Mineral chemistry of hydrothermal alteration assemblage in hanging wall Shahapur granite associated with vein-type Gogi uranium deposit, Bhima Basin, Eastern Dharwar Craton, India: Implications for physico-chemical conditions of ore formation摘要
东达瓦尔克拉通(EDC)是印度主要的铀矿省,赋存着大量与不整合面相关的、脉状的和碳酸盐岩型铀矿。Gogi铀矿床(GUD)是一个受构造控制的热液矿床(~1.35 Ga),赋存于EDC下盘中元古代Bhima群碳酸盐岩和上盘基底花岗岩(~2.5 Ga)之间的逆断层带中。绿泥石化和绿帘石化在上盘花岗岩(当地称为Shahapur花岗岩)中广泛发育,并构成GUD主要热液系统外带。我们对热液蚀变组合进行了系统的矿物学和地球化学研究,以了解热液流体的物理化学条件。主要的热液矿物相包括石英、绿帘石、绿泥石、钛矿、萤石和赤铁矿。绿泥石以两种不同的形式出现,即角闪石的假晶置换和脉/腔填充物。绿帘石在主脉中以粗棱柱状颗粒出现,或在围岩中以钠长石替代物出现。矿物学、结构数据和地球化学质量平衡计算表明,母岩中约17.9%的钠长石(模态丰度=~48%)和所有角闪石(模态丰度=~7.5%)被分解并反应形成石英、绿泥石、绿帘石、次生钛铁矿和赤铁矿。热液反应导致主岩中产生13 vol%的次生孔隙,并使流体向酸化演化。绿泥石成分的热力学计算表明,环境流体的形成温度约为250°C,氧化性质logfO2介于−37~−31(平均−35)。流体包裹体数据结合绿泥石测温结果表明,流体滞留压力介于625~792 bar之间,这与低压脆性变形带的热液侵位相一致。我们推测,U6+是通过与氧化酸性流体反应从基底花岗岩中释放出来的,以氯化物、碳酸盐络合物的形式迁移,并在高渗透断层带中沉淀,这可能是与还原的盆地流体混合作用的结果。
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