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相似文献
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1.
用中子活化分析方法分析了11个辉长岩类样品和2个花岗岩类样品。磁铁矿系的辉长岩类样品中金的含量(变化范围0.4—5.3 ppb;平均金含量1.8 ppb)要比钛铁矿系的辉长岩类样品的金含量(变化范围0.2—0.6 ppb、平均金含量0.4 ppb)普遍高。这个结果与Ishihara,Kimura等人于1985年在花岗岩类岩石中观测到的情况一致。  相似文献   

2.
本文介绍了苏联主要产金区东乌拉尔优地槽从造山作用早期到造山作用期后3种不同的花岗岩类组合中金的分布特征,讨论了某些产矿(金)花岗岩类金的含量增高原因以及花岗岩类中磁铁矿、黑云母、黄铁矿、榍石和白云母等矿物中金含量,并认为可能有金的专属性岩浆的存在和探讨了金矿生成的原因。  相似文献   

3.
总结地球化学资料可以给出不同时代碳质陆源碎屑岩—碳酸盐岩石本底含金性的评价。这与含碳岩石含有金矿化和铜的硫化物矿化有关。在含金的碳质岩石中可以按平均金含量分为二类:贫金的(0.4×10~(-6)—2×10~(-6))和高金的(6×10~(-6)-160×10~(-6))。在元古代挠曲处和西伯利亚地台含铜的碳质砂岩和页岩中,其特点是具有低到中等的金含量(1.6×10~(-6)—5.6×10~(-6))。在区域变质作用的沸石相,葡萄石—绿纤石相和绿  相似文献   

4.
对500多个花岗岩样品做了U、Th分析,所得分布型式可为维特瓦特斯兰德盆地铀源的控制因素提供资料.巴伯顿地区花岗岩可分成3个岩浆旋回:①早期的英云闪长岩-奥长花岗片麻岩;②中期横向展布的富钾岩基;③晚期不连续侵入的花岗岩体.U、Th含量随岩石年龄和岩石类型而变化,从第1旋回到第3旋  相似文献   

5.
对整个巴西领土花岗岩类包括片麻岩和混合岩中铀的分布进行了调查。铀浓度是根据来自已知地质点的1800个Rb—Sr全岩同位素分析样品来确定的。样品分析结果被标绘在巴西大地构造的略图中。含铀高(12×10~(-6)以上)的样品提供了可能含铀地区的特征。另外还从年龄、区域构造环境、岩性、Rb含量以及~(87)Sr/~(86)Sr初始比值方面对这些结果进行了解释。至于岩性方面,具有碱性组分的花岗岩显示了较高的铀含量。主要岩类为片麻混合岩带和其他的花岗岩类。通常富铀岩石主要属于中元古代时期。根据同位素地球化学,较高~(87)Sr/~(86)Sr比值岩石(高含Rb量)较那些分异较差的岩石显示出铀富集趋势。另一方面,具有低Sr初始比值的岩石也可能具有类似高初始比值岩石的铀含量,这证明铀的原始富集过程是在幔源岩石形成期间发生的。  相似文献   

6.
花岗岩副矿物在相当程度上取决于岩浆源的成分及地球化学专属性、岩浆中挥发份的饱和程度、岩浆期后的作用和围岩的影响。花岗岩副矿物通常富含稀土和放射性元素。由于元素的广泛类质同象置换使得副矿物的化学成分相当复杂。稀土元素的研究是利用北哈萨克斯坦的花岗岩类进行的。该类岩石为闪长岩、花岗闪长  相似文献   

7.
斯瓦尔巴群岛的Janusfjellet建造厚700—800 m,主要由黑色碳质页岩组成。通过1616个样品的分析得出建造中页岩和砂岩的平均含量(见表),表明从砂岩、粉砂岩到粘土岩含量随岩石粒度的减小而增加。黑色页岩主要由绿泥石、伊利石、蒙脱石-伊利石混层粘土组成,还含有一些高岭石、石英、长石和少量方解石、白云母、绢云母,有机质含量为0.8—4.7%。放射性系列对总的γ放射性的贡献U为8—20%(平均18%),Th为38—66%(平均46%),K为25—51%(平均36%)。Janusfjellet建造黑色页岩的U含量与粘土岩/页岩的平均U含量相当,而Th和K_2O含量略高于已发表的平均值,这就  相似文献   

8.
对腊树下岩体从主量元素、微量元素、稀土元素和同位素等方面进行较为详细的综合研究。通过分析和对比,岩体SiO_2含量平均为72.1 8%,属酸性岩,钙碱性系列岩石。岩体属富轻稀土型花岗岩,Eu亏损较明显。根据LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析结果,岩体的~(206)Pb/~(238)U年龄为(171.3±1.9)Ma,属早侏罗世。岩体属过铝质岩石类型,以钾质系列为主,岩石成因类型为S型花岗岩,岩浆源岩可能来自浅部壳源沉积物质,为伸展拉张构造环境中形成的板内岩浆活动产物。研究结果可为贵东岩体的形成与演化探讨提供参考。  相似文献   

9.
赋存铀矿化的白垩纪爱达荷岩基位于爱达荷州斯坦利东北15km处的贝辛·克里克(Basin Creek)地区。岩基内存在四种主要的岩石类型:1)黑云母花岗岩;2)含黑云母的石英斑状花岗岩;3)含黑云母的钾长石斑状花岗岩;4)含黑云母的浅色花岗岩。野外地质关系表明黑云母花岗岩是岩基早期形成的一种岩石,石英花岗岩和稍微年轻一点的钾长石花岗岩都在黑云母花岗岩之后侵入。除了在钾长石花岗岩内有1—5cm长的钾长石大晶体发育外,石英花岗岩和钾长石花  相似文献   

10.
石棉矿花岗岩体位于乌兰乌珠尔地区西北部,岩性主要是中细粒黑云母二长花岗岩。笔者采取了5件花岗岩岩石样品进行地球化学分析,结果显示石棉矿花岗岩具有高硅、富碱、富铝、贫镁钙的特点,属于高钾钙碱性系列;A/CNK值为1.06~1.62。微量元素以富集Rb、Th、U,亏损Ba、P、Eu、Ti、Sr为特征;稀土元素含量为66.31×10~(-6)~141.13×10~(-6),富集轻稀土,LREE/HREE为4.03~13.00。具有明显的Eu负异常,δEu值为0.21~0.46。U含量为1.65×10~(-6)~4.42×10~(-6),Th/U比为3.4~7.9。初步研究表明,石棉矿花岗岩为形成于岩石圈伸展的地球动力学背景下的过铝质分异S型花岗岩。  相似文献   

11.
挪威南部Bamble带是一主要的横推剪切带,宽30km,由早元古代上地壳岩石和拉斑玄武质侵入体组成.在1540Ma时期,该带在800℃和深约25km处变质为麻粒岩及较高变质程度的角闪岩,这和由于韧性变形而大规模位移是一致的。这种韧性变形为变质作用中的流体包裹体经该带提供了渗透通道.以前的研究工作表明,麻粒岩内流体包裹体的主要成分为CO_2,因此麻粒岩可能是由地幔成因的富CO_2流体的河水中,角闪岩相岩石经脱水作用而形成。在此过程中,铷从麻粒岩中迁移. 最近研究表明,变质流体引起岩石的普遍氧化,镁铁质岩石可能在氧逸度比变质前超过2.7对数值的条件下再平衡。硫化物矿物(包括黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿)被溶解,这样形成了相对氧化和富硫的流体(其中SO_2和H_2S含量大致相等).此种成分的流体对于许多带负电的过渡元素如Au~+、Sb~(3+)和As~(3+)是一种潜在溶剂,在整个带内这些元素已大量丢失.金在镁铁质岩石内平均含量为0.17×10~(-9),这种岩石类型的含金丰度占地壳丰度的4%;对于其他岩类,金的平均含量为0.15×10~(-9)—0.37×10~(-9),或比其原始成分小一个数量级。这些资料与富CO_2的氧化流体通过韧性剪切带溶解金。并使金向上迁移至渗透性剪切带内的模式一致.在宽30km的剪切带内,下地壳岩石含金量的丢失可能提供大量金,使其在地壳浅部(即韧性剪切带变窄为脆性断层处)富集.Bamble带内变质流体的氧逸度,导致流体在温度冷却时沉淀为硫酸盐矿物、赤铁矿及亏损~(34)S的黄铁矿.所有这些特点见于一些主要太古代石英-碳酸盐金矿床,如Kalgoorlie金矿床中.  相似文献   

12.
前言为了研究金矿成矿规律,开展区域地质勘探,需要分析各种岩石样品中的金含量,而一般岩石中金含量甚微,为亚ppm至亚ppb量级,所以迫切要求建立高灵敏的分析方法和相应的地质标样,堆中子活化分析是测定金的最灵敏方法之一。由于金固有的地质和物理化学性质,痕量金在地质材料中的分布往往不均匀,  相似文献   

13.
本研究方法探讨微量元素地球化学对氡(222Rn)含量在土壤和空气界面及大气中空间的影响。综合了不同的原地氡测量方法,并在1∶50000地质图和U、Th含量基础上进行岩石地球化学分类。以铀含量分布范围较广的变质岩和花岗岩为特征的法国西部的某海西期一稳定基底区,证实了本方法的优点。如果把各种岩性及其铀含量作为氡源的话,它们很可能是控制室外环境氡浓度的主要参数。事实上,氡最高浓度(在空气中≥100Bq·m-3,土壤表面≥100mBq·m-2·s-1)是在铀平均含量超过8×10-6的岩石(即相当于过铝质浅白色花岗岩或变质花岗岩的产铀花岗岩)上才会测得。  相似文献   

14.
已知世界大部分铀储量集中于前寒武纪地盾和结晶地块内。因此,了解各种结晶岩中铀含量的特点,是很有意义的。地盾基底的绝大部分(面积85%)是变质岩和超变质岩——石英岩、砂岩、片岩、碳酸盐岩、副片麻岩、变基性岩和超基性岩以及各种混合岩和花岗岩类岩石。其次(10—13%)为酸性、基性和超基性成分的侵入岩。退化变质蚀变的岩石仅占很小一部分(2—3%)。  相似文献   

15.
格兰尼特山位于落矶山成矿省的南部,是拉拉米造山运动抬升的几个前寒武基底地块的组成部分。大多数前寒武地块向北、北西倾,但是,由许多不连续的丘岭构成的格兰尼特山则呈东-西向带状展布。该带出露长约110 km,宽20 km,其面积约为2 200km~2。怀俄明州格兰尼特山的花岗岩岩石提供了美国怀俄明州Crooks Gap,Gas山和Shirley盆地铀矿床的铀源。格兰尼特山的前进热液蚀变岩石包括绢云母化-绿泥石化-钠黝帘石化花岗岩和钠长石化花岗岩和硅化-绿帘石化花岗岩。它们的全岩平均δ~(18)O值分别为7.1‰(17个样品),6.3‰(6个样品),4.7‰(26个样品)。6个绢云母化-绿泥石化-钠黝帘石化花岗岩样品的单矿物δ~(18)O值平均为石英8.9‰,长石6.4‰。3个相应的钠长石化花岗岩的石英和长石的δ~(18)O分别为8.1‰和5.6‰;而4个硅化-绿帘石化花岗岩得出的δ~(18)O平均值石英为5.6‰,长石为3.2‰。蚀变花岗岩~(18)O亏损表明,与低~(18)O的流体(可能是大气降水)的相互作用有关,该流体为后期事件从花岗岩中淋滤铀造成了先决条件。△_(石英-长石)同位素分馏显示,热液蚀变是在温度为363±50℃的条件下产生的,热液流体的δ~(18)O估计为—6.9‰,水/岩比值约为O.4。格兰尼特山的热液蚀变事件很可能对铀的迁移造成重大的影响。在深达426.7 m的钻孔剖面中发现,强烈的破碎带、低的δ~(18)O值,热液蚀变矿物组合与铀的高度富集之间有密切的关系,说明部分铀的活化是由热液蚀变事件引起的。  相似文献   

16.
苏联利用动力堆中子活化分析岩石和矿石中的金及其伴生元素含量。被辐照的样品置于电离室备用孔道。该孔道位于活化区外石墨反射层,直径50mm,此处最大热中子流密度为10~9cm~(-2)·s~(-1),温度80—90°C。样品能在这里长时间(几昼夜)被辐照。利用中子活化分析方法测定金基于放射性俘获的~(197)Au (n,γ)~(193)Au (T1/2=65h)反应和记录的41~2KeVγ辐射能。样品破碎到200目,其含金范围为2×(10~(-5)—10~(-3))%。为定量测量利用标准样P3C-1和P3C-2,其含金量分别为5.21×10~(-3)和9.4×10~(-5)%。被辐照的样品放入聚乙烯安瓿中(直径和高分别为40和20mm),样品质量为15—20g。不仅用全谱中子流还要用镉上中子进行辐照(在后一种情况下安瓿被厚度为O.5mm的镉屏围绕。)。辐照时间与金含量多  相似文献   

17.
秦岭群的岩性主要由泥质-长英质变质岩、基性变质岩和钙质变质岩三部分组成。泥质-长英质变质岩占据大部分,是秦岭群的主体。与产铀伟晶岩关系密切的泥质-长英质变质岩具有硅高、碱高、钾大于钠的特点,具中等铀含量。东秦岭花岗岩可分为Ⅰ型花岗岩和S型花岗岩两种成因类型。区域上分布的三种类型伟晶岩是既有联系又有区别的重熔岩浆统一演化系列,它们是秦岭群部分熔融的产物。产铀伟晶岩和伟晶岩型铀矿是一种新的产铀地  相似文献   

18.
含矿溶液与围岩的相互作用,决定着矿石的特性。这种相互作用所达到的程度和特点与岩石的原始组分和结构-构造特征以及压力-温度条件有关。由于离子交换反应所引起的溶液本身的化学变化,在很大程度上取决于围岩的岩性组分。为了研究成矿富集机制,进行了许多试验性工作,试图说明岩石矿物组分和结构特点对矿化富有选择的生成的影响。挑选了古老地盾的下列岩石做了试验:斜长白岗质花岗岩,弱钠长石化花岗岩,微斜长石岩(正长岩),不含矿的花岗质钠长岩,黑云母片麻岩,石墨片麻岩,含硫化物炭质页岩,角闪岩,角闪-石榴石片岩,磁铁矿石英岩(碱性),磁铁矿矿石。由于铀矿化往往产于钠交代和磷酸盐交代带,和根据包体研究证实,在液体内有大量碳  相似文献   

19.
铀矿床分布在复背斜中部在深大断裂交叉部位。矿床产在浅色花岗岩的外接触带,与文德期砂泥质沉积层的接触地段,辉长岩岩株及斑状花岗岩和花岗细晶岩的小岩休侵入其中。矿石为钠长石-磷灰石成分的交代岩,铀石为主要铀矿物,碎裂岩带为主要容矿构造,碎裂岩带中的矿物被密集的微裂隙网破碎。在下部含矿交代岩主要沿斑状花岗岩和花岗细晶岩发育;在上部主要沿砂岩和粉砂岩发育。交代岩的主要新生矿物是钠长石和磷灰石,其次是绿泥石、碳酸盐、水云母和铀矿物。细分散状红色亦铁矿染为交代岩的明显标志。岩石的交代改造作用从钠长石化开始,绿泥石-铀石组合叠加在已钠长石化的岩石上。按矿物的形成时间,磷灰石占据中间位置,部分与钠长石和铀石重叠。在钠长石化的岩石裂隙带内产出的矿石最富。铀含量0.0n%—0.n%的贫矿石和一般矿石在矿床中占重要地位,在遭受最强烈的钠长石化后破碎的局部地段,铀含量可达到1%—3%。含矿交代作用是在200—280℃温度范围内,在含有高浓度磷的碱性溶液作用下进行的。根据成分特征,北哈萨克斯坦含矿交代岩与加拿大比弗洛支湖矿床的交代岩很相似。  相似文献   

20.
安格罗联合开发公司在多尼戈尔省的几个地区开始进行金刚石钻探。该公司在该省的西北部一个22英里长、3—6公里宽的区域内加强勘探。这次勘探的主要目标是多尼戈尔的花岗岩。疏松的泥炭土和冰渍石粘土严密地覆盖着曝露有限的岩石,但是在芬汤的北-北西方向上约2英里的地方发现了6英里长的放射性异常。该异常与此花岗岩的东北页平行,其平均宽度为10—20米,最宽处达60  相似文献   

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