張運(yùn)濤, 裴榮富, 張小平, 曾文樂(lè), 王浩琳, 黃符楨, 邵長(zhǎng)亮
(1.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所,北京 100037;2.江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六四大隊(duì),江西贛州 341000;3.江西省核工業(yè)地質(zhì)局,江西南昌 330046;4.天津華北地質(zhì)勘探局,天津 300171)
埃及西奈阿布澤尼瑪?shù)貐^(qū)鈾礦成礦地質(zhì)特征及控制因素分析
張運(yùn)濤1,2, 裴榮富1, 張小平2, 曾文樂(lè)3, 王浩琳1, 黃符楨2, 邵長(zhǎng)亮4
(1.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所,北京 100037;2.江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六四大隊(duì),江西贛州 341000;3.江西省核工業(yè)地質(zhì)局,江西南昌 330046;4.天津華北地質(zhì)勘探局,天津 300171)
埃及西奈半島盛產(chǎn)鐵錳礦、銅礦、鈾礦、高嶺石、石英砂等礦產(chǎn),鈾與銅、鐵錳礦有一定的空間聯(lián)系。筆者通過(guò)在阿布澤尼瑪成礦區(qū)多年的工作實(shí)踐和研究,對(duì)該區(qū)鈾成礦地質(zhì)特征進(jìn)行了分析,圈定了 7個(gè)鈾礦賦礦層位,總結(jié)了該區(qū)鈾礦化分布規(guī)律,獲得了同生沉積、后生疊加改造的成因認(rèn)識(shí)。
阿布澤尼瑪?shù)貐^(qū);鈾礦化;分布規(guī)律;賦礦層位
埃及西奈半島阿布澤尼瑪?shù)貐^(qū)為長(zhǎng)期隆起帶,經(jīng)歷了多期次構(gòu)造巖漿活動(dòng)。組成前寒武紀(jì)基底的巖石極為復(fù)雜,除花崗巖外,還有地槽相變質(zhì)火山巖、變質(zhì)沉積巖等。古生代盆地上覆于準(zhǔn)平原化的基底雜巖之上,基底雜巖由結(jié)晶火成巖和變質(zhì)巖組成,其中花崗巖鈾豐度值較高。古生代沉積地層下部為不含化石的灰?guī)r,中部為石炭系烏姆鮑格瑪組白云巖、砂巖、頁(yè)巖,上部為阿布合組砂巖①陳然志,謝松林,曾文樂(lè),等.“埃及西奈半島阿布扎尼瑪?shù)貐^(qū)鈾礦評(píng)價(jià)”總報(bào)告 (內(nèi)部)[R].存放地:江西省核工業(yè)地質(zhì)局,1998-2002.。鈾成礦于石炭系砂巖中,砂巖中鈾含量達(dá)到 4.0×10-5。在第四系河道充填礫巖中也發(fā)現(xiàn)了鈾礦化,鈾含量3.5×10-3(El-Aassy et al.,1989)。鈾礦化類型與美國(guó)海岸平原西部及得克薩州南部河流-淺海混合相砂巖型鈾礦床 (吳柏林,2006)有相似之處。我國(guó)也有大量發(fā)現(xiàn),如 501鈾礦床、江西信豐下圍鐵鈾礦床等。501鈾礦床成礦主巖為棲霞盆地河湖相象山群砂巖,下圍鐵鈾礦床賦礦圍巖為石炭系灰?guī)r、二迭系砂頁(yè)巖②江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六四大隊(duì).江西省信豐縣小江下圍鐵帽鈾礦床調(diào)查報(bào)告.1970.。古河道砂巖型鈾礦床鈾礦以美國(guó)科羅拉多高原和懷俄明地區(qū)著稱,俄羅斯的希阿格達(dá)鈾礦田和馬林諾史斯基、達(dá)爾馬達(dá)托夫鈾礦床,蒙古的哈拉特鈾礦床、蘇民河鈾礦床也屬古河道砂巖型。我國(guó)內(nèi)蒙古二連盆地、黑龍江牡丹江盆地、云南龍川江盆地也相繼發(fā)現(xiàn)了古河道砂巖型鈾礦床 (黃世杰,1997)。
1.1 地層
阿布澤尼瑪?shù)貐^(qū)位于埃及蘇伊士灣東岸阿布澤尼瑪鎮(zhèn)以東 40 km。該區(qū)基底為前寒武系火成巖及變質(zhì)巖組成,蓋層為 370 m厚的古生代地層,由淺海相、瀉湖相及過(guò)渡相紅色、雜色砂巖組成。此外還可見(jiàn)中生代三疊系瀉湖相至海相系列,侏羅系碳酸鹽及碎屑巖系列,部分地區(qū)可見(jiàn)白堊系地層,及第三系頁(yè)巖、灰?guī)r、泥灰?guī)r、砂巖組成的海相沉積物,第四系巖石主要為濱海沉積物及干谷沉積物。礦區(qū)東部及中部古生代地層發(fā)育,西部及西南地區(qū)中生代—三疊系較常見(jiàn)(圖 1)。區(qū)內(nèi)顯生宙及下覆的火成巖、變質(zhì)巖類常被諸多不同走向的走滑斷層及正斷層切割(Agami,1996)。
古生代沉積巖地層產(chǎn)狀平緩,在區(qū)內(nèi)厚度變化較大。寒武紀(jì)沉積物由老到新依次為撒拉比特哈迪姆組、哈馬塔組和阿迪迪亞組 (圖 2)。撒拉比特哈迪姆組由砂礫巖至砂巖組成,含少量的泥及極少量的碳酸鹽,砂、泥及碳酸鹽的含量分別為 85.43%,12.53%及 2.26%,平均卵石含量 16.98%,卵石中包括 15%~55%的礫石相,反映了沿 NE-S W向古海岸線遠(yuǎn)離或靠近辮狀沖積平原,伴隨微弱海侵過(guò)程的不同沉積相。哈馬塔組主要有粉砂巖、細(xì)粒砂巖、黑云母頁(yè)巖夾含礫砂巖,砂巖具許多種類沉積構(gòu)造,諸如紋理、泥波層理、板狀交錯(cuò)層理及羽狀交錯(cuò)層理,反映了當(dāng)時(shí)的沉積環(huán)境為潮下相、潮汐相及潮浦相,代表了近源、周期性的推進(jìn)濱線。阿迪迪亞組由粗—細(xì)粒堅(jiān)硬砂巖組成,還可見(jiàn)薄層頁(yè)巖、含鐵粉砂巖,夾薄層含礫砂巖及礫巖,常見(jiàn)交錯(cuò)層理、旋巻層理及倒轉(zhuǎn)交錯(cuò)層理,下部主要形成于季節(jié)性溪流側(cè)向遷移,上部反映了潮濱過(guò)程中遠(yuǎn)距離河流沉積。
圖 1 西奈中西部地質(zhì)圖Fig.1 Geologicalmap ofW est central Sinai
石炭系烏姆鮑格瑪組主要為灰色、粉紅色堅(jiān)硬白云巖層,夾黃赭色頁(yè)巖、粉砂巖及泥質(zhì)白云巖。該組分上、中、下三段。下段為含鐵錳礦、鐵錳粉砂巖、粉砂質(zhì)頁(yè)巖、砂質(zhì)白云巖、雜色頁(yè)巖、粉砂巖,中段為頁(yè)巖、粉砂巖、泥質(zhì)白云巖,上段為砂質(zhì)白云巖。中、下段間為不整合接觸 (圖 2)。鈾主要賦存于紅紫色鐵錳粉砂巖、粉砂頁(yè)巖中。該組在區(qū)內(nèi)厚度變化較大,最厚見(jiàn)于西北地區(qū),達(dá) 50 m,往南往東厚度均逐漸變小。烏姆鮑格瑪組的沉積與下石炭系海侵海退密切相關(guān),下段為海侵過(guò)程中濱海-淺海沉積的產(chǎn)物,中段時(shí)期深部開(kāi)放海陸架局部發(fā)生海退,上段海退露出淺灘及沙灘。
圖 2 烏姆鮑格瑪組中、下段不整合接觸面綜合示意圖Fig.2 Comprehensive sketch map of unconformable contact between lower and m iddle members ofUm Bogma Fm.
石炭系阿布合組為淺黃色、淺紅色砂巖夾雜色粉砂巖及泥巖,局部地區(qū)可見(jiàn)碳質(zhì)頁(yè)巖互層及煤層。阿布合組沉積巖具四種沉積環(huán)境,即推進(jìn)三角洲平原、淺海至近海陸架、濱?!逼窒嗉帮L(fēng)積環(huán)境。
1.2 構(gòu)造
阿布澤尼瑪?shù)貐^(qū)的構(gòu)造受蘇伊士裂谷及阿奎巴裂谷控制,導(dǎo)致巖石圈板塊離散。兩大裂谷在演化過(guò)程中對(duì)該區(qū)的構(gòu)造體系產(chǎn)生了極其重要的影響,導(dǎo)致了區(qū)內(nèi)蘇伊土灣漸新世—中新世的裂谷作用以及阿奎巴灣中新世至近代的走滑變形。區(qū)內(nèi)線性構(gòu)造 (斷層、節(jié)理)發(fā)育,褶皺次之。受斷裂影響,本區(qū)諸多巖石中斷距垂幅幾米至 100 m不等。大斷裂帶常制約著本區(qū)峽谷型深溝的位置,深溝相對(duì)高程300~400 m。
斷裂構(gòu)造主要有北東向組、南北向 (包括北北西及北北東向)組、北西向組及近東西向組。斷裂性質(zhì)主要有正斷層、逆斷層及走滑斷層?;讛鄬幼呦蛑饕獮槟媳毕?、北北東向、北東向,次為北西向及北西西向。沉積巖中斷裂構(gòu)造走向?yàn)楸蔽飨颉⒛媳毕?北北西向)、北東向及東西向。切穿基底及沉積巖的大斷裂具有復(fù)雜構(gòu)造史,形成之后大多數(shù)不止一次遭受再?gòu)?fù)活,斷層的復(fù)活表現(xiàn)在沿?cái)鄬用嬷胁煌愋偷牟梁鄯较虿煌?/p>
1.3 巖漿作用
區(qū)內(nèi)巖漿作用僅見(jiàn)三種巖漿作用,即早生代后堿性,包括基底及下古生代巖類的 A型花崗巖體;三疊—早侏羅玄武巖席和巖床;后中新世玄武巖及粒玄巖脈。顯生宙巖石大量出現(xiàn)熔巖流、巖床、巖脈?;鹕綆r主要有兩期,第一期火山巖出現(xiàn)在侏羅系 (年齡為 (182±7)Ma),由玄武巖床及巖席組成,覆蓋在古生代地層上部。另一期為玄武巖脈,與漸新世—中新世時(shí)代一致(21Ma),與紅海裂谷張開(kāi)有關(guān)。
研究區(qū)共發(fā)現(xiàn) 7個(gè)層位具放射性異常,即寒武系撒拉比特哈迪姆組與基底花崗巖、片巖不整合面上礫巖層;阿迪迪亞組頂部砂巖及砂礫巖層;烏姆鮑格瑪組下段底部鐵錳礦層;烏姆鮑格瑪組下段頂部雜色黑色頁(yè)巖層;烏姆鮑格瑪組中段底部泥灰?guī)r、頁(yè)巖及粉砂巖層;阿布合組粉砂巖層;第四系沖積物層。據(jù)初步研究,有些層位中鈾潛力較大,諸如烏姆鮑格瑪組下段底部鐵錳礦層,烏姆鮑格瑪組中段底部雜色及黑色頁(yè)巖層 (體)及相應(yīng)的泥灰?guī)r、頁(yè)巖、粉砂巖層,阿迪迪亞組頂部砂巖、砂礫巖層。
2.1 烏姆鮑格瑪組下段底部鐵錳礦層中的鈾礦化
烏姆鮑格瑪組下段底部的鐵錳礦層主要由陸源碎屑物 (粉砂巖、砂巖及頁(yè)巖)和鐵錳礦體所組成,還含有少量砂質(zhì)白云巖。該層為富含鐵、錳、鈾或鐵錳礦體的沉積巖層,主要位于早期海侵所形成的不整合面上。鐵錳礦層層位較穩(wěn)定,沿延伸方向巖性及巖相變化較小,碎屑巖與鐵錳礦體呈互層產(chǎn)出,鐵錳礦體沿剖面方向 (厚度方向)常與碎屑巖疊加在一起,接觸界面清晰,產(chǎn)狀基本一致,傾角緩,一般 0~15°。
(1)鈾礦化及富鈾層空間分布與鐵錳礦體基本一致,均賦存于水動(dòng)力條件相對(duì)平靜的封閉、半封閉古淺海地區(qū)。野外已經(jīng)證實(shí),比較好的鈾礦化分布于含鐵粉砂巖及鐵錳礦體中。
(2)烏姆鮑格瑪組下段底部的鈾礦化與鐵錳礦體幾乎處在同一含礦層位,其產(chǎn)狀均與地層產(chǎn)狀相似。
(3)鈾主要分布在鐵錳礦體邊部,其含量往中心呈帶狀降低趨勢(shì)。U與 Fe關(guān)系極為密切,均產(chǎn)于鐵錳礦體邊緣部位,但 U與Mn在鐵錳礦體中卻呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,因而在錳含量高地區(qū),鈾礦化不會(huì)富,富鈾礦化往往在錳含量較低的含鐵粉砂巖中。
(4)鈾礦化的富集與 Fe的氧化程度有關(guān)。氧化程度較高的鐵錳礦體邊緣,鈾礦化也較高,如在大量出現(xiàn)櫻桃紅及紫紅色氧化鐵表面時(shí),可見(jiàn)品位較高的工業(yè)礦體。
(5)在鐵錳礦體中極難發(fā)現(xiàn)原生鈾礦物,大多數(shù)為超顯微粒狀及吸附狀次生鈾礦物,主要被鐵氧化物,如褐鐵礦等吸附。
(6)含鈾礦化的鐵錳礦體及含礦層中的伴生元素與貧鈾礦化鐵錳礦體及非鈾含礦層基本一致,Cu 18×10-6~198×10-6,Pb 140×10-6~403×10-6,Zn 51×10-6~199×10-6,Y 69×10-6~719×10-6及 Sr 49×10-6~604×10-6含量均較高,說(shuō)明均來(lái)自同一母巖。
(7)含鐵粉砂巖中鈾礦化往往見(jiàn)于層間構(gòu)造發(fā)育部位,沿層面可見(jiàn)黃鉀鐵礬及釩鉀鈾礦。
(8)鐵錳層中鈾礦體形態(tài)主要為層狀、似層狀及透鏡狀,次為不規(guī)則狀,如蛋殼狀、樹(shù)枝狀等。不規(guī)則狀鈾礦體與部分氧化—還原有關(guān)。
2.2 烏姆鮑格瑪組中段底部雜色 (黑色)頁(yè)巖中的
鈾礦化
雜色、黑色頁(yè)巖顏色較復(fù)雜,礦物成份主要有石英、高嶺土、蒙脫石、石膏、石鹽、鐵氧化物、銅氧化物及碳酸鹽等。根據(jù)對(duì)比,地表雜色頁(yè)巖及近地表黑色頁(yè)巖均為同一巖層同一巖性不同氧化—還原條件下產(chǎn)物。
烏姆鮑格瑪組中段底部雜色、黑色頁(yè)巖中可見(jiàn)兩種鈾礦化類型,一種賦存于氧化—還原帶中,這在地表裸露的雜色頁(yè)巖中常見(jiàn)。另一種賦存于次生氧化物夾層中。
第一種鈾礦化顏色艷麗,層間裂隙發(fā)育。此種鈾礦化中U,Cu,V,Fe,Pb及 Zn等次生礦物含量較高,諸如氯銅礦、孔雀石、黃鉀鐵礬、自然硫、褐鐵礦、水針鐵礦、銅鈾云母及鈣鈾云母等。鈾礦體與地層產(chǎn)狀基本一致,呈似層狀及透鏡狀,傾角較緩,為 0~15°。在鈾礦化較好地區(qū),諸如阿若加地區(qū),鈾礦體長(zhǎng)80~100 m,厚 1.5~4 m,品位 1 200 ×10-6。
第二種鈾礦化見(jiàn)于烏姆鮑格瑪組下段頂部黑色頁(yè)巖與沿層間裂隙帶滲濾的地下水及氧形成的褐色氧化帶界面上。局部地段在紅色氧化帶的前緣及黑色頁(yè)巖交界面上可見(jiàn)鐵鈾云母與石膏及自然硫。鈾含量為 100×10-6~400×10-6。
上述兩種鈾礦化類型均含有許多伴生元素,如阿若加地區(qū) As 212×10-6,Ba 2 620×10-6,Cu 2 150×10-6,Pb 320×10-6,Zn 97×10-6,Mn 1 200×10-6,Ni 42×10-6,Ti 3 000×10-6,V 503×10-6,Y 195×10-6。有些伴生元素含量較高,但原巖(黑色頁(yè)巖)中這些元素的含量也較高,如阿若加貧鈾黑色頁(yè)巖中 Co nd—17×10-6,Ni 13×10-6~24×10-6,Zn 199×10-6~305×10-6,Pb 301×10-6~810×10-6,Cu 415×10-6~519×10-6,Ba 37×10-6~158×10-6,Sr 44×10-6~61×10-6,Rb 44×10-6~61×10-6,Sc 2×10-6,V 2×10-6~26×10-6,Y 27×10-6~30×10-6,說(shuō)明鈾礦化伴生元素來(lái)源于原巖。
2.3 撒拉比特哈迪姆組與基底花崗巖不整合面上的鈾礦化
含礦巖性為鐵質(zhì)礫巖層,厚 60 cm左右,往上變?yōu)楹F細(xì)粒砂巖。具鈾礦化異常地區(qū)可見(jiàn)弱紅化現(xiàn)象。它們均來(lái)自含鈾釷重礦物,諸如鋯石、獨(dú)居石、光彩石、硅鈦鈰礦等。鈾礦化沿不整合面呈不均勻分布,常呈團(tuán)塊狀或不連續(xù)狀產(chǎn)出,礦化范圍不大(礫巖中鈾礦化長(zhǎng)為 0.5~16 m),但釷礦化面積較大,強(qiáng)度較高,有時(shí)可達(dá) 697×10-6~1377×10-6,有些地區(qū) eTh/eU比為 42~2 754。此種礦化類型屬鈾-釷混合型以釷為主的礦化。
2.4 寒武系阿迪迪亞組頂部 (靠近不整合面)中的鈾礦化
含礦巖性為含鐵砂巖及含礫砂巖,層理發(fā)育,紋理厚約 1~5 cm。鈾礦化與褐鐵礦化有關(guān)。礦石中可見(jiàn)諸多伴生礦物,如磷釔礦、水磷釔礦、光彩石、及纖磷鈣鋁石等,有些地區(qū)沿層面還可見(jiàn)及黃鉀鐵礬。此種類型的鈾礦化為 100×10-6~1 000×10-6不等,呈透鏡狀及似層狀產(chǎn)出。
2.5 烏姆鮑格瑪組中段的鈾礦化
含礦巖性為泥灰?guī)r、頁(yè)巖及粉砂巖。礦體呈似層狀及透鏡狀,在有些地區(qū)與下伏雜色頁(yè)巖中鈾礦化連為一體。礦體產(chǎn)狀與地層產(chǎn)狀一致。鈾含量為200×10-6~800×10-6。根據(jù)對(duì)烏姆鮑格瑪組中段具鈾礦化及貧鈾礦化泥灰?guī)r及其夾層頁(yè)巖分別取樣進(jìn)行化學(xué)分析,發(fā)現(xiàn)伴生元素種類相似,且這些元素含量有比例地下降或上升。如 Cu,Pb,Zn,Ba,Sr等元素在原巖中含量較高,在具鈾礦化的巖性中對(duì)應(yīng)元素含量成比例地增高或降低。但原巖中含量較低的 Sc,Co,Cr及V等元素,在具鈾礦化及貧鈾礦化的巖性中無(wú)明顯的增高或減少的跡象。
2.6 阿布合組粉砂巖中的鈾礦化
阿布合組粉砂巖中的鈾礦化屬于三水鋁石型鈾礦化類型。鈾礦化與層間構(gòu)造帶中白色三水鋁石有關(guān),延伸較小,與層面產(chǎn)狀一致。鈾礦化長(zhǎng)度幾米至十余米不等,寬度 15~40 cm,品位較低,為 100×10-6~200×10-6,有時(shí)可達(dá) 400×10-6。此種鈾礦化類型規(guī)模小,品位低,分布零散,不具工業(yè)價(jià)值。
2.7 古河道型鈾礦化(第四系沉積物中的鈾礦化)
含礦巖性及礦石主要來(lái)自烏姆鮑格瑪組中段及下段的富鈾層 (鈾礦體),寬 3~7 m,深 3~5 m,具明顯的“V”型剖面。除礦化卵石外,還可見(jiàn)及非礦化卵石,如阿布合組的粉砂巖及砂巖等,其表面常具鐵錳膜及次生銅礦物,卵石分選性差,粒度大小不一,由近源細(xì)粒巖屑及粘土松散膠結(jié)。鈾含量 100×10-6~1 500 ×10-6不等。
阿布澤尼瑪?shù)貐^(qū)鈾礦化的主要層位為阿迪迪亞組上部,烏姆鮑格瑪組下段及烏姆鮑格瑪組上段的黑色頁(yè)巖。鈾的含礦巖性主要為三水鋁石層、含鐵-錳粉砂巖及雜色頁(yè)巖、黑色頁(yè)巖。黑色頁(yè)巖中含有U-Fe磷酸鹽礦物鐵鈾云母。不同礦化類型中鈾礦體中的微量元素的分布具有一定的意義。微量元素Ni,Y及Ba等在鐵錳粉砂巖型鈾礦體中的含量比其他類型中的要高;V,U及 Cr通常在雜色、黑色頁(yè)巖型鈾礦體中更為富集;Zn,Pb,Cu在三水鋁石型鈾礦體中含量更高;鐵錳粉砂巖中 Y的含量較高,是由于其中所含的磷釔礦所致,同時(shí)磷釔礦中還含有鈾及重稀土。
該區(qū)鈾礦成礦規(guī)律如下:
(1)富鈾層位于古陸邊緣水動(dòng)力條件相對(duì)平靜的封閉、半封閉海盆中,與鐵錳礦物形成環(huán)境相似。
(2)主要鈾礦體形成于地殼抬升剝蝕期。礦巖時(shí)差較大。
(3)富鈾層形成于下石炭系濕熱—干熱古氣候條件下,主要鈾礦體形成于干熱的古氣候條件。
(4)主要控礦因素為沉積成巖成礦,構(gòu)造控制及氧化—還原成礦。
(5)鈾礦體位于富鈾層中,品位較低,但若有疊加時(shí),品位會(huì)變高,厚度會(huì)變大,礦體可能會(huì)延伸至不同層位。
(6)鈾源主要來(lái)自蝕源區(qū),即鈾礦主要來(lái)自附近,成礦過(guò)程中呈“塔式”堆積。
(7)礦床成因。同生沉積、后生疊加 (復(fù)成因),成礦模式見(jiàn)圖 3。
圖 3 阿布澤尼瑪?shù)貐^(qū)鈾成礦模式Fig.3 Metallogenetic model for uranium in Abu Zen ima Area
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ZHANG Yun-tao1,2, PEIRong-fu1, ZHANG Xiao-ping2, ZHENGWen-le3,WANG Hao-lin1, HUANG Fu-zhen2, SHAO Chang-liang4
(1.Institute ofMineral Resources,CAGS,Beijing 100037,China;2.Geologic PartyNo.264,JiangxiNuclear Industrial Geological Bureau,Ganzhou,JX 341000,China;3.Jiangxi Nuclear Industrial Geological Bureau,Nanchang,JX 330046,China;4.North China Geological Exploration Bureau,Tianjin 300171,China)
The Sinai Peninsula is well-known with ferromanganese,copper,uranium,kaolinite and quartz sands and etc.in Egypt.Among them,uranium mineralization is closely related with copper and ferromanganese in space.Based on detailed field investigation and study inmetallogenetic region inAbu Zen ima district,uranium metallogeny has been analyzed,7 uranium host strata are delineated and uranium distribution regularity has been summarized.Syngenetic sed imentation but epigenetic superimposed and transfor med metallogeneses are concluded.
Abu Zenima district;uranium mineralization;distribution regularity;host strata
P619.14
:A
:1674-3504(2010)04-339-06
10.3969/j.issn.1674-3504.2010.04.006
2010-10-26
張運(yùn)濤 (1967—),男,地質(zhì)高級(jí)工程師,博士生,主要從事礦床學(xué)研究。E-mail:zhangyuntao264@163.com