陜西小花岔鈾礦床巖漿演化及其對鈾成礦作用的制約
本文選題:鋯石U-Pb年齡 切入點:地球化學(xué)特征 出處:《現(xiàn)代地質(zhì)》2017年05期
【摘要】:陜西小花岔鈾礦床位于北秦嶺造山帶的東北部,礦體產(chǎn)于黑云母花崗偉晶巖和黑云斜長片麻巖的接觸帶同化混染區(qū)。為了厘定研究區(qū)花崗質(zhì)巖漿演化與鈾礦化作用的關(guān)系,對礦區(qū)內(nèi)出露的花崗巖、花崗偉晶巖開展了詳細的年代學(xué)和巖石地球化學(xué)研究。LA-ICP-MS鋯石U-Pb定年結(jié)果表明:灰池子花崗巖體的形成年齡為(444±4.0)Ma;高山溝花崗巖株的形成年齡為(422±0.82)Ma;產(chǎn)鈾黑云母花崗偉晶巖的形成年齡為(417±2.6)Ma;非含礦黑云母花崗偉晶巖的形成年齡為(413±1.8)Ma。地球化學(xué)數(shù)據(jù)表明:礦區(qū)花崗質(zhì)巖石富集大離子親石元素Rb、Ba、K,虧損高場強元素Nb、Ta。含礦黑云母花崗偉晶巖由于同化混染作用及與圍巖的元素交換等原因,其基性組分Fe、Mg和揮發(fā)分F-含量較高,同一條黑云母花崗偉晶巖脈元素組成的差異是由于偉晶巖漿的同化分離結(jié)晶所致,在偉晶巖-黑云斜長片麻巖的接觸帶發(fā)生化學(xué)組分的元素交換,使得偉晶巖漿中U-F絡(luò)合物發(fā)生分解,并且在良好的成礦條件下(圍巖的鈾含量較高、較好的構(gòu)造環(huán)境)使得鈾飽和沉淀形成鈾礦物,如晶質(zhì)鈾礦等。小花岔鈾礦床的形成主要受到了偉晶巖漿、圍巖成分、巖漿熱液中揮發(fā)分共同的作用,最終導(dǎo)致了鈾礦床的形成。
[Abstract]:The Xiaohuacha uranium deposit in Shaanxi is located in the northeast of the North Qinling orogenic belt, and the orebody occurs in the contact zone of biotite granitic pegmatite and biotite plagioclase gneiss. In order to determine the relationship between granitic magmatic evolution and uranium mineralization in the study area, For granite exposed in the mining area, Detailed geochronological and petrogeochemical studies of granitic pegmatites. The results of U-Pb dating of zircon from LA-ICP-MS indicate that the age of formation of the Liqizi granite body is 444 鹵4.0 MaA, the age of formation of the Gaoshanggou granite strain is 22 22 鹵0.82 Ma, and the uranium-producing biotite granitic granitic granitic pegmatite. The age of formation of granitic pegmatite and biotite granitic pegmatite is 417 鹵2.6 Ma and 413 鹵1.8 Ma, respectively. Geochemical data show that granitic rocks are rich in large ion lithophile elements RbsBaNK, and depleted in high field strength elements, and depleted in ore bearing biotite granitic pegmatite. The geochemical data show that the granitic rocks are rich in large ion lithophile elements, and depleted in high field strength elements. Because of assimilation and contamination and element exchange with surrounding rock, The difference of elemental composition of the same biotite granitic pegmatite vein is due to the assimilation, separation and crystallization of pegmatite magma. Element exchange of chemical components occurs in the contact zone between pegmatite and biocline gneiss, which results in the decomposition of U-F complex in pegmatite magma and the higher uranium content in surrounding rock under good metallogenic conditions. The formation of Xiaohuacha uranium deposit is mainly influenced by pegmatite magma, composition of surrounding rock and volatile matter in magmatic hydrothermal solution. Finally, the formation of uranium deposits.
【作者單位】: 中國地質(zhì)大學(xué)地質(zhì)過程與礦產(chǎn)資源國家重點實驗室;中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院;陜西省核工業(yè)地質(zhì)局二二四大隊;
【基金】:中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項目(12120114014401) 國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃項目(2014CB440903)
【分類號】:P619.14
【相似文獻】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 郝金龍;運用類比原則預(yù)測鈾礦床的可能性——以烏克蘭中央鈾礦省為例[J];世界核地質(zhì)科學(xué);2003年04期
2 談成龍;;世界上擁有鈾礦床最多的兩個國家之一——俄羅斯[J];世界核地質(zhì)科學(xué);2007年03期
3 談成龍;;俄羅斯及中亞地區(qū)國家鈾礦床數(shù)量與產(chǎn)出特點[J];世界核地質(zhì)科學(xué);2007年04期
4 童航壽;;世界超大型鈾礦床分類方案新構(gòu)想[J];鈾礦地質(zhì);2012年01期
5 曾卓榮;論外生鈾礦床[J];原子能科學(xué)技術(shù);1962年06期
6 ;美國富鈾礦床的分布情況[J];國外放射性地質(zhì);1974年06期
7 ;澳大利亞鈾礦床的地質(zhì)概況和礦山開發(fā)工作[J];放射性地質(zhì);1979年03期
8 徐國慶;;我國熱液鈾礦床形成的某些溫度特點[J];放射性地質(zhì);1982年02期
9 凌益煌;試論三一○鈾礦床鈾的再富集與鈾的吸附的關(guān)系[J];鈾礦冶;1983年02期
10 師玉濤;;南嶺的填充改造型鈾礦床[J];放射性地質(zhì);1984年05期
相關(guān)會議論文 前10條
1 張立軍;劉建華;;若爾蓋鈾礦田降扎鈾礦床找礦新進展及遠景擴大淺析[A];全國鈾礦大基地建設(shè)學(xué)術(shù)研討會論文集(下)[C];2012年
2 張成寶;;外生鈾礦床累增成礦論[A];中國地質(zhì)科學(xué)院礦床地質(zhì)研究所文集(14)[C];1985年
3 ;江西省樂安縣居隆庵鈾礦床詳查[A];2008年度中國地質(zhì)科技新進展和地質(zhì)找礦新成果資料匯編[C];2008年
4 嚴瓊;孫遠強;;下莊仙人障鈾礦床三維數(shù)字建模[A];全國鈾礦大基地建設(shè)學(xué)術(shù)研討會論文集(上)[C];2012年
5 顧大釗;;納米比亞鈾礦床成因初探[A];全國鈾礦大基地建設(shè)學(xué)術(shù)研討會論文集(下)[C];2012年
6 張誠;金景福;;紅石泉鈾礦床鈾的遷移形式及沉淀機制[A];中國地質(zhì)科學(xué)院西安地質(zhì)礦產(chǎn)研究所文集(19)[C];1987年
7 ;新疆察布查爾縣蒙其古爾鈾礦床勘查取得重大突破[A];2009年度十大地質(zhì)找礦進展和十大地質(zhì)科技成果[C];2009年
8 羅先熔;惠娟;;地電化學(xué)法尋找隱伏鈾礦床的研究及找礦預(yù)測[A];當(dāng)代礦山地質(zhì)地球物理新進展[C];2004年
9 張青海;;納嶺溝鈾礦床鈾鐳平衡系數(shù)分析及應(yīng)用[A];全國鈾礦大基地建設(shè)學(xué)術(shù)研討會論文集(下)[C];2012年
10 張明林;孫祥;車永飛;賈翠;李國臣;;丁家山鈾礦床類型劃分及其成礦模式[A];全國鈾礦大基地建設(shè)學(xué)術(shù)研討會論文集(上)[C];2012年
相關(guān)重要報紙文章 前4條
1 王勤旺;監(jiān)理國內(nèi)最大鈾礦床項目[N];中煤地質(zhì)報;2012年
2 廖文根;我國探明迄今為止最大鈾礦床[N];人民日報;2008年
3 彭長庚;華南地區(qū)鈾礦床的發(fā)現(xiàn)與突破[N];中國礦業(yè)報;2012年
4 單廣寧;十年一劍 黃鐘大呂[N];中國國土資源報;2014年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條
1 郭宏偉;內(nèi)蒙古巴彥烏拉鈾礦床成礦特征及成礦規(guī)律研究[D];中國地質(zhì)大學(xué)(北京);2014年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 黃振;相山鄒家山鈾礦床圍巖蝕變特征及成礦意義[D];東華理工大學(xué);2015年
2 趙新胤;紅石泉偉晶狀白崗巖型鈾礦床蝕變特征及意義[D];東華理工大學(xué);2015年
3 周濤;下莊礦田石土嶺鈾礦床巖石、礦石地球化學(xué)特征[D];東華理工大學(xué);2015年
4 張洋洋;鄒家山鈾礦床三維地質(zhì)建模[D];東華理工大學(xué);2015年
5 周鄧;基于3Dmine的鄒家山鈾礦床三維地質(zhì)模型的構(gòu)建[D];東華理工大學(xué);2016年
6 詹禮貴;粵北302鈾礦床地球化學(xué)特征及構(gòu)造應(yīng)力場[D];東華理工大學(xué);2016年
7 王春;若爾蓋地區(qū)向陽溝鈾礦床地質(zhì)地球物理特征及找礦方向[D];河南理工大學(xué);2015年
8 余馳達;相山鄒家山鈾礦床地球化學(xué)研究[D];東華理工大學(xué);2016年
9 銀亞平;鄒家山鈾礦床伴生稀土的地球化學(xué)特征及成因的實驗研究[D];東華理工大學(xué);2016年
10 潘春蓉;湖南羊角腦鈾礦床地質(zhì)特征及成因探討[D];昆明理工大學(xué);2017年
,本文編號:1667401
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/diqiudizhi/1667401.html