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矿化区位于新疆吐哈盆地东南缘的大南湖凹陷东部,铀矿化赋存层位为中侏罗统西山窑组上段和中段上部,上段主要为冲积扇和辫状河沉积;中段主要为曲流河和三角洲沉积.铀矿石的特征元素有机碳orgC、CO2、∑S的化学分析平均值分别为0.42%、4.19%、0.38%,明显高于大南湖地区相应岩石的平均值0.34%、0.40%、0.14%,反映U元素的富集明显与其相关.铀矿石所分析的7种微量元素,其平均值均大于大南湖地区砂岩相应元素的平均值,反映了层间氧化作用可能是微量元素迁移富集的机制之一.铀矿化厚度4.9m,品位为1.902×10-4,U含量为1.996 kg/m2.矿体形态为板状.含矿岩石主要为褐黄色、灰色中一粗粒长石岩屑砂岩、砂质砾岩、砾岩.大南湖地区含矿层位中侏罗统西山窑组岩石原生地球化学类型为黑色和灰色.铀的存在形式以吸附状态为主.区内的铀矿化类型属层间氧化带型.铀矿化形成于氧化-还原过渡带,与层间氧化带发育存在直接的成因关系. 相似文献
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Occurrence of baddeleyite (ZrO2) which is a rare mineral has been recorded in ferromanganese
nodules of Central Indian Ocean Basin (CIOB). The mineral occurs either as independent isolated
sub-rounded to elliptical grains or in clusters forming fine subhedral crystals (<3 mm) within ferromanganese
concretionary growth bands. The mode of occurrence, textural features and chemistry of the
mineral suggest detrital and possibly an authigenic origin for baddeleyite. For authigenic origin it is
proposed that zirconium might have got released either from the terrigenous sediments or the altered
seafloor rocks forming halogen complexes and subsequently it has re-precipitated in the form of baddeleyite
within manganese nodules under oxic to sub-oxic conditions. 相似文献
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Heat flow pattern, base of methane hydrates stability zones and BSRs in Shenhu Area, northern South China Sea 总被引:2,自引:2,他引:0
ZHANG Yi HE Lijuan WANG Jiyang XU Xing SHA Zhibing GONG Yuehu WANG Hongbing LIANG Jinqiang 《海洋学报(英文版)》2011,30(1):59-67
Using the collected 433 heat flow values, we estimated the bases of methane hydrate stability zone (BHSZ), in northern South China Sea (NSCS). Through comparing BHSZs with the depths of bottom simulating reflectors (BSRs), in Shenhu Area (SA), we found that there are big differences between them. In the north of SA, where the water depth is shallow, many slumps developed and the sedimentation rate is high, it appears great negative difference (as large as -192%). However, to the southeast of SA, where the water depth is deeper, sedimentation rate is relatively low and uplift basement topography exists, it changes to positive difference (as large as +45%). The differences change so great, which haven’t been observed in other places of the world. After considering the errors from the process of heat flow measurement, the BSR depth, the relationship of thermal conductivity with the sediments depth, and the fluid flow activities, we conclude that the difference should be not caused by these errors. Such big disagreement may be due to the misunderstanding of BSR. The deviant “BSRs” could represent the paleo-BSRs or just gas-bearing sediment layers, such as unconformities or the specific strata where have different permeability, which are not hydraterelated BSRs. 相似文献
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