砂岩 刘青松.docVIP

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天山造山带山间盆地砂岩型铀矿成矿模式 1.1 天山造山带山间盆地砂岩型铀矿成矿模式 天山造山带山间盆地的砂岩型铀矿的形成可归纳为在沉积成岩预富集基础之上经后生层间氧化改造再富集成矿的两阶段成矿模式: (1)容矿层沉积成岩作用阶段,在沉积相带有利部位形成铀的预富集(高背景场),并在局部发育低品位铀矿化(图1A)。 (2)在盆地后生改造阶段,由于层间渗入水的氧化作用,来自盆地南缘蚀源区和容矿层氧化带的铀不断向承压水水力梯度降低的方向迁移,当渗入水中的氧逐渐耗尽时,铀在有机质碎屑及油气含量较高的松辽盆地南部砂岩型铀矿 试论我国古层间氧化带砂岩型铀矿床成矿特点、成矿模式及找矿前景  近代层间氧化带砂岩型铀矿床成矿模式 是近代层间氧化带砂岩型铀矿床成矿模式示意图。简言之, 这一模式要求盆山一体, 地表径流发育, 可以源源不断地为盆内供应含铀、含氧水;含矿地层出露地表或仅被数米厚的风化堆积物覆盖, 保持流水渗入畅通;盆内具有对成矿有利的沉积建造(一般为含有机质的暗色建造);地层内存在有利成矿的岩性组合(厚层砂体, 砂岩上下有泥质隔水层);地层向盆地中心呈缓倾角倾斜,有一定的水位差, 有利于地下水循环, 地下水活动的“ 补、径、排” 环节齐全;成矿的主动力是含铀、含氧水不断渗入砂体, 在层间氧化带前缘氧化还原过渡带富集成矿。在 解读这一模式时应注意到一旦盆缘地形被夷平, 或被新地层所超覆, 地下承压水的渗入带和渗出带之间由于没有明显髙差, 地下水将失去循环能力, 层间氧化还原及成矿作用也随之停止。如果没有新的盆缘抬升构造运动启动成矿层间氧化带的复活, 前一轮成矿作用形成的砂岩型铀矿床将成为“古矿” 。 鄂尔多斯盆地东北部砂岩型铀矿叠合成矿模式  成矿作用的叠合 综前所述, 鄂尔多斯盆地东北部砂岩型铀矿床的形成经历了原生铀的预富集、潜水氧化与层间氧化成矿作用及油气-热流体的复合改造等地质成矿作用[ 7] (图3)。 4.5.1 预富集阶段(约170 Ma) 直罗组辫状河含铀灰色砂体是铀成矿的物质基础, 它是在潮湿气候条件接受沉积的,还原介质的发育有利于铀的预富集, 形成富铀地层, 为后期氧化还原成矿作用奠定了铀源基础。 古潜水氧化作用阶段(约160 ~ 135 Ma) 古潜水氧化作用阶段主要发生在中、晚侏罗世。在直罗组沉积后, 由于盆地抬升和掀斜运动, 加上古气候由潮湿转变为干旱半干旱, 含氧含铀水沿地层中砂体垂向向下渗透, 形成古潜水氧化作用, 并在含矿层中形成一定量的铀富集和矿化。 4.5.3  古层间氧化作用阶段(约125 ~ 65 Ma) 古层间氧化作用是形成鄂尔多斯盆地北 重要的就是对含矿层的二次还原作用, 导致古氧化带砂岩变为灰绿色砂岩, 二次还原作用对早期形成的古铀矿具有保矿作用。 4.5.5  热改造作用 研究区矿床在形成之后, 大约在20 ~ 8Ma 时期发生了较强烈的热改造作用, 形成铀石、硒化物、硫化物和一些高温矿物, 以及P 、Se 、Si 、Ti 、REE 等元素的叠加富集, 使 该铀矿床具有自己独特的特征

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