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相山铀矿田岩石电性特征及其引发的猜想
作者:程纪星 曹寿孙 乔宝强 谢国发 周玉龙  年份:2011 文献类型 :会议论文 关键词: 相山铀矿田  相山铀矿田  音频大地电磁测深法  音频大地电磁测深法  花岗岩  花岗岩 
描述:矿远景。
华东南相山铀矿田的氢氧同位素地球化学研究
作者:孙占学 李学礼 史维浚 周文斌 刘金辉  来源:地质与勘探 年份:2001 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田  相山铀矿田  氢氧同位素  氢氧同位素  地球化学  地球化学 
描述:水—岩同位素平衡交换反应的理论计算和综合分析揭示 ,本矿田的铀成矿热液起源于大气降水与相山主要岩石的相互作用 ,岩浆水对成矿热液的贡献不大
相山铀矿田变质基底片岩的变质作用研讨
作者:蒋振频 董永杰 薛振华 周万蓬  来源:东华理工学院学报 年份:2005 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田  相山铀矿田  片岩  片岩  变质作用  变质作用 
描述:榴石、黑云母探讨变质作用的温度压力条件提供了方便,利用矿物温度压力计得到的温度为500~600 ℃,压力约0.5 Gpa.在晚元古代以前该地区至少发生过两次热动力变质作用.
江西临川地区相山铀矿田构造应力场分析
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: 相山铀矿田  相山铀矿田  构造应力场  构造应力场  构造控矿  构造控矿 
描述:析和计算机的反演计算,确定了相山铀矿田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,将相山铀矿田的构造应力场划分为3期6个阶段,包括:成矿前的基底变形和早期火山活动阶段,早期矿化蚀变和第一、第二主成矿阶段,及其成矿期后阶段,矿体局部被错断;并深入分析了不同阶段构造活动及其铀成矿特征,探讨了区域构造应力场的演变与铀成矿作用关系,认为两者具有一致性特征,进而指出了区域富大矿体产出的有利构造部位。
江西相山铀矿田热液蚀变与铀矿化
作者:周佐民  来源:湖南农机 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田  相山铀矿田  热液蚀变  热液蚀变  铀矿化  铀矿化 
描述:相山矿田是我国目前最大的火山岩型铀矿田,也是国内目前主要的铀矿产地之一。文章在收集总结前人研究资料的基础上,通过野外勘察和分析总结,探讨了矿区围岩蚀变与矿化的关系,对指导相山铀矿田的找矿勘查提供有效依据。
江西相山铀矿床蚀变分带研究现状以及解决方法探讨
作者:刘国奇 牛宝琪  来源:科技信息 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田  相山铀矿田  围岩蚀变  围岩蚀变  电子探针  电子探针 
描述:相山铀矿田围岩蚀变中如何确定蚀变矿物组合和选择合适矿物进行测定蚀变年龄长期以来存在较大的难度。电子探针分析和显微镜下鉴定相结合的研究方法可以准确决定矿物的成分和组合,用Ar-Ar测年方法可以准确测定蚀变年龄。通过对蚀变空间分带规律的研究工作可以很好地指导深部找矿作用,因此具有重要意义。
赣中相山铀矿田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: 相山铀矿田  相山铀矿田  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。
相山铀矿田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  相山铀矿田  相山铀矿田 
描述:现代,冷却速率为1.2℃/Ma,隆升速率为54m/Ma,即新生代以来相山矿田剥蚀了的厚度约3.3km。
相山铀矿田含矿断裂构造特征
作者:王运 胡宝群 孙占学 李学礼 郭国林 饶明辉  年份:2010 文献类型 :会议论文 关键词: 相山铀矿田  含矿断裂构造  地质特征 
描述:相山矿田含矿断裂构造并非整条断裂都是矿体而是呈不连续的脉状、透镜状,其走向主要为NE向,少数为NW向和近似SN向,倾角在35°~80°之间。
同位素在相山火山岩型铀矿床研究中的某些应用
作者:刘金辉 李学礼 史维浚 周文斌  年份:1997 文献类型 :会议论文 关键词: 同位素  成矿热液  相山铀矿田 
描述:对相山矿田矿物和包体水的H、O同位素,岩石蚀变体系的O同位素,方解石和CO〈,2〉的C同位素以及不同水岩比值条件下大气降水、岩浆水与岩石同位素交换平衡的δ〈18〉O值的研究表明,该矿田成矿热液折水源主要来自大气降水,矿化剂CO〈,2〉主要来自深成CO〈,2〉的释放和水岩相互作用