纳米比亚湖山铀矿床中黑云母伟晶岩型矿石特征及铀矿化机制*
2021-06-24黄冉笑袁国礼王果胜邱坤峰邵华胜龚能
黄冉笑 袁国礼 王果胜 邱坤峰 邵华胜 龚能
中国地质大学(北京)地球科学与资源学院, 北京 100083
花岗伟晶岩能够提供大量的金属资源,包括稀有金属(如:Be、Nb、Ta、Li、Rb、Cs)和放射性金属(如:U、Th),因此相关矿床具有重要的战略地位和经济价值(Gloveretal., 2012; Linnenetal., 2012)。作为侵入岩型铀矿床的重要代表,伟晶岩型铀矿床在含矿岩性、铀矿物种类和矿化成因等方面都有其独特性(Cuney, 2009; 金若时等, 2014)。该类矿床的矿石矿物主要为岩浆成因的晶质铀矿(少数情况下可含铀钍石),含矿围岩主要为黑云母花岗伟晶岩,与富含Be、Li、Nb、Ta等稀有金属元素的白云母-锂云母伟晶岩区别明显(London, 2018; Yuanetal., 2020)。研究表明,尽管铀元素在长英质岩浆中具有高度的不相容性,但仅通过单一的岩浆作用(如:分离结晶或深熔作用)很难形成工业级别的矿化(Cuney, 2014; 王鲲等, 2020)。多数情况下,铀元素“预富集”的酸性岩浆岩后期可被热液作用,淋滤其中的铀元素,进而形成与岩体有成因联系的次生铀矿化(Cuney, 2014; 胡瑞忠等, 2019)。对于伟晶岩型铀矿床来说,相比于岩浆中铀元素的浓度,含铀氧化物(如:晶质铀矿、铀钍石)的含量更能影响其铀矿化的程度(Cuney, 2009; Ballouardetal., 2017)。因此,对伟晶质岩浆中含铀氧化物富集与沉淀机制的研究显得格外重要。
尽管伟晶岩型铀矿床中矿石平均品位较低,多数不超过0.1%(Ballouardetal., 2017; Chenetal., 2019),但个别矿床具有大面积的矿化范围,故受到了矿床学者的广泛关注,相关报道包括:西班牙的Sierra Albarrana地区(Bonalesetal., 2015),加拿大的Trans-Hudson和Grenville造山带(Lentz, 1992; 1996),中国的北秦岭造山带(袁峰等, 2017; Yuanetal., 2020;王江波等, 2020),以及位于纳米比亚达马拉造山带的罗辛铀矿(Nexetal., 2001; Kinnaird and Nex, 2007;左立波等, 2015)。……
