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文檔簡介
1、在總結(jié)和深入分析前人已有大量資料的基礎(chǔ)上,從巖石學、巖石地球化學、流體包裹體等方面對桂東北花山花崗巖型鈾礦成礦地質(zhì)特征、成礦物質(zhì)來源、礦床成因進行了初步研究,查明了該區(qū)鈾礦床成礦流體的來源、性質(zhì)、運移演化規(guī)律和礦質(zhì)沉淀富集機理,并建立了花山花崗巖型鈾礦的成礦模式,取得如下創(chuàng)新性成果或認識:
1、花山花崗巖體具有酸度大(SiO2含量67.61%~76.14%)、堿質(zhì)高(K2O+NaO含量6.47%~8.95%)、鉀大于鈉、鋁
2、過飽和(Al2O3含量12.71%~14.99%,A/CNK>1)、暗色組分少、稀土元素總量較高(平均含量258.73×10-6)、輕稀土富集(LaN/YbN為1.98~18.01)等特點,是花山花崗巖型鈾礦主要的的鈾源體。
2、花山花崗巖型鈾礦屬堿交代蝕變巖型,現(xiàn)今發(fā)現(xiàn)的三個礦化點具有不同的鈾礦物組合。其中,長沖礦化點鈾礦物主要為鈣鈾云母和準鈣鈾云母;白石腳礦化點鈾礦物主要為硅鉛鈾礦和斜磷鉛鈾礦;糙米坪礦化點鈾礦物主要為
3、銅鈾云母和翠砷銅鈾礦。在微量元素地球化學特征上,白石腳礦化點顯示出明顯的Pb異常,糙米坪礦化點顯示出明顯Cu異常,與巖石學特征相對應。
3、本區(qū)流體以CO2-H2O-NaCl(CaCl2/KCl)體系為主,流體包裹體均一溫度及鹽度均有一定較寬的變化范圍,成礦溫度主要集中在101.8~273.3℃,鹽度主要為0.18~13.94wt%NaCl,屬于中-低溫低鹽度的成礦流體。成礦深度集中在980~2770m范圍(平均1860m
4、),花山花崗巖型鈾礦床屬于淺成熱液礦床。氣相成分以H2O為主,其次為CO2,成礦期CO2含量較高;液相成分中的陽離子以Ca2+和K+為主,陰離子中SO42-特別顯著,屬SO42--K+-Ca2+和Cl--K+-Ca2+型,本區(qū)成礦流體是一種以地下鹵水為主,并混有巖漿流體的混合流體,表明本區(qū)成礦流體具有大氣降水與深源流體的混合成因。流體的δ18O值(-6.21%‰~2.04‰)充分顯示了成礦流體具有大氣降水與巖漿水混合特征;δ13C值(-
5、16.5‰~-5.8‰)也顯示成礦流體可能來源于地幔,隨著成礦作用的演化,大氣降水的不斷混入降低了成礦流體體系中的δ13C值。
4、花山花崗巖型鈾礦成礦模式屬于“加氣(∑CO2)去氣(∑CO2)”成礦模式的范疇。中侏羅世到晚侏羅世花山花崗巖體各獨立侵入體或單元先后脈動侵位,在多次巖漿侵位過程中同熔寒武紀含鈾地層、早期花崗巖,促使鈾在晚期花崗巖中富集,為鈾礦床的形成準備了豐富的鈾源;白堊紀到第三紀時,地殼的拉張裂陷作用直接溝
6、通了地殼與地幔,富含礦化劑和氧化劑的地幔流體與深部循環(huán)流體混合,形成了富揮發(fā)份富∑CO2的熱液流體;熱液流體沿花山花崗巖體內(nèi)部破碎帶上升,在富含∑CO2堿質(zhì)熱液的溶蝕作用下,促使固結(jié)于花崗巖中的四價鈾在深部相對還原性的條件下被氧化轉(zhuǎn)入熱液形成穩(wěn)定絡離子UO2(CO3)n2(1-n)進行遷移,形成含礦熱液;含礦熱液在向上運移過程中,一方面由于壓力釋放,另一方面由于混入大量大氣降水熱液流體溫度降低,流體發(fā)生沸騰作用,導致大量礦化劑∑CO2逸
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