[1]黎广荣,郭福生,金腾瑞,等.江西省峡江-广丰地区白垩纪红盆-火山盆地对铀成矿的制约探讨[J].大地构造与成矿学,2019,(43卷03):542-557.[doi:10.16539/j.ddgzyckx.2019.03.010]
 LI Guangrong,GUO Fusheng,JIN Tengrui,et al.Contribution of Red Bed and Volcanic Basin to Uranium Mineralization in Xiajiang-Guangfeng belt, Northeastern Jiangxi[J].Geotectonica et Metallogenia,2019,(43卷03):542-557.[doi:10.16539/j.ddgzyckx.2019.03.010]
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江西省峡江-广丰地区白垩纪红盆-火山盆地对铀成矿的制约探讨
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《大地构造与成矿学》[ISSN:ISSN 1001-1552/CN:CN 44-1595/P]

卷:
期数:
2019年43卷03期
页码:
542-557
栏目:
中国大陆(燕山期)构造成矿作用专辑
出版日期:
2019-06-25

文章信息/Info

Title:
Contribution of Red Bed and Volcanic Basin to Uranium Mineralization in Xiajiang-Guangfeng belt, Northeastern Jiangxi
文章编号:
1001-1552(2019)03-0542-016
作者:
黎广荣12 郭福生1 金腾瑞1 张炜强1 张运涛3 杨庆坤1 陈留勤1 周万蓬1 于玉帅4
1.东华理工大学 核资源与环境国家重点实验室, 江西 南昌 330013; 2.南京大学 内生金属矿床成矿机制 研究国家重点实验室, 江苏 南京 210093; 3.江西省核工业地质局 261大队, 江西 鹰潭 335000; 4.中国 地质调查局 武汉地质调查中心, 湖北 武汉 430205
Author(s):
LI Guangrong12 GUO Fusheng1 JIN Tengrui1 ZHANG Weiqiang1 ZHANG Yuntao3 YANG Qingkun1 CHEN Liuqin1 ZHOU Wanpeng1 and YU Yushuai4
1. State Key Laboratory of Nuclear Resources and Environment, East China University of Technology, Nanchang 330013, Jiangxi, China; 2. State Key Laboratory for Mineral Deposits Research, Department of Earth Sciences, Nanjing University, Nanjing 210093, Jiangsu, China; 3. Geological Party No.261, Nuclear Industry Geological Bureau of Jiangxi Province, Yingtan 335000, Jiangxi, China; 4. Wuhan Geological Survey Center, China Geological Survey, Wuhan 430205, Hubei, China
关键词:
叠合式盆地 控矿构造 铀成矿作用 峡江-广丰地区 江西省
Keywords:
superimposed basin ore-controlling structure uranium mineralization Xiajiang-Guangfeng area of Jiangxi province
分类号:
P611
DOI:
10.16539/j.ddgzyckx.2019.03.010
文献标志码:
A
摘要:
江西峡江-广丰地区产铀盆地常具有特殊的三元结构: 含铀火山岩发育在燕山早期的断陷区内, 火山岩之下为一(几)套煤系地层, 火山岩系之上为一套红色碎屑岩层, 构成“黑-灰-红”特色三层结构的叠合式盆地。本文在总结前人工作的基础上, 分析了该区叠合式盆地的空间分布、组成结构、形成演化和矿化等特征, 并探讨区域构造演化对铀成矿富集的控制作用, 以期为研究区铀矿勘查提供新的思路。研究表明: ①叠合式盆地主要由多旋回的火山岩及其上部的巨厚红层组成, 发育在前寒武系变质基底及较薄的峡山群(D2X)、安源群(T3A, 含煤层)和林山群(J1L)之上。下白垩统武夷群(K1W)与火把山群(K1H)之间存在构造挤压事件, 时限约为132~110 Ma, 主要表现为近SN向的挤压和区域性抬升剥蚀, 并导致NE和NW向两组共轭断裂分别发生左行和右行压扭, 派生的近SN向断裂以张性为主。这些断裂构造是主要的控矿-赋矿构造, 特别是近SN向张性断裂, 富大矿体均赋存其中; ②铀矿化时代晚于火山岩围岩的成岩时代, 与红层沉积时代有很大程度上的重叠, 暗示红盆发育过程对区内铀成矿起重要控制作用; ③与铀矿物相伴生的萤石、石英中H、O、C同位素指示大气水对铀成矿的贡献, 大气水对红层中的Fe3+、F、Cl、H2S、(U)等进行淋滤, 并携带至火山岩的构造裂隙中, 在与深部来源流体共同作用下, 使火山岩普遍发育水云母化、铀矿化等, 因而成矿作用应滞后于火山作用。
Abstract:
There are more than 100 uranium deposits and more than 800 mineralization sites in Eastern China, and over 80% of the uranium deposits are located in Jiangxi province. Uranium deposits with a uranium grade greater than 0.3% are mostly volcanic types. The uranium-producing basins in the Xiajiang- Guangfeng area of Jiangxi province often have a special three-layer structure: the uranium-bearing volcanic basins developed in areas with preexisting Yanshanian faulted depression, and the volcanic rocks overlain a set of coal-bearing strata, and in turn overlain by the Cretaceous red beds. It was termed as the Yanshanian “coal-volcano-red bed” structure. On the basis of previous studies, this paper discusses the relationship between the gray basin (volcanic basin), the red basin and the uranium mineralization in terms of distribution, metallogenic age, etc., which may be helpful for uranium exploration. The superimposed basins are mainly composed of multi-cycle volcanic rocks covered by thick red beds, developed above the Precambrian metamorphic basement and covering sequences such as the Xiashan Group (D2X), Anyuan Group (T3A, coal-bearing formation), and Linshan Group (J1L). The tectonic compression events took place during ca. 132-110 Ma, between the Early Cretaceous Wuyishan Group (K1W) and the Huoshan Group (K1H) in Xiajiang-Guangfeng area, led to the mainly north-south compression and regional uplift and erosion, and sinistral and dextral strike-slip of the NE and NW conjugate joints, respectively, and the subordinate near-SN extensional fractures. The fault system controls influx of ore fluids and emplacement of the orebodies. The uranium deposits formed later than the volcanic wall rocks (10-40 Ma younger), but roughly contemporaneous with the red beds. δ18O and δD values of fluorite and quartz in ore-related hydrothermal veins indicate contribution of atmospheric water to uranium mineralization. Atmospheric water leaches oxidized iron, fluorine, chlorine, H2S, and probably uranium (U6+) in the red bed and flows into the volcanic fractures. Together with the deep fluid, the fluids altered the volcanic rocks pervasively, exhibiting as hydromicazation and uranium mineralization. The oxidizing irons played an important role in uranium extraction and enrichment in the wall rocks (volcanic or metamorphic basement). The leaching-extraction-enrichment process is time taking, so the uranium mineralization commonly lags behind the age of volcanism.

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期: 2018-10-27; 改回日期: 2019-04-09
项目资助: 国家自然科学基金项目(41402028, 41572185)资助。
第一作者简介: 黎广荣(1979-), 男, 博士, 讲师, 主要从事磁组构与岩浆流动、矿物精细结构的研究工作。Email: liguangrong0086@ecit.cn
通信作者: 郭福生(1962-), 男, 教授, 博士生导师, 主要从事区域地质、沉积学等研究。Email: fshguo@ecit.cn
更新日期/Last Update: 2019-06-15