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四、简答题1、铀矿物的成因类型有哪些?各自表现如何?铀矿物形成于各式各样的地质条件下。在岩浆作用、伟晶作用、热液作用、变质作用、沉积作用、后生淋积作用和分化作用下都能形成铀矿物。(1)岩浆成因铀矿物含铀高的岩浆岩主要是酸性岩和碱性岩,矿物均为熔浆中直接结晶的产物。铀矿物颗粒都十分细小,或呈包裹体状分布在黑云母等暗色矿物以及其它造岩矿物中,或者呈浸染状分布在造岩矿物的粒间和裂隙中。岩浆成因的铀矿物或含铀矿物富含Th和REE。(2)伟晶成因铀矿物含铀伟晶岩主要是花岗伟晶岩和碱性伟晶岩。伟晶岩成因的铀矿物或含铀矿物的特点是化学成分复杂,矿物以富含Th和REE为特征。(3)热液成因铀矿物热液铀矿床主要形成在中、低温条件下。中、低温热液铀矿床中的主要铀矿物是沥青铀矿。热液成因沥青铀矿的单体一般较粗,但也有十分微细者。沥青铀矿中不含或只含痕量Th和REE。(4)沉积变质成因铀矿物铀矿物目前仅发现在石英卵石砾岩型铀矿床中, 主要铀矿物是晶质铀矿和钛铀矿。矿物颗粒都很细小,常分散于造岩矿物的粒内和岩石孔隙中。(5)沉积成因和后生淋积成因铀矿物在沉积过程中一般不产生铀矿物。后生淋积作用是铀的外生成矿作用中一个重要成矿阶段,在这个阶段形成的铀矿物主要有沥青铀矿、铀石和人形石等。这些矿物的单体十分细小,常分散地分布在含矿主岩的胶结物和各种空隙中。铀矿物成分中不含Th和REE。(6)氧化带中的铀矿物在铀矿床和地壳中各种富铀地段的氧化带中能形成种类繁多的表生铀矿物。这些矿物主要是原生铀矿物的氧化产物。表生铀矿物的发育取决于矿区的气候、地形和地质构造等条件,而形成矿物的类别则与介质的酸碱度有关。2、简述岩浆岩型铀矿床的成矿特征。(1)该类矿床产出的大地构造位置,主要是元古代、古生代褶皱带内或稳定地块边缘,区内岩石大都经受区域变质,局部产有深熔岩浆的侵入体。(2)产铀岩体的岩性上包括有酸性岩和碱性岩两大类。(3)产铀岩体的活动具有多期多阶段性特征。(4)产铀岩体的自交代作用发育。(5)矿石成分复杂。酸性岩中铀主要以独立矿物晶质铀矿形式产出。碱性岩中铀主要以含铀矿物形式产出。(6)矿石品位低,通常为0.030.07%U3O8,矿体常呈透镜状、扁豆状、不规则脉状或巢状,矿体与围岩界线不清,呈过渡关系。(7)成矿温度高,压力大。(8)成矿作用单一,为岩浆结晶分异成矿,但这类矿床往往受后期的改造。3、试述热液铀矿床的一般特征。(1)矿化围岩广泛,几乎所有岩石都可作为成矿围岩。(2)含矿热液的运移与一定的构造有关,在成矿过程中,构造既是矿液运移的通道又是矿液沉淀的良好场所。(3)含矿热液是一种温度较高,包含多种气相、液相和固相组分的复杂流体。它的成分取决于热液的成因和来源、围岩成分和地质构造条件。(4)矿床围岩蚀变发育,围岩蚀变种类多为中低温热液蚀变,往往与矿化密切相关,因此可作为有利的找矿标志。(5)成矿晚于成岩,为一后生矿床。矿床的形成时间从元古代延续到中新生代的几乎所有构造-岩浆旋回中。(6)工业铀矿物比较简单,主要只有沥青铀矿一种。矿石品位较高,矿床规模大小不等,矿体形态以脉状为主。(7)成矿方式有两种:充填作用和交代作用。(8)成矿具明显的多期多阶段性。(9)成矿的物质来源比较复杂,具多来源特点。(10)成矿温度一般为中低温,很难见到高温条件下的工业铀矿化。4、试说明围岩蚀变在铀成矿中的作用。(1)蚀变作用能改变岩石的物理力学性质,使岩石有效孔隙度增高,抗压强度减小,成为有利成矿的围岩。(2)蚀变作用能改变铀的赋存状态,使活性铀增多。(3)蚀变围岩能提供有利铀富集的地化环境。(4)大型蚀变带的出现是铀成矿区形成的标志。5、简述产铀花岗岩的岩体特征。(1)产铀花岗岩体以陆壳改造型(S型)为主,同熔型(I型)次之,位于古老隆起区,围岩多数为晚古生代或元古代的碎屑岩,花岗岩浆活动强烈。(2)产铀岩体为多期多阶段的复式杂岩体。(3)产铀岩体的出露面积大,以中、大型岩体为主,为成矿提供丰富的成矿物质来源。铀的产出多产在大岩体中的小岩体周围。(4)产铀岩体往往发育完善的相带,边缘相-过渡相-内部相三相齐全。(5)产铀岩体从早到晚的演化规律是:花岗闪长岩二长花岗岩普通花岗岩钾质花岗岩。演化过程中矿物的变化:斜长石、黑云母减少,钾长石、白云母增高。(6)产铀岩体的化学成分是酸度大、碱质高、Al过饱和,且K2ONa2O,暗色组分低。(7)铀含量高,且以活性铀为主,即为吸附铀及铀矿物中的铀。(8)岩体的自变质作用及早期热液蚀变发育。(9)产铀岩体附近有陆相红色岩系构成的盆地。6、简述成矿断裂夹持区的特征。成矿断裂夹持区是系指富铀地质体(铀原层或铀原体)在成矿期构造应力作用下被一定规模的两条或两条以上成矿断裂带切割所夹持的地质块体。它是成矿期构造应力相对集中的中等级别成矿场。成矿断裂夹持区的规模大致可以反映铀矿田的范围。成矿断裂夹持区的基本特征:(1)通常是成矿期构造应力相对集中、地体构造复杂的地段;(2)通常是富铀地质体的所在部位;(3)通常是控岩、控盆和控矿构造的迭置区和矿前、矿期及矿后构造的继承复合区;(4)通常出现在岩浆活动的侵入-喷发中心区和断块活动隆起带中相对的凹陷或断陷区;(5)岩浆活动频繁,中基性脉岩发育,“构造-碱交代岩”常见,侵入接触带多,岩石破碎、蚀变强烈,热液演化完善;(6)通常是温压梯度变异区和降温降压区;(7)通常是地热高场区和物化探异常分布区;(8)通常是地貌上的低洼区和汇水区;(9)通常有一条受区域性大断裂制约的主导断裂,其规模大、延伸深、构造活动历史久远,为矿田的主干构造;(10)夹持区内构造组合形式多样、矿化类型常因构造组合不同而有差异。7、简述产铀火山岩的岩体特征。(1)含铀火山岩的岩性条件火山岩铀矿床在空间上与地槽活动带或地台活化区内最晚期钙碱性陆相火山岩有关,矿化岩性都属于钙碱性系列。含铀主岩主要为酸性火山岩,其次为中性或碱性火山岩。碱性火山岩中铀矿化通常与发育最晚期的粗面岩有关;在酸性火山岩中,铀矿化通常与发育最晚期的流纹岩有关。产铀火山岩的演化序列通常为:安山岩英安岩英安流纹岩流纹岩石英粗面岩粗面岩,岩性从中性酸性碱性演化。产铀火山岩的岩性特点是:富Si、富碱;贫Ca;Al过饱和。(2)含铀火山岩岩相条件塌陷式火山盆地是铀成矿最有利的火山盆地。酸性岩:一般是酸性熔岩和火山碎屑岩频繁互层时最为有利。碱性岩:一般在粗面岩顶底板气孔、杏仁体部位;在玻璃质成分多,岩石脆的界面有层间断层通过时,成分十分有利。火山管道相或爆发岩筒中的铀矿化常与岩石破碎程度、岩筒形态有关。火山喷发相常与各种裂隙构造及层间破碎带有关。火山沉积相中铀矿化常具有同生沉积、后生迭加有关。次火山岩相中铀矿化受次火山岩体变异部位控制。8、简述区域不整合面在成矿中的作用。不整合面型铀矿床的最大特点是严格受特定的区域不整合面所控制,矿化多产于中、下元古界的不整合面型附近。区域不整合面是铀活化、迁移、聚集成矿特别有利的场所。(1)区域不整合面是风化剥蚀和沉积间断面。沿不整合面往往发育有高渗透性的古风化壳,沿不整合面流动的地下水可以将在风化剥蚀过程中活化转移出来的铀汇聚起来。(2)区域不整合面代表不同岩性的接触面,是构造的脆弱面。沿不整合面或平行不整合面是氧化还原的递变面,顺层构造发育,构造既是铀成矿溶液的运移通道,也是铀聚有利空间。(3)区域不整合面是一个地球化学变化带,该面之下的变质岩系为含石墨的片岩,或强烈黄铁矿化、绿泥石化岩石,为还原障岩石,而该面之上为中元古代红色碎屑岩建造,形成反差明显的氧化还原界面,故是促使铀沉淀的化学界面。(4)区域不整合面是一个水动力条件转制面。不整面以上是高渗透性的阿萨巴斯卡群砂岩,不整合面以下是渗透性差的变质岩及有断裂沟通的热液循环构造系,于是区域不整合面就成了不同水动力条件的转制面。9、简述卷状矿体型铀矿床的形成条件及主要特征。(1)必须存在有利的地层结构条件:透水层的上下层位要存在不透水层。含矿岩系可分为两类,一类是含有机炭等还原物质(自还原型),;另一类是自身不含有机炭等还原物质(他还原型)。含矿岩系主要有辫状河、辫状三角洲和扇三角洲沉积体系等,部分为海陆交替沉积物和与海盆有关的水下三角洲。(2)在含矿碎屑岩系沉积后,发生适度的陆内构造变动,使含矿岩系在新形成的沉积盆地边部剥露于地表接受大气水补给,构成以容矿砂岩层作为含水层的渗入型自流盆地。(3)当含矿岩系缺乏有机碳等到自还原条件时,来自深部油气的还原作用便成为重要的成矿条件。(4)地下水的补、径、排条件:要存在含铀含氧水长期稳定的补给、径流与排泄的动态体系。(5)古气候条件:容矿主岩多形成于半潮湿或半潮湿半干旱的气候条件下,为富含还原介质的
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