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江西相山铀矿田邹家山矿床中流纹斑岩的锆石U-Pb年代学、
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  相山铀矿田  相山铀矿田 
描述:致,进一步表明相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。相山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,属于过铝质系。该岩石还具有Rb、Th、U、La
相山及邻区碎斑流纹的特征和成因
作者:王传文 侯文尧 万国良 方锡珩  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章
描述: 在浙赣中生代火山岩地区相当广泛地发育着一种富晶屑或碎斑的酸性火山岩。它们堆积巨厚、分布面积广、生成时间大致相当。其中已陆续发现了铀、金及其它金属矿产。本文对相山及邻区碎斑流纹的特征和成因进行研究
相山矿田西部铀钍矿床成矿热液的性质:来自流体包裹的证据
作者:孟艳宁 范洪海  年份:2013 文献类型 :会议论文
描述:相山矿田西部铀钍矿床成矿热液的性质:来自流体包裹的证据
江西相山铀矿床黄铁矿中流体包裹He、Ar同位素地球化学
作者:胡瑞忠 Burnard P 毕献武 彭建堂 苏文超 赵军红 蒋国豪 刘燊  年份:2007 文献类型 :会议论文 关键词: 相山铀矿床  黄铁矿  流体包裹  同位素地球化学  矿床成因 
描述:决于其中的水,而主要取决于其中有无足够的C02。由于成矿流体中水和CO2的来源并非经常同步同源,因此,不弄清C02的成因,将难以说明成矿流体的形成演化过程,尤其是铀成矿的时控特征。
江西相山潜火山岩中淬冷包的发现及其成因机制探讨
作者:范洪海 王德滋 刘昌实 赵连泽 沈渭洲 凌洪飞 段芸  来源:地质学报 年份:2001 文献类型 :期刊文章 关键词: 成因机制  成因机制  淬冷包  淬冷包  潜火山岩  潜火山岩  江西相山  江西相山 
描述:稀土元素曲线和不相容元素蛛网图的形态非常相似.因此,相山潜火山岩墙中的闪长质岩石包是不同成分、不同温度的岩浆经对流及不均一岩浆混合作用而形成,在成因类型上属淬冷包.
江西相山铀矿田沙洲矿床流体包裹研究
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: 相山铀矿田  相山铀矿田  沙洲矿床  沙洲矿床  流体包裹  流体包裹  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
江西相山矿田典型铀矿床流体包裹特征及意义
作者:张树明 曹寿孙 曾文乐 饶泽煌 谢国发 方欣 张莹 王蕾 张鑫  来源:矿床地质 年份:2012 文献类型 :期刊文章 关键词: 地球化学  地球化学  流体包裹  流体包裹  铀矿床  铀矿床  相山  相山  江西  江西 
描述:cm3;均一温度与盐度之间呈抛物线型关系,密度与均一温度为负相关,而密度与盐度正相关。横涧矿床-3 m标高和92 m标高流体包裹的均一温度平均值为259.9℃和291.7℃,盐度w(NaCleq
关于相山含矿花岗质侵出的成因
作者:暂无 来源:中南地质科技情报 年份:2014 文献类型 :期刊文章
描述:关于相山含矿花岗质侵出的成因
流体包裹分析法在铀矿床研究中的应用:以相山铀矿田邹家山、
作者:王蕾  年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 流体包裹  成矿深度  剥蚀厚度  铀矿床 
描述:~1640m,剥蚀厚度320~416m;沙洲矿床成矿深度38~1425m,剥蚀厚度190~240m,大体上与前人研究结论一致。Haas(1976)图解法在沙洲矿床成矿深度研究中比较接近合理,邵洁涟等(1986)的经验公式法在邹家山矿床成矿深度研究中最为合理,Bischoff et al.(1991)T-ρ相图法误差均较大。
相山铀矿田邹家山矿床流体包裹研究
作者:白丹丹 胡宝群 孙占学 李满根 史维浚 李学礼 王运  年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 成矿温度  包裹  铀矿床  邹家山 
描述:~7.31)wt%(平均值为3.77wt%),低温阶段盐度变化范围为(0.88~2.57)wt%(平均值为1.64 wt%)。矿床成矿溶液高温段的平均密度0.78g/cm3,成矿压力204.57×105 Pa,成矿深度0.68km;低温段的平均密度0.92g/cm3,成矿压力96.08×105 Pa,成矿深度0.32km。据此推测,邹家山铀矿床的成矿流体来源主要是岩浆期后热液,同时伴有大气水热液。