参考文献/References:
陈迪云, 张晓峰. 2014. 磷灰石对溶液中铀的去除行为研究. 广州大学学报(自然科学版), 13(4): 69-74.
杜乐天, 温志坚, 刘正义. 2000. 磷流辐射排放轨迹. 中国地质学会“九五”全国地质科技重要成果论文集. 北京: 地质出版社: 446-449.
范洪海, 凌洪飞, 王德滋, 刘昌实, 沈渭洲, 姜耀辉. 2003. 相山铀矿田成矿机理研究. 铀矿地质, 19(4): 208-213.
胡宝群, 邱林飞, 李满根, 孙占学, 吕古贤, 周义朋. 2015. 江西相山铀矿田构造?岩浆演化及其成矿规律. 地学前缘, 22(4): 29-36.
胡宝群, 王倩, 邱林飞, 孙占学, 王运, 吕古贤, 胡荣泉. 2016. 相山矿田邹家山铀矿床碱交代矿化蚀变岩地球化学. 大地构造与成矿学, 40(2): 1-9.
黄广文, 潘家永, 张占峰, 黄广楠, 张涛, 廖志权, 杜后发. 2017. 应用电子探针研究蒙其古尔铀矿床含矿砂岩岩石学特征及铀矿物分布规律. 岩矿测试, 36(2): 196-207.
黄锡强. 2007. 江西相山铀矿田热液蚀变特征及成矿物理化学条件分析. 北京: 中国地质科学院硕士学位论文: 48-55.
黄志良, 刘羽, 王大伟, 张术根, 陈露军. 2001. Sol-Gel法合成HAp的结晶特征及其对F-离子吸附性能研究. 无机材料学报, 16(4): 661-666.
贾木欣. 2007. 国外工艺矿物学进展及发展趋势. 矿冶, 16(2): 95-99.
李学礼, 孙占学, 周文斌. 1992. 相山成矿古水热系统的水文地球化学特征. 华东地质学院学报, 15(3): 234- 242.
李仁泽. 2016. 桃山铀矿田大府上矿床铀的赋存状态及成矿机理探讨. 南昌: 东华理工大学硕士学位论文: 16-22.
李子颖, 张万良. 2016. 江西相山矿田主要铀矿化类型及其地球化学特征对比研究. 现代地质, 30(1): 1-16.
李伟, 魏正贵, 赵海燕, 李辉信, 胡峰. 2008. pH值对纳米羟基磷灰石吸附水体中稀土离子影响的研究. 安徽农业科学, 36(23): 10164-10169.
刘羽, 彭明生. 2001. 磷灰石在废水治理中的应用. 安全与环境学报, 1(1): 9-12.
逯峙. 2016. 沉淀法制备氟磷灰石纳米粉体. 材料导报, 30(12): 113-117.
孟艳宁, 范洪海. 2013. 相山矿田西部铀钍矿床成矿热液的性质——来自流体包裹体的证据. 地质评论, 59(增刊1): 832-834.
祁家明, 黄国龙, 朱捌, 伏顺成, 许幼, 叶松鑫. 2014. 粤北棉花坑铀矿床蚀变花岗岩副矿物特征研究. 地质学报, 88(9): 1691-1704.
沈以辉, 刘成东, 粱良. 2016. 诸广308铀矿床矿物学特征及铀的赋存状态研究. 科学技术与工程, 16(24): 103- 109.
邵飞. 2007. 水?岩相互作用及其与铀成矿关系研究: 以相山铀矿田为例. 武汉: 中国地质大学博士学位论文: 28-59.
孙占学. 2004. 相山铀矿田铀源的地球化学证据. 矿物学报, 24(1): 19-24.
汪萍, 张露, 魏国良, 吕彩霞, 谢树军, 黄敏杰. 2016. 含氟含铀废水氟化钙共沉淀试验研究. 现代化工, 36(7): 138-141.
王莉. 2013. 邹家山铀矿石浸出过程中铀的相态变化及稀土浸出特征分析. 抚州: 东华理工大学硕士学位论文: 26-27.
王倩, 胡宝群, 宋金如, 牛建国, 邱林飞, 孙占学, 李满根, 吕古贤. 2016. 磷灰石吸附铀试验及其铀成矿意义——以江西相山矿田为例. 地球科学与环境学报, 38(6): 813-821.
王倩, 胡宝群, 邓声保, 邱林飞, 孙占学, 李满根, 吕古贤. 2015. 邹家山铀矿床矿石中的重稀土富集特征. 东华理工大学学报(自然科学版), 38(3): 240-248.
王运. 2018. 江西邹家山铀矿床重稀土赋存特征及富集机制研究. 成都: 成都理工大学博士学位论文: 26-30.
王运, 胡宝群, 王倩, 李佑国, 孙占学, 郭国林. 2018. 邹家山铀矿床伴生重稀土元素的赋存特征. 吉林大学学报(地球科学版), 48(3): 719-735.
王运, 胡宝群, 孙占学, 李学礼, 郭国林, 饶明辉. 2012. 相山铀矿田邹家山矿床碱交代型矿石地球化学特征及其成矿意义. 铀矿地质, 28(5): 281-289.
王正其, 李子颖, 吴烈勤, 陈国胜. 2010. 幔源铀成矿作用的地球化学证据——以下庄小水“交点型”铀矿床为例. 铀矿地质, 26(1): 24-33.
温志坚, 杜乐天, 刘正义. 1999a. 相山铀矿田磷灰石与富矿形成的关系. 铀矿地质, 15(4): 217-224.
温志坚, 杜乐天, 刘正义. 1999b. 相山铀矿田特富矿成矿模式. 地质论评, 45(增刊): 763-767.
吴刚强, 刘进荣, 郎中敏, 高艳芳, 刘俞辰. 2009. 羟基磷灰石纳米粉体的制备及表征. 无机盐工业, 10(41): 32-34.
许迅. 2017. 相山北部产铀花岗斑岩岩相学、地球化学、年代学及研究意义. 南昌: 东华理工大学硕士学位论文: 21-27.
杨庆坤. 2015. 江西相山矿田岩浆作用与铀多金属成矿. 北京: 中国地质大学博士学位论文: 113-121.
杨思宇, 易丽, 王双杰. 2018. 花岗岩水岩反应中水化学变化实验研究. 地震, 38(3): 115-122.
余驰达. 2016. 相山邹家山铀矿床地球化学研究. 南昌: 东华理工大学硕士学位论文: 33-43.
张洪利, 康绍辉, 程威, 邓锦勋, 周磊, 王海塔, 李建华, 魏巧生, 贺江明, 常京涛. 2012. 某难处理铀矿石强化堆浸工艺研究. 铀矿冶, 31(4): 178-182.
朱婷婷. 2011. 不同类型羟基磷灰石的制备及其对重金属离子吸附行为的研究. 济南: 济南大学硕士学位论文: 55-56.
Dipak C and Trisrota B. 2015. Petrography and microthermometry of fluid inclusions in apatite in the Turamdih uranium deposit, Singhbhum shear zone, eastern India-An insight into ore forming Fluid. Journal of the Geological Society of India, 86(3): 253-262.
El-Feky M G. 2011. Mineralogical, REE-geochemical and fluid inclusion studies on some uranium occurrences, Gabal Gattar, Northeastern Desert, Egypt. Chinese Journal of Geochemistry, 30: 430-443.
Engvik A E, Golla-Schindler U, Berndt J, Austrheim H and Purndt J. 2009. Intragranular replacement of chlorapatite by hydroxy-fluor-apatite during metasomatism. Lithos, 112: 236-246.
Harlov D E, Wirth R and F?rster H J. 2005. An experimental study of dissolution-reprecipitation in fluorapatite: Fluid infiltration and the formation of monazite. Con?tri? butions to Mineralogy and Petrology, 150: 268-286.
Krause J, Harlov D E, Pushkarev E V and Brügmann G E. 2013. Apatite and clinopyroxene as tracers for meta?somatic processes in nepheline clinopyroxenites of Uralian-Alaskan-type complexes in the Ural Mountains, Russian Federation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 121: 503-521.
Ondrejka M, Puti? M, Uher P, Schmiedt I, Pukan?ík L and Kone?ny P. 2016. Fluid-driven destabilization of REE-bearing accessory minerals in the granitic orthogneisses of North Veporic basement (Western Carpathians, Slovakia). Mineralogy and Petrology, 110: 561-580.
Pati?o Douce A E, Roden, M F, Chaumba J, Fleisher C and Yogodzinski G. 2011. Compositional variability of terrestrial mantle apatites, thermodynamic modeling of apatite volatile contents, and the halogen and water budgets of planetary mantles. Chemical Geology, 288: 14-31.
Putnis C V and Ruiz A E. 2013. The mineral-water interface: Where minerals react with the environment. Elements, 9: 177-182.
相似文献/References:
[1]王璐,刘顺生.磷灰石裂变径迹的退火作用及其在沉积盆地油气勘探中的应用──以东濮凹陷为例.大地构造与成矿学,1998.22(3):259.
WANG Lu,LIU Sunsheng.THERMAL ANNEALING OF FISSION-TRACK IN APATITE AND ITS APPLICATION IN OIL/GAS PROSPECTING OF SEDIMENTARY BASIN ──Taking Dongpu Geodepression as an Example.Geotectonica et Metallogenia,1998.44(6):259.
[2]李卫,谭凯旋.单矿物分选方法及其在构造地质研究中的意义──以磷灰石和锆石为例.大地构造与成矿学,1998.22(增刊:083.
LI Wei,TAN Kaixuan.SIGNAL MINERAL SEPARATE METHOD AND ITS SIGNIFICANCE IN GEOTECTONICS ──TAKING APATITE AND ZIRCON AS EXAMPLES.Geotectonica et Metallogenia,1998.44(6):083.
[3]郭福生,辜骏如,林银山.大别造山带东段金铀钍的丰度系列、演化特征及与铀金成矿作用关系.大地构造与成矿学,1997.21(4):330.
GUO Fusheng,GU Junru,LIN Yinshan.GOLD, URANIUM AND THORIUM ABUNDANCE SERIES AND EVOLUTION IN EAST DABIE OROGENIC BELT AS WELL AS THEIR RELATIONSHIP WITH URANIUM AND GOLD MINERALIZATION.Geotectonica et Metallogenia,1997.44(6):330.
[4]高峰,王岳军,刘顺生.利用磷灰石裂变径迹研究鄂尔多斯盆地西缘热历史.大地构造与成矿学,2000.24(1):087.
GAO Feng,WANG Yue-jun,LIU Shun-sheng.THERMAL HISTORY STUDY IN THE WEST OF THE ORDOS BASIN USING APATITE FISSION TRACK ANALYSIS.Geotectonica et Metallogenia,2000.44(6):087.
[5]韩效忠,刘 权,林建平.浙江新路火山岩盆地构造应力场及其对铀成矿的控制.大地构造与成矿学,2016.4(6):1107.doi:10.16539/j.ddgzyckx.2016.06.001
HAN Xiaozhong,LIU Quan,LIN Jianping.Analysis of Tectonic Stress Field and its Control on
Uranium Mineralization in Xinlu Volcanic Basin of Zhejiang Province.Geotectonica et Metallogenia,2016.44(6):1107.doi:10.16539/j.ddgzyckx.2016.06.001
[6]吴兆剑,韩效忠,林中湘.中国北方主要中新生代盆地构造沉积气候演化及其成煤、铀意义.大地构造与成矿学,2020.44(4):710.doi:10.16539/j.ddgzyckx.2020.04.012
WU Zhaojian,HAN Xiaozhong,LIN Zhongxiang.Tectonic,Sedimentary,and Climate Evolution of Meso-Cenozoic Basins in North China and its Significance of Coal Accumulation and Uranium Mineralization.Geotectonica et Metallogenia,2020.44(6):710.doi:10.16539/j.ddgzyckx.2020.04.012