澳大利亚玛丽-凯思林矿床

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 按矿石元素建造的分类~

多因复成铀矿床按矿石元素建造的分类,有助于矿床的综合经济评价及矿石工艺流程的选择。矿石中与铀共生或伴生的有益元素,有的是与铀同时成矿,如U-Mo,有的是先后叠加于一处形成,如U-Au、U-Fe。因此,查明与铀共生或伴生元素的形成时间及空间分布,对矿床经济和工艺评价有着重要的现实意义。下面列出已发现的9种多因复成铀矿床的矿石元素建造类型。
Ⅰ.单铀型:中国坌头矿床,澳大利亚兰杰矿床
Ⅱ.铀金型:南非维特瓦特斯兰德矿床,澳大利亚贾比卢卡矿床
Ⅲ.铀铁型:乌克兰克里沃罗格矿床
Ⅳ.铀铜金稀土型:澳大利亚奥林匹克坝矿床
Ⅴ.铀贵金属钒型:俄罗斯奥涅施斯克矿床
Ⅵ.铀钼型:中国金银寨矿床
Ⅶ.铀汞型:中国白马洞矿床
Ⅷ.铀稀土型:澳大利亚玛丽-凯思林矿床
Ⅸ.铀-镍型:加拿大中西湖矿床、凯湖矿床

由于多因复成铀矿床的成矿作用,具有多阶段多期次和多成因的综合成矿特征,难以用过去传统的单一成因的成矿机制对多因复成铀矿床进行成因分类,但可用成因组合方式加以分类。在采用成因组合方式分类中,可以反映成矿作用与含矿层的时空及成因联系,有利于查明主成矿作用及主控矿因素,B.И.丹契夫和陈国达先后提出了分类方案。
B.И.丹契夫提出的复成因(内生-外生)铀矿床分类中,把复成因铀矿床分为两组,其中未包括内生与变质成因的复成因矿床,各组进一步分类型。B.И.丹契夫提出的具体分类方案是:
Ⅰ.纯复成因矿床
Ⅰ-1.火山-沉积矿床
Ⅰ-2.热液-沉积矿床
Ⅱ.多类型矿床——一个矿田内出现不同时代的外生和内生成矿作用
陈国达对多因复成矿床所采用成因组合方式的分类,分为叠加富化、改造富化和再造富集三大类型,每大类进一步分成若干类型。这种矿床成因组合方式,从成矿机制角度分析成矿演化过程,适用于铀矿床。陈国达提出的具体方案是分为3种类型7种亚型:
Ⅰ.叠加富化型
Ⅰ-1.沉积+热液或(及)接触交代亚型
Ⅰ-2.沉积变质+热液或(及)接触交代亚型
Ⅰ-3.火山沉积或火山沉积变质+热液(及)接触交代亚型
Ⅱ.改造富化型
Ⅱ-4.沉积或沉积变质+岩浆热液改造亚型
Ⅱ-5.沉积或沉积变质+构造改造亚型
Ⅲ.再造富集型
Ⅲ-6.地下热水再造亚型
Ⅲ-7.变质热液再造亚型
根据我们多年对多因复成铀矿床成因组合方式的研究,综合国内外的研究成果,提出下列分类方案:
Ⅰ.沉积-热液型:中国坌头矿床,德国诺聂帕尔格矿床
Ⅱ.沉积变质-热液型:南非维特瓦特斯兰德矿床,澳大利亚兰杰和贾比卢卡矿床
Ⅲ.沉积-热液交代型:中国金银寨矿床,澳大利亚玛丽-凯思林矿床
Ⅳ.火山沉积-热液型:中国熊家矿床
Ⅴ.热液-淋积型:中国小江矿床
Ⅵ.沉积成岩-岩浆-淋积型:纳米比亚罗辛矿床

1.矿床位置及研究小史

矿床位于澳大利亚东北部昆士兰州西北部芒特-艾萨市与克隆卡里市之间,芒特-艾萨市至矿区东行60km。经纬坐标为:南纬20°45',东经140001'。

矿床大地构造位置,依传统槽台说归为古澳大利亚地台东北边缘;依地洼学说归为澳大利亚壳体南北地洼带芒特-艾萨地洼区。从地洼区构造-岩浆活化与铀成矿的关系划分,该矿区的大地构造属侵入-构造活化强烈的地洼区。

该矿床在60年代末期不整合型铀矿床发现以前,为澳大利亚最大的铀矿床。矿床总的铀储量达12000t,矿石平均铀品位为0.2%,含稀土元素,镧系和钇组元素的稀土含量超过铀含量的15~20倍,属铀-稀土矿石建造矿床。

该矿床发现于1954年,用水系中放射性漂砾追索找到矿化露头。自1956年矿床开始开采,至1963年已采出U3O8计4500t。1964~1969年用钻孔进一步勘探,以查明其工业储量。1976年的开采量约为700~800t铀,用露天开采。矿床总储量,包括已采储量在内,约为12000tU3O8,矿石平均铀品位为0.2%。但是矿区内仍有很大的低品位矿化面积,铀品位为万分之几至千分之一,尚未进行详细勘探。矿区外围3km内也存在一批类似的矿化点和矿床,有待进一步揭露和勘探。

R.S.Matherson和R.ASearl在50年代最早发表了矿床描述资料,Hughes和Munro(1965)又对矿床作了补充描述。R.B.弗里泽填制了矿床地质图,G.M.Dereek,Я.H.别列夫采夫等人先后研究了矿床成因。对矿床成因问题存在接触交代(夕卡岩)、热液、沉积-变质及复成因观点。各种观点从不同角度提供了事实依据,但都认为铀矿床赋存于夕卡岩内。因此,本书列入交代岩型铀矿床类别。不同观点分歧的焦点,是成矿铀源和热源主要来自区域变质作用,还是来自花岗岩侵入体有关的岩浆热液,或者两者兼有之,有待进一步查明。

2.矿床地质特征及其多因复成依据

1)矿区地层及含矿主岩

矿区内出露地层为中元古界玛丽凯思林群,它自下而上由波拉拉石英岩系、米塔坤基石英岩系及柯列拉建造组成。该群底部以不整合下伏着阿盖拉建造,其年龄为1780Ma,岩性为酸性火山岩、片岩、石英岩、变砾岩和变砂岩等。上述岩层组成一个南北向复式向斜构造。

柯列拉建造在矿区有着重要的意义。该建造原先为钙质、硅质和泥质物的浅水沉积,经变质作用后,现底部为石英岩、铁质石英岩。铁质石英岩约400m厚,延伸长达120~130km。岩性为细至中等条带的红色铁质石英岩,表面强烈发育假象赤铁矿化。据Я.Н.别列夫采夫(1977)研究,该矿区的铁质石英岩在成分、构造和产出条件方面,均很像乌克兰克里沃罗格铁铀矿床的铁质石英岩。在铁质石英岩之上为强烈变质的石英岩、夕卡岩、变砾岩、角砾岩、碳酸盐岩和硅酸盐岩互层、层板状和结晶状的片岩。砾岩-角砾岩的成分以碳酸盐岩为主。铀矿化即赋存于柯列拉建造内。柯列拉建造之上由纳布德尔及罗克斯米尔石英岩系覆盖。上述沉积变质岩经受了强烈变质作用,变质程度达角闪岩相-麻粒岩相,岩层中铀含量,平均为3.5g/t。

含矿主岩为石榴子石夕卡岩,其铀含量为4.7g/t。它沿变砾岩角砾岩及碳酸盐岩分布,并控制着铀-稀土矿化的空间分布。矿化的石榴子石夕卡岩,除石榴子石矿物外,还有磷灰石、褐帘石和其他高温矿物。含矿主岩与矿体是逐渐过渡的,需用放射性测量或取样分析来圈定矿体界线。应当指出,夕卡岩的周围未发现侵入岩体产出,故这种夕卡岩与通常有侵入体相接触的夕卡岩,在形成和产出条件上有很大的差别。过去文献中根据矿化段外围有花岗岩体分布,曾把玛丽-凯思林矿床列入接触交代型矿床,显然是不完全符合客观事实的。

2)构造形态及成矿构造

矿床整体为一个大的近南北向延伸的玛丽-凯思林复式向斜轴部中的一次级向斜,属于区域内芒特-艾萨南北向褶皱系的一部分。该向斜东部由伯斯塔尔花岗岩及花岗闪长岩侵入体所切,西部被旺加片麻状花岗岩所切,中部有玛丽-凯思林平移断层在近向斜核部通过,西北部有卡梅隆断裂斜交通过,使矿区区域构造复杂化(图6-1)。该向斜构造向北倾伏,轴面向西陡倾,受近南北向延伸的玛丽-凯思林平移断层影响,使矿床向斜构造复杂化(图62)。矿区岩层倾向西,倾角多为50°~70°,受平移断层影响后近于直立或略倒转产出。

断裂构造主要是玛丽-凯思林平移断层。该断层近南北走向,向西陡倾,倾角800至直立。断层带内发育着宽达30m的剪切带,邻侧岩层遭强烈风化,风化深度超过150m。铀矿化仅分布于该剪切带东部和剪切带本身的岩石碎块内,西部未见石榴子石和褐帘石分布。因此,该平移断层可能是成矿后形成的。

矿区内发育着3组产状不同的裂隙:第一组是南北走向,倾向西,倾角为40°~600;第二组是南东-北西走向,倾向南西,倾角65°;第三组为东西走向,倾向南,倾角为50°。东西向组形成最晚,有许多10~20cm宽的方解石脉充填。裂隙及断层控矿的直接控矿依据少或不明显,只在矿区南端的矿化边界与南东-北西向裂隙相平行,有人认为矿化是受此北西向断裂及其派生的裂隙控制。

从夕卡岩沿着与砾岩-角砾岩及石灰岩的接触带分布,而且砾岩-角砾岩的渗透性良好,它们几乎全部石榴子石化。故推测这种岩性层位及其接触构造界面,对铀成矿起了重要作用。

图6-1 玛丽-凯思林矿床区域地质构造平面图

(据I.H.Wilion,G.M.Dereek)

1.灰质硅质片岩;2.结晶灰质硅质片岩;3.灰岩夹薄层砂岩;4.变砂岩;5.方柱石透辉石麻粒岩;6.卵石砾岩;7.柯列拉建造;8.石榴子石-辉石夕卡岩;9.矿体;10.酸性火山岩,阿尔基拉建造的石英岩和粉砂岩;11.花岗岩和花岗闪长岩;12.方柱石化闪长岩;13.闪岩;14.伯斯塔尔花岗岩;15.粗玄岩;16.石英斑岩和细晶岩。圆圈中数字:①玛丽-凯思林向斜轴;②玛丽-凯思林平移断层;③卡梅隆断裂;④玛丽-凯思林矿床

图6-2 玛丽凯思林矿床地质平面和剖面图

(据I.W.Wilson,G.M.Dereek)

1.角闪岩和闪长岩;2.基性侵入岩;3.结晶灰岩;4.粗玄岩;5.卵石砾岩-角砾岩;6.富矿段;7.铀矿体;8.辉石-石榴子石麻粒岩;9.云母片岩;10.灰质硅酸盐岩;11.方柱石-透辉石麻粒岩;12.方柱石大理岩和方柱石麻粒岩;13.玛丽-凯思林平移断层

3)矿区岩浆岩

如上所述,矿区外围东侧有伯斯塔尔大型花岗岩体及大量长石-石英斑岩侵入,西侧有古老的旺加片麻状花岗岩体分布。矿区西侧还有大量酸性火山岩分布。矿区内见有角闪岩和闪长岩、粗玄岩及辉长岩出露。闪长岩和辉长岩在地表陡倾产出,与围岩呈整合关系,似呈岩床形态。但深部钻探证明,为不规则形态的岩墙。粗玄岩在走向和倾向方向均斜切围岩产出,靠近向斜轴部分布。在矿区内未发现任何侵入体与夕卡岩同时相伴产出。伯斯塔尔花岗岩的铀含量为7g/t,远超出地壳花岗岩的平均铀含量4g/t。酸性火山岩(流纹岩)的铀含量一般为6~22g/t,平均为12g/t,同澳北铀成矿区域的花岗岩铀含量相近似。这些岩浆岩的高含铀量,有人认为是来自原沉积岩,又是变质作用的活化结果。特别是流纹岩可能是矿床成矿的重要铀源体或主要铀源体。

伯斯塔尔花岗岩体的同位素年龄,等时线值为1450Ma。这一年龄值同矿区晶质铀矿年龄1500Ma相接近,故多数学者认为该岩体为矿床成矿母源岩。

4)矿体形态及近矿围岩蚀变

矿体在平面上为一条较宽的椭圆形石榴子石化矿带。富矿体为一系列长条透镜体形态产出。矿带南北走向,西倾,倾角为30°~50°或直立,浅部矿体较平缓,深处矿体显著变陡,甚至直立产出。矿带在剖面上为上宽下窄,呈漏斗状,矿化最深延至地表以下450m深处。

矿体近矿围岩蚀变作用发育,主要为与夕卡岩化有关的一系列蚀变作用,常见有石榴子石化、方柱石化、褐帘石化、大理石化和长石化等。铀矿化与石榴子石化、褐帘石化、长石化和方柱石化的关系最为密切,它们常常是相伴共生产出。长石化以钾微斜长石和钠长石化出现。这些近矿围岩蚀变,是变质交代作用的产物。据G.M.Dereeck研究,存在二期交代作用,交代作用之前的原岩是深灰色至黑色的极细粒条带状燧石变粒岩夹不纯的粗粒大理岩和砾岩-角砾岩。在早期交代作用中形成方柱石化、钾长石化、透辉石化等。在晚期阶段形成石榴子石化和夕卡岩化。铀矿化及金属硫化物形成于石榴子石化和夕卡岩化之稍后,铀只交代钙铁榴石的石榴子石化带。含铀矿化的砾岩-角砾岩层,经受上二期交代蚀变作用后,成分上有较大变化,Na、Ca、Mg、Fe2+元素含量显著增加,K和Si明显减少。

5)矿石构造及物质成分

矿石构造以角砾状、浸染状和细粒状为常见。矿石的矿物成分较为复杂,是因为成矿作用与二期交代作用有关。铀矿石呈棕黑色。矿石内主要工业矿物是晶质铀矿、菱硼硅镧矿、硅钙铀矿、褐帘石、褐稀土矿、硅铈钛矿和磷灰石等铀矿物和稀土矿物,铀矿物占夕卡岩体积的1%~4%。夕卡岩矿物有贵榴石、方柱石、石榴子石、透辉石等。金属硫化物有磁黄铁矿、方铅矿、黄铜矿、闪锌矿、辉钼矿、白铁矿、硫钴矿和黄铁矿等,硫化物有时占夕卡岩体积的2%。脉状矿物有萤石、方解石等。金属硫化物矿物,比晶质铀矿形成晚。

晶质铀矿以细粒浸染状产于褐帘石内,而褐帘石是交代石榴子石所成。晶质铀矿颗粒的粒径为0.01~0.1mm,常含着U:Th=5:1的钍含量,并见有一层氧化硅薄壳包裹着晶质铀矿颗粒。此外,晶质铀矿也产于菱硼硅镧矿和氟磷灰石内,但后两种矿物分布少。褐帘石呈斑点状或不规则状分布,其数量在地表露头约占35%,是最主要的含铀组分。矿石中含有镧系和钇组稀土元素,但钇产于石榴子石结晶格架内,基本上无法提取。稀土矿物的数量,高出铀矿物的15~20倍。铀与稀土氧化物一起共同产出,有着密切的共生关系,但二者之间没有线性关系。据统计铀矿石品级与稀土含量存在下列变化关系:0.05%U3O8的矿石中含有稀土总量为1.8%的稀土氧化物,0.1%U3O8的矿石中稀土氧化物约占稀土总量的2.6%,0.5%U3O8的矿石中含有约9%的稀土氧化物。个别地段也见有不含铀的褐帘石,一般认为是受了重新改造作用的结果。

在矿床氧化带中有脂铅铀矿、硅钙铀矿,而铀黑等次生矿物很少见。这是由于如前所述晶质铀矿常被一薄层氧化硅壳包围,与褐帘石及菱硼硅镧矿相隔离开,不易引起氧化的缘故。脂铅铀矿是交代晶质铀矿,沿辐射状扩散穿过氧化硅壳所成,这是一个漫长过程的产物。

根据细粒夕卡岩矿石的光谱分析结果,各种元素的含量分别是:Si,大于30%;Ca、Fe、Al,大于5%;Pb、P、Lo、Ce,约1%;Ti、Mn、Na,大于0.01%;Cr、Zr、Cu、Co,大于0.0001%;Be、Ni,大于0.0001%;化学分析结果:U=2.09%,Th=0.19%。

6)同位素地质

据Ф.И.舒柯夫对矿石测试获得,铀矿石的铅同位素组成是:208Pb,4.4%;207Pb,8%;206Pb,87%;204Pb,0.31%。计算出原生晶质铀矿年龄为1500±20Ma,与最晚一期花岗岩年龄1450Ma相近。

岩石Rb-Sr法同位素年龄测定的样品较多,有一批数据,但结果数值不甚吻合。区域内新元古代花岗岩年龄为1930Ma,而新元古代列克哈特变质岩建造年龄为1710Ma,阿尔基拉变质岩建造年龄为1700Ma。矿区柯列拉含矿建造的年龄为1570、1510Ma。区域变质作用年龄依云母矿物,有一种为1450~1350Ma,另一种为1570~1450Ma。伯斯塔尔花岗岩等时线年龄为1400Ma。而芒特-艾萨银-铅-锌矿化的年龄为1500Ma。

3.矿床形成条件

成矿铀源,一是来自古—中元古代沉积变质岩及随后的变质作用使先成岩层中的活化出来的铀参与成矿,二是来自中元古代伯斯塔尔花岗岩及与其共生的流纹岩脉。对玛丽-凯思林向斜各类岩石的铀含量,G.M.Dereeck曾用缓发中子技术作了测定,结果列于表6-1中。从此表看出,玛丽-凯思林向斜中沉积-变质岩的铀含量不高,接近地壳的平均含量。夕卡岩的铀含量明显增高,其平均值达4.7g/t。伯斯塔尔花岗岩铀含量为7g/t,远超过了矿区内沉积变质岩的铀含量及地壳花岗岩平均值4g/t。流纹岩的铀含量更高,平均值为12g/t,同澳北产铀区内花岗岩铀含量相近。

表6-1 玛丽-凯思林向斜内各类岩石的铀含量

(据G.M.Dereeck)

因此,不排除从沉积-变质岩中吸取部分铀参与成矿的同时,成矿主要铀源更大可能是来自花岗岩体及流纹岩脉或与其有关的岩浆热液。

根据上述铀成矿作用主要阶段是热液交代作用及矿石矿物共生组合是石榴子石、褐帘石、磷灰石及晶质铀矿和稀土矿物,推测它们的形成温度较高。矿物中原生的2~5μm大小的气态包体约达40%,在加热至650℃时尚未均一化,也未爆裂。在加热高于650℃后才出现暗化。岩石颗粒之间的裂隙,在420~500℃范围出现爆裂。综上所述,该矿床铀矿石的形成温度较高,有高浓度的气态水溶液参与成矿,推测铀矿物成矿温度范围在500~450℃之间。

矿床成矿空间受着层位、岩性和褶皱、断裂及裂隙构造的复合制约,以岩性和断裂控制为主。铀矿体定位于次级向斜轴部的中元古代柯列拉建造中下部碳酸盐岩成分的砾岩-角砾岩层及灰岩层位内,并沿层内及层面的有利成矿空间分布。在此有利空间基础上,又叠加有近于顺层的南北向平移大断层及斜切的北西向和北东向两组断裂。成矿地段南北向层面裂隙及北西、北东向三组裂隙发育,它们是受上述三个方向断裂构造派生的产物,并与铀矿化分布有密切联系。此外,矿区内还有东西向展布的粗玄岩脉,表明存在有东西向断裂,矿化地段有充填方解石和石英的东西向裂隙发育。从裂隙充填物分析,东西向裂隙活化结束最晚,为矿后所成。而东西向断裂形成较早,先于矿区东侧的伯斯塔尔花岗岩体,显然应归为矿前断裂。

矿床成矿动力是中元古代地洼阶段的构造-岩浆活化作用,表现在矿区东侧有大型的伯斯塔尔花岗岩体的侵入,以及与其有关的酸性火山岩(流纹岩)喷发,还有粗玄岩脉等的穿层侵入作用等。只是目前尚无上述花岗岩的确切同位素年龄值和铀矿石的年龄值数据加以印证。以上仅是地质分析的认识。

4.成矿作用的演化

1)成矿大地构造的演化

矿区及其所在区域,历经了下列大地构造阶段及主要地质构造和成矿事件的演化(自老至新):

Ⅰ.新太古代前地槽阶段

Ⅰ-1.新太古代雅林格变质岩

Ⅰ-2.西伯拉花岗岩侵入

Ⅱ.古元古代地槽阶段

Ⅱ-3.列克哈尔德建造

Ⅱ-4.阿盖拉建造(1800Ma)

Ⅱ-5.艾文花岗岩侵入(1780Ma)

Ⅲ.中元古代地台阶段

Ⅲ-6.玛丽-凯思林群(1500Ma)

Ⅲ-7.纳布德尔石英岩

Ⅳ.中元古代地洼阶段

Ⅳ-8.伯斯塔尔花岗岩侵入(1450Ma)

Ⅳ-9.酸性火山岩(流纹岩)

Ⅳ-9.粗玄岩侵入

Ⅳ-10.夕卡岩形成铀的预富集

Ⅳ-11.热液成矿的主成矿作用(1400Ma)

Ⅳ-12.金属硫化物

关于玛丽-凯思林群归属,前人多归为地槽沉积。我们根据与乌克兰克里沃罗格铁铀矿床对比,认为玛丽-凯思林矿床褶皱不强烈,岩石变质程度较弱,故也列为地台沉积。该岩群在中元古代地洼阶段构造-岩浆活化过程中经受了变质改造作用。

2)铀成矿作用的演化

从上所述看出,矿床的铀成矿作用,经历了中元古代早期地台阶段沉积期铀原始富集作用,中元古代早期地洼阶段的变质作用和夕卡岩化的铀预富集作用及热液成矿的主成矿作用(图6-3)。

中元古代早期地台阶段含矿围岩沉积期铀的原始富集作用。中元古界玛丽-凯思林群柯列拉建造,形成于1570~1500Ma,其中的钙质砾岩角砾岩及碳酸盐岩与硅酸盐岩互层是矿床含矿围岩的岩性层位。从岩性成分推测,当时沉积时为钙质、硅质和泥砂质深海近大陆相的浅水沉积,此沉积期间铀富集程度很低,因现今碳酸盐-硅酸盐麻粒岩的铀含量,平均为3.3g/t,区域内也没有发生过铀的大量流失作用。但据当地地质人员认为,区域内在柯列拉建造的有数以百计的小型矿点分布,显示出铀矿化的层控性特点和沉积期铀的原始富集作用。

中元古代早期地洼阶段褶皱变质作用,使矿床的玛丽-凯思林群产生褶皱变质,形成玛丽-凯思林南北向向斜构造,并伴随有伯斯塔尔花岗岩体的侵入及酸性火山岩(流纹岩)的喷溢。花岗岩体铀含量较高,达7g/t,而且靠近矿区的花岗岩铀含量更高,三倍数值高于远离矿区的花岗岩,花岗岩脉铀含量达12g/t。流纹岩铀含量达12g/t,为尔后改造成矿提供了铀源体。在强烈变质地段,有高温铀矿物钛铀矿、铀钛铈铁矿、钍钛铀矿分布于砾岩-角砾岩层内。

中元古代地洼阶段夕卡岩体形成及铀预富集作用。由于地洼阶段构造-岩浆活化作用频繁,在大型花岗岩体及酸性火山岩喷溢之后,深部岩浆源仍在活动,部分高温热液沿层面构造或断裂及有利岩性渗透。在靠近花岗岩的先成的柯列拉建造内的钙质砾岩-角砾岩及碳酸盐岩-硅酸盐岩互层中,铀含量从平均的3.3g/t增加到7g/t。当有高温热液渗入进行高温热液交代作用时,则形成石榴子石、方柱石夕卡岩。夕卡岩的铀含量平均为4.7g/t。

中元古代地洼阶段热液铀-稀土的主成矿作用(1400Ma)。含铀夕卡岩形成之后,矿区地壳仍处于活化状态,构造-岩浆热液继续活动,含铀和稀土元素的热液,沿矿区夕卡岩成岩构造再次渗入和交代,先形成褐帘石。褐帘石交代石榴子石、钠长石、方柱石和透辉石。所有具工业品位的晶质铀矿均产于褐帘石中,呈较均匀的细粒浸染状分布。在菱硼硅镧矿和氟磷灰石内,也有晶质铀矿分布,但其数量很少。矿石中稀土元素主要赋存于褐帘石内,铀的工业矿物为晶质铀矿,同样多在褐帘石内。钇元素全部富集在石榴子石内。矿石中铈平均质量分数为4%。因此,玛丽-凯思林不仅是个大型铀矿床,而且又是一个大型稀土矿床。

图6-3 玛丽-凯思林铀稀土矿床成矿演化图

Ⅰ.中元古代地台阶段矿化围岩原始铀富集的沉积作用;Ⅱ.中元古代地洼阶段矿化围岩变质预富集作用;Ⅲ.中元古代地洼阶段夕卡岩化铀再富集作用;Ⅳ.中元古代地洼阶段铀-稀土主成矿作用。

1.钙质页岩;2.砂岩或石英岩;3.碳酸盐岩;4.砾岩或角砾岩;5.方柱石透辉石麻粒岩;6.碳酸盐岩-硅酸盐岩;7.石榴子石夕卡岩;8.片麻状花岗岩;9.片麻岩或片岩;10.花岗岩;11.石英斑岩;12.粗玄岩;13.铀-稀土矿体;14.推测的矿体




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武戴诺力: 1、桉树是速生丰产林,需水量很高,栽在土壤里会使地下水位下降,长时间种植会使土壤板结,出现沙化现象. 2、桉树对肥料要求较高,凡种植桉树的地方,土壤肥力会下降很多,导致原始植被养分不足死亡. 3、桉树本身无毒,但会释放一...

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武戴诺力: 下面就来具体了解下? 澳洲森林家具背景 澳洲森林家具是北京森鹰家具有限公司生产的实木家具品牌,在相同款型材质中属于高档品牌家具.主要以美洲田园风格为主,主材为瑞格楠木,符合国际环保要求.设计和材质上都具有很强的竞争力...

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