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    浙江衢州地區(qū)火山巖型鈾礦床礦物特征研究

    2016-02-17 09:41:39孫志富李平王明太
    世界核地質(zhì)科學(xué) 2016年2期
    關(guān)鍵詞:晶屑晶質(zhì)角礫

    孫志富,李平,王明太

    (核工業(yè)北京地質(zhì)研究院,北京100029)

    浙江衢州地區(qū)火山巖型鈾礦床礦物特征研究

    孫志富,李平,王明太

    (核工業(yè)北京地質(zhì)研究院,北京100029)

    浙江衢州地區(qū)火山巖型鈾礦床的地質(zhì)找礦、勘查、研究,歷經(jīng)幾十年,發(fā)現(xiàn)了一批礦床礦點,有些礦床成礦獨特。研究表明,礦床中礦物及物質(zhì)成分復(fù)雜,是多礦種疊生礦床,經(jīng)濟價值大。尤其是某些鈾礦石中,許多富鈾角礫和黑色物質(zhì)碎塊的發(fā)現(xiàn),引申出深部鈾成礦潛力和綜合找礦問題,并為研究鈾礦成因提供直接證據(jù)。

    晶屑凝灰?guī)r;富鈾火山角礫;黑色物質(zhì);疊生礦床;深部找礦

    浙江衢州地區(qū)鈾礦地質(zhì)勘查工作經(jīng)歷了半個多世紀,探明了一批鈾礦床、礦點、礦化點,成果明顯。在鈾礦地質(zhì)研究方面,前期十分薄弱,只憑儀器找礦,基本沒有鈾礦地質(zhì)研究的配合。后期雖然鈾礦地質(zhì)研究得到重視和加強,但是研究的深度遠遠不夠。尤其是鈾礦床本身礦物學(xué)、成礦物質(zhì)特征的微觀研究做得很是膚淺,那些難以察覺到的重要細微信息便擦肩而過,致使鈾礦地質(zhì)研究未能領(lǐng)先于鈾礦地質(zhì)勘查工作。

    筆者通過浙江衢州地區(qū)火山巖鈾礦床礦物學(xué)和成礦物質(zhì)成分特征的初步研究所獲得的一些信息,提出了深部找礦及鈾礦床相關(guān)物質(zhì)等需進一步研究的問題,目的是希望實現(xiàn)深部找礦的突破。

    1 區(qū)域地質(zhì)簡介

    研究區(qū)構(gòu)造位置位于贛杭構(gòu)造帶東端,為揚子陸塊和華夏陸塊的接壤部位,以江山—紹興深大斷裂為界,控制了火山巖帶的分布?;鹕交顒赢a(chǎn)生許多火山口、破火山口。在火山口中心通常有花崗斑巖、石英斑巖充填構(gòu)成火山管道;在管道周圍,可見爆發(fā)角礫巖,再外圍是些環(huán)狀斷裂,并被花崗斑巖所侵入,這一系列組成了火山機構(gòu)(圖1)。

    到目前為止,浙江衢州地區(qū)已發(fā)現(xiàn)的鈾礦床主要有4個,即670(白鶴巖)、671(大橋塢)、621(楊梅灣)、661(大茶園)等,另有一批鈾礦點。這些鈾礦床主要分布在新路和大洲兩個火山盆地中。火山盆地形成時代為晚侏羅世(J3)。盆地蓋層主要為壽昌組(K1s)、黃尖組(K1h)和勞村組(K1l),其中黃尖組是一套流紋巖、英安巖、各種晶屑凝灰?guī)r、熔結(jié)凝灰?guī)r等中酸性火山巖,與鈾礦床更為臨近[1],其鈾含量背景值并不高,一般為3×10-6~5× 10-6;盆地基底為前震旦-下古生界雙溪塢群,其變質(zhì)作用很淺,為變質(zhì)砂巖、板巖和千枚巖,鈾背景值<3×10-6。

    2 鈾礦床礦物主要特征

    圖1 衢州地區(qū)新路盆地地質(zhì)圖(據(jù)核工業(yè)二六九大隊,2006,有修改)Fig.1Geological map of Xinlu basin in Quzhou area(Modified after Geological Party No.269,CNNC,2006)

    浙江衢州地區(qū)分布有不同類型不同特征的鈾礦床,僅選擇670(白鶴巖)、671(大橋塢)兩個礦床來闡述,因為它們的類型特征相似。礦床鈾礦化(671)一部分產(chǎn)在花崗斑巖中;一部分產(chǎn)在含火山角礫的晶屑凝灰?guī)r中[1],并且主要集中在兩者的接觸部位。

    2.1 花崗斑巖中的鈾礦物

    產(chǎn)在花崗斑巖中的鈾礦物,相對較為簡單,主要表現(xiàn)形式:一是鈦鈾礦,基本呈單晶,浸染狀稀散分布,結(jié)晶顆粒較為粗大,可達到0.39×0.26 mm(圖2),未見其他金屬礦物、脈石礦物伴隨。這種單晶浸染狀分布的鈦鈾礦是與花崗斑巖同期結(jié)晶形成,但是樣品僅取自礦化地段,樣品數(shù)量也少,正長花崗斑巖中是否也有這種鈦鈾礦,尚未深入研究,不足以確認。

    圖2 花崗斑巖中的鈦鈾礦(灰色),中心亮的是方鉛礦(反射單偏光)Fig.2Brannerite(grey)in granite porphyry with luminous galena in the center(polarized reflection light)

    圖3 花崗斑巖中的晶質(zhì)鈾礦、伴有鈦鈾礦以及稀土元素礦物(反射單偏光)Fig.3Uranatemnite and the associated brannerite and rare earth elements mineral in granite porphyry(polarized reflection light)

    表1 衢州地區(qū)火山巖型鈾礦電子探針分析鈦鈾礦主要化學(xué)成分Table 1Main chemical composition(EPMA)of brannerite in volcanic type uranium deposit of Quzhou area

    據(jù)電子探針分析,鈦鈾礦的主要化學(xué)成分見表1,與標準的鈦鈾礦成分TiO2+(UO2+UO3)的理論值(TiO2約25%~40%,(UO2+UO3)約34%~48%)對照,本區(qū)的鈦鈾礦中Ti含量偏低,鈾含量較明顯偏高,且還普遍含有低量的Si、Ca、Fe等,有時含Mn、P,個別含Zr以及重稀土Dy2O3。二是晶質(zhì)鈾礦,呈細微粒狀聚成小團塊狀產(chǎn)出,晶體形態(tài)不夠清晰,有時可見立方體晶形。晶質(zhì)鈾礦伴有鈦鈾礦以及稀土元素礦物(未測定),見圖3。這種聚集狀態(tài)的晶質(zhì)鈾礦是如何形成的,現(xiàn)仍是個迷,又在何時結(jié)晶形成,尚不明確,因所見樣品太少,但可作一種猜想,若是一種微捕虜體的話,那就有很大意義了。另外還有些細微粒狀的鈾礦物,呈不均浸染狀分布,也屬晶質(zhì)鈾礦。

    在西方國家,晶質(zhì)鈾礦、瀝青鈾礦是不分的,統(tǒng)稱為晶質(zhì)鈾礦。而在前蘇聯(lián),對晶質(zhì)鈾礦、瀝青鈾礦,依據(jù)形態(tài)的差別是加以區(qū)分的,但區(qū)分的界線較為模糊。我國鈾礦地質(zhì)界也贊同這樣區(qū)分。不過筆者認為還可結(jié)合含鈾量來加以區(qū)分,界線會更明顯一些,初步定為含鈾量≥80%者為晶質(zhì)鈾礦,含鈾量<80%的為瀝青鈾礦(僅供討論),因為兩者在形成條件上(溫度、壓力和氧逸度等)還是有些不同,這樣區(qū)分便于研究其他相關(guān)問題。

    電子探針分析,670、671鈾礦床晶質(zhì)鈾礦的主要化學(xué)成分列于表2,可見本區(qū)晶質(zhì)鈾礦是相對富鈾的。個別樣品,根據(jù)理論計算,UO2為100%時其中鈾含量為88.18%,達到UO2的極限值。若再高于此含量的話,其中將可能出現(xiàn)鈾的特殊價態(tài)(后面討論)。此外,晶質(zhì)鈾礦中普遍含低量的Si、Ca和Ti,并常有Mn出現(xiàn),有時也有Zr、Pb顯示。本區(qū)鈾礦床中晶質(zhì)鈾礦UO2含量如此之高實屬少見,也許是此區(qū)火山巖型鈾礦特色之一。

    產(chǎn)于花崗斑巖中的鈾礦石呈紅色、深紅色,是紅化作用的結(jié)果。這種紅化的成因有兩種看法:1)熱液蝕變作用形成;2)富鈾的鈾礦物強輻射作用形成。具體歸屬何種,要視產(chǎn)出環(huán)境而定。經(jīng)薄片顯微鏡下觀察,這種花崗斑巖紅色鈾礦石呈塊狀構(gòu)造,沒有構(gòu)造碎裂現(xiàn)象,也未見有熱液脈體活動及相關(guān)的蝕變出現(xiàn)。由此可見,這種花崗斑巖中的紅色鈾礦化與熱液作用關(guān)系并不大。那么,紅化為輻射成因的可能性要大一些。

    2.2 晶屑凝灰?guī)r中的鈾礦物

    研究區(qū)晶屑凝灰?guī)r,常含有火山角礫,大小不等,一般<0.5 cm。巖屑晶屑的數(shù)量很多,一般>50%,余下為火山細碎屑,即火山灰、火山塵。其中所見晶屑石英較多,其他晶屑相對較少。故晶屑凝灰?guī)r主要屬流紋質(zhì),也許少部分是英安質(zhì)。正常含礫晶屑凝灰?guī)r呈淺灰色、灰色的,一旦成為鈾礦石,則面貌截然不同。

    表2 衢州地區(qū)火山巖型鈾礦電子探針分析晶質(zhì)鈾礦主要化學(xué)成分Table 2Main chemical composition(EPMA)of uraninite in the volcanic type uranium deposit of Quzhou area

    含礫晶屑凝灰?guī)r鈾礦石一般為灰黑色,富鈾礦石為黑色。這種黑色鈾礦石,其礦物成分、化學(xué)組分、礦化特點、成礦方式等要復(fù)雜得多。

    黑色鈾礦石中,就其鈾礦物而言,不僅有鈦鈾礦、晶質(zhì)鈾礦、瀝青鈾礦,還有含Si的鈦鈾礦和含Si的瀝青鈾礦。含Si的鈦鈾礦、含Si的瀝青鈾礦與花崗斑巖中的鈦鈾礦、晶質(zhì)鈾礦其形態(tài)特征上完全不同,它們都呈非常細小的他形,分布在晶屑凝灰?guī)r鈾礦石的一些較小的角礫、碎塊中(圖4),也見分布在細碎屑膠結(jié)物中,呈塵屑狀。

    圖4 晶屑凝灰?guī)r中具有密集鈾礦物角礫(反射單偏光)Fig.4Concentrated uranium mineral breccia in crystal tuff(polarized reflection light)

    電子探針分析,含Si的鈦鈾礦(暫稱)主要化學(xué)成分列于表3。不難看出該礦物中二氧化硅含量達7.61%以上,由于硅的進入影響到Ti、U含量無規(guī)律波動。此外還含有低量的Ca和Fe,以及微量S、As的混入。原本不含Si的鈦鈾礦[2],出現(xiàn)一定量Si,以礦物學(xué)的視角值得今后研究。

    晶屑凝灰?guī)r黑色富礦石中,瀝青鈾礦很普遍,經(jīng)電子探針分析,大多數(shù)都含有Si,但是Si含量的高、低有較明顯差別??砂裇i含量低的稱其為瀝青鈾礦(表4),Si含量高一些的稱其為含Si的瀝青鈾礦(表5)。這些瀝青鈾礦和含Si的瀝青鈾礦中除了主元素U之外,普遍含有少量的Si、Ca和Ti,有時還含微量的Fe、Mn、P、Zr、Y。所含的這些微量雜質(zhì)元素與其他地區(qū)的瀝青鈾礦有所不同。

    由表4可見,SiO2含量未能達到鈾石中的SiO2含量(18.2%[3]),故不能稱為鈾石,只能稱含Si瀝青鈾礦。

    表3 衢州地區(qū)火山巖型鈾礦電子探針分析含硅鈦鈾礦的主要化學(xué)成分Table 3Main chemical composition of silicon-bearing brannerite of the volcanic type uranium deposit in Quzhou area by EPMA

    礦床中有關(guān)其他礦物,其中較為常見的是輝鉬礦,常與一些鈾礦物伴生。鉬礦化與鈾礦化關(guān)系極為密切。670礦床伴生元素分析列于表6。以表中數(shù)據(jù)計算,Mo與U的相關(guān)系數(shù)γ=0.997 6,近乎于1,表明礦石中有一個鈾原子,就有一個鉬原子,當(dāng)然不等于有一噸鈾就有一噸鉬,因為兩者的原子質(zhì)量相差很大。鉬與鈾如此緊密的關(guān)系表明兩者只能是同生于一種礦物中,有可能是一種少見的褐鉬鈾礦[2],或許是鉬的另一種存在形式,需要加以研究證實。此外,一般火山巖型鈾礦中的鉬是以膠硫鉬礦形式存在的,但未專

    門研究。現(xiàn)在看來鉬不只是綜合利用問題,而是形成了鉬礦床。

    表4 衢州地區(qū)火山巖型鈾礦電子探針分析瀝青鈾礦主要化學(xué)成分Table 4Main chemical composition of pitchblende of the volcanic type uranium deposit in Quzhou area by EPMA

    表5 衢州地區(qū)火山巖鈾礦電子探針分析含硅瀝青鈾礦主要化學(xué)成分Table 5Main chemical composition of silicon-bearing pitchblende of the volcanic type uranium deposit in Quzhou area by EPMA

    鈾礦床中還伴生有微量其他礦物,如黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦和黃鐵礦等金屬硫化物,一般呈很稀散的浸染狀分布,偶爾集成微小團塊,但未見有脈狀形式。還有微量錳礦物出現(xiàn),但都是孤立的單顆粒,不過電子探針測定鈾礦物時常檢測出錳,看來錳與鈾還是有些關(guān)系。另外電子探針還檢測到有微量稀土礦物,但在顯微鏡下很難識別。鋯石、獨居石和磷灰石等含稀有元素礦物,偶然會聚集成集合體。礦床的礦石中常規(guī)的新生脈石礦物如石英、方解石、絹云母或水云母等都很少見,螢石也極少,這種情況是與礦床形成的獨特方式有關(guān)。

    有關(guān)黑色物質(zhì),在礦床中較為普遍,尤其在富礦石中更常見。它以大小不等黑色角礫碎塊產(chǎn)出(圖5、6),也有一部分混入晶屑凝灰?guī)r細碎屑膠結(jié)物中,而變成黑色模糊狀。這種黑色角礫碎塊,有人認為是有機瀝青質(zhì),但筆者看來不是。因為黑色角礫中未見有過收縮干裂紋出現(xiàn),故認為它不是瀝青。

    表6670 礦床鈾及其伴生元素Table 6Content of uranium and associated elements in Deposit 670

    圖5 H279A-4a晶屑凝灰?guī)r,有一些較小的黑色體(透射單偏光)Fig.5H279A-4a,Crystal tuff,with some smaller black objects(polarized trasmission light)

    圖6 H277凝灰?guī)r中的黑色角礫(透射單偏光)Fig.6H277,Black breccia in tuff(polarized trasmission light)

    圖7 H481a含礫巖屑晶屑凝灰?guī)r中一不規(guī)則巖屑角礫(透射單偏光)Fig.7H481a,irregular lithic breccia in the gravelbearing lithic crystal tuff(polarized transmission light)

    經(jīng)徑跡蝕刻研究發(fā)現(xiàn),有些黑色角礫富含鈾礦物,徑跡顯示密集成團(圖7、8),有些黑色角礫徑跡顯示的鈾礦物不多,但卻有大量密集的分散鈾(圖9、10)。所以這種黑色物質(zhì)角礫并不是單質(zhì),而是一種富含鈾礦物和分散鈾及其他不明物質(zhì)的混合物。解開黑色角礫物質(zhì)之謎,其意義非常重大。

    另外,黑色富含鈾礦石中,徑跡蝕刻顯示,大量的鈾是產(chǎn)在晶屑凝灰?guī)r的膠結(jié)物中(圖11)。

    圖8 左黑色角礫中顯示鈾礦物的成團徑跡(徑跡照片)Fig.8Cloudy fission track of uranium mineral in the left black breccia(fission track picture)

    圖9 H45-1a晶屑凝灰?guī)r中的黑色角礫(透射單偏光)Fig.9H45-1a,black breccia in the crystal tuff(polarized trasmission light)

    圖10 左黑色角礫中顯示密集或分散的徑跡(徑跡照片)Fig.10Showing concentrated or scattered fission track in the left black breccia(fission track picture)

    圖11 H49富礦石晶屑凝灰?guī)r膠結(jié)物中顯示富鈾的徑跡(徑跡照片)Fig.11H49,fission track showing uranium-rich in the cements of ore-rich crystal tuff(fission track picture)

    鈾礦化產(chǎn)在含礫晶屑凝灰?guī)r中,就火山巖型鈾礦床而言,這種干的火山碎屑作為賦礦圍巖是很少見的;礦化的鈾和鈾礦物載體為火山碎屑物(角礫碎塊)以及火山灰火山塵。在富鈾礦石里,幾乎沒有熱液活動現(xiàn)象,即沒有熱液脈體活動,沒有新生石英、方解石之類的脈石礦物,也沒有新的熱液蝕變,所見的絹云母化都是產(chǎn)在長石晶屑中的礦前早期蝕變;鈾礦物以晶質(zhì)鈾礦為主,少量鈦鈾礦;灰黑色富礦石主量元素與正常淺灰色晶屑凝灰?guī)r主量元素含量沒有太大差別。由此推斷,這種礦化類型的成礦方式是獨特的,它可能是火山作用,恰好通過深部鈾礦體爆發(fā)帶到空中,再降落到地表堆積而成,可冠名為“火山爆發(fā)降積型”鈾礦化。當(dāng)然還有許多問題尚待研究。

    3 討論

    1)深部找礦問題的研究。上已提及,在灰黑色、黑色含礫晶屑凝灰?guī)r鈾礦石中,常有一些富含鈾和鈾礦物的角礫碎塊。追蹤研究這些富鈾和鈾礦物角礫碎塊的來龍去脈是尋找深部鈾礦床最直接最重要的線索,這項研究需要做大量的地質(zhì)工作。重點是火山機構(gòu)的研究,且要研究多個火山機構(gòu),減少風(fēng)險。研究分為兩大部分:即地表和深部。地表的研究任務(wù)是:首先要確定火山口的準確位置,摸清火山口內(nèi)管道相花崗斑巖的完整邊界,查清火山口周圍火山角礫巖、晶屑凝灰?guī)r等巖相分布,并從中找出有富鈾火山角礫碎塊,這才有意義。在此基礎(chǔ)上進行深部研究,首先用物探方法確定火山管道中花崗斑巖的整體產(chǎn)狀,建立地下空間花崗斑巖管道立體圖,進一步確定花崗巖漿涌入火山管道底端的深度位置,最后再用物探重力方法,在這一深度位置上下左右一定范圍內(nèi)測試有無重力異常(微重力異常),鈾礦便可找到,這是愚人之見。

    2)該地區(qū)的鈾礦床中有關(guān)物質(zhì)成分的深入研究。首先是含硅的鈦鈾礦問題,文獻資料表明,鈦鈾礦是不含硅的[2],而本地區(qū)鈾礦床中,鈦鈾礦較普遍含有一定量的硅,其硅進入鈦鈾礦,是否會引起結(jié)構(gòu)的變化而成為一種新的礦物或礦物新變種,這是需要通過研究來確定的。近幾十年來,新的鈾礦物發(fā)現(xiàn)研究停步不前,很需要重起繼續(xù)研究。同時樣品的電子探針分析中有時有重稀土異常出現(xiàn),但出現(xiàn)在何種礦物中尚不清楚,需要重視研究。

    其次是礦床中黑色物質(zhì)需要研究,揭開其中的謎團?,F(xiàn)階段有跡象顯示這些大大小小的黑色角礫碎塊中含有較豐富的鈾礦物和分散鈾。那么這些鈾礦物是些什么礦物還未知曉。根據(jù)黑色富鈾礦石伴生元素化學(xué)分析表明Mo與U有極高的相關(guān)性,原子比近乎達到1∶1,提示Mo與U共存于同一礦物中,目前猜測可能為褐鉬鈾礦,這需要進一步研究證實。除了鈾礦物之外,其他還有些什么尚不清楚。這些來自地下深部的黑色物質(zhì),源自何處?值得深究,對火山巖型鈾礦成礦理論的貢獻難以估量。

    關(guān)于富鈾晶質(zhì)鈾礦中鈾的價態(tài)研究。理論上鈾的價態(tài)有U6+、U4+、U3+、U0。目前鈾礦地質(zhì)界用化學(xué)分析方法做出了U6+和U4+,而其他價態(tài)的U在自然界中的鈾礦物并未發(fā)現(xiàn)和認知。目前首要關(guān)注的是自然界中U0是否存在,即呈一種自然金屬元素狀態(tài)。國外地質(zhì)學(xué)家們廣泛地研究了自然界中獨立存在的自然元素或金屬互化物,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)近50種之多,這種金屬互化物的結(jié)合是一種金屬鍵,是極不牢固的化學(xué)鍵,很容易斷開,各自形成零價的自然元素。

    國外已有報道,自然界中有UC存在(引自杜樂天教授未發(fā)的譯文),其中的鈾就是U0。這種UC產(chǎn)在什么類型的鈾礦床中尚不清楚,但我們可從另外方面來關(guān)注。某些鈾礦物中U0存在的可能性。富鈾晶質(zhì)鈾礦將是U0研究的首選,這里富鈾的概念是指晶質(zhì)鈾礦單礦物分析的鈾含量≥88.18%,這是根據(jù)晶質(zhì)鈾礦的化學(xué)式UO2計算得出的。當(dāng)U4+奪取O2-全部配完所需U量是88.18%,若還有U過剩已無O2-可配,只好以元素的U0狀態(tài)呆在晶質(zhì)鈾礦當(dāng)中。這種富鈾的晶質(zhì)鈾礦形成有兩個必要條件:(1)晶質(zhì)鈾礦生成時極度缺氧,也就反映所處很深部位;(2)環(huán)境相當(dāng)富鈾,這種極其富鈾環(huán)境,也只有在地下很深的某處才具備。富鈾晶質(zhì)鈾礦,只有在火山碎屑晶屑凝灰?guī)r內(nèi)的鈾礦化才有可能產(chǎn)出,因為它們直接來自深部,產(chǎn)出后未參與地球化學(xué)循環(huán)。這樣的晶質(zhì)鈾礦,目前在670、671礦床中出現(xiàn)一些高鈾含量數(shù)據(jù)(見表2),為探尋U0的存在創(chuàng)造了條件(我院的化學(xué)分析史料也出現(xiàn)過這一例),但還不夠確定。而其他那些經(jīng)歷熱液演化形成的鈾礦床中是不會有的。

    如果經(jīng)研究證實晶質(zhì)鈾礦中有U0存在的話,其理論意義是重大的,仿佛找到了鈾的地球化學(xué)循環(huán)的起點,毫不含糊地提供了一些鈾礦床鈾的深部來源直接證據(jù),將會開辟鈾礦地質(zhì)理論研究和找礦的新途徑。

    3)礦床的技術(shù)經(jīng)濟評價研究還須補上。一個礦床經(jīng)過地質(zhì)勘探確立具有工業(yè)規(guī)模之后,還不能馬上就利用,必須進行詳細的技術(shù)經(jīng)濟評價研究,特別是多組分有效綜合利用問題,以實現(xiàn)礦山經(jīng)濟價值最大化。對670、671礦床而言,進一步的技術(shù)經(jīng)濟評價研究至少有兩個重要方面的工作要做:

    (1)鉬的經(jīng)濟價值研究。在前人的研究報告中僅提到鉬達到綜合利用的品位[4],這顯然是經(jīng)濟價值較低的評價,其實并非如此,據(jù)礦床中鈾和伴生元素部分化學(xué)分析數(shù)據(jù)U含量與Mo含量是完全同步的,按規(guī)定鈾的工業(yè)品位(0.05%)與Mo的工業(yè)品位(0.06%)十分接近,既然鈾達到了工業(yè)規(guī)模,那么鉬也會達到工業(yè)規(guī)模,那么鉬的經(jīng)濟價值將會顯著提升,不只是綜合利用那么一點價值。所以這點補充研究評價很有必要。

    (2)關(guān)于與鉬礦有關(guān)的錸的異常礦化預(yù)測研究。根據(jù)《元素地球化學(xué)》文獻所載,“輝鉬礦中都伴生有Re,經(jīng)常可達到綜合利用的品位。Re是以類質(zhì)同象存在于輝鉬礦中。實驗表明,無論用何種方法處理輝鉬礦,從輝鉬礦中浸出的Re與Mo之比值都在0.7×10-3~0.75×10-3之間,與原樣中Re與Mo之比值(0.68×10-3)十分接近[5]”。表明原樣Mo含量越高,用以浸出的Re就越多。這樣,浙江衢州地區(qū)火山巖型鈾礦床將來開采、選冶,無論用何種方法浸出提取鈾,最后將U-Mo-Re分離,都會同時獲得豐富的Mo與Re,不會額外增加工藝難度,經(jīng)濟價值潛力十分巨大。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)上查詢到,2014年Re的價格55 000元/kg,比鈾的價格要高得多。因此,進行技術(shù)經(jīng)濟評價研究是非常必要的,直到現(xiàn)在這個地區(qū)鈾礦床中一個Re的分析數(shù)據(jù)也沒有,不能錯失良機。Re是地殼中極為稀有之元素,從未見過形成獨立礦床的報導(dǎo),只有某些異常和可綜合利用的描述。倘若經(jīng)研究能發(fā)現(xiàn)Re礦床(現(xiàn)在還沒有定義),這才是真正的創(chuàng)新研究的重大成果。

    4 結(jié)語

    研究結(jié)果表明,浙江衢州地區(qū)火山巖型鈾礦床礦物具有以下特征:

    1)礦床中的鈾礦物有鈦鈾礦、晶質(zhì)鈾礦,還有瀝青鈾礦。其中鈦鈾礦又有含Si的和不含Si的,同樣瀝青鈾礦也有含Si高的和含Si很低的,復(fù)雜多樣。

    2)礦床的晶質(zhì)鈾礦鈾含量很高,>80%的實屬少見,也許是本地區(qū)火山巖型鈾礦床所特有。

    3)礦床中發(fā)現(xiàn)一些富含鈾和鈾礦物角礫碎塊以及黑色不明物質(zhì)角礫碎塊,指示其來源有重要意義。

    4)礦床礦物成分分析顯示鉬與鈾有極高的相關(guān)性,表明該鈾礦床可能是鈾鉬疊生礦床,鈾鉬可形成組合礦物。

    5)礦石中與鈾、鉬礦化有關(guān)的脈石礦物(如石英、螢石、水云母或絹云母、方解石等)很少出現(xiàn)。

    這些特征顯示了本地區(qū)火山巖型鈾礦床的形成具有獨特性,可為深部找礦提供重要線索。

    [1]周家志.670鈾礦床地質(zhì)特征及其成因[J].華東地質(zhì)學(xué)院學(xué)報,1992,15(1):12.

    [2]張靜宜,王愛珍,李秀英,等.中國鈾礦物志[M].北京:原子能出版社,1995.

    [3]王德蔭,傅永全,趙鳳民,等.鈾礦物學(xué)[M].北京:原子能出版社,1986.

    [4]周家志.670地區(qū)角礫巖成因及成礦意義[J].鈾礦地質(zhì),1989,5(2):72-77.

    [5]劉英俊,曹勵明,李兆麟,等.元素地球化學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,1984.

    Study on mineral characteristics of the volcanic type uranium deposit in Quzhou area,Zhejiang province

    SUN Zhifu,LI Ping,WANG Mingtai

    (Beijing Research Institute of Uranium Geology,Beijing 100029,China)

    After several decades,geological prospecting,exploration and study on the volcanic uranium deposit has experienced.a group of uranium deposits and occurrences have been founded in Quzhou area,Zhejiang province,and some are unique in metallogenic characteristics.This studies shew that minerals,material composition in the deposit are quite complex due to the superimposed metallogenesis of multiple minerals,which are of high economic value.Especially,the discovery of uranium rich breccia and black substance fragments in some uranium ores,the question of deep uranium mineralization and integrated prospecting is extended,and provided direct evidences for studying genesis of uranium deposit.

    crystal tuff;uranium rich volcanic breccia;black substance;superimposed deposit;deep exploration

    P571;P619.14

    A

    1672-0636(2016)02-0068-10

    10.3969/j.issn.1672-0636.2016.02.002

    2015-01-19;

    2015-07-02

    孫志富(1939—),男,江蘇句容人,研究員級高級工程師,主要從事鈾礦地質(zhì)研究工作。E-mail:girlgogolp@sina.com

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