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阿萨巴斯卡地区构成加拿大地盾丘吉尔成矿区的一部分,共下伏岩石为太古代岩系或阿菲比亚岩系,它们在赫德森造山期(1750—1950百万年以前)受到强烈变质和花岗岩化。在许多地区,经过侵蚀的造山地带被可能是古赫利基亚时代的未变质岩层(包括马丁和阿萨巴斯卡建造)所覆盖。基性岩墙切割本区全部岩层。本地区有数量很多的脉型沥青铀矿床和许多产于结晶基底岩层中的品质铀矿的同生矿床。本文提供的证据表明,沥青铀矿是在赫德森花岗岩化最后阶段形成的,在其后形成了过渡型的同生晶质铀矿。根据温度-压力条件,沥青铀矿床基本上属于林格伦所分类的中温热液型矿床。根据假定的铀矿床成因,本文探讨了进一步寻找沥青铀矿床和其他类型铀矿床的可能性。 相似文献
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西澳大利亚灰质结砾岩中发现一个大型铀矿床证实,这种矿床类型在经济上有重要意义。灰质结砾岩是一种由近地表的地下水形成的地表石灰岩;铀来源于附近风化的花岗岩,铀呈钒钾铀矿产于灰质结砾岩的孔洞和裂隙中。钒在使铀固定于难溶的钒钾铀矿的过程中起了重要作用,看来钒来源于周围的红土。由于灰质结砾岩明显地是地表和近代成因,铀的形成必然与其类似。这种地表作用对科罗拉多型沉积矿床成因的重要性是显而易见的。此外,脉型沥青铀矿床中铀的地表成因也可以合理地解释矿床与不整合和富铀花岗岩杂岩体之间在空间和时间上的关系。北澳大利亚铀矿区的脉型矿床是说明脉型沥青铀矿床中的铀为地表来源的良好例证。 相似文献
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同旺代地区一样,凯朗德半岛(南布列塔尼)的铀矿床及矿化点在空间上都产于浅色白云母花岗岩内;这种浅色花岗岩是海西期剪切构造带附近的巨大花岗岩体的组成部分。铀矿化呈脉状产出,以沥青铀矿为主,伴随有一期次要的硫化物脉体活动。通过对矿床构造的研究发现铀矿化主要赋存在张性断裂网脉中。这种张性断裂网脉是由区域性左旋东西向剪切作用所造成的。这种剪切作用使某些变质层位(如花岗岩的北部围岩或变质捕虏体)中的断裂进一步发展。在铀矿化形成过程中,构造力学因素似乎是主要因素。 相似文献
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作者通过对印度前寒武纪主要铀矿化带的地质年代和地层学的资料分析,总结了铀矿化时空控制规律。在2,900—2,600Ma期间,早期的石英卵石砾岩型铀矿化主要分布在印度东部的南卡纳塔克邦、中央 相似文献
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国际原子能机构在1974年5月6日—10日于希腊雅典召开了铀矿床成因讨论会,参加讨论会的有各国铀矿地质学家二百多人。在会上提出了数十篇报告。内容涉及到以下各方面:铀矿供应问题,斑岩型铜矿中铀矿勘探和开采问题,砂岩型、砾岩型和脉状铀矿床的成因问题。另外还报道在南非地区的卡鲁砂岩沉积物 相似文献
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产在沉积盖层未变质的松散岩石中的铀矿床,目前有实际意义的主要是后生铀矿床,即那些由潜水型、地层水型和裂隙水型等地下水溶液形成的铀矿床。近年来人们往往用“水成的”这一术语来称呼这类铀矿床。这类矿床大部分直接产于透水性沉积岩如砂、砂岩、细砾岩和砾岩中,而可用先进的方法即地下淋滤法开采。不过,具有实际意义的后生铀矿也可以出现在透水性差的粉砂-粘土质岩石和煤层中,但这时这些岩石必须紧邻砂质岩石和细砾-卵石岩石或者紧贴着裂隙带。在苏联,关于地下水对形成沉积岩中的铀矿床起主导作用的概念,最初是水文地质学家 相似文献
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沥青铀矿是我国主要工业铀矿物,产出形态主要呈脉状、网脉状、肾状、球粒状、鲕状及浸染状、胶状隐晶质集合体。近几年来在火山岩型铀矿床和花岗岩硅化带型铀矿床中都先后发现有针状、长柱状沥青铀矿。本文描述的针状沥青铀矿(样品由中南二机局高梅芬同志提供),产于黑云母花岗岩内硅化破碎角砾岩带中。围岩蚀变强烈,主要的围岩蚀变有硅化、赤铁矿化、黄铁矿化、萤石化、绢云母化、高岭土化等。矿化主要与硅化、赤铁矿化、黄铁矿化、萤石化密切相关。矿化可分为三个阶段;第一阶段为早期白色石英并产生硅化角砾岩,第三阶段为红色、灰黑色 相似文献
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加拿大萨斯喀彻温北部元古代阿萨巴斯卡盆地地区拥有世界上最大、最富的铀矿床。铀矿床产在赫德森时期断裂带与阿萨巴斯卡群砂岩和阿菲布群变质沉积岩、太古代片麻岩的不整合面的交接部位上。盆地中氧化的、盆地含铀卤水和沿断裂带上涌的还原的基底流体相混合,约于200℃温度下形成铀矿。根据薄层中观察 相似文献
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沥青铀矿是一种充填在裂缝、裂隙、角砾间隙和网状脉中的主要铀矿物,是缺钍的晶质铀矿。脉状铀矿床产于许多种岩石中,这说明,在某些情况下,岩石的构造因素比它的化学组成更重要,并因此而成为稳定的主岩。脉状矿床是U的地球化学旋回中一个主要组成部分,该旋回包括了所有类型的铀矿床,而且控制着铀从一个地质位置到另一个位置的反复搬运和沉淀。由于这个旋回中的相互依存关系,不同类型的矿床可以在特殊的铀矿省中一起被发现。在加拿大前寒武纪地盾的成矿省和亚成矿省周围分布的地槽带中,发现了脉型、伟晶岩型和沉积型铀矿床。一种以上的类型可以在一个小区域内,以一定的组合形式出现,虽然不一定所有的类型都形成矿体。在一个特殊地区对几个矿床进行的年龄测定表明,在很长的历史时期中,铀反复的富集、运移和再沉淀,结果同样成因的铀在旋回的不同阶段可形成不同类型矿床。地球地质史的两个主要时代,可能是世界上大多数脉状铀矿的基本成矿时代。这两个时代是:石碳-二迭纪和中元古代。两种情况中,第一类沥青铀矿脉是经过长期和强烈风化后形成的。有些地质人员认为,这些表生条件的重复,使铀多次地搬移和再沉淀,直到现在。另一些人则认为,铀是被热液带至含矿岩石中的,热液来自花岗岩侵入后期和酸性火山活动。 相似文献
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矿区位于一个经向构造体系内呈南北向展布的花岗岩带中。区内发育古生界至新生界地层,构造复杂,岩浆活动频繁,变质作用强烈,伴有多种矿产的生成。区内铀矿化类型有:暗色碎屑岩建造中的铀矿化,均分布在上第三系断陷盆地内;红色碎屑岩建造中的铀矿化,主要分布在三迭系含铜砂岩中,含铀-石英硫化物脉型,分布在花岗岩基内接触带几十至几百米范围内,与铅、锌矿伴生。暗色碎屑岩建造中的铀矿床是区内主要的工业铀矿化类型,铀矿均赋存于沉积建造的下部,剖面上距基底花岗岩零至几十米范 相似文献
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米丘林铀矿床是乌克兰基洛沃格勒地区发现的第一个受构造-岩性和蚀变分带特征控制的典型钠交代型大型铀矿床。通过总结归纳前人对乌克兰米丘林铀矿床的铀矿化特征、蚀变作用及分带特征,对米丘林矿床的成矿蚀变作用进行分析探讨。米丘林矿床主要发育石榴石-黑云母片麻岩和钾质花岗岩两种岩石;矿床的围岩蚀变发育,主要表现出广泛的岩石退变质作用,如斜长石的绢云母化、微斜长石化、黑云母化、绿泥石化,沿断裂还发育有大规模、强烈的钠交代作用;铀矿化与钠交代作用密切相关,主要发育在花岗岩与片麻岩接触带的断裂带中,由沿断裂活动的流体交代片麻岩、花岗岩、糜棱岩和碎裂岩而形成,铀矿体主要产于钠交代岩体中。因此,钠交代岩控制着该类型铀的成矿作用,它的分布特征决定着铀矿体的规模大小,并对铀的成矿具有重要指示意义。 相似文献
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拉比特湖铀矿床产于下元古代变质沉积岩中,沉积岩位于主要不整合面之下,上覆有中元古代砂岩。在约1800百万年前的赫德森造山运动期间,沉积岩发生变形和变质。在赫德森造山带发生准平原作用后,地表风化生成各种厚度的多孔和透水浮土,其后浮土层为砂岩覆盖并为逆断层切割。原生铀矿化呈块状和胶状沥青铀矿,生成年龄约1000百万年前,与赫德森造山运动无关。矿石矿物共生关系简单,只有极少数硫化物,如黄铁矿、白铁矿和黄铜矿,与沥青铀矿紧密共生。矿石生成过程推测如下: 含铀溶液进入一个构造位置高的强烈角砾岩化和蚀变的钙质变质沉积岩断块。沥青铀矿沉积于破裂面、晶簇和孔洞中。方解石、块状和自形石英以及自形自云石敷于沥青铀矿之上,并部分地防止沥青铀矿淋滤。矿体其他部位的一些沥青铀矿在不同时期被淋滤掉或重新沉淀。蚀变作用和铀矿成矿作用局限于地表,在不整合面下,延伸范围不超过300—400呎。大部分证据表明,拉比特湖铀矿床是浅成的,后期烟灰状沥青铀矿和稀少的铀石被淋滤并重新沉淀。六价铀矿物,如硅钙铀矿、硅镁铀矿和黄硅钾铀矿只靠近地表产出。 相似文献
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文章对华盛顿州的米德尼特、谢伍德和戴布里克等铀矿山作了简短描述。讨论了今后普查勘探工作的方向。米德尼特矿床为热液型的,它的形成与几个成矿期有关。围岩是前寒武纪的变质沉积岩。矿体呈板状,分布于变质沉积岩与石英二长岩的接触带,接触带呈大体水平状或凹形。石英二长岩的铀含量高,平均为12ppm U_3O_8。矿体宽达70米,厚度为5—100米,延伸达250米。铀矿体有两种类型——浸染型和细脉型。潜水面以下见有沥青铀矿、铀石,潜水面以上为钙铀云母和硅钙铀矿。矿床储量为4000吨U_30_8。谢伍德铀矿床位于米德尼特矿床以南7公里处。矿带位于从下白垩纪到古新世的底砾岩附近。砾岩层被碎屑层和火山碎屑层以及熔岩流所覆盖。矿体被断层分成两个部分;东边部 相似文献
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近年来对外生铀矿床的兴趣日趋增长。这主要是与这些可用地下溶浸法开采的矿床具有有利的矿石技术加工指标有关。大部分外生铀矿床赋存在沉积岩石中,只有少量的作为内生矿化氧化带的风化矿床与结晶岩石有关。这些岩石主要是花岗岩类和伟晶岩类,如葡萄牙的特兰科索、维阿利斯矿床、澳大利亚的潘因特山区的矿床及其他一些矿床。这些矿床的非工业内生矿化在氧化带形成对开采有利的次生脉状和皮壳状矿石。为了从结晶岩石中地下浸取铀必需具备两个因素:岩石的高渗透性及用化学试剂极易浸出的矿化。有很多在火成岩和变质岩中出现的深成铀矿物和含铀矿物在表生作用带是很稳定的,但也有一系列深成矿物,它们在受到化学风化后可能成为表生矿化作用的铀源,而这 相似文献
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