Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Минералогия -> Бетехтин А.Г. -> "Минералогия" -> 230

Минералогия - Бетехтин А.Г.

Бетехтин А.Г. Минералогия — М.: Государственное издательство геологической литературы, 1950. — 956 c.
Скачать (прямая ссылка): betehtin1950mineralogy.pdf
Предыдущая << 1 .. 224 225 226 227 228 229 < 230 > 231 232 233 234 235 236 .. 545 >> Следующая


5. Наконец, отнюдь не исключена возможность образования уранинита в осадочных месторождениях в тех зонах прибрежных осадков, где в условиях недостатка кислорода и обилия органических веществ протекают восстановительные процессы, приводящие к образованию карбонатов, низших окислов, сульфидов (пирита, марказита) и др.

Уранинит очень легко подвергается позднейшим изменениям и, повидимому, вскоре после своего образования, независимо от генетического типа и возраста месторождения. Постоянное наличие в его составе высших окислов урана говорит о способности относительно легко окисляться. Любопытно, что специальное исследование отношения UO2; UO3 в разных зонах одного и того же кристалла уранинита из Аузельмирен (Норвегия) показало, что это отношение от периферии к центру выражается следующими цифрами: 1.35, 1.4І и 1.48, т. е. периферические части кристаллов содержат больше UO3! Что касается соотношений других главных компонентов в разных участках одного и того же кристалла, то исследования показывают неравномерность происходящих в уранините изменений: в одних случаях периферические части кристаллов со всех сторон содержат меньше U, Th и Pb по сравнению с внутренними частями, а иногда наоборот; в других случаях вообще не удается установить существенной разницы. Лишь соотношение Pb : U выдерживается более или менее постоянно. .

В зонах окисления уранинит довольно легко разлагается и является источником для большого числа различных экзогенных минералов урана (в зависимости от условий выветривания, состава первичных руд и поверхностных вод): гидроокислов, сульфатов, карбонатов; уранованадатов, уранофосфатов и ураносиликатов]. Все они обла-

1 Аморфные продукты изменений уранинита в виде налетов или корок яркокрас-ного, оранжевого и желтого цвета называли гуммитом (а также элиазитом, пит-тинитом, корацитом и т. д.). Исследования Шёпа показали, что это вещество представляет собой смесь оранжево-красного кюрита (гидрата урана и свинца) и желтого соддиита (силиката урана).

дают яркими желтыми* зелеными или оранжевыми окрасками. Условия их нахождения говорят о том, что соединения урана в зоне окисления подвергаются некоторой миграции. При этом одни участки ее обедняются, другие — обогащаются ураном, но в общем значительная часть его все же рассеивается.

Искусственно уранинит в кристаллах получается путем выпаривания раствора UO2Cl с NaCl и NH4Cl досуха и последующего плавления остатка, или же путем нагревания UO3 до красного каления в струе водорода. Гелевидный гидрат UO2 может быть получен путем осаждения щелочами из растворов урановых солей.

Практическое значение. Интересно отметить, что уранинитовые руды, получавшиеся попутно с добычей серебра, до момента открытия супругами Кюри радия, длительное время использовались лишь для изготовления желтой, оранжевой и черной красок. Начиная с девятисотых годов, для той же цели шли урановые отбросы после переработки этих руд на препараты радия. И только в самое последнее время, в связи с разрешением проблемы освобождения и использования колоссальной внутриядерной энергии, выявилась исключительная ценность этих руд.

Радий в уранинитовых рудах содержится в количестве нескольких стотысячных долей процента по отношению к массе урана. Получаемые при обработке урановых руд препараты радия имеют разнообразное применение: в медицине при лечении злокачественных опухолей (радоном, как продуктом распада радия), для чего применяются специальные приборы, называемые «радиопушками»; затем гамма-излучение радия используется для просвечивания с целью контроля дефектов в металлических отливках, железобетонных сооружениях и т. п. Мировой фонд радия к 1940 г. составлял всего лишь около 1000 г.

Месторождения уранинита, по сравнению с месторождениями других металлических полезных ископаемых, очень немногочисленны.

Наиболее крупное из них располагается у Большого Медвежьего озера в Канаде за Полярным кругом. Месторождение было обнаружено по ярко окрашенным в желто-оранжевые цвета вторичным урановым минералам, располагавшимся на самой поверхности (возвышенные участки района сглажены ледниками и совершенно не имеют дилювиальных наносов). Многочисленные рудоносные кварцевые жилы, линзы и прожилки, прослеживающиеся на большом протяжении, содержат карбонаты, гематит, урановую смолкусульфиды и арсениды кобальта и никеля, самородный висмут и более поздние: самородное серебро, аргентит, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит и др. Широко развиты метаколлоидные агрегаты рудных минералов. Месторождение расположено в докембрийских породах. Возраст, определенный разными методами, около 1300 млн. лет (самое древнее из урановых месторождений).

Довольно крупное урановое месторождение было открыто в провинции Катанга (Бельгийское Конго). Оно известно под названием Казоло, Шинколобве и Калонгве. Оруденение установлено в виде линз и жил в доломитовых породах и сланцах (по соседству с гранитным массивом). В составе минералов принимают участие турмалин, монацит, апатит, урановая смолка (иногда в очень значительных скоплениях), затем сульфиды: пирит, линнеит, халькопирит и др. В зоне окисления здесь наблюдались в значительных количествах самые
Предыдущая << 1 .. 224 225 226 227 228 229 < 230 > 231 232 233 234 235 236 .. 545 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed