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铀矿特富矿中铀磷关系的模拟实验研究
作者:刘正义 杜乐天 温志坚  来源:东华理工学院学报 年份:2007 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  铀矿  特富铀矿  特富铀矿  磷灰石  磷灰石  模拟实验  模拟实验      江西  江西 
描述:地解释了富矿中磷灰石大量存在,而贫矿中磷灰石很少出现的客观地质事实.
江西铀矿沙洲矿床流体包裹体研究
作者:黄锡强 陈正乐 王平安 杨农 郅剑  来源:地质力学学报 年份:2008 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  铀矿  沙洲矿床  沙洲矿床  流体包裹体  流体包裹体  均一温度  均一温度  稳定同位素  稳定同位素 
描述:平均值为283.8×105Pa。由压力与深度的关系估算成矿深度值为0.561~1.443km,平均值为0.946km;结合流体包裹体成分和稳定同位素等分析,得出成矿流体主要来自大气水,并且有岩浆水以及地幔热液的参与。
江西临川地区铀矿构造应力场分析
作者:陈正乐 杨农 王平安 宫红良 韩凤彬 周永贵 邵飞 唐湘生 徐金山 喻建发  来源:地质通报 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  铀矿  构造应力场  构造应力场  构造控  构造控 
描述:析和计算机的反演计算,确定了铀矿多期次构造活动的变形特征及其主应力方向;并根据构造变形叠加关系及其成岩时代的确定,推断了应力作用的期次和时代。为此,将相铀矿的构造应力场划分为3期6个阶段
铀矿矿区E级GPS控制网投影变形的探讨
作者:刘杨 周世健 朱煜峰  来源:江西科学 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: GPS  GPS  投影变形  投影变形  长度变形  长度变形  尺度强制约束  尺度强制约束 
描述:矿区GPS控制网在数据处理过程中,经过了高斯投影必定产生高斯投影变形和高程面归算变形。基于铀矿的GPS网建网工程实例,结合矿区施工控制网的高斯投影变形理论和矿区施工测量的特点,分析其原因及变形
赣中铀矿逆冲推覆构造系统及动力学机制
作者:周玉龙 高琰 曹寿孙 吉高萍  来源:世界核地质科学 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  铀矿  逆冲推覆构造  逆冲推覆构造  动力学  动力学 
描述:造系统由前缘断层、反冲断层、主滑脱带(主干构造)、推覆体和构造窗组成。推覆移动距离达3~4.5 km。推覆构造主要形成时代为晚侏罗纪,即燕山晚期。
基于多元统计的铀矿微量元素地球化学特征分析
作者:刘国奇 夏菲 潘家永 巫建华 陈少华 刘帅  来源:矿物岩石地球化学通报 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  铀矿  微量元素  微量元素  判别分析  判别分析  聚类分析  聚类分析 
描述:合以上两个方面,铀矿的成矿物质来源与围岩无直接关系,成矿的热液系统分为高温热液系统和低温热液系统。
铀矿成矿后隆升剥露的磷灰石裂变径迹分析
作者:张万良  来源:地质找矿论丛 年份:2012 文献类型 :期刊文章 关键词: 磷灰石裂变径迹  磷灰石裂变径迹  隆升剥露  隆升剥露  铀矿  铀矿 
描述:现代,冷却速率为1.2℃/Ma,隆升速率为54m/Ma,即新生代以来剥蚀了的厚度约3.3km。
江西铀矿邹家山矿床中流纹斑岩的锆石U-Pb年代学、岩
作者:杨水源 蒋少涌 赵葵东 姜耀辉 范洪海  来源:岩石学报 年份:2012 文献类型 :期刊文章 关键词: 流纹斑岩  流纹斑岩  LA  LA  ICP  ICP  MS锆石U  MS锆石U  Pb年龄  Pb年龄  岩石地球化学  岩石地球化学  Hf同位素  Hf同位素  铀矿  铀矿 
描述:致,进一步表明山大规模火山活动的时间为早白垩世,并且是一次集中的岩浆活动。邹家山流纹斑岩具有高硅,富钾,铝过饱和指数(A/CNK)大于1.1,属于过铝质岩系。该岩石还具有Rb、Th、U、La
江西铀矿居隆庵矿床钍元素地球化学特征研究
作者:孟艳宁 范洪海  来源:高校地质学报 年份:2013 文献类型 :期刊文章 关键词: 钍元素地球化学  钍元素地球化学  铀钍混合  铀钍混合  类质同像  类质同像  铀矿  铀矿  江西  江西 
描述:云母化阶段。蚀变和化样品的稀土元素分配形式不同,钍化与稀土元素特别是重稀土元素高度相关,微量元素Re,Y,Se,Pb与钍化高度相关,揭示钍化形成与金属硫化物及磷钇等磷酸盐密切相关。
江西铀矿邹家山铀矿床蚀变特征及热液来源
作者:姚宏鑫 吕古贤 聂江涛 郑光高 曹小兵 徐普林 张锋 朱随洲  来源:现代地质 年份:2013 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿邹家山铀矿床  热液蚀变  成矿物质  元素地球化学  江西 
描述:表明,成矿物质可能并不来源于赋围岩,而是来源于流纹英安岩岩浆。进一步根据与成矿关系密切的13种元素的R型聚类分析,将邹家山矿床成矿热液系统划分为高温成矿热液系统和中低温成矿热液系统。