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11.
桃山铀矿田成矿系统及矿化网络   总被引:1,自引:0,他引:1  
曾文乐  郭湖生 《矿床地质》2010,29(2):343-351
文章以成矿系统为理论基础,从成矿背景和环境、成矿要素、成矿作用过程、成矿产物及其保存等方面阐述了桃山矿田铀矿床形成-变化-保存的全过程。研究表明,桃山地区铀成矿与中新生代伸展拉张构造-热液成矿系统密切相关,在此背景下,多因耦合、临界转换是成矿作用的主要机理。文章在对本区铀矿化网络各类矿床的发育程度、时空关系、成因联系以及被改造情况等进一步研究的基础上,分析和探讨了桃山矿田下一步的找矿方向。  相似文献   
12.
桃山铀矿田是我国花岗岩型铀矿大基地之一,矿田内已发现铀矿床12个,其中大型矿床1个,中型2个,铀矿资源十分丰富,找矿潜力非常大。碎裂蚀变岩型铀矿化是区内主要成矿类型,储量大,但矿体短小分散,品位低,因经济评价问题曾两度停止勘探。近年来随着国际铀价大幅上涨,国内核电要积极发展,对铀的战略需求增加及铀选冶新工艺的试验成功,给桃山铀矿田的“复活”带来了生机。文章在总结桃山铀矿田成矿特征的基础上,结合新的成矿理论、找矿新方法、选冶新技术,对桃山铀矿田的开发前景及找矿方向做了较为深入的分析和阐述。  相似文献   
13.
7月底,以副局长戴民主为团长的江西省核工业地质局代表团一行6人.应澳大利亚Vertical Events公司邀请.参加了在澳大利亚西澳弗雷曼特举行的第三届澳大利亚铀矿大会。戴民主应邀在会上作了题为“江西省核工业地质局的辉煌与展望”的演讲。  相似文献   
14.
曾文乐 《矿物学报》2007,27(Z1):477-479
一提到桃山铀矿,业内人士脑海里马上会浮现出这样一幅图景:这是我国著名的花岗岩型铀矿产地之一,矿田内已发现铀矿床12个和众多铀矿点带,其中大布矿床为我国花岗岩型铀矿床中规模最大的碎裂蚀变岩型铀矿床.桃山铀矿资源十分丰富,但是矿体短小分散、脉状或群脉状、品位低,常规开采不经济的帽子一直戴在桃山铀矿田的头顶上.事实果真如此吗?难道在这已探明巨量铀矿、成矿地质环境又如此好之地真的没有富大铀矿吗?人们不禁要反复思考.  相似文献   
15.
浓酸熟化——一种有效的硬岩铀矿浸出方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
曾文乐  窦小平 《铀矿地质》1998,14(4):214-217
本文通过对某中生代火山岩型铀矿床矿石进行铀浸出试验研究,认为浓酸熟化浸出法是处理硬岩铀矿石、提高其铀浸出率的一种有效方法。本文所研究的铀矿石,在浸出条件相同的情况下,浓酸熟化法的铀浸出率比常规酸浸法高20%左右。  相似文献   
16.
江西相山矿田典型铀矿床流体包裹体特征及意义   总被引:7,自引:2,他引:5  
对江西相山铀矿田3个典型铀矿床邹家山、横涧和沙洲矿床铀矿石中的萤石矿物进行了系统流体包裹体研究。结果表明,邹家山矿床-130 m标高和206 m标高流体包裹体的均一温度平均值为266.1℃和159.9℃,盐度w(NaCleq)为11.61%和13.16%,密度为0.88 g/cm3和1.00 g/cm3;均一温度与盐度之间呈抛物线型关系,密度与均一温度为负相关,而密度与盐度正相关。横涧矿床-3 m标高和92 m标高流体包裹体的均一温度平均值为259.9℃和291.7℃,盐度w(NaCleq)为13.45%和7.95%,密度为0.91 g/cm3和0.79 g/cm3;均一温度与盐度正相关,密度与均一温度负相关、与盐度关系不明显。沙洲矿床-138 m标高和-98 m标高流体包裹体的均一温度平均值为297.3℃和272.9℃,盐度w(NaCleq)为13.73%和11.62%,密度为0.86 g/cm3和0.87 g/cm3;均一温度与盐度之间规律性不明显,密度与均一温度负相关、与盐度之间关系不明显。计算获得邹家山矿床-130 m标高和206 m标高铀成矿平均深度是860 m和550 m,横涧矿床-3 m标高和92 m标高平均深度是930 m和950 m,沙洲矿床-138 m标高和-98 m标高平均深度为578 m和537 m。与地表标高对比获得,邹家山、沙洲和横涧铀矿床形成后的剥蚀程度分别在320~416 m、190~240 m、727~902 m之间。相山北西部地区的抬升剥蚀程度强于南东部地区,显示东部和南部地区在深部有较好的找矿前景。  相似文献   
17.
埃及西奈半岛西南部Um Bogma地区是埃及著名的金属与非金属矿产区,区内盛产锰铁矿、铜矿、铀矿、高岭石和石英砂等矿产,铀矿化与三水铝石体关系密切.通过详细的野外地质调查和室内分析鉴定,从三水铝石体和铀矿(化)体的时空分布、结构构造、矿物组成、化学成分、稀土元素及微量元素特征等方面,分析探讨了该地区三水铝石体与铀矿(化)体的内在联系,认为该地区广泛发育于石炭系Um Bogma组中的三水铝石体是红土化作用的结果,铀矿化与三水铝石体的关系十分密切,富含三水铝石、高岭石、蒙脱石等粘土矿物的三水铝石体是铀的良好聚集剂,在长期的表生风化过程中,从岩石活化淋滤出来的铀以微粒及超显微颗粒逐渐被三水铝石体所吸附而形成铀矿(化)体.  相似文献   
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