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相似文献
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1.
通过大量的野外槽探和钻探研究,结合显微镜分析,查明辽宁省黄沟铀矿田矿化围岩蚀变主要有:绿泥石化、水云母化、赤铁矿化、绢云母化、钾长石化、硫化物化和碳酸盐化.铀矿化形成典型蚀变矿物组合:绿泥石+石英;绿泥石+水云母+石英;绿泥石+钠黝帘石+石英;绿泥石+水云母+赤铁矿+石英.水云母化应早于铀成矿期,为铀成矿提供了较好的环境;绿泥石化和赤铁矿化为成矿期蚀变;富矿主要与赤铁矿化、绿泥石化、水云母化等密切相关,其中赤铁矿化与绿泥石化叠加在一起对铀矿化作用显著,且近矿围岩蚀变强度越大、种类越多、叠加越多,则铀矿化越富.  相似文献   

2.
炭窑井地区位于北山造山带南部古活动大陆边缘的构造岩浆活化区,是花岗岩型铀矿成矿有利区域。通过对炭窑井地区构造与铀矿化的空间关系、岩浆岩特征和热液蚀变的研究,厘定了构造演化的四个期次。NWW向断裂构造既是导矿构造,也是含矿构造,其中F4和F5断裂及二者夹持区域具备“构造+岩体+热液蚀变”的成矿有利条件,且已发现较好的铀矿找矿线索,显示该区具有巨大的铀矿找矿潜力。热液蚀变以绿泥石化、赤铁矿化和碳酸盐化蚀变组合为主,该套蚀变组合与铀矿化呈正相关性,其中绿泥石化和赤铁矿化蚀变与铀矿化关系最为密切。在总结构造演化与铀矿化成因关系基础上建立找矿模型,进行了炭窑井地区花岗岩型铀矿成矿潜力分析。  相似文献   

3.
选取了花岗岩中最为常见的蚀变矿物绿泥石作为研究对象,通过绿泥石的成分、种类来总结产铀花岗岩中的绿泥石所具有的特征。产铀花岗岩绿泥石种类复杂,包括铁绿泥石、铁镁绿泥石、磷绿泥石、鲕绿泥石、铁叶绿泥石和辉绿泥石,其MgO含量较低、FeO和Fe_2O_3含量较高。绿泥石组成显示产铀花岗岩形成于泥质岩源区,其源岩更加富铀。产铀花岗岩的绿泥石四面体和八面体的位置成分复杂。产铀花岗岩的绿泥石形成温度略高,在低氧逸度的环境下形成。  相似文献   

4.
玉华山火山盆地位于赣杭成矿带西南段,在全国铀资源潜力评价中被列为重要的火山岩型铀矿找矿远景区。近年来,盆地南侧北禾山地区铀矿勘查出现新突破,发现一批铀矿体。为查明该区矿石的物质组分,通过详细的扫描电镜和电子探针成分分析,发现矿石矿物以沥青铀矿为主,脉石矿物为萤石、钠长石、黄铁矿、绿泥石、水云母等,围岩蚀变主要为绿泥石化、赤铁矿化、黄铁矿化、水云母化、钠长石化,其中绿泥石化与铀矿化关系密切。该区域绿泥石以铁镁绿泥石为主,形成温度为230℃左右,硫逸度平均值约为-2.82,氧逸度平均值约为-44.44,指示该地区铀矿形成于中低温、高硫逸度、低氧逸度的物理化学条件。通过与相山铀矿田对比,发现两区具有相似的控矿规律和矿物学特征,因而认为北禾山地区成矿地质条件优越,找矿潜力较好,可进一步扩大勘查工作范围。  相似文献   

5.
绿泥石化是白水寨地区重要的成矿期蚀变类型。根据绿泥石的形貌特征,该地区绿泥石主要有4种产出形态:第一类为沿裂隙充填呈脉状分布的绿泥石;第二类是由云母类矿物蚀变而成的绿泥石;第三类是由长石蚀变而来的绿泥石;第四类是与铀矿物紧密共生的绿泥石。主要利用电子探针分析技术,对绿泥石化学成分进行研究。结果表明:该地区绿泥石主要为铁镁绿泥石、蠕绿泥石以及密绿泥石,指示其形成于还原环境,温度范围为172.81~228.49℃,平均为202.08℃,属中-低温热液蚀变;具体形成机制主要有"溶蚀-结晶"和"溶蚀-迁移-结晶"两种方式。  相似文献   

6.
产铀花岗岩岩体多为二云母花岗岩,其中黑云母遭受白云母化,进而改变晶体结构和铀的赋存状态,产生铀的活化溶解。大量实验结果表明,黑云母转变为白云母易发生于含钾、铝的氯化物酸性溶液中,形成温度多在350~500℃,压力(PH2O)20~100MPa。实验结果证实,酸性初始溶液对形成造岩矿物的白云母化和伊利石化更有利,并往往稳定于pH=3~4的范围,白云母化时转入溶液的铀含量最高可达30%。黑云母的绿泥石化易发生于400℃,50MPa含镁、钠,pH=6~8的弱碱溶液中。黑云母转变为绿泥石比其转变为白云母时释放出的铀要少得多,一般低于检测限。实验结果还表明,晶质铀矿在黑云母的白云母化条件下转入溶液的铀为104~130μg/L,比晶质铀矿在黑云母绿泥石化条件下转入溶液的铀(12.2μg/L)高近一个数量级。这种"矿前期蚀变"在"退色蚀变"过程中铀的丢失现象对于找矿具有普遍重要意义。  相似文献   

7.
卫境岩体位于中亚造山带东南部,紧邻华北板块北缘。通过对查干哈达地段的岩石样品进行系统的岩相学分析、电子探针分析、全岩主量元素分析,表明查干哈达地段的铀矿化为典型的碱交代型。钻孔中花岗岩蚀变整体以碱性蚀变为主;矿化的花岗岩中钾长石含量明显减少,钠长石化明显,并伴有绿泥石化及赤铁矿化。主量元素显示新鲜花岗岩的Al_2O_3,Fe O*,CaO,TiO_2含量与SiO_2含量有较明显的负相关性;矿化花岗岩呈现出明显的富Na_2O,CaO,P_2O_5,贫SiO_2,K_2O等特征,K_2O被Na_2O完全交代,SiO_2含量大量减少。深部钻孔铀矿化严格受碱交代体控制,这一特征可作为今后本区的寻找碱交代型铀矿化的重要标志。  相似文献   

8.
达亮矿床位于与上覆丹洲群呈不整合接触的四堡群,桂北四堡期花岗岩体西南侧的岩体内外接触带中。这一时期地幔源区处于异常热诱发地壳深熔状态,随后的岩浆活动形成于岩石圈伸展-裂谷阶段,对应于当时全球罗迪尼亚超大陆发生的聚合与裂解强烈构造热事件。该矿床铀矿化类型既有硅化带-沥青铀矿型,又有绿泥石-沥青铀矿型和碱交代型。铀矿化经混合岩化和碱交代达到预富集,并具高铀含量背景,是华南唯一海西期的铀成矿。岩体边缘相富含电气石,云英岩、绢英岩中高温蚀变发育;绢英岩与铀矿化关系密切,云英岩局部有黄玉与铜、锡矿化关系密切。矿床蚀变分带存在"上酸性下碱性",多种矿化存在"上氧化,下还原;上富铀矿化;下多金属硫化物矿化"的规律。铀矿化大体属"中部-矿根相",铜、锡金属硫化物矿化为"顶盖相",是一个多矿种并具远景的综合矿床。  相似文献   

9.
通过分析西凹铜-锡多金属矿床蚀变岩的稀土元素特征,研究该矿的成矿物质、成矿流体来源及成矿环境等。研究结果表明:蚀变花岗岩的稀土元素配分模式与未蚀变花岗岩类似,但也存在一定的差异。相对于未蚀变花岗岩,钾化花岗岩稀土总量增高,重稀土元素(HREE)的富集程度比轻稀土元素(LREE)的大,轻稀土元素中的La,Ce的富集程度比Pr和Nd的大,次生钾长石继承了蚀变流体的稀土元素特征,可能与蚀变流体温度较高有关,且富含F,Cl和CO2有关,成矿流体来源于岩浆期后热液。绿帘石-绿泥石化花岗岩稀土总量略有降低,LREE亏损而HREE略微富集,由流体蚀变、云母类矿物的吸附作用及早期钾化蚀变共同造成。Eu异常和Ce异常,表明钾化处于相对高温氧化条件下,而绿帘石-绿泥石化则处于相对低温和还原的环境中。蚀变花岗岩中REE与成矿元素关系密切,对岩体内部找矿具有一定的指示意义。  相似文献   

10.
根据砂岩型铀矿成矿理论,铀矿床的形成与地下水成矿作用密不可分,砂岩型铀矿床中铀元素主要是通过地下水对其溶解、迁移、富集沉淀而来的,所以地下水的作用方式、运动状态、作用类型对铀矿化的形成具有重要意义。  相似文献   

11.
魏炳安 《甘肃科技》2009,25(2):31-34
中川岩体位于甘肃省礼县西北,属秦岭褶皱系的礼县-柞水冒地槽褶皱带西段中部,岩体是以印支期花岗岩为主体,与铀成矿关系较密切。在中川花岗岩体的外接触带上,铀矿床(点)呈半环状展布,构成了中川铀矿田;岩体内外带的铀矿化与花岗岩有关,控矿因素多种多样;而能构成工业铀矿化的矿化类型以铀-硅质脉型与铀-粘土型的迭加型为主。  相似文献   

12.
通过对龙首山牛角沟地区芨岭花岗岩体中的灰白色中粗粒石英二长花岗岩中的锆石进行了U-Pb同位素测年,测得的加权平均年龄为(447.0±5.2) Ma,形成时代为晚奥陶世。灰白色中粗粒石英二长花岗岩主量、稀土及微量元素含量分析表明,其具有低硅、富铝、富钾的地球化学特征,为准铝-弱过铝质、高钾钙碱性I型花岗岩。结合区域其他岩体形成的构造环境研究,反映该岩体形成于北祁连洋壳的北向俯冲作用导致的北祁连岛弧与阿拉善地块碰撞期结束后的构造环境。芨岭岩体的中粗粒石英二长花岗岩I型花岗岩为后期碱交代型铀矿提供了铀源和赋矿空间。  相似文献   

13.
赵琼 《甘肃科技》2020,(23):24-25+28
华南是我国重要产铀区,铀矿类型包括花岗岩型、斑岩型、火山岩型、碳硅泥岩型和砂岩型。而位于华夏陆块铀成矿省中的桃山—诸广铀成矿带是我国最大的花岗岩型铀矿成矿带。带内集中产出了桃山、诸广山南部、下庄、鹿井等花岗岩型铀矿田。区域及深部地质环境研究对铀成矿带的地质特征、铀成矿规律、以及今后找矿方向具有重要的实际意义。  相似文献   

14.
新疆白杨河矿床是近年来发现的亚洲最大的次火山岩型铀铍矿床。应用美国ASD可见光—短波红外地面光谱仪对新疆白杨河铀矿床的三个钻孔进行全孔岩心光谱测量与分析,确定了矿体中热液蚀变矿物主要有高铝绢云母、中铝绢云母、低铝绢云母、绿泥石、蒙脱石、碳酸盐、赤铁矿和褐铁矿等。铀矿化富集部位的蚀变矿物组合为高铝绢云母+中铝绢云母+绿泥石(+少量高岭石与碳酸盐)+赤铁矿,铀矿化主要与赤铁矿化、高铝绢云母和中铝绢云母有关,尤其可能是三者共同存在的地段更是铀成矿的有利地段,这可以为白杨河矿床深部铀矿勘探提供参考与借鉴。同时,区域铀矿找矿中,要注意强烈发育低铝绢云母蚀变与高铝绢云母蚀变的过渡带,要注意有基性岩脉发育的地段,这些地段是铀矿找矿的有利地段。  相似文献   

15.
铀矿物成矿年龄测定结果显示,双龙铀矿成矿年龄(52. 6±2. 2) Ma,成矿时代为始新世。分析认为,双龙铀矿主要的还原剂是H_2S,它是古近纪时期直罗组下段砂体内有机质演化产生的CH_4气体和下部延安组煤层气、延长组油气逸散到砂体内的CH_4气体,在去硫菌作用下与地下水中SO_4~(2-)发生反应生成;生成的H_2S随地下水运移到背斜、隆起等构造圈闭处聚集,形成强还原环境,还原含氧含铀溶液中的Fe~(3+)和U~(6+); Fe~(3+)总是先于U~(6+)还原沉淀,这就造就了铀矿物围绕黄铁矿分布。电子探针分析认为,双龙铀矿物类型主要为沥青铀矿、铀石及少量钛铀矿。通过对双龙铀矿含矿层位构造(褶皱、隆起、洼陷等)与铀矿化的关系研究,认为含矿层位构造对铀矿形成有明显的控制作用,即铀矿化一般产于隆起与洼陷的过渡部位或者背斜两翼缓坡段。加强鄂尔多斯盆地南缘目的层砂体次生构造的研究对该地区砂岩型铀矿找矿具有很重要的意义。  相似文献   

16.
傅宗瑚 《甘肃科技》2020,(23):26-28
华南是我国重要的产铀区,花岗岩型铀矿分布广泛。本文主要根据前人对华南印支期花岗岩的形成环境,成矿物质来源以及其与成矿热液关系等研究,对印支期花岗岩的地质特征进行了总结发现:印支期花岗岩受岩浆热液活动、大地构造背景、岩石地球化学特征、成矿热液流体和U元素的地球化学特征等,不具有明显的直接成矿作用,而是在矿床形成过程中起到了富集成矿的作用。  相似文献   

17.
新井铀矿点是北大山地区已发现的重要铀矿点之一。在总结区域地质背景基础上,从新井地区铀矿地质特征入手,详细阐述了新井地区含铀建造、区域构造、围岩蚀变、矿体及矿石特征等,认为铀矿化位于断裂构造交叉部位的地层弧形拐弯地段,多期次、长期活动的断裂构造对铀成矿有利;古元古代浅变质片岩为有利的含铀建造,在浅变质片岩与富铀的伟晶状花岗岩接触带上矿化显示好;区内岩浆活动频繁,呈多期次产出,铀偏向于最晚期岩浆活动形成的酸性伟晶状花岗岩中富集成矿,多期、多次性岩浆活动对铀成矿有利;区内后期热液蚀变改造类型多样,蚀变较强部位铀矿化显示好。综合分析认为,区域性断裂带、古元古代浅变质片岩与富铀的伟晶状花岗岩接触带及热液蚀变带是新井地区铀成矿的有利空间,同时指明了下一步找矿的方向。  相似文献   

18.
在鄂尔多斯盆地西南部延长组长8砂岩的方解石胶结物表面发现了绿泥石膜,通过铸体薄片和带有能谱仪的扫描电镜对这种新发现的绿泥石膜进行分析测试,研究其形成机制和过程及对砂岩致密化的影响。研究认为,这种新发现的绿泥石膜是方解石胶结物发生溶解-沉淀反应的产物。中成岩A期,油气携带酸性流体进入砂岩,方解石胶结物开始溶解。由于此时砂岩的渗透率低,流体流动缓慢,导致酸性流体供给不足,同时溶出的钙质流体也不能及时运移出去,二者共同作用促使方解石胶结物周缘迅速转化为碱性微域,随之方解石沉淀,有钙质参与的绿泥石膜生长。溶解-沉淀反应过程中,方解石胶结物的粒缘溶孔不断扩大,形成的绿泥石晶体逐渐增大,晶形变好,晶间微孔增多。这种新发现的绿泥石膜为方解石胶结物形成于成岩早期提供了令人信服的证据,揭示鄂尔多斯盆地西南部长8砂岩的致密化过程发生在早成岩阶段,而成岩晚期则是一个扩容过程。  相似文献   

19.
林头-苔洲地区处于相山矿田东部,通过总结研究前人在该地区的工作成果,分析该地区成矿地质条件;研究该地区矿石物质成分、矿物共生组合、矿石结构构造、围岩蚀变等特征,认为林头-苔洲地区铀矿床属于中低温碱交代铀绿泥石型,铀矿化主要受南北向F2张扭性断裂及次级构造裂隙的控制;苔洲地区铀矿体主要产出于砂岩层并受砂岩层位控制,娄岭地区铀矿化与第一次火山旋回花岗斑岩的关系密切;通过对林头-苔洲地区工作程度的研究,发现苔洲地区受砂岩层位控制铀矿体,娄岭地区与铀矿化关系密切的第一火山旋回次花岗斑岩、沿火山岩层间离张构造充填的斑状花岗岩等多个成矿有利地段还没有进行较系统的工作,具有非常大的找矿远景.  相似文献   

20.
黑云母及绿泥石成分特征能够分别示踪寄主岩石的成岩条件和成矿条件,为了探究相山南部花岗斑岩成岩成矿条件,对黑云母和蚀变绿泥石进行电子探针分析。结果表明:黑云母类型为铁质黑云母;花岗斑岩岩浆的温度和压力分别为541~725℃、175~395 MPa,侵位深度6.4~14.4 km;黑云母氧逸度位于NNO(Ni-NiO)缓冲剂附近,指示具有较高氧逸度;岩石成因类型为A型花岗岩,形成于板内拉张构造环境,物质来源于上地壳且逐渐受到幔源的影响;绿泥石为蠕绿泥石和铁镁绿泥石,属于富铁绿泥石,形成于还原环境。绿泥石形成温度249.7~272.2℃,属于中温热液作用范围。绿泥石化为铀成矿提供了铀源和吸附空间。  相似文献   

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