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全球铀多金属矿床成矿系统: 成因类型、成矿环境、成因机理与找矿前景

作者:Dafeng Xu, 婵娟 王, Bin Li, 国祥 池, Yang Cui, Wei Deng, Wenhao Li, Ying Li, 恒松 张, 龙飞 罗, 尧瑶 廖, 少浩 邹, 腾 邓, Zenghua Li · 发表于:SCIENTIA SINICA Terrae · 年份:2024 · DOI:10.1360/sste-2024-0080 · 研究领域:Pharmacy and Medical Practices、Educational Robotics and Engineering、Urban and spatial planning

铀(U)可赋存在多种成因类型的铀多金属矿床中, 且与许多关键金属共生或伴生形成不同矿产组合. 全球主要铀多金属矿床可划分为九种成因类型: 热液铁氧化物-铜-金-铀型(热液IOCG型)、石英-卵石砾岩型、不整合面相关型、碱性岩型-碳酸岩型、变质岩型、火山岩-花岗岩相关型、碳硅泥岩型、磷块岩型和同盆共存型(包括富铀煤型和砂岩型). 其中, 前六种为主要成因类型, 后三种统称为“黑色岩系型”且均属于非常规铀资源型. 虽然不同成因类型的铀多金属矿床均产于不同的或特定的构造环境, 但普遍表现出复杂的成矿过程和特殊的成因. 除来自地球演化历史时期出现的重大地质与生物事件影响外, 控制铀多金属在不同成因类型矿床中共/伴生产出并形成不同成矿元素组合的直接因素包括: 铀多金属的源区或成矿母岩的差异, 含矿热液流体/熔体的物理化学性质及其中阴离子成分和丰度的变化, 不同成矿元素在同一成矿系统中的地球化学行为、络合物类型及其活动性的异同, 以及不同氧化还原性质的流体/熔体混合、或氧化性流体/熔体与有机质等还原物质相互反应或流/熔体-岩石相互作用等. 在中国境内寻找热液IOCG型、石英-卵石砾岩型、不整合面相关型、变质岩型等铀多金属矿床应具有一定潜力.