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铀矿床学

铀矿床学

金景福 黄广荣   

7502204296

原子能出版社 / 1999-11-30

平装 / 16开 / 332页 / 0字

¥5.50

 (2家书店)

"铀矿床学"的详细介绍……

内 容 简 介

本书比较系统而全面地阐述了铀矿床学的基本概念、基本理论及各种铀矿床类型的地质特征、

铀矿床实例,还简要地介绍了铀矿床的时空分布规律。

全书除绪论和结束语外,共分九章:第一章为岩浆铀矿床;第二章为伟晶岩铀矿床;第三章

为热液铀矿床;第四章为风化铀矿床;第五章为机械沉积铀矿床:第六章为成岩铀矿床;第七章

为后生铀矿床;第八章为变质铀矿床;第九章为铀矿床的时空分布规律。

本书可用作高等学校铀矿地质勘查专业的教材,亦可供科研、生产单位的地质人员学习和参

考。

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"铀矿床学"的图书目录……

目录

前言

绪论

第一节 铀矿床学及其与其它学科的关系

一、铀矿床学的研究对象和任务

二、铀矿床学与其它学科之间的关系

第二节 铀矿床学发展简史

第三节 世界铀矿资源概况

第四节 铀在矿石中的存在形式及具有工业价值的铀矿物和含铀矿物

一、铀在矿石中的存在形式

二、具有工业价值的铀矿和含铀矿物

第五节 铀矿床的工业要求

一、铀矿床的经济评价

二、矿石品位

三、矿床规模

第六节 铀矿床分类及本书采用的铀矿床分类

一、铀矿床分类的历史回顾

二、本书采用的铀矿床分类

第一章 岩浆铀矿床

第一节 概述

第二节 岩浆铀矿床的地质特征

第三节 岩浆铀矿床类型及其实例

一、白岗岩型铀矿床

二、钾长石花岗岩铀矿床

三、钠长石、钠闪石花岗岩型铀矿床

四、正长岩型铀矿床

第二章 伟晶岩铀矿床

第一节 概述

第二节 产铀伟晶岩的地质特征

一、产铀伟晶岩在大地构造中的部位

二、产铀伟晶岩与侵入岩的关系

三、产铀伟晶岩与构造的关系

四、产铀伟晶岩与围岩的关系

五、产铀伟晶岩的分布、形态及规模

六、产铀伟晶岩的矿物成分

七、产铀伟晶岩体的结构和构造特点

第三节 伟晶岩铀矿订类型及其实例

一、铀和铌钽的复杂氧化物-长石伟晶岩型铀矿床

二、晶质铀矿-萤石-方解石伟晶岩型铀矿床

三、晶质铀矿-长石伟晶岩型铀矿床

第三章 热液铀矿床

第一节 概述

第二节 热液铀矿床形成的地质条件

一、热液铀矿床的成矿时代

二、热液铀矿床在大地构造中的部位

三、热液铀矿床与岩浆岩的关系

四、围岩及其在成矿过程中的作用

五、热液铀矿床与构造的关系

第三节 热液铀矿床的形成深度

第四节 热液及其成矿作用

一、成矿热液来源和铀源

二、含铀热液的性质和组分

三、铀在热液中的迁移形式

四、铀在热液中沉淀的条件

第五节 围岩蚀变

一、概述

二、蚀变岩石的特点

三、围岩蚀变类型

第六节 铀矿物组合及铀成矿的多阶段性

一、铀矿物组合

二、铀成矿的多阶段性

第七节 热液铀矿床类型

一、矽卡岩型铀矿床

二、基性岩型铀矿床

三、花岗岩型铀矿床

四、火山岩型铀矿床

五、黑色炭板岩和碳酸盐岩型铀矿床

六、绿泥石片岩和石墨片岩型铀矿床

七、含铁石英岩和白云岩型铀矿床

小结

第四章 风化铀矿床

第一节 风化作用中铀的成矿作用

第二节 风化铀矿床类型

一、氧化带型铀矿床

二、风化壳型铀矿床

第五章 机械沉积铀矿床

第一节 沉积作用中铀的成矿作用

第二节 机械沉积铀矿床类型

一、滨海砂矿

二、冲积砂矿

第六章 成岩铀矿床

第一节 成岩作用中铀的成矿作用

一、水下成岩成矿作用

二、表生成岩成矿作用

第二节 成岩铀矿床形成的地质条件

一、成矿时代

二、铀源

三、沉积环境、成岩成矿环境和岩相

四、大地构造环境

第三节 成岩铀矿床类型

一、水下成岩铀矿床

二、表生成岩铀矿床

第七章 后生铀矿床

第一节 后生作用中铀的成矿作用

一、后生作用

二、后生成矿作用

第二节 后生铀矿床形成的地质条件

一、成矿时代与含矿层位

二、铀源

三、岩相

四、地质构造

五、地下水

六、古气候

第三节 后生铀矿床类型

一、砂岩型铀矿床

二、煤岩型铀矿床

三、碳硅泥岩型铀矿床

第八章 变质铀矿床

第一节 变质作用和铀成矿作用

第二节 沉积变质(古)砾岩型铀矿床

一、古砾岩型铀矿床的成矿地质特征

二、典型铀矿床

第九章 铀矿床的时空分布规律

第一节 铀矿床的时间分布规律

一、概述

二、铀矿床的时间分布与地球演化

三、全球主要的铀成矿时代

四、我国主要的铀成矿时代

五、铀矿床类型的演化

第二节 铀矿床的空间分布规律

一、概述

二、铀矿床的空间分布与大地构造单元

三、全球主要的铀成矿区(或带)

四、我国主要的铀成矿区

五、铀成矿区与其它矿床成矿区

结束语

一、铀矿生产的新发展

二、铀矿地质理论研究的新进展

三、若干新的地质理论与铀矿床学的关系

参考文献

"铀矿床学"的书摘……

60年代以来,与矿床学一样,铀矿床学的研究工作广泛引用新技术、新手段和新方法,

大大地促使了对铀矿床成矿规律的研究。特别是矿物包裹体分析、同位素分析、微量元素测定

及矿物热力学参数等方法的应用,使研究和确定铀的来源、含铀热液组分及其演化、铀的迁

移形式、铀沉淀富集的物理化学条件、铀成矿时间等的成矿理论问题提高到一个新的水平。

铀矿床学的理论知识对指导铀矿床找矿勘探、探矿工程设计、矿山开采设计以及铀矿石

选冶条件等方面,也是极为重要的。

可见,铀矿床学作为一门独立的学科,它既有自己的学科体系,又有与其它地质学科互相

渗透和联系。它不断吸收其它学科的成就,丰富和充实其内容,又反过来促进其它地质学

科,特别是矿床成因学理论的发展。

第二节 铀矿床学发展简史

铀元素是1989年由德国化学家克拉普罗特发现的。当时,他发现的并不是金属铀,而是

铀的氧化物。直到1841年,法国化学家用金属钠还原氧化铀时,才获得金属铀。但是,长期

以来,铀元素还没有得到利用,而大量的铀矿石在开采其它有用矿石时被当作废石抛弃。

1896年,贝可勒尔发现了铀的放射性,并证实了它可以转化为其它元素。1898年,居里夫妇

从捷克斯洛伐克雅希莫夫铀矿石中提取了镭。在此期间,铀矿石的用途范围还是有限的。铀

矿石除了用于提取镭之外,还用于玻璃、陶瓷、着色及合金钢工业。

1938年12月,德国科学家奥托·哈恩证实并阐明了铀在中子轰击下产生裂变现象,从此

打开了利用原子能的大门,铀开始引起了人们的极大的兴趣和关注。铀主要用来制造原子武

器,直接为战争服务。在第二次世界大战期间,军事原子能工业得到迅速的发展。战后,铀

除了继续用于制造武器之外,还广泛用于核电,因而,对铀矿资源的需求量日益增加了。许

多国家和地区广泛地进行铀矿床地质勘探工作,并发现了许多不同类型铀矿床,为创立铀矿

床学学科提供了丰富的实际资料。

战后,铀矿床学是随着原子能工业的发展逐步建立起来的。50年代中期以前,铀矿床学

只归属于矿床学中金属矿床的一部分。后来,随着铀矿床的不断发现,研究工作日益深入,

实际资料积累日益丰富,理论认识日益完善。1955年和1958年,在日内瓦召开了两次和平利

用原子能会议。在会议上,与会的各国学者宣读了许多有关铀矿床成因方面的理论性论文,

其内容涉及面广,而且较系统和全面,为建立铀矿床学体系提供了理论依据。在此前后,苏

联出版了《资本主义国家铀矿床地质》、《铀矿床地质》、《铀矿床普查》等著作。与此同时,

在世界各国的杂志和刊物上,又相继发表了有关铀矿床方面的论文。从此以后,铀矿床学就

成为矿床学的一个分支、一门独立的学科。

60年代后期,有关铀矿床方面的专著和专题性论文愈来愈多地公诸于世,同时新发现的

铀矿床也与日俱增,进一步促进了铀矿床学的发展。

70年代以后,又多次召开了铀矿床地质方面的国际会议,在会议上宣读了许多论文。它

们在理论上全面而系统地总结了已发现的铀矿床地质特征及其在时间上和空间上的分布规

律,并提出了铀矿床形成的地质条件和物理化学条件方面的理论。这些就更加丰富和充实了

铀矿床学理论。

为适应我国原子能工业的发展,铀矿床地质工作者从1955年起开展了铀矿床找矿勘探工

作,经过30多年的努力,在我国辽阔的地区内已探明了一批铀矿床,提供了原料基地。同

时,又较系统和全面地总结了四种主要铀矿床类型,即花岗岩型、火山岩型、砂岩型及碳硅

泥型的主要地质特征及成矿规律,而且在铀矿成因方面也提出了许多新的成矿理论,如热水

浸出、表生汲取、下降浸出、双混合成因,以及多源多成因等。这些成矿理论对指导我国铀

矿床的找矿勘探工作和研究铀矿床的成矿规律奠定了良好的基础,并大大地推进我国铀矿床

学的进一步发展。

第三节 世界铀矿资源概况

据已有的资料报道,世界已探明的具有工业价值的铀矿床,大都分布于北美和非洲,其

储量约占目前世界铀总储量的62%。70年代以来,澳大利亚也发现了规模巨大的铀矿床,并

发展成为世界铀矿资源的重要基地之一。

在欧洲国家中,除苏联和法国之外,其余国家还没有找到重要的铀矿资源基地。英国、

瑞典、葡萄牙、西班牙、联邦德国、捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家只发现了一些中、小型

铀矿床,它们在世界铀矿储量中占的比重极小。

在亚洲国家中,除了我国之外,还未发现大型铀矿床。近10年来,印度、巴基斯坦和日

本等相继发现了一些中、小型铀矿床或远景地区,但已探明的铀矿储量远不能满足本国原子

能工业发展的需要。

根据联邦德国《原子经济》1988年报道的资料,世界铀总储量共计3649.8kt(不包括中

国、苏联及东欧国家),其中可采的工业铀储量(成本低于130美元/kgU3O8)为2304.6kt,推

断铀储量(成本低于130美元/kgU3O8)为1345.2kt。世界铀储量分布情况列于表1-1。

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