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铀矿邹家山工区含铀凝灰岩的矿化特征
作者:薛振华 蒋振频 董永杰 喻建发 胡荣泉 张柳贵  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 凝灰岩  绿泥石  铀矿 
描述:铀矿邹家山工区50 m中段发现含铀凝灰岩,化学分析结果显示,这种凝灰岩铀矿石中铀含量达7.13%;该矿石中绿泥石含量较高.笔者认为,在铀矿田中,花岗斑岩与凝灰岩接触部位应有富铀矿体存在.
铀矿基底变质岩中角闪石榴(斜)黝帘石角岩的发现
作者:蒋振频 董永杰 喻建发 胡荣泉 吴水林  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 角岩  基性脉岩  热变质作用  叠加变质  铀矿 
描述:们依第1期变质矿物的晶格发生连生,也使第1期变质矿物发生了重结晶和自净作用,并趋于自形.这一角岩化基性脉岩的发现,揭示在古生代铀矿变质基底仍然遭受着断裂活动、岩浆活动和变质作用三者伴随的较为
铀矿重磁场特征、成矿条件及找矿方向分析
作者:曹寿孙 龚晓春 吉高萍  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  重磁场  基底构造  找矿选区 
描述:依据铀矿重、磁场资料,分析了该矿基底构造、火山机构的某些特征,以及有关成矿条件,并对找铀矿选区及其背景条件进行了论述.
铀矿地球物理场特征浅析及其找矿意义
作者:冯必达  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 地球物理场特征  区域地球物理场  地质组合模式 
描述:地面伽玛偏高场、航空伽玛能谱铀高值晕对应,这是断裂构造、岩石接触界面控制矿床产出的标志。根据区域标志提出了矿“五位一体”的区域地球物理场——地质组合模式,深入讨论这一模式和应用这些标志对于建立矿
铀矿611和6122矿床与34号矿床矿石建造特征对比
作者:吴仁贵 余达淦  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 矿石建造  火山岩型铀矿床  矿石矿物 
描述:元素矿化类型。
铀矿火山岩浆期后成矿热液系统
作者:邵飞 徐恒力 邹茂卿  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 成矿物质来源  铀的富集  岩浆期后热液系统  铀矿 
描述:在不同时间域内其活动空间有异,并由此制约着矿铀矿化的时空分布。文章还对矿内深入找矿提出了建议。
流体包裹体分析法在铀矿床研究中的应用:以铀矿邹家山、
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。
铀矿邹家山矿床流体包裹体研究
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  包裹体  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。
铀矿巴泉隐爆角砾岩(筒)地质特征与铀成矿
作者:周玉龙  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 巴泉铀矿床  隐爆角砾岩筒  控矿作用  地质特征 
描述:的综合地质单元。燕山晚期潜花岗斑岩浆和英安玢岩浆的侵入、隐爆作用形成的角砾岩(筒),以及断裂构造的频繁运动,对铀成矿乃至矿床的形态和规模起到重要的控制作用。隐爆角砾岩(筒)的形成具有脉动性、隐爆性,显示隐爆角砾岩岩性的复杂多变,矿化蚀变种类、组合和强弱变化具有规律性。铀矿体(化)主要赋存于隐爆角砾岩和震碎角砾岩中,矿化显现出中富边贫、上强下弱的特征。
铀矿邹家山矿床碱交代型矿石地球化学特征及其成矿意义
作者:王运 胡宝群 孙占学 李学礼 郭国林 饶明辉  来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 邹家山  铀矿床  碱交代作用  地球化学特征  成矿意义 
描述:岩相比,碱交代型矿石SiO2含量减少,K2O或Na2O、Al2O3、Fe2O3、MgO、P2O5、CaO和U、Th、Zr、Hf、Sm、Ti及REE含量明显增高。与钾交代型矿石相比,钠交代型矿石Rb和REE含量较少,稀土分异强。碱交代作用有利于副矿物蚀变并释放铀,有利于对地层中铀的萃取,有利于铀的稳定迁移。