses rekristalisasi dan peleburan akhir dari batuan beku atau batuan sedimen, yang disebabkan oleh intrusi dari magma baru atau oleh proses burial yang dalam . Endapan hidrotermal kontak metasomatik terbentuk di sekitar magma yang mengalami intrusi, seperti yang digambarkan di atas. Metamorfisme burial yang dalam dapat menimbulkan overprinting terhadap akumulasi mineral yang ada sebelumnya, sebagai contoh yang besar adalah endapan sediment-hosted
lead-zinc di Broken Hill, Australia. Metamorfisme burial juga membebaskan sebagian besar larutan hidrotermal yang melarutkan logam-logam dari country rock, diendapkan saat larutan bertemu dengan suatu lingkungan dengan kondisi temperatur, tekanan, dan kimia yang tepat untuk formasi bijih. Formasi endapan emas di beberapa jalur metamorfik Precambrian berhubungan terhadap transportasi emas oleh metamorfic water menuju urat kwarsa yang mengandung emas. Kecuali jenis endapan tersebut, metamorfisme regional tidak terlalu banyak membentuk formasi dari endapan bijih metalik.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

1.    Cox, D.S.P, P. Singer, and A. Donald, Mineral Deposit Models, USGS Buletin 1693, United States Goverment Printing Office, Washington, 1986

 

2.    Edwards, and Atkinson., Ore Deposit Geology., Chapman and Hall., London, 1986

 

3.    Guilbert, J.M. and C.F. Park, The Geology of Ore Deposits, W.H. Freeman & Company, New York, 1985

 

4.    Jensen, M. and A.M. Bateman., Economic Mineral Deposits., Third Edition, Wiley and Sons, 1981

    


 


DOWNLOAD LAGU BOLLYWOOD OST De Dana Dan

5 Desember 2009

Bagi anda penggemar film bollywood khususnya dalam film De Dana Dan. Berikut adalah daftar link lagu yang bisa di download.

Lagu dengan format mp3 128 Kbps :

  1. Rishte naate
  2. Paisa paisa
  3. Gale lag ja
  4. Baamulaiza
  5. Hotty naughty
  6. Riste naate – remix
  7. Baamulaiza – raaga mix
  8. Gale lag ja – versi 2
  9. Hotty naughty – remix
  10. De dana dan – ad boys
  11. Paisa paisa – club mix
  12. Baamulaiza – Remix

De dana dan Album 128 kbps

De dana dan Album 320 kbps

Cara download : klik kanan pada link di atas lalu pilih save target as / save link as atau buka tab baru nanti otomatis akan terdownload. Disarankan memakai software download manager misal IDM dan sejenisnya, gunakan klik kanan lalu download, setelah itu tunggu berberapa saat sampai selesai.

Untuk mendapatkan lirik lagu tersebut silahkan klik disini (buka tab/jendela baru)

Selamat mencoba dan menikmati lagu-lagu dari OST De Dana Dan …….


DOWNLOAD LAGU BOLLYWOOD OST Yess Boss

5 Desember 2009

Bagi anda penggemar film bollywood khususnya dalam film Yes Boss. Berikut adalah daftar link lagu yang bisa di download.

Lagu dengan format mp3 128 Kbps :

  1. Chaand taare
  2. Churi bajee hai kaheen door
  3. Ek din aap
  4. Jata hai tu kahan
  5. Main koi aisa geet gaaon
  6. Suniye To

Cara download : klik kanan pada link di atas lalu pilih save target as / save link as atau buka tab baru nanti otomatis akan terdownload. Disarankan memakai software download manager misal IDM dan sejenisnya, gunakan klik kanan lalu download, setelah itu tunggu berberapa saat sampai selesai.

Untuk mendapatkan lirik lagu tersebut silahkan klik disini (buka tab/jendela baru)

Selamat mencoba dan menikmati lagu-lagu dari OST Yes Boss …….


DOWNLOAD LAGU BOLLYWOOD OST Phir Bhi dil hai hindustani

5 Desember 2009

Bagi anda penggemar film bollywood khususnya dalam film Phir Bhi Dil Hai Hindustani. Berikut adalah daftar link lagu yang bisa di download.

Lagu dengan format mp3 128 Kbps :

  1. Tum Wage To Fizaon mein
  2. ban ke tera jogi
  3. I’m the best
  4. I’m the best – Female
  5. Kuch to bata
  6. Phir bhi dil hai hindustani

Cara download : klik kanan pada link di atas lalu pilih save target as / save link as atau buka tab baru nanti otomatis akan terdownload. Disarankan memakai software download manager misal IDM dan sejenisnya, gunakan klik kanan lalu download, setelah itu tunggu berberapa saat sampai selesai.

Untuk mendapatkan lirik lagu tersebut silahkan klik disini (buka tab/jendela baru)

Selamat mencoba dan menikmati lagu-lagu dari OST Phir Bhi Dil Hai Hindustani …….


Pelamar CPNS Capai 700 Orang

5 November 2009
TANJUNG REDEB – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Berau telah memasuki proses seleksi berkas. Para peserta yang lulus seleksi administarsi ini selanjutnya harus mengambil nomor ujian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, mulai 12-14 November mendatang. Hingga kemarin panitia masih menerima berkas permohonan CPNS dan akan berakhir 7 November mendatang.

Sedangkan berkas yang sudah masuk terus diseleksi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang menjadi persyaratan. Hasil dari seleksi administrasi tersebut akan dikirim ke BKD Kaltim. Menurut data yang dihimpun harian ini melalui panitia penerimaan CPNS di BKPP Berau, jumlah pendaftar terus bertambah. Hingga kemarin berkas yang masuk hampir mencapai 700 pelamar untuk memperebutkan 301 formasi yang dibutuhkan, baik tenaga medis, tenaga guru dan tenaga teknis.

Kepala BKPP Berau Adji Djoni Kesuma memastikan, jumlah pelamar CPNS tersebut belum mencapai puncaknya. Sisa waktu penyerahan berkas masih tersisa 3 hari lagi atau hingga 7 November mendatang. Joni memperkirakan para peserta tersebut masih disibukkan dengan kepengurusan sejumlah persyaratan yang ditentukan dalam pendaftaran CPNS.  “Bisa jadi jumlah pelamar CPNS di 2009 ini akan menyamai dengan penerimaan CPNS tahun lalu yang melebihi seribu pendaftar,”ujarnya.

Disebutkannya, untuk pelaksanaan seleksi ujian CPNS akan digelar serentak di seluruh daerah di Kaltim pada 15 November. Di Berau, ujian CPNS tersebut akan digelar di Gedung Graha Pemuda Tanjung Redeb. Hasil seleksi akan diumumkan serentak di seluruh kabupaten/kota di Kaltim pada 4 Desember mendatang. (bm3)

(kaltim post).


Dishub Mulai Razia Angkutan Umum

31 Oktober 2009

TANJUNG REDEB – Dinas Perhubungan (Dishub) Berau meyosialiasikan tarif angkutan kota ke Pasar Sanggam Adji Dilayas. Tarif angkutan umum yang diberlakukan adalah tarif yang baru. Yakni Tanjung Redeb-Pasar Sanggam (Riding)s Rp 4.200. Bunjangga-Rinding Rp 2.800 dan dari Teluk Bayur-Rinding Rp 3.000.

“Dishub tak menggunakan angkutan khusus jurusan Pasar Sanggam. Tapi angkutan umum yang saat ini sudah berjalan menggunakan tarif yang telah disahkan bupati. Sopir angkutan yang berada di lapangan hendaknya mentaati semua peraturan yang ada,” jelas Kadishub Berau Busairi didampingi Kabid Perhubungan Darat(PD)  Fahmi Rizani di kantornya.

Fahmi mengingatkan oknum sopir angkutan umum yang menggunakan tarif angkutan seenaknya akan ditindak. Seperti keluhan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan dari Tanjung Redeb-Rinding (terminal baru) Rp 10 ribu. Dishub akan terus melakukan pengawasan ke sejumlah angkutan yang melakukan pungutan taruf yang tidak sesuai yang diberlakukan.

Fahmi mengingatkan agar para pemilik angkutan selaku megecek angkutannya terutama perlunya pengecekan layak pakai kendaraan. Terutama lampu, ban, dan beberapa peralatan kendaraannya juga harus dicek.

“Ini semuanya adalah demi keselamatan semuanya. Rencananya Dishub bekerjasama dengan Satlantas Berau melakukan razia pengecekan kendaraan dan surat-surat lainnya. Razia rutin angkutan kota maupun angkutan pedesaan yang tidak lengkap,” tegasnya.

Pemilik kendaraan yang kedapatan melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas. Karena selama ini pihak Dishub Berau terus melakukan sosialisasi tentang kendaraan angkutan yang harus dilengkapi sesuai standar angkutan umumnya.(bm) (kaltim post).


PLN Bangun PLTGB 6 MW di Sambaliung

27 Oktober 2009

TANJUNG REDEB – Peringatan ke 64 Hari Listrik Nasional (Harlitsnas) di Tanjung Redeb cukup meriah. Ratusan masyarakat yan g didominasi keluarga dan kerabat pegawai PLN mengkuti kegiatan jalan santai di Jl AT Pranoto Tanjung Redeb, Minggu (25/10) kelarin.

Antusias masyarakat mengikutri jalan santai garapan PLN Berau tersebut sangat tinggi. Peserta datang sejak pagi dan sabar menunggu hingga pengundian hadiah. Panitia menyiapkan hadiah berupa kulkas, televisi, sepeda gunung, kompor gas, dan puluhan hadiah hiburan lainnya.

Manajer PLN cabang Berau, Basuki Sugiono mengatakan, peringatan Harlitans ke 64 ini merupakan momentum untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Terutama dengan pelanggan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu juga masih banyaknya daftar tunggu yang belum tereakisasikan.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, PT PLN Cabang Berau rencananya akan melakukan penambahan pembangkit baru berkapasitas 6 Mega Watt (MW). Penambahan daya pembangkit listrik tersebut sesuai tema Harlitnas 2009. “Dengan semangat kebersamaan kita tingatkan pelayanan”. Karena pembangkit yang baru nanti tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak seperti pembangkit yang ada saat ini. “Pembangkit itu akan menggunakan gas dan batu bara,” ujarnya.

Pembangunan pembangkit baru memerlukan waktu sekira 10-12 bulan dan ditargetkan beroperasi atau masuk ke sistem PLN 2010. “Kita berdoa saja semoga pembangunan pembangkit baru itu selesai bertepatan dengan hari jadi Berau. Sehingga bisa diresmikan bersamaan dengan perayaan hari jadi,” ujarnya.

Basuki Sugiono memaparkan, daftar tunggu pasang baru di Berau mencapai 3.904 pemohon. Sedangkan warga yang memohon penambahan daya sebanyak 111 pelanggan. Dengan begitu, daya yang dibutuhkan untuk pemasangan baru sebesar 7.600 KVA atau 7,6 MV dan tambah daya dibutuhkan 571 KVA. Tambahan daya dari pembangkit baru diperkirakan masih kurang.

“Tapi secara bertahap penambahan pembangkit akan kami lakukan. Apalagi ‘kan ada rencana pembangunan 1×12 MW. Jadi saya kira nantinya listrik untuk masyarakat akan mencukupi,” ujarnya.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Batu Bara (PLTGB) masih akan mengkoordinasikannya pemkab. PLN mengharapkan PLTGB dapat dibangun di lokasi PLTD yang berada di Sambaliung. Sebab lokasi PLTD relatif dekat dengan kawasan perkotaan sehingga losses atau penyusutan lebih kecil.(bm) (kaltim post)/

 

semoga tidak lagi terjadi pemadaman bergilir dan terealisasi dengan cepat………..


Tambah Traffic Light

27 Oktober 2009
DINAS Perhubungan (Dishub) Berau menambah traffic light di simpang empat Jalan APT Pranoto I dan Jl Murjani I Tanjung Redeb. Penambahan traffic light di jalur masuk kompleks perkantoran bupati itu dimaksudkan untuk mengurangi kesemerawutan arus lalu lintas saat jam kerja.

“Yang pasti untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di simpang empat tersebut,” ungkap kepala Dishub Berau Busairi.

Simpang empat Jalan APT Pranoto merupakan arus lalu lintas para pejabat di lingkungan Pemkab Berau. Salah satu langkah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau demi keamanan lalu lintas diperlukan pemasangan traffic light. Selain memasang traffic light baru di simpang empat Jalan APT Pranoto, Dishub Berau akan mengganti traffic light di simpang empat Jalan H Isa.

“Traffic Light yang ada di Jalan H Isa itu sudah rusak. Jadi kami ganti dengan yang baru. Tahun ini tidak ada pemasangan rambu selain traffic light. Tahun depan rencananya baru kami anggarkan,” paparnya.

Anto, salah seorang pengendara yang ditemui terpisah mengatakan, pemasangan traffic light di simpang empat Jalan APT Pranoto memang sudah seharusnya dilakukan. Pasalnya kata dia, kerap terjadi kecelakaan lalu lintas di simpat empat tersebut.

“Apalagi kalau sore hari anak-anak muda sering kebut-kebutan di jalan itu. Jadi kalau sudah dipasang traffic light bisa juga mengurangi aksi balapan liar yang dilakukan anak-anak muda,” ujarnya.(bm3)

(kaltim post)