[发明专利]一种花岗岩型铀矿深部找矿空间定量估算方法在审
申请号: | 201710812137.0 | 申请日: | 2017-09-11 |
公开(公告)号: | CN107764975A | 公开(公告)日: | 2018-03-06 |
发明(设计)人: | 郭春影;白芸 | 申请(专利权)人: | 核工业北京地质研究院 |
主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24 |
代理公司: | 核工业专利中心11007 | 代理人: | 闫兆梅 |
地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 花岗岩 铀矿 深部找矿 空间 定量 估算 方法 | ||
1.一种花岗岩型铀矿深部找矿空间定量估算方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
步骤1、铀矿床成矿深度估算,步骤1具体包括如下步骤:
步骤1.1、采集铀矿床典型样品;
步骤1.2、将上述步骤1.1中采集到的样品制备成流体包裹体片;
步骤1.3、观察上述步骤1.2中得到的流体包裹体片类型、分布特征,并测量流体包裹体片的关键温度;
步骤1.4:根据上述步骤1.3中得到的流体包裹体的成分相变的关键温度,计算得到流体包裹体均一压力;
步骤1.5:估算铀矿成矿深度;
步骤2、锆石、磷灰石裂变径迹分析,步骤2具体包括如下步骤:
步骤2.1、采集典型样品,分选锆石、磷灰石单矿物
步骤2.2、上述步骤2.1中裂变径迹分析后的锆石、磷灰石裂变径迹进行分析测试,得到锆石、磷灰石裂变径迹数据;
步骤2.3、根据上述步骤2.2中得到的锆石、磷灰石裂变径迹数据,反演锆石、磷灰石热演化史;
步骤2.4、选定合理地温梯度,将上述步骤2.3中的热演化史转化为抬升剥蚀过程;
步骤3、根据上述步骤2中得到的锆石、磷灰石热演化史、上述步骤1中得到的铀矿床成矿深度,估出算花岗岩中铀矿床深部找矿空间范围,步骤3具体包括如下步骤:
步骤3.1、获取铀矿床成矿的地质年龄
步骤3.2、根据上述步骤2.3中得到的锆石、磷灰石热演化史,扣除铀矿床形成前花岗岩体的剥蚀深度,得到花岗岩型铀矿床形成后剥蚀深度;
步骤3.3、根据上述步骤1.5中得到的铀矿床成矿深度、上述步骤3.2中得到的成矿后剥蚀深度定量估算出深部找矿空间范围。
2.根据权利要求1所述的一种花岗岩型铀矿深部找矿空间定量估算方法,其特征在于:所述的步骤1.1中的铀矿床典型样品包括蚀变围岩、铀矿石岩石样品。
3.根据权利要求2所述的一种花岗岩型铀矿深部找矿空间定量估算方法,其特征在于:所述的步骤1.3中蚀变围岩样品、铀矿石样品包裹体类型主要以气液两相包裹体为主,蚀变围岩中含少量含CO2的三相流体包裹体;所述的测量流体包裹体片的关键温度的具体步骤如下:将蚀变围岩样品、铀矿石样品流体包裹体片与载玻片进行分离、清洗干净后,采用偏光显微镜配合冷热台,对蚀变围岩样品、铀矿石样品流体包裹体片进行重复性的多次冷冻、加热操作,记录多个流体包裹体的成分相变的关键温度,其中气液两相流体包裹体的冰点温度为-0.5℃~-5.4℃,均一温度为110℃~430℃;含CO2的三相流体包裹体的二氧化碳水合物消失温度为6.3℃~6.8℃,均一温度为229℃~352℃。
4.根据权利要求3所述的一种花岗岩型铀矿深部找矿空间定量估算方法,其特征在于:所述的步骤1.4具体包括如下步骤:根据上述步骤1.3中得到的蚀变围岩样品、铀矿石样品流体包裹体的成分相变的关键温度,采用GeoFluid1.0软件计算得到蚀变围岩样品、铀矿石样品流体包裹体的均一压力,其中气液两相流体包裹体的均一压力为5×105~199×105Pa,含CO2的三相流体包裹体的均一压力为884×105~1789×105Pa。
5.根据权利要求4所述的一种花岗岩型铀矿深部找矿空间定量估算方法,其特征在于:所述的步骤1.5具体包括如下步骤:对气液两相流体包裹体,采用75×105Pa/km的地压梯度换算,得到的深度为0.02~2.65km;对含CO2的三相流体包裹体,按照250×105Pa/km的地压梯度换算,得到的深度为3.54~7.16km。以气液两相流体包裹体均一压力对应的最大深度作为花岗岩型铀矿成矿的最浅深度,以含CO2的三相流体包裹体均一压力对应的深度平均值作为花岗岩型铀矿成矿的最大深度,即花岗岩型铀矿成矿的深度范围为2.65~5.35km。
6.根据权利要求8所述的一种花岗岩型铀矿深部找矿空间定量估算方法,其特征在于:所述的步骤2.1中分选锆石、磷灰石单矿物具体包括如下步骤:将采集到的岩石样品,经过破碎、重砂分离、单矿物提纯,得到纯度大于99%的锆石单矿物、磷灰石单矿物样品。
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