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第三章岩浆铀矿床一、概述岩浆铀矿床的划分(按产出围岩): ①产于酸性岩中的铀矿床 ②产于碱性岩中的铀矿床 目前开采的岩浆铀矿床产于酸性岩中的铀矿床。产于碱性岩中的铀矿床,目前还不能称之为矿床,只能作为潜在的铀资源。产于酸性岩的纳米比亚的罗辛(Rossing)矿床,主岩为伟晶状白岗岩体,矿床规模达14×104t(U3O8)。我国红石泉矿床,主岩为白岗岩,矿床规模中等。 产于碱性岩体的铀矿化,有南格陵兰伊利莫萨克的钠质霞石正长岩,巴西塞尔卡多霞石正长岩、丁古岩和我国辽宁赛马岩体的霓霞正长岩等碱性杂岩。二、岩浆作用中的铀地球化学1、超基性岩类和基性岩类的铀地球化学特征在超基性岩和基性岩中,成矿元素主要是Cr、Ni、Co、Fe、Ti、V、P等,还有亲硫元素:Cu、Pb、Zn、Mo、Se、Te。 铀是大离子亲石元素,和地幔成分岩浆不相容。铀在地幔分熔中向低熔组分玄武岩中聚集,导致难熔组份超基性岩相对更贫铀,含铀相差达1—2个数量级。通过去水、去气,矿物相转变等多种地质作用,元素重新改组。 在这一地质作用过程中,铀属于清除对象,挤兑出来的铀随大量的挥发份流体分散在地幔中,随着地幔的再次分熔和地幔楔的形成,生成异常和富集地幔。富集(U)地幔有二种类型: 一类是富高场强元素型; 另一类是贫高场强元素。 贫高场强元素的富集地幔源区被认为是铀成矿省的有利区。大洋拉斑玄武岩铀、钍含量按拉斑玄武岩→高铝玄武岩→碱性玄武岩的顺序增高。 玄武岩类的铀、钍含量有从海洋向大陆随着岩石中的钾质增高而逐渐增高的趋势。酸性岩类以富集亲石元素为代表。 富集大离子亲石元素K、Rb、Cs、Sr、Ba、Th、U、Ce、Pr和富轻稀土元素。 酸性岩与铀的成矿关系密切。华南成矿省中产铀岩体和产铀火山盆地中火山岩铀含量一般(10-20)×10-6; 加拿大魁北克约翰比茨地区的部分花岗岩,铀含量达70×10-6; 尼日利亚卡弗谷钠长-钠闪花岗岩,铀含量100×10-6; 纳米比亚的产铀白岗岩,铀含量0.02-0.04%。铀多富集于暗色矿物黑云母及副矿物,诸如锆石、磁铁矿、钛铁矿、黄铁矿中。 浅色矿物的铀含量不高,低于岩体的平均铀含量,但由于浅色矿物总量大,所以其占全岩铀含量的分额也大。以诸广、桃山产铀岩体研究的成果为例:桃 山 铀、钍在各种单矿物中的含量变化较大,出现两个富集高峰。 早结晶的副矿物和暗色矿物的铀、钍含量高; 中、晚阶段晶出的长石、石英的铀、钍含量均低; 晚阶段晶出的黄铁矿的铀含量又偏高。 相对来说,钍含量增高幅度比铀小,这反映了铀在岩石结晶阶段含量是由高→降低→升高变化。桃山 随花岗岩浆向超酸、偏碱、铝过饱和、少铁、钙的演化过程,铀丰度有增长的趋势; 钍丰度则相反,有降低的趋势。 铀的地球化学行为是亲酸、亲碱,既有随钾增高的趋势,也有随钠增高的趋势。含量(%) 晶质铀矿形成有两种情况: A、花岗岩的铀丰度值较小,在黑云母花岗岩中一般不出现晶质铀矿,或晶质铀矿主要在其边缘或顶部相的二云母花岗岩中; B、铀的丰度值较高,则晶质铀矿较普遍出现在黑云母花岗岩中。 晶质铀矿富集条件显示出铀既有超酸、偏碱演化而富集成独立矿物的地球化学行为,也有在较高铀丰度下在岩浆早期形成独立矿物的地球化学属性。铀在花岗岩中呈铀矿物、类质同象及分散吸咐3种存在形式。类质同象置换:如褐钆铌矿、方钍石、黑稀金矿、复稀金矿、烧绿石,以及硅酸盐副矿物如锆石、榍石、磷钇矿等矿物。3、碱性岩类的铀地球化学特征碱性岩通常为: 1)SiO2含量趋于中性岩52—65%(多为52—55%); 2)K2O+Na2O含量约12%左右; 3)含有大量挥发组分F、Cl、CO2,Nb、Ta、Zr、Tr、U、Th元素含量高; 4)SiO2不饱和的过碱性中性岩类。铀含量:各碱性岩比钙碱性系列同类岩石高。 如碱性超基性岩的含铀量为1.9×10-6,而钙碱性系列超基性岩含铀量为0.0n×10-6; 碱性辉长岩类含铀量为2.85×10-6,而钙碱性辉长岩含铀量为0.2×10-6; 碱性花岗岩的含铀量为8.9—11.3×10-6,比钙碱性花岗岩的3.5—4.8×10-6高出许多。碱性岩建造的平均铀含量(10-6)碱性火山岩中铀偏高,Th增长比铀明显,Th/U比值均大于3.3(地壳中花岗岩比值),4.0(玄武岩比值)。 南格陵兰伊利莫萨克菱黑稀土矿-异霞正长岩中U为360×10-6,Th(540-680)×10-6; 前苏联某地,霞石正长岩中U62×10-6,Th38×10-6; 挪威斯特耶诺伊的霞石正长岩U0.09×10-6,Th0.55×10-6; 中国赛马碱性岩体U22.4×10-6,Th56.8×10-6。铀主要富集在晚期阶段形成的岩体中。 如科拉半岛洛沃捷尔的钠质火成岩类中的霞石正长岩体: 早期U11×10-6,Th19×