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江西相山矿田邹家山铀矿床特富矿石流体包裹体特征:来自共生磷灰石-紫黑色细晶萤石等矿物制约

发布时间:2021-06-23 15:30
  在相山矿田成矿流体研究中,前人一般选择成矿晚期结晶良好、透明度高的脉石矿物中的流体包裹体进行研究,其结果难以准确反映成矿流体的信息。基于此,选择江西相山矿田邹家山铀矿床特富矿石中与铀矿物紧密共生的磷灰石及其伴生微细晶透明矿物作为研究对象,通过岩相学观察、扫描电镜能谱分析及流体包裹体研究,讨论该矿床的成矿流体性质,以期为成矿流体来源的判断与成矿过程的研究提供新资料。结果表明:特富铀矿石中与铀矿物密切共生的磷灰石可分为两类。一类为含黑色矿物包裹体的微晶磷灰石(Ap1型),晶形较差,形状不规则,透明度较差,粒度小,推测为主成矿阶段产物,与之共生的主要有微晶石英和紫黑色细晶萤石,同属主成矿阶段产物;另一类为中粗晶磷灰石(Ap2型),自形程度高,形状规则,部分呈六方柱形,粒度大,推测为成矿晚阶段产物。主成矿阶段,紫黑色细晶萤石中流体包裹体气体成分主要为H2,微晶石英中流体包裹体气体成分主要为O2和CO2,指示了成矿流体中的气体组分以H2、O2为主,可能含有少量的CO2

【文章来源】:地球科学与环境学报. 2020,42(04)北大核心

【文章页数】:14 页

【部分图文】:

江西相山矿田邹家山铀矿床特富矿石流体包裹体特征:来自共生磷灰石-紫黑色细晶萤石等矿物制约


江西相山矿田地质简图及其大地构造位置

矿石,坑道,矿床,矿体


本次实验样品均取自邹家山铀矿床4号带130 m中段采场。样品岩性为强烈蚀变矿化的碎斑熔岩特富铀矿石[图2(a)]。样品中P和U含量都较高,经主量元素分析结果(表1)显示,特富铀矿石中的P2O5含量(质量分数,下同)大于4%,U含量大于4%。表1 特富铀矿石主量元素分析结果Tab.1 Analysis Results of Major Elements in Ultra-rich Uranium Ore 样品编号 w(U)/10-6 w(Th)/10-6 w(SiO2)/% w(Al2O3)/% w(Fe2O3)/% w(CaO)/% w(MgO)/% w(Na2O)/% w(K2O)/% w(TiO2)/% w(MnO)/% w(P2O5)/% 烧失量/% ZJS8-1-8-1 45 600 38 700 53.62 5.63 3.12 8.74 0.36 0.37 1.21 0.98 0.16 4.214 5.71 ZJS8-1-6-5-2-1 47 700 15 500 37.16 15.23 5.10 10.99 0.65 1.01 3.27 0.76 0.15 3.834 8.59 ZJS334-1 78 400 21 500 25.34 14.68 4.81 14.43 0.55 0.41 2.85 0.82 0.08 5.825 10.10 注:w(·)为元素或化合物含量;岩性都是碎斑熔岩。

能谱分析,磷灰石,矿物


显微镜下可见两种类型的磷灰石,镜下特征差异明显。一类为微晶磷灰石(Ap1型),形状不规则,结晶较差,呈淡黄色或暗灰色,透明度较差,呈微粒状、蠕虫状等[图3(a)]。扫描电镜能谱分析显示,该类磷灰石明显与铀矿物(钛铀矿、沥青铀矿)共生[图3(c)、(d)、(g)],部分铀矿物还以矿物包裹体的形式存在于磷灰石的晶格中,呈嵌布状分布,表明该类磷灰石是铀成矿同期的产物。另一类是中粗晶磷灰石(Ap2型),自形程度高,形状规则,部分呈六方柱形,还可见加大边发育[图3(b)]。扫描电镜能谱分析显示,该类磷灰石明显与铀矿物共生[图3(e)、(f)、(h)],围绕钛铀矿或沥青铀矿外围生长,这类磷灰石稍晚于铀成矿形成,推测为成矿晚阶段产物[图3(b)]。这两类磷灰石都应属于成矿期形成的矿物。3.2 流体包裹体岩相学特征

【参考文献】:
期刊论文
[1]相山火山盆地邹家山铀矿床温热水分布特征及其找矿意义[J]. 汤国平,庞文静,张运涛,向君峰,李珍.  铀矿地质. 2020(02)
[2]相山铀矿田成矿流体特征:来自微量、稀土元素地球化学证据[J]. 刘斌,陈卫锋,方启春,毛玉锋,唐湘生,严永杰,魏星,凌洪飞.  岩石学报. 2019(09)
[3]相山铀矿田西部地区深部多金属矿化成矿年代与成矿流体演化:Rb-Sr同位素体系的制约[J]. 刘军港,李子颖,聂江涛,张万良,王勇剑,田明明.  岩石学报. 2019(09)
[4]相山矿田邹家山铀矿床成矿热事件的锆石裂变径迹年龄响应[J]. 林锦荣,胡志华,陶意,王勇剑,王峰.  铀矿地质. 2019(04)
[5]相山牛头山地区铀矿床深部多金属成矿流体特征与成矿物质来源探讨[J]. 邱林飞,吴迪,吴玉,金贵善,韩娟,刘军港,郭娟.  矿床地质. 2019(02)
[6]江西相山铀矿田深部多金属矿化成矿流体来源:流体包裹体He-Ar同位素证据[J]. 刘军港,李子颖,聂江涛,王健.  大地构造与成矿学. 2019(02)
[7]相山铀矿田铅锌矿化同位素特征及成矿物质来源探讨[J]. 聂江涛,李子颖,王健,郭建,林锦荣,黄志章,李秀珍,田明明,刘军港,司志发.  铀矿地质. 2018(06)
[8]相山矿田邹家山铀矿床钛铀矿地球化学特征及其成矿意义探讨[J]. 胡志华,林锦荣,王勇剑,王峰,陶意.  世界核地质科学. 2018(02)
[9]相山铀矿田成矿流体研究现状及存在问题[J]. 邱林飞,欧光习,罗一鹏,黎琼,吴迪.  铀矿地质. 2017(03)
[10]江西相山矿田铀铅锌多金属年代学特征及成矿模式[J]. 杨庆坤,郭福生,周万蓬,曲宏建.  地学前缘. 2017(05)

博士论文
[1]江西邹家山铀矿床重稀土赋存特征及富集机制研究[D]. 王运.成都理工大学 2018

硕士论文
[1]江西相山铀矿田热液蚀变特征及成矿物理化学条件分析[D]. 黄锡强.中国地质科学院 2008



本文编号:3245194

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