-
江西相山火山侵入杂岩的锆石U-Pb精确定年及其地质意义
-
作者:杨水源 蒋少涌 姜耀辉 罗莉 赵葵东 范洪海 年份:2009 文献类型 :会议论文 关键词: 相山铀矿 火山侵入杂岩 岩石样品 锆石U Pb年龄 同位素测定 年代学
-
描述:CP-MS进行了锆石U-Pb年龄测定,对居隆安矿区早阶段的流纹英安岩和晚阶段的流纹英安斑岩进行了高精度的锆石U-Pb同位素年代学研究。
-
江西相山火山-侵入杂岩矿物学特征研究及其示踪意义
-
作者:范洪海 汪相 王德滋 刘昌实 年份:2009 文献类型 :会议论文 关键词: 江西相山火山 侵入杂岩 矿物学特征 岩性示踪
-
描述:江西相山火山-侵入杂岩体的岩性主要为上侏罗统打鼓顶组、鹅湖岭组酸性、中酸性火山熔岩、陆相碎屑沉积岩,局部夹火山碎屑岩。本文介绍了江西相山火山-侵入杂岩矿物学特征研究及其示踪意义。
-
江西相山壳源型火山-侵入杂岩及其深部成矿作用
-
作者:范洪海 年份:2001 文献类型 :学位论文 关键词: 相山次火山岩 相山次火山岩 岩石地球化学特征 岩石地球化学特征 成矿作用 成矿作用 相山矿田 相山矿田
-
描述:江西相山大型塌陷式火山盆地控制了中国目前规模最大的火同岩型铀矿田,其独特的成岩环境及成矿机理为国内外地质界所瞩目.该文重点解剖了相山次火山岩中闪长质淬冷包体及邹家山富大铀矿床深部隐爆角砾岩的成因机制
-
水—岩相互作用及其与铀成矿关系研究:以相山铀矿田为例
-
作者:邵飞 年份:2007 文献类型 :学位论文 关键词: 水—岩作用 成矿物质来源 成矿溶液来源 火山岩浆期后成矿热液系统 外生地 下水“湍流”运动 铀成矿 成矿模式 相山铀矿田
-
描述: 我国铀矿分类习惯于按赋矿围岩而划分,火山岩型铀矿是我国目前已探明的主要铀矿床工业类型之一。尽管赋矿围岩不同,但铀的地球化学性质决定了铀成矿作用在本质上具有共性。铀成矿作用是源—运—聚的动力学过程,流体是贯穿于矿床形成过程中的主要控制因素,水(流体)—岩石相互作用造就了成矿过程。铀成矿作用的研究,以往多是对所观察到的基本地质现象进行归纳和演绎,或是过于偏重分析测试数据的推断,在源—运—聚成矿过程的有机整体中常以“聚”为主要研究对象,缺乏系统性演化和动力学过程研究,在许多问题上得出了众说纷纭的、唯分析测试数据及唯空间定位等的唯象学层次的认识。 本文选择中国目前最大、最富的火山岩型铀矿田—相山矿田开展立典性研究。论文以系统科学思想为指导,着重于成矿系统中相互作用和相互依赖的重要要素—源、运...
-
相山矿田西部铀钍矿床成矿热液的性质:来自流体包裹体的证据
-
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:来自流体包裹体的证据
-
江西相山铀矿床黄铁矿中流体包裹体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 流体包裹体 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。
-
江西相山铀矿田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: 相山铀矿田 相山铀矿田 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
-
江西相山矿田典型铀矿床流体包裹体特征及意义
-
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 流体包裹体 流体包裹体 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标高流体包裹体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体的成因
-
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体的成因
-
流体包裹体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: 流体包裹体 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。