铀矿物资源库(所有的铀矿总结)
常见铀矿物汇总
铀矿物目前已发现的铀矿物和含铀矿物约170种以上,其中25—30种具有实用意义列举如下:沥青铀矿(U3O8) 含U 42—76%晶质铀矿(U3O8) 含U 55—64%钙铀云母(Ca(UO2)2P2O8·8H2O) 含U 46—52%铜铀云母(Cu(UO2)2P2O8·2H2O) 含U 42%钒钾铀矿K2〔UO2〕2〔VO4〕2·3H2O 含U 42—46%钒钙铀矿CaO、2UO3V2O5·nH2O 含U 41—48%钛铀矿(TiO2·U2O3)TiO3,铀石U(SiO4)1-x(OH)4x,硅钙铀矿(H2O)2Ca(UO2)(SiO4)·3H2O钍矿物方钍石(Th,U,Ce)O2 含ThO2 70—80%钍石ThSiO4 含ThO2 48—72%独居石(Ce,La,Dy)PO4·ThO2 含ThO2 5—10%沥青铀矿沥青铀矿(pitchblende),晶质铀矿的沥青状隐晶质变种。
又称非晶铀矿或铀沥青。
成分UO2,含U42%~76%,常含铅,不含或微含钍、稀土元素。
是提取铀的最主要矿物原料。
等轴晶系。
矿物外形为胶态肾状、钟乳状、葡萄状或致密块状。
沥青黑色,条痕黑色,树脂光泽或半金属光泽。
莫氏硬度3~5,比重6.5~8.5。
具强放射性。
主要产于中、低温热液矿床和沉积、淋积矿床中。
晶质铀矿uraninite 理想的化学成分为UO2 ,化学成分U4+mUn6+O2m+3n。
晶体属等轴晶系的氧化物矿物。
天然矿物中总有部分U(氧化为U(故化学式实际为(UU)O2+,值最大可达0.6。
富含U(的土状变种称为铀黑。
钍、钇、铈等稀土元素可类质同象替代铀,含量高的分别称为钍铀矿或钇铀矿。
晶质铀矿具强放射性,化学成分中总是含有少量的铅、镭和氦,其中铅和氦是铀、钍放射性蜕变的最终稳定产物。
镭和地球上的氦都首先是在晶质铀矿中发现的。
根据铅铀比和氦铀比可以测定矿物的地质年龄。
铀矿物
3.1四价铀矿物四价铀矿物四价铀矿物包括四价铀的简单氧化物,四价铀的复杂氧化物,四价铀的硅酸盐,磷酸盐和钼酸盐,在自然界较为常见且具有工业价值的铀矿物基本上以前三大要素为主。
另外,在磷酸盐中的个别铀矿物如人形石具有一定的工业价值。
(1)、四价铀的简单氧化物铀的简单氧化物是以UO2为主要成分的铀的氧化物,铀矿物包括晶质铀矿及其变种沥青铀矿和铀黑,其中晶质铀矿和沥青铀矿含U3O8达73-90%,具有重要的工业意义,是目前提炼铀的主要铀矿物原料。
晶质铀矿(uraninite)的晶体化学式为(U4+、U6+、Th、RE、Pb)Ox式中x=2.17-2.70其中x称含氧系数。
沥青铀矿和铀黑与晶质铀矿有基本相同的化学组分和晶体结构,属同一矿物种,但是,沥青铀矿和铀黑在混入物成分、形态、产状及某些物理性质等方面与晶质铀矿有明显的差别,是晶质铀矿的不同变种。
晶质铀矿常见于花岗岩和花岗伟晶岩中,以及岩浆铀矿床、伟晶型铀矿床、高温热液铀矿床和沉积-变质铀矿床中,晶质铀矿主要是高温条件下从溶液中结晶的产物;沥青铀矿主要产于中、低温热液铀矿床及砂岩型、碳硅泥岩型、煤岩型,沉积铀矿床和后生淋积铀矿床中;铀黑则形成于各种氧化带和胶结带中。
晶质铀矿、沥青铀矿与黑色非放射性矿物及含铀矿物有某些相似,但晶质铀矿,沥青铀矿的析出形态,沥青光泽,密度大和强放射性都是明显的区别标志,此外,可根据晶质铀矿和沥青铀矿易氧化,表面常有表生铀矿物,溶于酸并有铀的微化反应等与含铀的复杂氧化物相区别。
粉末状的铀黑易与铁锰的氢氧化物相混淆,但铀黑具有强放射性。
(2)四价铀的复杂氧化物(铀和钛的复杂氧化物)铀和钛的复杂氧化物主要是UO2和TiO2所组成的化合物。
矿物有钛铀矿,斜方钛铀矿和铈铀钛铁矿,其中斜方钛铀矿是钛铀矿的同质多象变体,钛铀矿具有非常需要的工业价值,而铈铀钛铁矿的工业价值极为有限,斜方钛铀矿是我国首先发现的新的铀矿物种。
本类矿物与铀的简单氧化物有些类似,两者区别在于:(1)形态不同,常具柱状、板状晶形,并处在变生态(2)表面新鲜,无次生变化,不溶于酸;(3)溶解性不同后者具立方体晶形或呈胶状,结晶质或隐晶质,易风化,表面常具表生铀矿物,能溶于酸。
铀矿
主要的采铀矿的公司有BHP Billiton全资子公司(澳大利亚西部矿业公司)(2007年时的开采量是3354 吨)、ERA、
主要的铀矿有有奥林匹克坝(2007年产量为3985吨U308)、兰杰矿2007年产量为5412吨U308)、贝利佛 (2007年产量为748吨U308)。
1980年在法国在阿基坦发现了新铀矿,使法国本土铀矿的蕴藏量又增加了约25%。
开发利用
法国本土铀矿Βιβλιοθήκη 藏量较为丰富,从已探明储量来看,可供开采的铀矿达8万吨。丰富的铀矿使得法国可以大 量使用核能发电(法国全国共有58个核电机组,78%以上能源都靠核电站供应)。
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品种介绍
品种介绍
方铀矿(uranatemnite)、沥青铀矿(pitchblende)、铌钛铀矿、晶质铀矿、非晶铀矿、钒钾铀矿、板铅铀 矿、钡磷铀矿、翠砷铜铀矿、钙镁铀矿、钙铀云母、硅镁铀矿、磷锌铀矿、绿铀矿。
澳大利亚
澳大利亚
澳大利亚铀矿分布图澳大利亚是全球铀矿储量最丰富的国家之一,也是世界主要的产铀国家。83%的储量是 在1961年-1971年在澳大利亚北部地区发现的,澳大利亚的铀矿类型多种多样,矿石埋藏较浅,品位较高,大部 分可以露天开采,2007年时价位在每公斤130美元以内的可开采储量为124.30万吨,2007年铀产量为吨U308(折 合7820吨铀)(产量居世界第二,第一位为加拿大)。
2007年澳大利亚铀工业从业人员有1200人,其中勘探人员500人。
法国的
产地分布
开发利用
产地分布
法国本土铀矿分布的地域广大,但主要集中在中央高原的莫尔旺山(Morvan)、沃莱山(Velay)、弗雷地 区(Forez)、洛泽尔山(Mont Lozère)、鲁埃格(Rouergue)、马尔热里德山(Margeride)、多尔多涅河 流域和利穆赞大区。此外,在旺代高原(Nassif vendéen)、塞尔山(Serre)、孚日山脉、下朗格多克 (Bas-Languedoc)、莫比尔昂省、普罗旺斯东部也有分布。
03铀矿
世界铀储量分布情况
世界主要产铀国家或地区:
– 1. 澳大利亚 – 2. 南非 – 3. 美国 – 4. 加拿大 – 5. 尼日尔 – 6. 巴西 – 7. 纳米比亚
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,澳大利亚大规模铀矿床 的发现使之成为世界铀矿资源重要基 地之一。
《能源矿产学》
张静 zhangjing@矿床与勘探教研室铀矿源自质学简介矿床与勘探教研室 张静
zhangjing@
铀矿资源用途
国防工业;
– 核武器
民用核能源
– 核电站
1954年,前苏联原子能发电站开始运转;1956年, 英国;1975年,美国。
法国,比利时、保加利亚瑞典等国的核电量也已占 本国总电力生产的50%~70%。
– 医用等
我国核电站的建设也正在稳步发展。核能是一种很有发展前途 的能源。铀矿资源是核工业的基础,是国家的战略性资源。
第一节 世界铀矿资源概况 第二节 铀的性质与铀矿物特征 第三节 铀矿床的工业要求 第四节 铀矿床学概论 第五节 我国的铀矿资源
(三)酸性火山岩型铀矿床
1980 年 , 前 苏 联 学 者 丹 切 夫 提 出 了
外生铀矿床的分类方案。
(一)地面表生作用形成的铀矿床
1.机械风化作用形成的残积和坡积-洪积含 铀矿物砂矿床
2.化学风化作用形成的矿床氧化带和淋积 铀矿床
(二)沉积作用形成的铀矿床
1.冲积和滨海砂矿床
(三)成岩作用形成的铀矿床
铀矿物也依其成因分为原生和次生铀矿物。
– 从数量上看,次生铀矿物种类较多,而原生 铀矿物种类较少。
– 从工业利用上看,原生铀矿物是铀的主要来 源,次生铀矿物是次要的。
铀矿
目前全球已探明铀储量为362.2万吨,澳大利亚是世界最大的铀矿资源国,占全球铀矿资源的30%;其次是哈萨克斯坦,占全球的17%;加拿大是第三铀矿资源国,占全球12%的比率;第四是南非占8%。
2004年世界产量为40219吨,今后几年世界铀产量将会从每年的45000吨增加到每年的72580吨。
全世界每年核能的产量相当于电产量的 17%,或者是世界能源产量的 7%。
2006年全球有443个商业用核电站,发电能力369552MW。
中国是铀矿资源不甚丰富的一个国家。
铀矿不过,与原油、煤炭或天然气相比,原子能电站所用的燃料铀235的储量是有限的,这意味着他们将有耗尽的一天。
这就提出了一个简单的问题:天然铀储量能持续使用多久时间?对天然铀的年需求量,目前约为6.8万吨左右。
然而,从采矿作业而来的每年的铀产量,约为5万吨,仅占总需求量的四分之三。
这一缺口由铀的库存得以满足,从使用燃料棒的再处理,以及从退役发电站回收铀来解决。
德国联邦地球科学和自然资源学会认为,这种状况将在未来二十年内持续下去。
BGR的研究人员在其能源研究中估计,铀的储量约为170万吨,铀的提取费用小于40美元/吨。
在目前的消费速率下,这将意味着,我们有足够的铀矿储量,可供使用超过200年。
这些储藏大部分位于澳大利亚(40%),其次在加拿大(15%)、哈萨克斯坦(13%)、巴西(8%)和南非(6.5%)。
铀235是当今电站类型中最广泛使用的同位素。
它占天然铀不到百分之一。
占主导地位的同位素,占有量约99%,为铀238。
这只能用于增殖反应堆,像在Kalkar已退役的德国‘快中子增殖’反应堆。
在世界范围内,增殖反应堆数量少,它也可以用来制造武器级裂变材料,由美国,俄罗斯和印度等国拥有。
尽管已经几十年的研究,涉及这些增殖反应堆的复杂技术尚未被充分应用于可节省投资的发电。
全球十大铀矿
全球十大铀矿
1. 麦克阿瑟河铀矿(McArthur River)位于加拿大。
年产量:7356吨,该矿已探明储量达
2.41亿磅
2.特尔库特蒙库姆铀矿(Tortkuduk and Myunkum mines)位于哈萨克斯坦。
年产量:4322吨,该矿年产量占全球总量的8%,已连续五年产量超过3000吨,是全球最大的铀矿之一。
3. 奥林匹克坝铀矿(Olympic Dam mine)位于澳大利亚。
年产量:3351吨,年产量占全球总量的6%。
4.索麦尔铀矿(SOMAIR mines)位于尼日利亚。
年产量:2331吨
5. 布德诺韦克奇2期铀矿(Budenovskoye 2 mine)位于哈萨克
斯坦。
年产量:2081吨年产量占全球的4%。
6. 南尹凯铀矿( South Inkai mine)位于哈萨克斯坦年产量:2002吨。
7. 普利阿斯凯铀矿(Priargunsky mine)位于俄罗斯年产量:
1970吨。
8. 兰格海因里希铀矿(Langer Heinrich mine)位于纳米比亚。
年产量:1947吨。
9. 尹凯铀矿(Inkai mine)位于哈萨克斯坦。
年产量:1922吨该矿已探明储量为4560万磅。
10. 中央姆库杜克铀矿(Central Mynkuduk mine)位于哈萨克斯坦。
年产量:1790吨。
来源:环球矿业网。
致谢!。
第3讲铀元素及铀矿物
(2)元素组合
铀属于亲石元素,与氧有很强的亲合力,因此 在自然界中只形成氧化物、氢氧化物和含氧盐 类矿物,而不形成硫化物、砷化物和氟化物类 矿物,也不存在自然元素型的单质铀。
铀矿物中的元素组合因铀的价态而异,这是铀 矿物化学成分的又一特点。
与四价铀结合的元素基本上是亲石元素。它们 组成的矿物有简单氧化物、复杂氧化物、硅酸 盐和磷酸盐等。
六价铀矿物中类质同象主要表现为阴离子之间 的置换,如:O2-和OH-之间、[PO4]3-和[AsO4]3之间的置换。阳离子类质同象不太明显,仅见 于少数矿物中。
(4)放射性衰变
铀属于放射性元素,因此铀矿物的化学成分是 不恒定的。
自从铀矿物在地壳中形成之后,其成分就按照 一定的规律发生着变化,结果矿物中的铀含量 逐渐减少,而铀的衰变产物206Pb、207Pb却越积 越多(铀238经8次α衰变和6次β衰变,最终衰变 为铅206;铀235经7次α衰变和4次β衰变,最终 衰变为铅207;铀234衰变为钍230)。
子主要是O2-,许多元素以络阴离子形式与铀结 合。铀矿物中常见的络阴离子有[SiO4]4-, [PO4]3-,[AsO4]3-,等等。 阳离子主要是亲石元素,其次是部分亲硫元素 和亲铁元素等。在个别情况下,亲气元素H和 N以H+和NH4+的形式参与铀矿物的组成。
2、铀矿物化学成分的特点
(1)铀的价态
六价铀矿物中结构水主要以羟基(OH)-形式存 在们,与仅 结在 构少 联数系矿紧物密中,以因离此子只有H3在O+较形高式温存度在下。才它 能从矿物中逸出,同时矿物的结构也随之而遭 到破坏。
二、铀矿物的晶体化学特点
1、四价铀矿物的晶体化学特点 (1)键性和晶格类型 四价铀矿物的晶体结构分析表明,铀在 其中以U4+离子形式存在,四价铀矿物主 要是离子键化合物,多数属于离子晶格。 因为U4+的离子半径较大,所以其配位数 较高。
美丽的铀矿石
美丽的铀矿石铀矿有土状、粉末状、块状等等,有些土状的铀矿被称为铀黑,而块状的则被称为沥青铀矿。
铀矿石是具有放射性的危险矿物。
他们除了可以提取铀用于核工业外,还可以从中提取到镭和其他稀土元素。
铀,一种极为稀有的放射性金属元素,在地壳中的平均含量仅为百万分之二,其形成可工业利用矿床的几率比其他金属元素要小得多。
铀矿是矿石家族的“玫瑰花”,色彩艳丽,却具放射性。
铀矿石有上百种,今择其二十六种,详细介绍。
一、脂铅铀矿【化学组成】天然的铀氧化物的混合物,是晶质铀矿氧化后和水化合最后阶段的产物。
【形态】往往呈致密块体和皮壳,产于许多著名的晶质铀。
【成因及产状】脂铅铀矿常常含有铅和钍的氧化物以及大量的水,是一种铀氧化物的混合物。
为块体或覆着在其他矿物上的壳状。
这种矿物的外观变化很大,有些呈树脂状,故此得名。
二、斜水钼铀矿【化学组成】UMoO6(H2O)2·2H2O【晶体结构】单斜晶系,斜方柱晶类。
【物理性质】细晶粒,摩氏硬度2,比重4.6。
【成因及产状】一种铀矿。
罕见矿物,产出于铀矿脉之粘土矿物蚀变带内。
三、铜铀云母【化学组成】 Cu[UO2]2[PO4]2·12H2O【晶体结构】四方晶系。
【形态】板状、短柱状晶体,横断面四边形或八边形。
【物理性质】颜色鲜艳,翠绿色。
条痕较浅,淡绿色。
透明。
玻璃光泽,解理面珍珠光泽。
参差状断口。
摩氏硬度2-2.5,比重3.22-3.60,解理{001}完全。
性脆,具强放射性。
紫外光下发黄绿色荧光。
【鉴定特征】以其鲜明的颜色 , 四方板状晶形,强放射性等为特征。
【成因及产状】次生矿物,产于原生铀矿床的氧化带中是铀矿床较普遍产出的矿物,形成于酸性环境。
【主要用途】提取铀的原料之一。
【其它】世界上著名的产地有德国、西班牙、英国、澳大利亚和美国等。
四、铁铀云母【化学组成】Fe2+(H2O)8[UO2(PO4)]2【晶体结构】单斜晶系,薄板状晶体。
【物理性质】颜色,橄榄绿、青铜黄色、黄色。
铀矿地质总复习
铀矿地质总复习第一节铀资源、生产和需求一、铀的发现和应用3个发现、3个阶段:铀元素的发现(1789)、铀放射性的发现(1896)、铀核裂变能的发现(1938)、核能的利用与其它用途的开发(现在)。
二、铀资源勘查、生产和需求介绍了世界上铀勘查、铀资源、铀生产和铀需求的现状。
介绍了中国的铀政策和铀需求。
第一章绪论第二节铀资源勘查的一般概念一、铀矿资源地质勘查概念铀矿资源地质勘查包括铀资源评价和铀资源勘查两部分工作。
二、我国现行铀资源勘查的一些基本规定和指标铀矿一般工业要求、矿床规模、矿石品级、矿石工业类型。
第一章绪论铀矿的一般工业要求(重点掌握P8、P184)?铀矿的边界品位为300×10-6、最低工业品位为500×10-6、最小可采厚度为0.7m、夹石剔除厚度为0.7m 。
地浸砂岩型铀矿的边界品位为100×10-6 ,边界平米铀量为1kg/m2。
第一章绪论第三节我国铀资源勘查状况一、我国铀资源勘查简史二、我国已探明铀资源储量的基本特点?1)资源分布广;2)产出相对集中;3)矿床类型多;4)单个矿床规模较小;5)矿床以中低品位为主,矿体厚度较小;6)共生、伴生的矿产种类多。
(重点掌握P10)我国已查明的铀矿资源主要集中于5个铀成矿省和3个铀成矿区,即华南活动带铀成矿省、扬子陆块东南部铀成矿省、天山铀成矿省、祁连—秦岭铀成矿省、华北陆块北缘铀成矿省,以及鄂尔多斯盆地铀成矿区、二连—侧老庙盆地铀成矿区和滇西铀成矿区。
三、我国国土铀矿地质勘查程度四、我国铀资源潜力和发展战略第二章铀地球化学概论第一节、铀的性质铀的价电子层结构为5f36d17s2,铀具有变价的特征。
铀失去全部价电子后最外层电子为8个,趋于惰性气体型,故属亲氧元素(重点掌握P14)。
铀的化学性质主要有:1、亲氧性,2、变价及价态转换性(在自然界只有四、六两种价态,即铀所处的环境为氧化条件时,四价铀变为六价铀。
由氧化条件转化为还原条件时,六价铀变为四价铀),3、呈络合物出现的特性,4、与某些元素电子层结构特征和化学性质相似,铀与Th、Zr、REE等有广泛的类质同象置换。
花岗伟晶岩中三种含铀矿物的研究
花岗伟晶岩中三种含铀矿物的研究花岗伟晶岩是世界各地不同地质背景中富集U元素的主要岩石类型,其含铀矿物(U Minerals)是其中重要成分。
本文就花岗伟晶岩中的三种含铀矿物做一个研究,该研究主要由综述及矿物属性分析两部分组成。
首先是关于花岗伟晶岩含铀矿物的总结。
在花岗伟晶岩中常见的U矿物有辉新矿、柠檬矿和钍离子,它们的结构及物性学特征都不一样。
辉新矿具有棕褐色的钝化形态及其低密度(2.9-3.2g·cm^-3),并有碱和抗酸性,易碎性较强,比旋光度为正1.58-1.67。
柠檬矿具有黄色至棕褐色的粗糙外观,比重为4.4-4.8g·cm^-3,折射率为2.26,比旋光度为负1.33至负1.434。
钍离子则具有高抗热和耐腐蚀性能,结晶形状为短直锥形,晶质结构为等边三角柱形和菱形。
其次,对花岗伟晶岩的三种含铀矿物的物理和化学特性进行分析。
辉新矿的物理性质表现为其单斜晶系和结晶类型。
它是一种区域矿物,具有低烟散射性,表面凹凸不平,化学成分以磷酸盐和类铬酸盐为主,具有优良的铀吸附性。
而柠檬矿的结构特性明显不同于辉新矿,它是优质放射性物质的潜在来源,具有质量分数为主的磷钾钙铝三离子和类铬六价离子,由于其物性和特殊的孔隙结构,柠檬矿具有良好的铀吸附性。
最后,钍离子的物理和化学特性表现为其化学组成,具有高密度和良好的耐酸性,体积膨胀很小,结晶栽培温度低,耐磨性好,晶粒乳状是其特征。
综上所述,花岗伟晶岩是世界各地不同地质背景中富集U元素的主要岩石类型,其中包含三种重要的含铀矿物,即辉新矿、柠檬矿和钍离子。
每种矿物都具有独特的物理和化学特性,特别是辉新矿和柠檬矿,它们具有良好的铀吸附性。
第二章铀元素及铀矿物的基本特征第章铀元素及铀矿物的基本特征
第章铀元素及铀矿物的基本特征第二章第节铀元素性质及铀的分布第一节第二节铀矿物的基本特征第一节一铀元素物理性质第节铀元素性质及铀的分布二铀元素化学性质、铀元素物理性质二、铀元素化学性质三、铀在地壳中的分布及存在形式一、铀元素物理性质U的原子序数是92,原子量是238,在自然界中有三种同位素,即U238、U235和U234,其丰度分别为99.2739%、0.7205%和0.0056%。
铀的三种同位素都有放射性,能够自发地蜕变成的三种同位素都有放射性能够自发地蜕变成另一种原子核,同时放出射线,它们的半衰期另种原子核,同时放出射线,它们的半衰期分别是4.5×109a、7.3×108a和2.6×105a。
铀测年法图解金属铀可用还原法或电解法制取。
纯金属铀外貌象钢,呈银白色,具金属光泽,微带淡蓝色色调。
泽微带淡蓝色色调粉末状到氧灰粉末状金属铀由于受到氧化呈灰黑色。
熔点是1405℃。
铀的硬度比铜稍低其布氏硬度为铀的硬度比铜稍低,其布氏硬度为240-260kg/mm2。
硬度随着温度升高而减小,并且与铀的变体有关。
铀的密度很大,在常温下α铀的密度值为19.05g/cm3。
金属铀在定的温度和压力下发生相变。
金属铀在一定的温度和压力下发生相变。
在1.013×105Pa条件下,α铀在667.7℃相变成β铀;当温度升高到774.8℃时,β铀又相变成γ铀。
α、β、γ三相铀的平衡点的压力为29.8×108Pa,298P温度是798℃。
当压力超过29.8×108Pa时,α铀直接转变为γ铀。
二、铀元素化学性质铀元素化学性质铀位于周期表第三族,属锕系元素(锕系元铀位于周期表第三族属锕系元素(锕系元素为89Ac-103Lr锕系元素如下:89Ac 90Th 91Pa 92U 93Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 锕钍镤铀镎钚镅锔铻98Cf 99Es100Fm 101Md 102No 103Lr 锎锿镄钔锘铹铀的核外电子层结构1s 22s 22p 63s 23p 64s 23d 104p 65s 24d 105p 66s 24f 145d 106231结构为6p 7s 5f 6d价电子层结构为5f 36d 17s 2。
(完整版)能源地质学-8-砂岩型铀矿
N~Q:弱 伸 展
成矿期II
E末:强 挤 压
K~E:弱伸展—弱挤压 成矿期I
T~J:弱 伸 展
含矿建造 形成期
C~P:强 伸 展
伊三纪盆地主要为弱挤 压-弱伸展阶段,盆地内缺失下白垩 统沉积,由于该时期盆地容矿层被抬 升至地表,广泛遭受剥蚀和层间氧化 作用改造,是砂岩型铀矿成矿的有利 时期。
含矿砂体特征 含矿砂体沉积微相上主要为三角洲
前缘席状砂体亚相或三角洲平原分流河 道亚相砂体,其次为冲积扇前缘的辨状 河流相砂体。砂体形态主要为板状,其 次为带状和透镜状,砂体规模较大,砂 体泥质成分含量一般小于15%,砂体透
水性较好。含矿砂体岩性主要为岩屑 砂岩、岩屑石英砂岩和岩屑石英杂 砂岩
容矿层岩屑砂岩,磨圆度较差
油气对铀成矿作用的影响
油气 作用
成矿前 准备期
成矿后 改造期
含矿原岩特征
油气作用结果
原岩为红色,没 有或缺乏还原剂
含矿层呈灰色,有地沥 青或黄铁矿出现,还原
剂含量增加
原岩富含有机质 和黄铁矿等还原
剂,呈暗灰色
含矿层的还原剂含量过 高,岩层呈灰黑色
原岩为红杂色建 造
受油气潜育化作用后, 地表强烈碳酸盐化,可 见铁帽和锰帽,岩层强
构造运动
岩
铀
相
源
古
地
理
建造
大地构造条件
1、成矿前:期强烈的构造岩浆作用,盆地盖层与基底的时差越大,
剥蚀间断期越长,现成高程差;
2、成矿期:褶皱回返而区域进入一个相对稳定的构造环境;构造活
动性不要太强烈,使岩层发生一定程度的倾斜,(地下水的流动);
3、成矿后:稳定,新构造活动不强烈,保存的盖层条件;
铀矿山资料
(2)影响因素
胺的浓度 有机相未饱和前,铀的分配系数随有机 相游离胺浓度的增高而增加。但胺浓度增高会使有 机相粘度增大、分层速度变慢、水相中胺夹带损失
增大。
低铀浓度萃取时,为了保证有机相有足够的饱和度,
相比(O/A)要求很小,造成操作困难等。所以,实际
应用中胺浓度不能太高,一般在0.1mol· -1左右为 L 宜。
图6-13 阴离子对季胺盐萃取铀的影响
萃原液中固体含量 季铵盐萃取同叔胺萃取一
样对萃原液中固体含量要求较严,须在
50mg· -1以下,固体含量多时容易发生乳化。 L
就是固体含量较低的萃取原液,经过多次循
环也会在有机相和水相之间出一层灰黑色的
粘糊状的中间层。操作中应该防止中间层的
产生和增厚。
(3) 反萃取
D2EHPA的缺点是能同时萃取铁,水相中PO43-浓度较高时,其分配系数显著下降。
2. 萃取机理
在煤油中,两个D2EHPA分子聚合成一个聚合分子,
2HR2PO4 (HR2PO4)2,式中R=C8H17(乙基己基)。 当有机相与硫酸铀酰溶液充分接触时,溶液中的
UO22+离子就与D2EHPA聚合分子中的氢原子进行阳
用热Na2CO3等溶液再生有机相,消除钼的积累。
(3)反萃取
从三脂肪胺有机相中反萃取铀的试剂有硝酸盐、氯化物、氢
氧化钠、氨水、碳酸钠或碳酸铵等。常用的有如下三种:
氯化物 用氯化物作反萃取剂价格便宜,反萃取性能好,分 相速度快。但其浓度不宜过高,因为在浓氯化物溶液中会形 成氯化铀酰(UO2Cl2),可与三脂肪胺络合而被萃取,一般取 氯化钠浓度为1~1.5 mol· -1,并用0.05 mol· -1的硫酸酸化, L L
常见铀矿物
铀矿物目前已发现的铀矿物和含铀矿物约170种以上,其中25—30种具有实用意义列举如下:沥青铀矿(U3O8) 含U 42—76%晶质铀矿(U3O8) 含U 55—64%钙铀云母(Ca(UO2)2P2O8·8H2O) 含U 46—52%铜铀云母(Cu(UO2)2P2O8·2H2O) 含U 42%钒钾铀矿K2〔UO2〕2〔VO4〕2·3H2O 含U 42—46%钒钙铀矿CaO、2UO3V2O5·nH2O 含U 41—48%钛铀矿(TiO2·U2O3)TiO3,铀石U(SiO4)1-x(OH)4x,硅钙铀矿(H2O)2Ca(UO2)(SiO4)·3H2O钍矿物方钍石(Th,U,Ce)O2 含ThO2 70—80%钍石ThSiO4 含ThO2 48—72%独居石(Ce,La,Dy)PO4·ThO2 含ThO2 5—10%沥青铀矿沥青铀矿(pitchblende),晶质铀矿的沥青状隐晶质变种。
又称非晶铀矿或铀沥青。
成分UO2,含U42%~76%,常含铅,不含或微含钍、稀土元素。
是提取铀的最主要矿物原料。
等轴晶系。
矿物外形为胶态肾状、钟乳状、葡萄状或致密块状。
沥青黑色,条痕黑色,树脂光泽或半金属光泽。
莫氏硬度3~5,比重6.5~8.5。
具强放射性。
主要产于中、低温热液矿床和沉积、淋积矿床中。
晶质铀矿uraninite 理想的化学成分为UO2 ,化学成分U4+mUn6+O2m+3n。
晶体属等轴晶系的氧化物矿物。
天然矿物中总有部分U(氧化为U(故化学式实际为(UU)O2+,值最大可达0.6。
富含U(的土状变种称为铀黑。
钍、钇、铈等稀土元素可类质同象替代铀,含量高的分别称为钍铀矿或钇铀矿。
晶质铀矿具强放射性,化学成分中总是含有少量的铅、镭和氦,其中铅和氦是铀、钍放射性蜕变的最终稳定产物。
镭和地球上的氦都首先是在晶质铀矿中发现的。
根据铅铀比和氦铀比可以测定矿物的地质年龄。
铀矿物资源库所有的铀矿总结
铀矿物资源库铀黑英文:uraniumblack释文:化学分子式为UO2.70-2.92。
是沥青铀矿或晶质铀矿原地氧化生成的,一般存在于沥青铀矿或晶质铀矿的表面。
随着氧化程度的不同,其化学组成会在一定范围内变化:UO3>9.8%~40.4%;UO2微量~11.7%;ThO2<3%(若由晶质铀矿氧化生成的铀黑,ThO23%~8%)。
密度为3.1~4.8g/cm3,硬度变化范围较大。
它一般呈土状或烟灰状,黑色或深灰绿色。
铀矾英文:uranopilite释文:又称铀华、铀钙矾、铀钙矿、水硫铀矿。
化学式(UO2)6[(OH)10|SO4]·12H2O单斜晶系或三斜晶系。
晶体呈针状、柱状、板状、沿[010]扁平状,沿C轴延长。
集合体呈皮壳状、薄膜状、放射状、小球粒状和鳞片状。
亮柠檬黄色,带多种色调的绿色。
玻璃光泽或弱的丝绢光泽,集合体为暗淡光泽。
可见沿[010]的解理。
性脆,硬度2~2.5。
密度3.75~3.96g/cm3。
在紫外光照射下发亮柠檬黄或淡黄绿色荧光,有时也见不到荧光。
是常见的表生铀矿物,产于铀矿床氧化带,当含铀酸性溶液蒸发时,在坑道壁和矿体围岩表面形成。
盈江铀矿英文:yingjiangite释文:化学式K2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6·6H2O。
斜方晶系。
晶体呈针状,集合体呈束状、致密块状。
深黄色或带褐的黄色。
强玻璃光泽。
解理沿[001]完全,沿[100]中等。
硬度2~3。
密度4.15~4.54g/cm3。
在紫外光照射下发弱的绿黄色荧光。
产于内生铀矿床氧化带,与钙铀云母、腾冲铀矿、铜铀云母等共生。
是中国学者1990年在云南省盈江县发现的新矿物。
斜磷铅铀矿英文:parsonsite释文:化学式Pb2(UO2)[PO4]2·2H2O。
三斜晶系。
晶体呈柱状、针柱状,沿C轴延长,沿{010}呈扁平状;有时呈片状、板条状。
集合体呈皮壳状、放射束状、晶簇状、致密块状。
铀矿物种类
铀矿物种类铀黑英文:uraniumblack释文:化学分子式为UO2.70-2.92。
是沥青铀矿或晶质铀矿原地氧化生成的,一般存在于沥青铀矿或晶质铀矿的表面。
随着氧化程度的不同,其化学组成会在一定范围内变化:UO3>9.8%~40.4%;UO2微量~11.7%;ThO2<3%(若由晶质铀矿氧化生成的铀黑,ThO23%~8%)。
密度为3.1~4.8g/cm3,硬度变化范围较大。
它一般呈土状或烟灰状,黑色或深灰绿色。
铀矾英文:uranopilite释文:又称铀华、铀钙矾、铀钙矿、水硫铀矿。
化学式(UO2)6[(OH)10|SO4]·12H2O单斜晶系或三斜晶系。
晶体呈针状、柱状、板状、沿[010]扁平状,沿C轴延长。
集合体呈皮壳状、薄膜状、放射状、小球粒状和鳞片状。
亮柠檬黄色,带多种色调的绿色。
玻璃光泽或弱的丝绢光泽,集合体为暗淡光泽。
可见沿[010]的解理。
性脆,硬度2~2.5。
密度3.75~3.96g/cm3。
在紫外光照射下发亮柠檬黄或淡黄绿色荧光,有时也见不到荧光。
是常见的表生铀矿物,产于铀矿床氧化带,当含铀酸性溶液蒸发时,在坑道壁和矿体围岩表面形成。
盈江铀矿英文:yingjiangite释文:化学式K2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6·6H2O。
斜方晶系。
晶体呈针状,集合体呈束状、致密块状。
深黄色或带褐的黄色。
强玻璃光泽。
解理沿[001]完全,沿[100]中等。
硬度2~3。
密度4.15~4.54g/cm3。
在紫外光照射下发弱的绿黄色荧光。
产于内生铀矿床氧化带,与钙铀云母、腾冲铀矿、铜铀云母等共生。
是中国学者1990年在云南省盈江县发现的新矿物。
斜磷铅铀矿英文:parsonsite释文:化学式Pb2(UO2)[PO4]2·2H2O。
三斜晶系。
晶体呈柱状、针柱状,沿C轴延长,沿{010}呈扁平状;有时呈片状、板条状。
集合体呈皮壳状、放射束状、晶簇状、致密块状。
话说找铀矿
话说找铀矿话说找铀矿一、铀矿地质概述铀,属于锕系元素,原子序数为92,系天然产出的最重的金属。
它具有亲氧或亲石性质,与氧、氟、氯的亲合力较强,极易形成氧化物或含氧盐,自然界中不存在铀的硫化物、氮化物、碳化物、氢化物及单质形式。
自然界中铀有四价和六价两种价态,具氧化-还原特性,能形成种类繁多的铀矿物。
在岩浆条件下,四价铀最稳定,以晶质铀矿存在。
氧化条件时,铀易从四价氧化为六价形成铀酰离子,与磷酸盐、砷酸盐、钒酸盐、硅酸盐、钼酸盐、碳酸盐、硫酸盐等结合形成各种盐类,并为褐铁矿、蛋白质、磷酸钙、粘土矿物、有机物和沥青所吸附。
铀酰离子的化合物易溶解在含硫酸根或碳酸根等阴离子的水体中,并随地下水迁移,生成各种次生铀矿物。
铀属于两性元素,铀的氧化物既可与碱性氧化物作用生成铀酸盐,也可与酸作用生成铀酰化合物。
铀还能形成多电荷的大离子团,与钍、稀土、钇、铌、钽、锆、铪等类质同象。
业已发现的铀矿物和含铀矿物有170种以上,但只有25-30种铀矿物具开采价值。
根据铀矿物的物性和产出状态,将其分为两类。
其一为黑色、暗褐色,比重大于5,硬度为5-6,沥青光泽或半金属光泽,主要为原生铀矿物(晶质铀矿、沥青铀矿、铀黑)、钛铀矿、铈铀钛铁矿、铌钽铀矿和铀石等;其二为色彩鲜艳,比重较小(小于4),硬度一般小于3,玻璃光泽或珍珠光泽,主要为表生铀矿物,有硅铜铀矿、水铀钒、绿铀矿、钒铀钡铅矿、黄硅钾铀矿、铜铀云母和钡铀云母等。
按铀的存在形式分,可有独立矿物、类质同象和吸附状态三类。
独立矿物是指具有一定化学组成的铀化合物,它们的含铀率比较高,如晶质铀矿、沥青铀矿、钙铀云母、铜铀云母、铁铀云母、水铀矿、柱铀矿、硅铀矿、红铀矿、磷铀矿、黄钾铀矿、深黄铀矿、水砷铀矿、钒钾铀矿、硅铜铀矿等;类质同象是指性质上相近的元素在晶格中以可变量互相代替的现象,如在独居石、磷灰石、钛酸盐、铌钽酸盐等矿物中,四价铀替代离子半径大致相等的元素,形成类质同象形态的含铀矿物,它们含铀均较低;围岩吸附是指有机质、蛋白石、磷灰石、粘土、氢氧化铁等以物理或化学的形式吸附铀酰离子,从而形成含铀矿物,它们含铀也很低,如褐煤。
中国主要铀矿类型、特点及其空间分布
中国主要铀矿类型、特点及其空间分布张万良【摘要】中国铀矿床通常划为四大类型,即花岗岩型、火山岩型、碳硅泥岩型、砂岩型.本文根据一些火山岩型铀矿的形成环境与火山岩浆活动关系不大,主要受火山岩浆活动之后的中酸性斑岩侵入活动控制的事实,辟出斑岩铀矿类型;斑岩型与花岗岩型、火山岩型铀矿是并列关系.花岗岩型和斑岩型铀矿归为构造控制型铀矿,火山岩型、碳硅泥岩型和砂岩型铀矿归为层位控制型铀矿.中国铀矿在空间分布上,具有成带成片、相对集中、不均衡分布特点,以SN向贺兰山—龙门山—小江断层带为界,可划分为东部滨太平洋铀成矿域、西(北)部古亚洲铀成矿域、西(南)部特提斯铀成矿域.滨太平洋铀成矿域可进一步划分为华南铀矿省、华北铀矿省和东北铀矿省.西(南)部的特提斯铀成矿域,工作程度低,找矿潜力尚待深入研究.西(北)部古欧亚大陆铀成矿域,有西北铀矿省.4大铀矿省内共划分出18个成矿带(区).以火山岩、斑岩型铀矿为主的成矿带主要分布在我国东部靠近沿海的滨太平洋构造岩浆活动带内,以花岗岩型铀矿为主的成矿带则主要分布在我国中东部多期构造一岩浆活动带内,以碳硅泥岩型铀矿为主的成矿带主要分布在扬子陆块北部和东南部边缘地带和南秦岭地带,以砂岩型铀矿为主的成矿带主要分布在我国北部陆相沉积盆地内.铀成矿带(区)分布的不均匀性,不仅受区域成矿地质背景、保矿条件等因素控制,而且还与当前地质勘查工作程度、经济技术条件有关.%Generally,uranium deposits in China are divided into 4 types i.e.the granite-hosted,volcanics-hosted,carbon silicon mudstone-hosted,sandstone-hosteddeposit.However,some volcanics-hosted uranium deposits are not related to the original volcanism and magmatism.The fact is that they are mainly controlled by the post-volcanism acidic porphyry intrusion.The author putforward a new type,the porphyry uranium deposit.The granite-hosted and porphyry uranium deposits are classified into the structure-controlled type and the volcanics-hosted and carbon silicon mudstone-hosted and sandstone-hosted uranium deposit into stratabound type.Spayially,they are unevenly distributed and concentrated relatively in belts or zones.The belts are divided by a boundary of Helan mountain-Longmen mountain-Xiaojiang fault.The eastern Pacific rim uranium metallogenic domain occurs in east of the division boundary;the ancient Asian domain in the west (north) and Tethys domain in the west(south) and Ancient Euroasian domain and the northwest province in the west (north).The eastern Pacific uranium metallogenic domain can be further divided into the South China and North China and Northeast China uranium ore Provinces.Little geological works has been done in the Tethys Uranium metallogenic domain.And it is potential for further prospecting and study.In the 4 provinces there are 18 sub-belts (zone).The sub-belts of the volcanics-hosted and porphyry deposit mainly occur in the belts(zones) with multi-tectonic-magmatic activities in the coastal area of the east China and the eastern Pacific rim domain,the granite-hosted type in the belts(zones) with multi-tectonic-magmatic activities in the east-central China,the carbon silicon mudstone-hosted type mainly in north part and the southeast margin of the Yangtze block and the southern Qinling fold belt,the sandstone-hosted type in he continental sedimentary basin in North china.The uneven distribution is not only influenced by the regionalgeological background and ore preservation conditions but also by geological working density and technical and economic condition.【期刊名称】《地质找矿论丛》【年(卷),期】2017(032)004【总页数】9页(P526-534)【关键词】铀矿类型;成矿特点;铀成矿省;铀成矿带;空间分布;不均匀性【作者】张万良【作者单位】核工业270研究所,江西南昌330200【正文语种】中文【中图分类】P612;P619.14有关铀矿床类型的划分,不同的学者从不同的研究视角出发,对全球分布的铀矿床提出过许多分案方案。
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铀矿物资源库铀黑英文:uraniumblack释文:化学分子式为UO2.70-2.92。
是沥青铀矿或晶质铀矿原地氧化生成的,一般存在于沥青铀矿或晶质铀矿的表面。
随着氧化程度的不同,其化学组成会在一定范围内变化:UO3>9.8%~40.4%;UO2微量~11.7%;ThO2<3%(若由晶质铀矿氧化生成的铀黑,ThO23%~8%)。
密度为3.1~4.8g/cm3,硬度变化范围较大。
它一般呈土状或烟灰状,黑色或深灰绿色。
铀矾英文:uranopilite释文:又称铀华、铀钙矾、铀钙矿、水硫铀矿。
化学式(UO2)6[(OH)10|SO4]·12H2O单斜晶系或三斜晶系。
晶体呈针状、柱状、板状、沿[010]扁平状,沿C轴延长。
集合体呈皮壳状、薄膜状、放射状、小球粒状和鳞片状。
亮柠檬黄色,带多种色调的绿色。
玻璃光泽或弱的丝绢光泽,集合体为暗淡光泽。
可见沿[010]的解理。
性脆,硬度2~2.5。
密度3.75~3.96g/cm3。
在紫外光照射下发亮柠檬黄或淡黄绿色荧光,有时也见不到荧光。
是常见的表生铀矿物,产于铀矿床氧化带,当含铀酸性溶液蒸发时,在坑道壁和矿体围岩表面形成。
盈江铀矿英文:yingjiangite释文:化学式K2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6·6H2O。
斜方晶系。
晶体呈针状,集合体呈束状、致密块状。
深黄色或带褐的黄色。
强玻璃光泽。
解理沿[001]完全,沿[100]中等。
硬度2~3。
密度4.15~4.54g/cm3。
在紫外光照射下发弱的绿黄色荧光。
产于内生铀矿床氧化带,与钙铀云母、腾冲铀矿、铜铀云母等共生。
是中国学者1990年在云南省盈江县发现的新矿物。
斜磷铅铀矿英文:parsonsite释文:化学式Pb2(UO2)[PO4]2·2H2O。
三斜晶系。
晶体呈柱状、针柱状,沿C轴延长,沿{010}呈扁平状;有时呈片状、板条状。
集合体呈皮壳状、放射束状、晶簇状、致密块状。
淡黄、淡黄褐、琥珀黄、绿褐、黑褐色,有时无色。
半金刚光泽、玻璃光泽、油脂光泽。
偶尔见沿[010]的解理。
贝壳状断口。
半透明至不透明。
硬度2.5~3。
密度5.72~5.75g/cm3。
在紫外光照射下不发荧光。
产于铀矿床氧化带,与铜铀云母、钡铀云母、钙铀云母、磷钙铀矿、磷铅铀矿等共生。
斜方钛铀矿英文:orthobrannerite释文:化学式U4+U6+Ti4O12(OH)2。
斜方晶系。
矿物呈单个晶体或不规则集合体产出。
黑色,条痕黑色或褐黑色。
金刚光泽。
透明度极差。
贝壳状断口。
硬度5.5~5.7。
密度5.46g/cm3。
在紫外光照射下不发荧光。
该矿物是中国发现的新矿物,产于正长岩体和煌斑岩中。
纤碳铀矿英文:rutherfordine释文:又称斜方碳铀矿。
化学式UO2CO3。
斜方晶系。
晶体呈长柱状、长板条状、板状。
沿{100}呈扁平状,沿C轴延长。
常见放射状、束状、皮壳和薄膜状集合体。
黄色,有时为稻草黄或淡绿黄色。
玻璃光泽,集合体具暗淡或土状光泽,纤维状集合体呈丝绢光泽。
解理沿[010]完全。
密度5.7g/cm3。
硬度2.5。
在紫外光照射下不发荧光。
是铀矿床氧化带的表生铀矿物,更常见于干旱地区的铀矿床氧化带内,与硅铅铀矿、柱铀矿、黄钙铀矿等共生。
钨钡铅铀矿英文:uranotungstite释文:化学式(Fe++,Ba,Pb)(UO2)2WO4(OH)4·12(H2O)。
斜方晶系。
集合体呈球状,球粒直径可达0.3毫米。
晶体沿[010]面裂开呈片状。
黄色、橙色或褐色。
条痕黄色。
光泽暗淡,部分呈珍珠光泽。
微半透明。
解理沿{010}完全。
断口不规则。
硬度约2。
密度4.27g/cm3。
在紫外光照射下不发荧光。
产于铀矿床氧化带,与准钡砷铀云母、准铜砷铀云母、准铜铀云母、磷钡铀矿、柱铀矿共生。
钍石英文:thorite释文:化学组成为Th[SiO4]、晶体属四方晶系的岛状结构硅酸盐矿物。
钍石的成分变化很大,钍可以被轴、钙、稀土(尤其是铈)等类质同象代替;由于成分中钍和铀等放射性元素的衰变,破坏晶体结构,导致晶体的非晶质化。
钍石晶形酷似锆石,呈四方双锥状或短柱状,集合体呈粒状、致密块状。
黑色、褐色、黄色、橘黄色、橙色,半透明,玻璃光泽、断口油脂光泽。
摩斯硬度5,比重4.4~5.4g/cm3。
非晶质化的钍石硬度、比重、折射率等都有减小,具强放射性。
钍石主要产于伟晶岩中,其次以副矿物产于花岗岩和正长岩中。
在与碱性岩有关的碳酸岩中也常见钍石。
美国西部中、低温热液型的钍石矿脉,是一种新型的矿床类型。
中国内蒙古白云母型花岗伟晶岩中,产有钍石的变种磷钙铁钍石(集宁石)。
钍石是提取钍的重要矿物原料,并可提取铀和稀土。
铜铀云母英文:torbemite释文:化学式Ca(UO2)2(PO4)2·8-12H2O。
易失去一部分结晶水而转变为只含8个水分子的变铜铀云母。
四方晶系。
晶体细小,呈四方或八角形的薄板状;通常呈鳞片状或被膜状集合体。
翠绿色。
玻璃光泽,解理面呈珍珠光泽。
硬度23~25。
解理平行底面[001]极完全。
密度2.3~2.6g/cm3。
在紫外光照射下不发荧光。
产于铀矿床的氧化带中,是原生铀矿床的主要找矿标志。
大量聚积时可作为提取铀的工业矿物。
铜铀矾英文:johannite释文:又称硫铜铀矿、纤铜铀矾、铀铜矾。
化学式Cu(UO2)2(SO4)2(OH)2·8(H2O)。
三斜晶系。
晶体呈细小板状、片状、长条状或针状,沿[100]扁平状,沿C轴延长。
铜铀矾常具双晶,集合体呈放射状、肾状、葡萄状。
绿色(带不同色调),或淡绿黄色。
条痕浅绿色。
晶体呈玻璃光泽,集合体具暗淡光泽。
透明至半透明。
解理沿[100]中等。
硬度2~2.5。
密度3.32g/cm3。
在紫外光照射下不发荧光。
是表生铀矿物,易在酸性条件下形成,常在铀矿坑道壁上呈薄膜状产出,与水铀钒、水硫铀矿、石膏、褐铁矿等共生。
腾冲铀矿英文:tengchongite释文:化学式CaO·6U03·2MoO3·12H2O。
斜方晶系。
晶体沿[001]呈云母片状、薄板状、板状。
黄色。
解理沿[001]完全。
硬度2~2.5。
密度4.25g/cm3。
在紫外光照射下不发荧光。
产于内生铀矿化点的氧化带中,与钙铀云母、水丝铀矿、钼钙铀矿共生。
是中国学者1985年在云南省腾冲县发现的新矿物。
碳钠钙铀矿英文:andersonite释文:又称水碳钠钙铀矿。
化学式Na2CaUO2(CO3)3·6H2O。
三方晶系。
晶体呈细小假立方体。
常呈晶簇产出。
鲜黄绿色。
玻璃光泽。
透明。
密度2.7~2.8g/cm3。
在紫外光照射下发鲜黄绿色和天蓝绿色荧光。
是产于铀矿床氧化带的表生铀矿物,与铀酰碳酸盐矿物和石膏等共生。
碳镁铀矿英文:bayleyite释文:又称菱镁铀矿。
化学式Mg2(UO2)(CO3)3·18H2O。
单斜晶系。
晶体呈针柱状、细长柱状,沿[001]延长。
组成束状、皮壳状集合体。
黄色,脱水后呈浅黄色。
玻璃光泽。
透明。
性脆,硬度1~2。
密度2.05g/cm3。
在紫外光照射下发弱的黄绿色荧光。
是表生铀矿物,与石膏、板菱铀矿、纤铀碳钙石等共生。
碳钙铀矿英文:zellerite释文:又称菱钙铀矿。
化学式Ca(UO2)(CO3)2·5H2O。
斜方晶系。
晶体呈纤维状和毛发状。
柠檬黄色。
无解理。
集合体沿延长方向裂开。
矿物很软,硬度与石膏相近,约为2。
密度3.25g/cm3。
在紫外光照射下发很弱的不调和的绿色荧光。
是表生铀矿物,见于干旱地区砂岩型铀矿床氧化带的铀矿石表面,与石膏、褐铁矿等共生。
钛铀矿英文:brannerite;cordobaite释文:分子式:(U,Ca,Fe,Y,Th)3Ti5O16或(U4+,Ca)(Ti,Fe3+)2O6一种原生铀矿。
是铀和钛的复杂氧化物矿物。
元素之间广泛形成类质同象结构,具有较高的化学稳定性,难于水冶加工处理,但具有综合利用的工业价值。
单斜晶系,呈柱状晶体。
具放射性。
硬度5.6-6.02。
比重5.49-5.7g/cm3。
玻璃光泽至金刚光泽。
黑色,性脆,具电磁性。
主要产于伟晶岩、花岗岩及砂矿中。
还含有钍、稀土、硅、铁、铅等。
不溶于酸,与焦硫酸钾熔融后溶于酸,是提炼铀的重要矿物原料。
水铀矾英文:zippeite释文:又称铀华、铀花。
化学式K4(UO2)6(SO4)3(OH)10·4(H2O)。
水铀矾是一族含不同阳离子的铀酰硫酸盐矿物,有以下变种:斜方晶系。
晶体呈细长片状、纺锤状、板条状和针状。
集合体呈土状、花瓣状和鲕状。
水铀矾族矿物因附加阳离子不同所呈颜色也不同:水铀矾呈金黄色;钠水铀矾、镁水铀矾、锌水铀钒和镍水铀矾呈黄色;钴水铀矾、镍水铀矾呈淡褐黄色、橙色至褐色。
土状光泽、丝绢光泽或暗淡光泽。
解理沿[010]完全。
硬度约为2。
密度大于3.3g/cm3。
在紫外光照射下发亮黄色荧光,钴镍水铀矾的荧光稍弱。
水铀矾族矿物是常见的表生铀矿物,产于含硫化物的铀矿床氧化带,也经常在铀矿坑道壁上见到,常与石膏、水硫铀矿、铜铀矾等共生。
水碳铀矿英文:sharpite释文:又称水菱铀矿、七水碳铀矿。
化学式(UO2)(CO3)·H2O。
斜方晶系。
晶体呈纤维状或细小鳞片状。
集合体呈放射状、纤维状、皮壳状。
淡黄绿色。
硬度2.5。
性脆。
密度3.3g/cm3。
在紫外光照射下发淡绿色荧光。
是铀矿床氧化带的表生铀矿物,尤其是在干旱地区的铀矿床内,与硅钙铀矿、板铅铀矿、黄钙铀矿、板菱铀矿等共生。
水丝铀矿英文:studtite释文:化学式(UO2)O2·4(H2O)。
单斜晶系。
晶体呈针状,经常组成纤维状、束状和放射状集合体。
黄色、淡黄色。
玻璃光泽。
透明至半透明。
无解理。
硬度1~2。
密度3.58g/cm3。
在紫外光照射下不发荧光。
产于铀矿床氧化带,与铀酰氢氧化物、硅酸盐、碳酸盐、磷酸盐和钼酸盐类矿物共生。
水丝铀矿(Studtite)是世界上较罕见的铀矿物之一。
1947年,Vaves第一次在Shinkolobwe 发现,将其作为铀的碳酸盐矿物描述。
1959年,Walenta在Menzenschwand铀矿床中发现。
经过研究,Walenta在1974年发表文章,表明水丝铀矿不是铀的碳酸盐矿物,而是一种含水的铀的氧化物矿物。
1976年,我们在湖南南部一热液铀矿床的氧化带中发现水丝铀矿。
七水硒铜铀矿英文:marthozite释文:又称水硒铜铀矿。
化学式:Cu(UO2)3(SeO3)3(OH)2·7H2O斜方晶系,晶体呈板状,沿{100}延展,此面有平行于{001}方向的条纹。
淡黄绿色至淡绿褐色。
由于表面脱水使晶体经常不透明。
解理沿[100]完全,沿{010}不完全。