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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及地质勘查,尤其涉及一种利用粘土矿物研究层间氧化带砂岩型铀矿床成矿过程的方法。
技术介绍
1、层间氧化带型砂岩铀矿床是指夹持于不透水岩层(如泥岩)之间的透水砂岩中的、由于携铀的含氧承压地下水沿透水砂岩向下方运移,在氧化带前锋处铀被还原而沉淀富集形成的铀矿床。
2、铀的矿化过程是一种复杂的水-岩作用过程。含氧含铀水体进入砂体后,fe2+和有机质开始被氧化,随着水体运移距离的增加,或者氧化程度的提高,水中的溶解氧(自由o2)将逐渐消耗,至氧化带前锋线附近氧消耗殆尽,未氧化灰色岩石带中的厌氧细菌产生h2和h2s,这些还原剂使地层水ph降低,有利于u6+转换为u4+,u4+沉淀下来形成铀矿。
3、粘土矿物在沉积和埋藏作用过程中可发生转变,它的形成和转化与其所处的环境有密切关系,因此深入研究粘土矿物的组合与含量的变化、结构特点与转化规律以及粒度分布等特征,可以推测其形成区和来源区的风化作用类型和气候演变规律。国内外不少学者早已注意到层间氧化带砂岩型铀矿床中粘土矿物的存在,但对粘土矿物在铀成矿过程中的行为仅限于定性认识。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种利用粘土矿物研究层间氧化带砂岩型铀矿床成矿过程的方法,探究粘土矿物与层间氧化带型砂岩铀矿床成矿过程之间的联系,有助于后续开采找矿为指导普查找矿、开展铀矿床矿石成分研究提供参考依据。
2、为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供以下技术方案:
3、本专利技术提供了一种利用粘
4、(1)采集层间氧化带砂岩型铀矿床区域的粘土矿物;
5、(2)将采集的粘土矿物按照粒度分为中粗粒砂岩和中细粒砂岩;
6、(3)分析中粗粒砂岩和中细粒砂岩的矿物组成;
7、(4)基于上述分析,总结砂岩中粘土矿物质分数分布;
8、(5)分析粘土总量与铀质量分数的关系;
9、(6)推算粘土矿物在沉积演化过程中与地下水及成矿热液之间的相互作用关系。
10、作为优选,步骤(1)中所述层间氧化带为强氧化带、弱氧化带、过渡带、准还原带和还原带。
11、作为优选,步骤(2)中所述中粗粒砂岩包括中粒砂岩、中粗砂岩、粗砂岩和含砾粗砂岩;
12、所述中细粒砂岩包括细砂岩、粉砂质细砂岩和中细砂岩。
13、作为优选,步骤(3)中所述分析的方法包括x射线粉晶衍射分析、x射线荧光光谱分析、等离子质谱分析、固体质谱分析中的一种或几种。
14、本专利技术具有以下有益效果
15、本专利技术对层间氧化带砂岩型铀矿床的粘土矿物质量分数、分布特征进行了全面的分析,明确了粘土矿物对铀的吸附作用,分析了砂岩型铀矿成矿机理,为指导普查找矿、开展铀矿床矿石成分研究提供参考依据。
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1.一种利用粘土矿物研究层间氧化带砂岩型铀矿床成矿过程的方法,其特征在于,包含下列步骤:
2.如权利要求1所述的利用粘土矿物研究层间氧化带砂岩型铀矿床成矿过程的方法,其特征在于,步骤(1)中所述层间氧化带为强氧化带、弱氧化带、过渡带、准还原带和还原带。
3.如权利要求1或2所述的利用粘土矿物研究层间氧化带砂岩型铀矿床成矿过程的方法,其特征在于,步骤(2)中所述中粗粒砂岩包括中粒砂岩、中粗砂岩、粗砂岩和含砾粗砂岩;
4.如权利要求3所述的利用粘土矿物研究层间氧化带砂岩型铀矿床成矿过程的方法,其特征在于,步骤(3)中所述分析的方法包括X射线粉晶衍射分析、X射线荧光光谱分析、等离子质谱分析、固体质谱分析中的一种或几种。
【技术特征摘要】
1.一种利用粘土矿物研究层间氧化带砂岩型铀矿床成矿过程的方法,其特征在于,包含下列步骤:
2.如权利要求1所述的利用粘土矿物研究层间氧化带砂岩型铀矿床成矿过程的方法,其特征在于,步骤(1)中所述层间氧化带为强氧化带、弱氧化带、过渡带、准还原带和还原带。
3.如权利要求1或2所述的利用粘土矿物研究层间氧化...
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