大府上矿床位于大王山-于山花岗岩铀成矿带中段,桃山铀矿田的中偏南部。铀矿化主要产于中细粒二云母花岗岩中,严格受构造破碎带所控制。矿体呈群脉状产出,单个矿体呈透镜状、不规则状。矿石结构以胶状结构、球粒状结构为主,少量为环带状结构,矿石构造主要为显微脉状、网脉状,其次有小团粒状、浸染状。矿床围岩蚀变主要有赤铁矿化(红化)、绿泥石化、萤石化、碳酸盐化、钠长石化、硅化等。通过对大府上矿床铀矿石标本和样品采用电子显微镜鉴定、电子探针分析、人工重砂分析、激光拉曼分析、X-射线衍射分析等现代测试技术,已查明矿石中铀的赋存状态主要以原生沥青铀矿、铀石、钛铀矿和铀钍石等独立铀矿物的形式存在,这些铀矿物呈显微粒状、纤维状、云雾浸染状、斑点状、不规则团块状分布于石英、钾长石、黑云母、磷灰石、绿泥石等蚀变矿物的内部空隙中,也有呈显微脉状、网脉状生长于矿物的裂隙或微裂隙中;其次有少量铀以类质同像形式赋存于磷灰石、锆石等副矿物中;另有极少量铀以吸附形式分散于钾长石、绢云母、绿泥石、褐铁矿等矿物表面,产于矿床的蚀变带和氧化带,α径迹蚀刻显微照片显示铀呈分散吸附状态形式存在。绿泥石化是大府上矿床重要的成矿期蚀变类型,与铀成矿关系极为密切,其形成过程与热液流体作用紧密相关。绿泥石化学成分特征可作为地质温度计,能够反映流体性质、水-岩反应环境和成矿时的物理化学条件。大府上矿床绿泥石为富铁的蠕绿泥石,指示其形成于还原环境,形成温度范围为201.48~224.20℃,平均为213.65℃,属中-低温热液蚀变范围,形成机制主要有“溶蚀-结晶”和“溶蚀-迁移-结晶”两种方式。说明大府上矿床花岗岩型铀成矿条件为中-低温型还原条件。可大致推测大府上矿床绿泥石化与铀成矿的关系,即富铀热液沿着围岩构造裂隙、破碎带等运移,在相对酸性的还原环境下,交代黑云母等造岩矿物形成绿泥石,并且促使黑云母中的惰性铀活化释放,因此,绿泥石化为铀成矿提供了铀源;随着富铀热液原有的物理化学平衡不断被破坏,流体中的铀酰离子(铀主要以UO_2(CO_3)_2~(2-)和UO_2F_4~(2-)的形式迁移)被进一步还原、沉淀,形成沥青铀矿等四价铀矿物并充填于绿泥石解理、裂隙中,从而构成沥青铀矿-绿泥石-黄铁矿脉。
【学位授予单位】:东华理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P619.14
文章目录
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 选题依据
1.2 国内外研究进展
1.3 研究内容
1.4 研究方法和技术路线
1.5 完成工作量
2 区域地质
2.1 大地构造位置
2.2 区域地层
2.2.1 震旦-寒武系浅变质岩(Z-?)
2.2.2 白垩系红层(K)
2.3 区域岩浆岩
2.3.1 蔡江岩体
2.3.2 黄陂岩体
2.3.3 打鼓寨岩体
2.4 区域构造
2.4.1 新华夏构造体系
2.4.2 东西向构造带
2.4.3 南北向构造带
2.4.4 构造与成岩成矿关系
2.5 区域围岩蚀变
2.6 区域铀矿化
3 矿床地质
3.1 岩浆岩
3.2 构造
3.3 围岩蚀变
3.4 矿体特征
3.5 矿石特征
3.5.1 矿石物质组成
3.5.2 矿石结构构造
3.5.3 矿石类型
4 铀的赋存状态
4.1 矿物学特征
4.1.1 铀矿物
4.1.2 脉石矿物与金属矿物
4.1.3 矿物共生组合
4.2 铀的赋存状态
4.2.1 铀呈独立铀矿物形式
4.2.2 铀呈类质同像形式
4.2.3 铀呈吸附形式
5 铀成矿机理探讨
5.1 铀矿物成因
5.2 绿泥石化与铀成矿的关系
5.2.1 绿泥石的形成温度及环境
5.2.2 绿泥石的形成机制及与铀成矿的关系
6 结论
致谢
参考文献
【参考文献】
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本文编号:
1310656
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