铀矿物资源库所有的铀矿总结

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铀矿基础

铀矿基础

核电站
铀资源勘查 高放废物处置
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一、铀的基本性质
1.1 铀的物理性质
铀:元素符号U,原子序数92。1789年由德国化学家
克拉普罗特发现。
铀是存在于自然界中的一种稀有化学元素,铀主要含
三种同位素,即238U、235U和234U,都具有放射性,能 够自发地蜕变成另一种原子核,同时放出射线。 它们的半衰期分别是4.5×109a,7.3×108a和2.6×105a 。
铀矿基础
中广核铀业发展有限公司
马汉峰
2013.10.19


一、铀的基本性质
二、铀矿物特征
三、铀矿床特征
四、铀的成矿作用
五、中国及世界铀资源概况 六、铀资源勘查 七、湖南省铀矿概况

核燃料循环示意图
“黄饼”
核工程
铀矿选冶
乏燃料后处理
扬子陆块东南缘
华南活动带
5.1 中国铀矿资源概况
5.2 世界铀资源概况
World U resources are hosted by ~14 different deposit types
>590 Economic / potential U deposits all types >500 Tonnes U @ >0.03% U (IAEA)
钙铀云母
2. 六价铀矿物
铜铀云母


一、铀的基本性质 二、铀矿物特征 三、铀矿床特征 四、铀的成矿作用 五、中国及世界铀资源概况
六、铀资源勘查技术
三、铀矿床特征
三、铀矿床特征
3.1 铀矿床工业要求
1)铀矿石品位:

铀资源地质学复习资料

铀资源地质学复习资料

可靠储量:是指产于具有一定规模、品位和形态的已知矿床中的铀。

铀矿的工业指标:系指矿床储量的最低限量,最低可采品位和最低可采厚度。

歧化反应:在同一种元素中,同时进行着两种相反的化学反应,一部分原子或离子被氧化,另一部分原子或离子被还原,这种反应称为歧化反应,或叫自身氧化还原反应。

2UO2+=UO22++U4+类质同象置换:系指地球化学性质相近的元素以可变的数量在矿物晶格中相互转换。

铀矿物可分为四价铀矿物和六价铀矿物。

变生作用(非晶化作用):系指在铀、钍衰变过程中放出的射线作用下和核裂变碎片的作用下某些含铀、钍矿物的晶体结构遭到破坏从而呈非晶态的现象。

同质多象:是指同种化学成分(石墨和金刚石),在不同的热力学条件下结晶成不同晶体结构的现象。

多型:是一种特殊类型的同质多象,是指化学成分相同的物质,形成若干种仅仅在层的堆积顺序上有所不同的层状晶体结构的现象。

放射性:系指铀、钍、镭等元素的原子核能自发地蜕变为另一种原子核,同时释放出α、β、γ射线的现象。

荧光:是在外来能量(紫外线)的激发下,矿物发光的现象。

岩浆铀矿床:又称侵入体内型或正岩浆铀矿床。

系指通过岩浆结晶分异作用直接富集形成的铀矿床。

伟晶岩型铀矿床:系指经结晶分异的残余酸性熔浆(极少为碱性熔浆)经冷凝结晶和气成交代而形成铀矿床。

热液铀矿床:是指由不同成因的含铀热水溶液,以及它们的混合热液,在适宜的物理化学条件下及各种有利的地质条件下,经过充填和交代等方式形成的铀的富集体。

蚀变围岩:因热液交代作用而引起的围岩变化称为热液蚀变,而蚀变后的岩石称为蚀变围岩。

有效孔隙度:对成矿有意义的孔隙度是有效孔隙度。

线性构造:系指具有线状延伸特点的断层和裂隙。

环型构造:系指由环型、半环型断裂以及岩墙群组成的构造形态。

层型构造:系指顺层断裂构造及层内裂隙构造。

花岗岩型铀矿床:是指与花岗岩体有紧密空间关系和成因关系的热液铀矿床产铀岩体:是指产有铀矿床的花岗岩体。

直线型构造组合:主要由两条或以上互相平行或侧列对称或锐角相截的夹持断裂构造组合。

美洲大陆铀矿资源分布与经济效益

美洲大陆铀矿资源分布与经济效益

美洲大陆铀矿资源分布与经济效益美洲大陆是世界上铀矿资源较为丰富的地区之一,拥有丰富的铀矿石储量。

本文将探讨美洲大陆铀矿资源的分布情况以及相关的经济效益。

一、北美洲铀矿资源分布北美洲是全球铀矿资源最为丰富的地区之一。

加拿大是北美洲铀矿资源最为丰富的国家,拥有世界上最大的铀矿储量。

其次是美国,墨西哥和格陵兰岛等地也有一定的铀矿储量。

加拿大位列全球铀储量第一的主要原因是其广阔的土地面积和丰富的矿藏。

加拿大的铀矿主要分布在萨斯喀彻温省、阿尔伯塔省和新斯科舍省等地。

这些地区的铀矿石储量巨大,是全球铀矿业的重要支柱。

加拿大的铀矿资源主要用于国内的核能发电和出口。

铀矿的开采对加拿大的经济起着重要的促进作用。

北美洲的其他国家如美国、墨西哥和格陵兰岛等地也拥有一定数量的铀矿储量。

美国是全球最大的铀消耗国之一,拥有丰富的铀储量。

墨西哥的铀矿分布在多个州,其中索诺拉州的铀矿储量最为丰富。

格陵兰岛是丹麦的自治领地,拥有丰富的铀矿资源,但开采程度较低。

二、南美洲铀矿资源分布南美洲的铀矿资源也较为丰富,其中巴西和阿根廷是南美洲铀矿资源储量最大的国家。

巴西位列世界第八大铀矿资源国,铀矿主要分布在巴伊亚州、米纳斯吉拉斯州和圣保罗州等地。

阿根廷拥有巨大的铀矿潜力,主要分布在胡胡伊省、明内拉省和拉里奥哈省等地。

南美洲的其他国家如委内瑞拉、秘鲁和乌拉圭等也拥有一定数量的铀矿资源。

委内瑞拉的铀矿储量主要分布在苏克雷矿区。

秘鲁的铀矿主要分布在普诺、阿雷基帕和库斯科等地。

乌拉圭的铀矿储量相对较小,但其已经开始开采并出口。

三、美洲大陆铀矿资源的经济效益美洲大陆铀矿资源的开采和利用为相关国家的经济发展带来了巨大的经济效益。

首先,铀矿的开采和加工产生了大量的就业机会。

参与铀矿业的企业需要大量的人力资源,包括矿工、技术人员和管理人员等。

这些就业机会有助于减少失业率,改善人民生活水平。

其次,铀矿的开采和出口也为相关国家带来了可观的外汇收入。

铀矿是一种重要的稀缺资源,全球需求量较大。

核燃料的娘家——铀矿揭秘

核燃料的娘家——铀矿揭秘

核燃料的娘家——铀矿揭秘作者:暂无来源:《环境与生活》 2017年第11期有了地球就有了铀矿核电厂的燃料来源铀235,是一种从地球诞生就存在的天然放射性元素,其从铀矿开采、加工而来。

铀家族有3个天然同位素兄弟——铀234、铀235和铀238。

其中铀235是地球上唯一天然存在的易裂变核素,因此也是当前核电厂的绝对主力燃料,但它在天然铀资源中的含量仅有0.711%,另有不到0.006%的铀234,其余99.2%以上都是铀238。

铀的化学性质很活泼,所以在自然界中,它总是和其他元素组成化合物,而不存在游离的金属铀。

目前地球上已知的铀矿物有170多种,但具有工业开采价值的只有二三十种,其中最重要的有沥青铀矿(八氧化三铀)、品质铀矿(二氧化铀)、铀石(铀的硅酸盐化合物)和铀黑(二氧化铀+三氧化铀+二氧化钍)等。

很多铀矿物都呈黄色、绿色或黄绿色,有些铀矿物在紫外线下能发出强烈的荧光,正是这种特性让人们发现了它们的放射性现象。

澳大利亚、加拿大和哈萨克斯坦是全球三大铀资源大国,铀矿年产量之和占全球总量的60%。

作为放射性元素,铀原子核不能稳定存在,会自发地射出某种由微观粒子形成的高能射线而变为另一种原子核,这个过程称为“核衰变”。

铀家三兄弟悬殊的含量差距,和它们的半衰期基本成正比。

铀234的半衰期不到25万年,铀235约为7亿年,最长的铀238达到45亿年!而地球的年龄被认为是46亿岁,这样算下来,铀234经历了18000多个半衰期,和地球诞生之初相比,所剩的数量已经很少了;铀235经历了不到7个半衰期,现有数量相当于地球诞生时的1.1% ;而铀238则只经历了一次半衰期,数量和地球诞生时相比还剩一半左右,远远多于另外两兄弟。

铀矿石可以用手拿超高的能量密度一直是核燃料的看家本领。

仅1克铀235发生裂变释放的能量就高达821亿焦耳,相当于标准煤的280万倍。

这是个什么概念?笔者给大家算算:以每户普通居民每月用210度电(第一阶梯电价的上限)为例,1克铀虽只有一滴水大小,但发出来的电却足够一户居民用3年之久。

铀矿地质总复习

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。

地质学知识:铀矿床的成因探析及开发利用

地质学知识:铀矿床的成因探析及开发利用

地质学知识:铀矿床的成因探析及开发利用铀矿床是能源资源储备的重要组成部分,在能源稀缺的今天更显得尤为重要。

掌握铀矿床的成因探析以及开发利用对于社会的可持续发展有着不可替代的作用。

1.铀矿床的成因探析1.1自然条件铀矿床是在自然条件下形成的,主要取决于地质构造和矿物地球化学条件。

铀矿床的形成需要稳定的地质结构和一定的矿化流体来源和循环,因此常出现在构造稳定的盆地、洼地、断裂带和火山口等地。

1.2矿物作用铀矿床的成因和矿物作用密切相关。

在含有铀元素的岩石中,通过钠长石、方铁矿等含钒、钛、钒铁矿物的富集作用,逐渐形成含铀矿物。

铀的氧化会使其与磷酸根或碳酸根结合,形成铀矿物,并在地球深处富集形成矿床。

铀矿床的成因与成矿地质条件息息相关,只有分析这些地质条件,才能更准确地预测铀矿床,寻找到更多优质的铀矿石,对于保障能源安全起着非常重要的作用。

2.铀矿床的开发利用铀矿床的开发利用主要涉及四个环节:勘探、选矿、提取和加工。

这其中勘探是决定开采成败的重要环节。

2.1勘探铀矿床地质环境复杂,矿体含量低,因此铀矿床的勘探难度较大。

要寻找到铀矿床,需要通过地球物理、地球化学、岩石学等方法,综合分析各类地质信息并进行地下勘探。

勘探的目标是确定铀矿床的分布规律、规模和质量,确定各种条件和指标,寻找到矿床。

2.2选矿铀矿床的选矿主要是根据矿床或矿石中的化学、物理性质的差异或不同比例、大小的粒度等,采取机械、重选、浮选、潜水等方法,将中铀、富铀、矸石等分离出来,为后续的提取、加工等工序提供优质矿石,从而提高铀综合回收率,降低成本。

2.3提取铀矿床的提取主要是利用化学或物理方法将铀元素从矿石中提取出来。

利用化学浸出、反渗透、氯化溶解等方法,将铀分离出来,过程中还需要对废水、废渣进行有效处理和回收。

这个环节的优质处理技术能有效提高从铀矿床中提取铀的效率,减少对环境的污染。

2.4加工铀元素提取后,还需要进一步加工成合适的铀化合物或金属,以便供应给核电站等市场。

铀矿地质学概论

铀矿地质学概论

铀矿地质学概论铀矿是一种非常重要的稀有元素,可用于核能发电。

铀矿地质学是一门重要的科学,主要用于了解铀矿地质成因、分布规律和勘探开采工作。

本文从铀矿地质成因、铀矿岩石学特征、分布规律和勘探开发四方面介绍铀矿地质学,旨在为研究者提供一个全面的视野,为勘探开发铀矿提供基础理论。

一、铀矿的成因铀矿的成因比较复杂,地质学家通常将其归纳为海底热液成因和古洞穴成因两大类。

海底热液成因中,存在大量铀矿物质,高温高压下,铀、钡、铌、硼、磷等稀有金属元素被溶解,随溶质沉积和沉淀,有利于铀矿的成因。

古洞穴成因中,受热、潮湿、有机碳和金属离子营养物质的作用,地下铀矿物质形成了二氧化铀酸根矿体,构成了现代铀矿。

二、铀矿岩石学特征铀矿的岩石学特征以痕量稀土元素为主,以二氧化铀酸根为主要成份。

除了二氧化铀酸根外,还包括石英、活性矿物、蒙脱石等,有的含有少量的稀土硼酸矿物以及少量的D-水杨酸盐矿物,综合构成了铀矿的多样性。

三、铀矿的分布规律铀矿的分布规律与岩石物理化学特征有关,一般可以概括为花岗岩,火山岩,碳酸盐岩,高温岩类地层包裹体,神秘深层岩类地层包裹体以及堆积物中的磁性性质等六类地质环境。

有利矿化地质环境中,铀矿的数量大;受地表改造时间过程长,铀矿的数量少。

四、铀矿的勘探开发铀矿的勘探开发主要围绕地质工作、监测工作、矿业环境评价和技术改造四个方面进行。

地质工作主要是地质调查和资源评价,以及地质灾害预测和监测,进一步发现、归纳和分析铀矿分布特点和储量数据;监测工作主要是地质勘探、采样分析、成分组成分析和活性测试,用以发掘丰富的铀矿资源;矿业环境评价主要是采矿对地下水和地表水的影响评价,以及开采后环境恢复技术,旨在确保采矿过程中环境安全;技术改造是指运用技术手段实施多孔性、立体颗粒结构、反射性、耐腐蚀性和长期保存性等采矿技术进行改造,旨在提高铀矿的开采成效,实现高效率的资源开发。

本文从铀矿地质成因、铀矿岩石学特征、分布规律和勘探开发四个方面,总结了铀矿地质学的基础知识,以期为研究者提供一个全面的视野,为勘探开发铀矿提供基础理论及技术支持。

铀矿主要成分

铀矿主要成分

铀矿主要成分铀矿是一种含有铀元素的矿石,主要成分是铀化合物。

铀是一种重要的放射性元素,具有广泛的应用价值。

铀矿的开采和加工是核能工业的重要环节。

铀矿的主要成分是铀化合物,其中最常见的是铀酸盐。

铀酸盐是一种黄色晶体,在自然界中广泛存在。

铀酸盐的化学式为UO2(CO3)2·3H2O,是一种含有铀元素的碳酸盐化合物。

铀酸盐是铀矿的主要来源之一。

除了铀酸盐,铀矿中还含有其他铀化合物,如铀铜矿(U3O8)和铀铁矿(UFe2O4)。

铀铜矿是一种黑色晶体,是铀的氧化物。

铀铜矿在自然界中较为常见,是铀矿的重要成分之一。

铀铁矿是一种含有铀和铁元素的矿石,化学式为UFe2O4。

铀铁矿的颜色多样,可以是黑色、棕色或绿色。

铀矿中的铀化合物含量较低,通常只有几个百分比。

为了提取铀元素,需要对铀矿进行浸出、浓缩和提纯等工艺过程。

铀矿的开采和加工需要遵守严格的安全措施,以防止辐射危害和环境污染。

铀是一种重要的放射性元素,具有广泛的应用价值。

铀可以用于核能发电、核武器制造、放射治疗和放射性同位素的制备等领域。

核能发电是铀最主要的应用之一,通过核裂变反应释放出的能量可以转化为电能。

铀的放射性性质使其成为核武器制造的重要材料。

铀也可以用于放射治疗,用于治疗癌症等疾病。

此外,铀还可以用于制备放射性同位素,用于医学诊断和科学研究。

铀矿的开采和利用对环境和人类健康都存在一定的风险。

铀矿开采会产生大量的放射性废弃物,如尾矿和放射性水。

这些废弃物需要进行安全储存和处理,以防止对环境造成污染。

此外,铀矿开采和加工工人也需要受到辐射防护,以减少辐射危害。

铀矿的主要成分是铀化合物,如铀酸盐、铀铜矿和铀铁矿。

铀矿的开采和加工是核能工业的重要环节,铀具有广泛的应用价值,但同时也存在一定的环境和健康风险。

在开采和利用铀矿的过程中,需要严格遵守安全措施,以确保安全和环保。

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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。

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