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        陜西光石溝鈾礦床鈾賦存狀態(tài)和鈾成礦期次研究

        2021-07-30 06:50:28馮張生程德進(jìn)陳金錄張航飛

        馮張生, 程德進(jìn), 陳金錄, 周 彬, 張航飛

        (中陜核工業(yè)集團(tuán)公司,陜西 西安 710100)

        光石溝鈾礦床是陜西省商南縣—丹鳳縣(簡(jiǎn)稱商丹地區(qū))鈾礦整裝勘查區(qū)內(nèi)的典型花崗偉晶巖型鈾礦床。礦體由位于花崗巖巖株外接觸帶200 m范圍內(nèi)的花崗偉晶巖脈控制,主要鈾礦物為晶質(zhì)鈾礦,礦石品位與團(tuán)塊狀黑云母、棕紅色更長(zhǎng)石、磷灰石、獨(dú)居石富集呈正相關(guān)關(guān)系。鈾成礦年齡為391~413 Ma(羅忠戍, 1984; 郭國(guó)林等,2012;孟雷,2016)。鈾成礦物質(zhì)來源主要為礦床黑云母斜長(zhǎng)片麻巖,部分來自上地幔。鈾礦成因主要為富鈾重熔花崗巖巖漿結(jié)晶分異作用,以及巖漿沸騰、去氣、晶質(zhì)鈾礦沉淀作用等(戎嘉樹,1980;羅忠戍,1984;馮明月,1996;馮明月等,1996;左文乾等,2010;沙亞洲等, 2011;馮張生等,2013,2016;陳佑緯等,2013,2015;孟雷,2016)。礦床類型劃分為巖漿型偉晶巖類巖體外接觸帶型鈾礦床(馮張生等,2016)。部分晶質(zhì)鈾礦周圍見蝕變暈圈和環(huán)邊,對(duì)蝕變暈圈研究后提出了礦床的產(chǎn)鈾巖體遭受過后期含 S、 C 流體改造觀點(diǎn)(劉靜,2015;宋炎,2018);依據(jù)晶質(zhì)鈾礦環(huán)邊由黃鐵礦、方解石、鈾石等礦物組成,提出礦床可能存在熱液成礦作用觀點(diǎn)(馮張生等,2016)。但未見本礦床鈾賦存狀態(tài)及成礦期次的詳細(xì)研究報(bào)道。因此,筆者擬通過礦石薄片鑒定、光片礦物參數(shù)自動(dòng)分析系統(tǒng)檢測(cè)、電子探針分析,基本查明礦床礦石中鈾的賦存狀態(tài),初步劃分成礦期次,為商丹地區(qū)花崗偉晶巖型鈾礦勘查及礦石選冶工藝研究提供依據(jù)。

        1 礦床地質(zhì)背景

        光石溝鈾礦床位于我國(guó)秦、祁、昆鈾成礦域祁連—秦嶺成礦省北秦嶺鈾成礦帶商丹地區(qū)陳家莊—光石溝花崗偉晶巖型鈾礦集中區(qū)東部,出露地層是秦嶺群第三巖性段第二亞段(Pt1qn3-2),巖性以黑云斜長(zhǎng)片麻巖為主,屬于花崗偉晶巖型鈾礦鈾源層。

        礦床出露巖漿巖是加里東期花崗巖及花崗偉晶巖脈(圖1),花崗巖巖株接觸帶200 m以內(nèi)的黑云母花崗偉晶巖脈是鈾礦含礦主巖,其中①②⑨號(hào)黑云母花崗偉晶巖脈為光石溝鈾礦床主礦化脈巖。

        圖1 光石溝鈾礦床地質(zhì)略圖Fig.1 Geological sketch map of Guangshigou uranium deposit 1.秦嶺群第三巖性段第二亞段;2.加里東期花崗閃長(zhǎng)巖巖基;3.加里東期二長(zhǎng)花崗巖巖株;4.礦化黑云母花崗偉晶巖及編號(hào);5.非礦化花崗偉晶巖;6.花崗偉晶巖型鈾礦床

        礦床構(gòu)造主要為褶皺,褶皺核部控制了花崗巖產(chǎn)出,褶皺翼部控制了花崗偉晶巖脈產(chǎn)出。礦床斷裂以層間破碎帶為主,屬于礦后斷裂,與鈾礦化關(guān)系不大(沙亞洲等,2011;馮張生等,2013,2016;孟雷,2016)。

        礦化類型屬于巖漿巖類花崗偉晶巖型巖體外接觸帶鈾礦床(馮張生等,2016),礦體以脈狀、透鏡狀賦存于礦化花崗偉晶巖中。礦石巖性為二長(zhǎng)花崗偉晶巖(圖2a)和花崗偉晶巖(圖2b),塊狀構(gòu)造,中粒、粗粒結(jié)構(gòu),主要脈石礦物為微斜長(zhǎng)石、條紋長(zhǎng)石、更長(zhǎng)石、石英,其次是黑云母、白云母、榍石、磷灰石等,鈾礦物呈稀疏浸染狀分布在礦石中(馮明月等,1996;羅忠戍,1984;馮張生等,2013,2016;孟雷,2016;劉靜,2015)。

        圖2 礦化偉晶巖鏡下特征Fig.2 Microscopic characteristics of mineralized pegmatitea.二長(zhǎng)花崗偉晶巖礦石;b.花崗偉晶巖礦石;1.鈉更長(zhǎng)石;2.微斜長(zhǎng)石;3.石英;4.條紋長(zhǎng)石;5.黑云母

        2 鈾的賦存狀態(tài)和鈾礦物特征

        2.1 鈾的賦存狀態(tài)

        經(jīng)礦物參數(shù)自動(dòng)分析系統(tǒng)(MLA)檢測(cè),礦石中鈾主要以獨(dú)立礦物存在,其中晶質(zhì)鈾礦中的鈾配分為99.69%,釷石、鈾石、釷鈾礦中的鈾配分為0.01%,含鈾獨(dú)居石中的鈾配分為0.30%。

        2.2 鈾礦物特征

        2.2.1 晶質(zhì)鈾礦及環(huán)邊特征

        (1)晶質(zhì)鈾礦特征。晶質(zhì)鈾礦自形等軸粒狀(圖3a),724粒晶質(zhì)鈾礦通過MLA分析、等效圓法統(tǒng)計(jì),粒度為均勻粒度型曲線(圖4)、以150~600 μm粒級(jí)的中粒為主(表1)。

        圖4 晶質(zhì)鈾礦粒度分布曲線Fig.4 Granularity distribution curve of uraninite

        表1 晶質(zhì)鈾礦粒度

        晶質(zhì)鈾礦呈稀疏浸染狀分布在脈石礦物粒間(圖3b),少量晶質(zhì)鈾礦與鈾石、黃鐵礦連生分布于脈石礦物中(圖3a,c)。

        圖3 晶質(zhì)鈾礦顯微特征Fig.3 Microscopic characteristics of uraninitea.晶質(zhì)鈾礦呈自形立方體,邊部有黃鐵礦和鈾石分布 ;b.晶質(zhì)鈾礦呈自形粒狀稀疏浸染狀分布(反光正交);c.晶質(zhì)鈾礦與鈾石、黃鐵礦連生在脈石中;d.晶質(zhì)鈾礦內(nèi)見鋯石、石英等礦物包裹體(反光單偏);1.晶質(zhì)鈾礦;2.黃鐵礦;3.鈾石;Zir.鋯石;Q.石英

        晶質(zhì)鈾礦與鉀長(zhǎng)石連生密切,其次與黑云母連生,少量與斜長(zhǎng)石、白云母、釷鈾礦、釷石、鈾石、獨(dú)居石連生(表2)。

        表2 晶質(zhì)鈾礦與相鄰礦物密切程度表

        晶質(zhì)鈾礦內(nèi)見鋯石、石英等礦物包裹體(圖3d),主要成分為UO2、ThO2、PbO,其中UO2含量為81.27%~86.31%,平均值為84.35%;ThO2含量為2.59%~3.72%,平均值為3.18%;PbO含量為7.88%~10.80%,平均值為8.66%;含微量的Dy、Gd、Ce、Ho、Yb等稀土元素(郭國(guó)林等,2012),分析結(jié)果如表3所示。

        表3 晶質(zhì)鈾礦電子探針分析結(jié)果

        (2)晶質(zhì)鈾礦環(huán)邊特征。部分晶質(zhì)鈾礦周邊見斷續(xù)分布的細(xì)小環(huán)邊,環(huán)邊由細(xì)粒鈾石、方解石與黃鐵礦連生體(圖5a)或板狀白鐵礦與土狀鈾石連生體組成(圖5b)。黃鐵礦呈他形細(xì)粒狀,白鐵礦呈板狀,黃鐵礦粒度為0.001 mm×0.06 mm~0.04 mm×0.06 mm,F(xiàn)e含量為46.72%~46.62%、平均值為46.67%,S含量為53.28%~53.38%、平均值為53.33%。方解石,他形粒狀,粒徑0.01~0.03 mm,呈凹陷狀(圖5a)。

        2.2.2 鈾石特征

        鈾石為微粒狀。1~6 μm粒級(jí)的鈾石有兩類賦存形式:一類與黃鐵礦(白鐵礦)連生分布于晶質(zhì)鈾礦周邊形成晶質(zhì)鈾礦環(huán)邊(圖5),一類分布于晶質(zhì)鈾礦邊部的長(zhǎng)石裂隙中。0.1~0.6 mm粒級(jí)的鈾石有兩類賦存形式:一類與晶質(zhì)鈾礦、黃鐵礦呈連生體分布于脈石中(圖3c),一類與黃鐵礦呈連生體分布于脈石中(圖6a)。X射線能譜儀(EDS)分析,鈾石鈾含量為44.04%。

        圖5 晶質(zhì)鈾礦環(huán)邊的掃描電鏡背散射圖像Fig.5 Scanning electron microscope back-scattering image of uraninite rima. 由方解石、黃鐵礦和鈾石組成的晶質(zhì)鈾礦環(huán)邊;b. 由白鐵礦和鈾石連生組成的晶質(zhì)鈾礦環(huán)邊;1.自形晶質(zhì)鈾礦;2.鈾石;3.黃鐵礦;4.鉀長(zhǎng)石;5.更長(zhǎng)石;6.方解石;7.板狀白鐵礦;8.土狀鈾石

        2.2.3 釷鈾礦特征

        釷鈾礦為微粒狀,粒徑1~7 μm,呈包體賦存于獨(dú)居石中(圖6b)。X射線能譜儀(EDS)分析,釷鈾礦釷含量為10%~33.48%,鈾含量為41.04%~60.6%,鉛含量為3.49%~5.9%。

        圖6 鈾石、 釷石、釷鈾礦的掃描電鏡背散射圖像Fig. 6 Scanning electron microscope back-scattering image of uranite, thorite and thoruraninitea. 鈾石與黃鐵礦連生在脈石中;b. 獨(dú)居石包裹微細(xì)粒釷石、釷鈾礦、磷釔礦;1.鈾石;2.黃鐵礦;3.獨(dú)居石;4.釷鈾礦;5.磷釔礦;+.釷石

        2.2.4 釷石特征

        釷石為自形四方柱狀,粒度2 μm×3 μm~4 μm×7 μm,呈包體賦存于獨(dú)居石中(圖6b)。X射線能譜儀(EDS)分析,釷石中釷含量為41.95%,鈾含量為17.4%,鉛含量為2.43%。

        2.2.5 含鈾礦物特征

        獨(dú)居石呈板狀-自形板狀。 145粒獨(dú)居石等效橢圓法粒度0.1 mm×0.2 mm~0.3 mm×0.8 mm,星散分布于脈石礦物中(圖7a),常含磷釔礦、釷鈾礦、釷石的微細(xì)粒包體(圖6b),少量晶體周邊見黃鐵礦環(huán)邊(圖7b)。X射線能譜儀(EDS)分析,獨(dú)居石鈾含量為1.74%~2.49%,平均值為2.21%,釷含量為9.95~10.6%,平均值為10.30%。

        圖7 獨(dú)居石反光圖像Fig.7 Reflective image of monazitea. 板狀獨(dú)居石及自形晶質(zhì)鈾礦浸染狀分布;b. 獨(dú)居石晶體外發(fā)育黃鐵礦環(huán)邊;1.晶質(zhì)鈾礦;2.獨(dú)居石;3.黃鐵礦

        3 礦物生成順序

        晶質(zhì)鈾礦大部分分布于鉀長(zhǎng)石等脈石礦物粒間,說明晶質(zhì)鈾礦形成時(shí)間略晚于鉀長(zhǎng)石等脈石礦物。晶質(zhì)鈾礦的環(huán)邊由細(xì)粒鈾石、方解石與黃鐵礦連生體或板狀白鐵礦與土狀鈾石連生體組成,說明組成晶質(zhì)鈾礦環(huán)邊的黃鐵礦、白鐵礦、方解石、鈾石形成時(shí)間略晚于晶質(zhì)鈾礦。部分獨(dú)居石包裹鈾石及鈾釷礦,說明部分獨(dú)居石形成時(shí)間晚于鈾釷礦、鈾石;獨(dú)居石周邊分布黃鐵礦環(huán)邊,說明部分黃鐵礦形成時(shí)間略晚于獨(dú)居石(表4)。

        表4 鈾礦物與主要共生礦物生成順序表

        4 成礦期次劃分

        依據(jù)光石溝鈾礦床鈾礦石鈾礦物特征、礦物嵌布關(guān)系和成因(陳光遠(yuǎn)等,1987;王德蔭等,1981;趙鳳民等,1988),光石溝鈾礦床鈾礦物可能形成于巖漿期及熱液期(表4),其中晶質(zhì)鈾礦形成于巖漿期,組成晶質(zhì)鈾礦環(huán)邊的鈾石、方解石與黃鐵礦(白鐵礦)可能形成于熱液期。依據(jù)鈾配分測(cè)定結(jié)果,光石溝鈾礦床以巖漿期成礦作用為主。巖漿期的礦物組合為晶質(zhì)鈾礦、鉀長(zhǎng)石和黑云母,熱液期的礦物組合為鈾石、方解石和黃鐵礦(白鐵礦)。

        5 結(jié)論

        (1)光石溝鈾礦床鈾礦物主要為晶質(zhì)鈾礦,鈾石、釷石、釷鈾礦、含鈾獨(dú)居石含量很低。

        (2)晶質(zhì)鈾礦主要呈稀疏浸染狀分布在脈石礦物粒間,粒度以中粒為主,主要與鉀長(zhǎng)石連生,其次與黑云母連生。

        (3)鈾石呈粒狀分布于晶質(zhì)鈾礦環(huán)邊或脈石礦物中,粒度以微粒為主,主要與方解石、黃鐵礦(白鐵礦)連生。釷鈾礦,粒度以微粒為主,自形粒狀,呈包裹體賦存于獨(dú)居石中。釷石,粒度以微粒為主,自形四方柱狀,呈包裹體賦存于獨(dú)居石中。獨(dú)居石,粒度以中粒為主,板狀,星散狀分布于脈石礦物中,部分周邊見黃鐵礦環(huán)邊。

        (4)光石溝鈾礦床可劃分為巖漿期和熱液期兩個(gè)成礦期次,以巖漿期成礦作用為主,礦物組合為晶質(zhì)鈾礦、鉀長(zhǎng)石和黑云母;熱液期鈾成礦作用很微弱,礦物組合為鈾石、方解石和黃鐵礦(白鐵礦)。

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