Mineral Chemistry of Chlorites and Feldspars and Their Genetic Linkage to Uranium Mineralization: An Example from Polymetallic Uranium Deposit in Rohil, Rajasthan, Western India

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中文题名绿泥石和长石的矿物化学及其与铀矿化的成因联系:以印度西部拉贾斯坦邦罗希尔多金属铀矿床为例
作者Padhi, AK; Mukherjee, MK; Bisht, BS; Tripathi, BK; Pande, D; Baskaran, S
刊名MINERALS
2025
15
01
摘要
基于结构关系和矿物化学,本文介绍了印度罗希尔多金属铀矿床中,铀-铜-钼矿化与长石和绿泥石矿物之间的遗传联系,以及热液和交代体系中不同矿化事件的区分。野外和电子探针微区分析(EPMA)研究表明,绿泥石的形成有两种可能模式,即(a)替代主岩中的铁镁矿物和(b)直接从热液中沉淀。随着蚀变作用的进行,绿泥石的成分从富铝到欠铝,且在大多数情况下,从富镁到富铁。绿泥石的铁含量(1.86-5.06 apfu)、镁含量(3.96-6.28 apfu)和硅含量(5.99-6.90 apfu)变化范围较大,铁/(铁+镁)比值(0.23-0.56),因此将其分类为菱钾钠砷石/菱钾钠砷石。基于化学成分,采用经验地热计和热力学地热计确定了绿泥石的形成温度,结果显示温度变化范围较大,从130摄氏度到260摄氏度。长石地热计显示温度范围为158到236摄氏度,与绿泥石的温度范围一致。两种不同方法的地热计提供了研究区在铀矿和相关矿石矿物结晶期间及之后的主要温度范围。长石和绿泥石的矿物化学与地热计相结合,可为北德里褶皱带(NDFB)和交代岩型铀矿床中的类似地质构造的地球化学演化提供动力。

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