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铀矿成矿流体地球化学特征及矿床成因探讨
作者:吴玉  年份:2013 文献类型 :学位论文 关键词: 铀矿  成矿流体  地球化学特征  成因探讨  成矿模式 
描述:较好的找前景。5、通过碳、氧同位素研究表明,成矿热液中的C主要来自深成CO2,可能与地幔去气作用有关,硫同位素研究表明,S主要来自成矿流体循环过程对流经围岩中硫的萃取和淋滤。6、通过对铀矿成矿
铀矿成矿水热系统古水文地质研究
作者:刘金辉 孙占学 李学礼 史维浚 周文斌  来源:矿产与地质 年份:1998 文献类型 :期刊文章 关键词: 水热系统  水热系统  古水文地质  古水文地质  古气候  古气候  铀矿  铀矿      江西  江西 
描述:在补给区渗入地下,经深循环加温和水岩相互作用形成的富铀成矿热液在古水热系统排泄区(减压区)沉淀富集成矿。
铀矿水岩氢、氧同位素交换的实验研究
作者:周文斌 饶冰  来源:地质论评 年份:1997 文献类型 :期刊文章 关键词: 实验地球化学  实验地球化学      岩相互作用  岩相互作用  同位素交换反应  同位素交换反应  铀矿  铀矿 
描述:)O值升高,即发生“氧-18飘移”。热水溶液的δD值相对稳定,但与含有较多含氢矿物(云母等)的岩石作用时,δD值可以发生较大的变化。本实验同时也证明铀矿成矿热水溶液的水源可能主要为大气降水。
铀矿6122矿床凝灰岩铀矿石成因探讨
作者:蒋振频 薛振华 董永杰 周万蓬 喻建发 胡荣泉 张柳贵  来源:东华理工学院学报 年份:2004 文献类型 :期刊文章 关键词: 凝灰岩  凝灰岩  绿泥石  绿泥石  铀矿床  铀矿床  铀矿石  铀矿石 
描述:云母等粘土矿物,它们使铀酰络离子稳定性、溶解度降低而解体,使铀还原沉淀并被绿泥石、水云母等吸附.
铀矿变质基底片岩的变质作用研讨
作者:蒋振频 董永杰 薛振华 周万蓬  来源:东华理工学院学报 年份:2005 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  铀矿  片岩  片岩  变质作用  变质作用 
描述:榴石、黑云母探讨变质作用的温度压力条件提供了方便,利用矿物温度压力计得到的温度为500~600 ℃,压力约0.5 Gpa.在晚元古代以前该地区至少发生过两次热动力变质作用.
、下庄铀矿稀土元素特征及示踪研究
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  铀矿      下庄  下庄 
描述:模式相近.两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
江西铀矿成矿物质来源的Nd、Sr、Pb同位素证据
作者:范洪海 凌洪飞 王德滋 沈渭洲 刘昌实 姜耀辉  来源:高校地质学报 年份:2001 文献类型 :期刊文章 关键词: Nd  Nd  Sr  Sr  Pb同位素  Pb同位素  成矿物质来源  成矿物质来源  铀矿  铀矿 
描述:~140Ma)接近。因此,铀矿成矿物质主要来自富铀的火山-侵入杂岩,而火山-侵入杂岩则是由类似于地表出露的元古宙基底变质岩部分熔融形成的。由此可见,铀矿的成矿物质主要来源于地壳。
铀矿特富矿中铀磷关系的模拟实验研究
作者:刘正义 杜乐天 温志坚  来源:东华理工学院学报 年份:2007 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  铀矿  特富铀矿  特富铀矿  磷灰石  磷灰石  模拟实验  模拟实验      江西  江西 
描述:不是磷灰石形成的重要条件,溶液体系中的pH值降低是特富矿形成的重要条件.磷灰石在弱酸性介质中吸附铀构成"铀磷共沉淀"之后,由于磷灰石的结晶,造成"铀、磷分离",从而使铀变得更富.这一研究成果很好地解释了富矿中磷灰石大量存在,而贫矿中磷灰石很少出现的客观地质事实.
江西铀矿沙洲矿床流体包裹体研究
作者:黄锡强 陈正乐 王平安 杨农 郅剑  来源:地质力学学报 年份:2008 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  铀矿  沙洲矿床  沙洲矿床  流体包裹体  流体包裹体  均一温度  均一温度  稳定同位素  稳定同位素 
描述:平均值为283.8×105Pa。由压力与深度的关系估算成矿深度值为0.561~1.443km,平均值为0.946km;结合流体包裹体成分和稳定同位素等分析,得出成矿流体主要来自大气水,并且有岩浆水以及地幔热液的参与。
江西临川地区铀矿构造应力场分析
作者:陈正乐 杨农 王平安 宫红良 韩凤彬 周永贵 邵飞 唐湘生 徐金山 喻建发  来源:地质通报 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿  铀矿  构造应力场  构造应力场  构造控  构造控 
描述:析和计算机的反演计算,确定了铀矿多期次构造活动的变形特征及其主应力方向;并根据构造变形叠加关系及其成岩时代的确定,推断了应力作用的期次和时代。为此,将相铀矿的构造应力场划分为3期6个阶段