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相山、下庄铀矿田稀土元素特征对比
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作者:张国玉 王正其 梁良 来源:矿物岩石 年份:2006 文献类型 :期刊文章 关键词: 稀土元素 稀土元素 铀矿田 铀矿田 相山 相山 下庄 下庄
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描述:损REE尤其是LREE,具有比围岩更强烈的负铕异常.认为两矿田的围岩都是由沉积岩为源岩的地壳物质部分熔融形成的,ΣCO2是两个铀矿田的主要矿化剂,也是铀和REE运移的主要载体,造成两矿石REE特征不同的主要原因是相山矿田围岩蚀变以酸性为主而下庄铀矿田围岩蚀变以碱性为主.
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江西相山铀矿田的稀土元素地球化学特征
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作者:严冰 胡瑞忠 周莉 魏文凤 严寒 来源:矿业研究与开发 年份:2012 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿 相山铀矿 稀土元素 稀土元素 成矿物质 成矿物质 成矿流体 成矿流体
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描述:晚期,Eu负异常趋于强烈,表明成矿流体向相对还原环境演化。富铀热液也富集稀土元素,稀土元素与铀的活化、迁移具有同步性,铀矿化强度与REE富集程度存在正相关关系,低品位铀矿石LREE/HREE平均为
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江西相山火山-侵入杂岩及其包体稀土元素地球化学
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作者:段芸 赵连泽 范洪海 王德滋 来源:高校地质学报 年份:2001 文献类型 :期刊文章 关键词: 稀土元素 稀土元素 壳源型火山岩 壳源型火山岩 物质来源 物质来源 江西相山 江西相山
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描述:和系统性。
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相山、下庄铀矿田稀土元素特征及示踪研究
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作者:张国玉 王生忠 王正其 梁良 来源:东华理工学院学报 年份:2007 文献类型 :期刊文章 关键词: 成矿流体 成矿流体 稀土元素 稀土元素 铀矿田 铀矿田 相山 相山 下庄 下庄
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描述:模式相近.两矿田矿石稀土元素含量上存在明显差异的同时,都具有比其围岩LREE/HREE比值大幅度降低的特点.结合区域地质演化,认为两铀矿田矿石稀土元素具有不同的特征,但成矿流体都具有幔源性质,矿床
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新疆乌仑古-斋桑泊构造带晚古生代花岗岩类的稀土元素分布模式
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作者:刘伟 赵志忠 来源:大地构造与成矿学 年份:1995 文献类型 :期刊文章 关键词: 稀土元素 花岗岩类 结晶分异 引张性构造环境 乌仑古 斋桑泊
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描述:石类型的稀土配分进行了定量模拟;根据不同岩石类型的时空分布及其与构造环境的对应关系探讨了它们的成因。最后,对碱性花岗岩的成因提出了新的解释。
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相山矿田斑岩型铀矿床地球化学特征及成矿机制探讨
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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 斑岩型铀矿床 斑岩型铀矿床 成矿机制 成矿机制 相山矿田 相山矿田
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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。
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相山铀矿稀土元素地球化学特征
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作者:李长山 王刚 陈翠华 张燕 来源:矿物学报 年份:2013 文献类型 :期刊文章
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描述:相山铀矿稀土元素地球化学特征
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相山铀矿田稀土元素地球化学特征及其示踪研究
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作者:廖宇华 来源:华东铀矿地质 年份:1999 文献类型 :期刊文章 关键词: PEE示踪 PEE示踪 铀矿田 铀矿田 铀矿床 铀矿床 稀土元素地球化学特征 稀土元素地球化学特征
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描述:共沉淀的特点,含铀热液分异演化愈强,铀矿化则愈富。
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相山铀矿田稀土元素地球化学特征及示踪研究
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作者:廖宇华 来源:华东地质学院学报 年份:2000 文献类型 :期刊文章 关键词: RREE示踪 RREE示踪 分馏作用 分馏作用 铀矿田相山 铀矿田相山
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描述:特点,含铀热液分异演化愈强,则铀矿化愈富。
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相山铀矿田山南矿区稀土元素特征及其地质意义
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作者:邵飞 许健俊 何晓梅 何丹丹 刘春月 来源:东华理工大学学报(自然科学版) 年份:2012 文献类型 :期刊文章 关键词: REE REE 铀矿床 铀矿床 成矿物质来源 成矿物质来源 铀成矿作用 铀成矿作用 山南矿区 山南矿区
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描述:物。火山岩系围岩及矿石Eu亏损明显,结合稀土组分比值特征及岩、矿石轻、中、重稀土三角图解和LREE/HREE-(Eu/∑REE)×100图解特征,表明火山岩浆在通向地表途中受到高度分馏结晶作用,U及REE富集于岩浆期后热液,为铀成矿提供了物质基础,矿区火山岩系成岩事件与铀成矿事件均是受制于火山岩浆活动的地质事件。成矿流体富含F,Cl,CO2等挥发分,在还原环境下成矿物质卸载,成矿温度可能不大于250℃,富矿石成因更为复杂,可能经历了多期次成矿叠加。