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相山火山热液铀矿田富矿成矿作用
作者:温志坚  年份:1999 文献类型 :学位论文 关键词: 相山铀矿田  相山铀矿田  富矿成矿作用  富矿成矿作用  气体地球化学  气体地球化学  I/S混层矿物  I/S混层矿物  胶体共沉淀  胶体共沉淀  实验地球化学  实验地球化学  地幔流体  地幔流体  成矿模式  成矿模式 
描述:研究表明:粘土矿物伊利石化是铀富集的有利条件,水云母起了富集铀的作用并据此解释了群脉矿床为主的特征.首次提出胶体共沉淀是特富铀矿形成的机理.气体测量证实成矿场是还原性气体的浓集场,还原性气场的强弱
马头山辉绿岩钛铁矿石选矿工艺流程研究
作者:张予钊  来源:矿产综合利用 年份:1994 文献类型 :期刊文章 关键词: 辉绿岩钛铁矿  辉绿岩钛铁矿  重选  重选  磁选  磁选  浮选  浮选  联合流程  联合流程 
描述:本文论述了江苏省铜山县马头山辉绿岩钛铁矿石的工艺矿物学特征及采取的选矿方法。通过多种选别方案比较,采用重-磁-浮联合流程能获得钛铁矿精矿TiO_2达49%、实收率也较高的选别指标。
位场反演在相山火山岩铀矿中的应用研究
作者:许军才 黄临平  来源:资源调查与环境 年份:2006 文献类型 :期刊文章 关键词: 反演计算  反演计算  磁性结构  磁性结构  相山盆地  相山盆地 
描述:相山矿田是我国最主要的铀矿资源基地之一,本文介绍了综合利用位、场及场的垂直梯度的物性反演方法的原理与实施,反演计算了相山盆地不同深度下的磁性结构分布特征,最后对相山盆地地下岩层结构及界面变化趋势进行了半定量和定性分析,这对指导相山的铀资源勘查有着重要意义.
相山矿田斑岩铀矿成矿作用及深入找矿
作者:邵飞 邹茂卿 何晓梅 李梅  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 斑岩铀矿  成矿物质来源  成矿溶液来源  铀成矿作用 
描述:。成矿作用是斑岩成岩作用及岩浆期后热液作用演化的产物,降温、减压、流体混合作用促使成矿流体中的矿质浓缩和沉淀。文章最后对矿田内斑岩铀矿的深入找矿提出了建议。
淮北市相山区近郊现代农业发展特色及经验
作者:纵玉华 王前  年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 现代农业  近郊  特色  经验  建议 
描述:阐述了淮北市相山区近郊现代农业发展的特色与经验,提出了发展建议。
同位素在相山火山岩铀矿床研究中的某些应用
作者:刘金辉 李学礼  年份:2014 文献类型 :期刊文章
描述:同位素在相山火山岩铀矿床研究中的某些应用
相山火山岩铀矿床科研讨论会简况
作者:暂无 年份:2014 文献类型 :期刊文章
描述:相山火山岩铀矿床科研讨论会简况
石英热释光的标意义--相山铀矿床的研究实例
作者:王湘云 章邦桐  来源:矿床地质 年份:1996 文献类型 :期刊文章 关键词: 热释光  热释光  叠加复合  叠加复合  热事件  热事件  找矿标志  找矿标志  相山铀矿床  相山铀矿床 
描述:;矿石和近矿围岩中石英热释光辉光曲线都是双峰,且都是中温峰的相对强度比高温峰的相对强度高。这些差异可作为该矿床的找矿标志。在石英热释光辉光曲线上,任一特定峰温对相邻峰形存在一个叠加复合区间
相山矿田斑岩铀矿床地球化学特征及成矿机制探讨
作者:邵飞 范衡 夏菲 邹茂卿 潘家永 何丹丹  来源:东华理工大学学报(自然科学版) 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 稀土元素  稀土元素  微量元素  微量元素  C  C  O同位素  O同位素  斑岩铀矿床  斑岩铀矿床  成矿机制  成矿机制  相山矿田  相山矿田 
描述:中受到高度分馏的结晶作用,成矿物质铀与高场强元素优先富集于最晚期岩浆热液中,为铀成矿提供了物质基础,岩浆热液与岩石相互作用形成了广泛的矿前期蚀变,也促成了其演化为富含F,Cl,CO2等挥发分的成矿流体,矿石中HREE,Pb,Zn,Mo的高度富集,说明成矿温度大致为200~250℃。C,O同位素特征预示了幔源物质参与了铀成矿作用,CO2脱气作用是成矿物质卸载的机制之一,花岗斑岩内外接触带及斑岩侵位正前方、正上方构造破碎带、不同岩性界面是矿质卸载的有利场所。
江西相山火山岩铀矿C、O、H、S同位素特征及意义
作者:严冰 严寒 周莉 王腾 许国明 曹阳  来源:矿物岩石 年份:2013 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山  稳定同位素  C  H  O  S同位素 
描述:石的流体包裹体中水的δ18 O值为-1.4‰~-9.0‰,δD值为-68‰~-90‰;石英的δ18 O值为2.4‰~4.4‰,δD值为-59‰~-71‰,属大气降水成因流体,成矿过程中发生的水-岩相互作用对流体氢氧同位素组成特征具有重要影响;S2-作为还原剂对铀沉淀也起了很大的作用;黄铁矿的δ34S为+9.6‰~+19.55‰,成矿流体中的硫可能主要来自围岩。