鈾是怎麼形成的
1樓:八維教育
1、石油、煤炭是由地表生物經過地質運動深埋地下,在隔絕氧氣環境下,經過高溫高壓形成的。
2、大理石是海洋碳酸鹽沉積物(主要碳酸鈣和碳酸鎂)形成的沉寂巖,經過再次變質(地殼運動使岩層劇烈摩擦高溫形成,或岩漿侵入沉積層使沉積岩高溫)形成。
3、鑽石成分是碳,在地下經過相當高溫形成。
4、金屬礦藏多由岩漿岩和變質岩中。但居里夫人是從瀝青中提煉的鈾,而瀝青又是石油的副產品,和石油伴生。
2樓:廣西師範大學出版社
元素週期表中位列92的鈾,是美國人m·h·克拉普羅茲於1786年給它取的名字,意思是紀念那年發現的天王星(uranus)。1896年,法國人h·貝克勒爾無意中發現鈾化物使照相底片感了光,斷定鈾礦石會自動放出眼睛看不見的射線。這種特性稱為放射性。
於是科學家設計了一種能接受放射性射線的儀器去探測鈾礦。
鈾在岩石中,多以化合物形式出現。世界上已發現的鈾礦物和含鈾礦物有190種,具有工業開採價值的主要有黑色氧化物晶質鈾礦、瀝青鈾礦、鉀礬鈾礦、矽鈣鈾礦、鈣鈾雲母等。到1987年,全世界探明鈾的儲量為267萬噸,其中美國有萬噸,居世界第一位。
海水中也含有鈾,儲量約40億噸。本世紀60年代以來,世界上許多國家先後進行了從海水中提取鈾的研究。日本已經研製出一種先進的高階吸附劑,把它浸沒在海水裡,每克能吸取4毫克鈾,比一般使用鈦酸的技術提高了20倍。
如果把地球上的鈾充分利用起來,鈾能等於煤、石油和天然氣的總能量的10倍。一座100萬千瓦的火電站執行一年,要耗費250萬噸煤,而鈾只需上百噸左右。如果採用更先進的大型快中子增殖反應堆,使鈾能在裂變中不斷產生更多的新型核燃料,那麼只要一噸鈾就足夠了。
不幸的是,這種最有希望的新能源,一問世即被用作大規模殺人**——原子彈。1945年8月,美國把兩枚原子彈投在日本的廣島和長崎,造成幾十萬人的慘死和放射性傷害,在人們心目中投下了恐怖的陰影。
自從1954年第一座核電站在蘇聯執行以來,各國競相發展核電工業。美國是核發電量最多的國家;法國核電佔總電量的比例達70%,居世界之首。我國已建成秦山核電站,還有廣東的大亞灣核電站。
1986年4月,蘇聯車諾比核電站發生事故,引起一些人對核電站安全的懷疑。但科學家斷言,只要從管理和技術上採取嚴格的安全措施,事故是可以避免的,而且現在的技術完全能夠防止事故的重演。
核能發電量大,利用率高,經濟效益好。與火電相比,雖然投資較大,但燃料費用低,核能發電的成本可以比火電低一半左右。核能將成為下個世紀的主要能源。
鈾礦石的介紹
3樓:雪的桃髒b睮
鈾礦石,指在現有技術經濟條件下能從其中提取鈾的礦物原料。
晶質鈾礦的特點
4樓:鬼鬼令尊丶姌繆
鐳和地球上的氦都首先是在晶質鈾礦中發現的。根據鉛鈾比和氦鈾比可以測定礦物的地質年齡。晶質鈾礦具螢石型結構,晶形以立方體或八面體為主,但少見;一般成細粒狀產出。
黑色,條痕棕黑色。半金屬光澤,風化面光澤暗淡。貝殼狀斷口。
摩氏硬度約。比重。氧化程度深的,顏色趨於暗棕,比重明顯偏小。
呈緻密塊狀、葡萄狀等膠體形態,並具有瀝青光澤的隱晶質變種稱為瀝青鈾礦。
「 紅色化」 現象與鈾礦化
5樓:中地數媒
這裡的「紅色化」現象是指常常在空間上、時間上與鈾礦化有關聯的產於中、新生代盆 地「紅色」建造和「紅色」蝕變(鹼交代、赤鐵礦化等)。這在區域上可作為判別鈾礦化的一 個良好的標誌。華南晚白堊世至古新世時期形成的紅盆主要是在該時期強烈的地幔柱構造 作用背景和受南北向的擠壓應力條件下形成的。
正如前面所指出的,地幔柱構造作用在 100 ma時活動強烈,它不僅導致了火山、岩漿活動,與此同時,受上公升動力的作用,地表出現 拉張和斷陷形成盆地;熱減薄作用進一步加強,熱柱頂冠上部進一步裂解,也形成一些鏟狀 斷裂控制的盆地;此外,由於燕山晚期南北擠壓應力場的作用,原來的ne—nne向斷裂也 出現拉張性質的活動,進一步導致斷陷盆地的形成。上述雙重因素控制了華南中、新生代紅 盆的空間分佈(圖2-5),可見紅盆的空間分佈與鈾礦化的分佈範圍是基本一致的。
圖2-5 華南白堊—新近紀、古近紀區域性斷裂及盆地分佈示意圖盆地中的紅色沉積建造則是由於地幔柱構造作用導致的火山岩漿活動,大量的熱量進 入大氣,導致氣候改變,氣溫公升高,加劇表生作用過程中的氧化作用所致。當時的炎熱乾旱 還可以從紅盆中夾有膏鹽層、鈣質結核及古植物孢粉中常見有代表荒漠乾旱氣候的麻黃屬 類、蕨類、漆樹科等組合孢粉所證實。此外,在沉積作用的同時,在盆地中,由於裂解作用導 致深源的偏鹼性—鹼性火山噴出作用,如沉積岩層中的鹼性玄武岩及與其同源的基性巖 脈——粒玄巖或煌斑岩等。
所以,不難理解華南地區的鈾礦化在空間和時間上與紅盆的形 成及其中的建造實際上都有著成因聯絡。
與鈾礦化密切相關的鹼(鉀、鈉)交代作用和常常伴生的赤鐵礦化都呈特徵性的紅色或 粉紅色。
熱液蝕變對鈾礦化的富集作用
6樓:中地數媒
一)礦化富集於強烈蝕變地段,常與某些蝕變分佈相吻合,熱液脈狀礦體兩側常形成蝕變帶,一般分帶明顯,大多呈對稱狀,典型者具離心式分帶現象。礦化與蝕變強弱有關,鈾礦化常位於蝕變帶的中心部位(中心通常以矽化為主組成的「矽質骨架」)和兩側常以絹雲母化為主的蝕變帶中。
二)礦化富集於成礦階段的赤鐵礦化、黃鐵礦化、矽化強烈地段。由於瀝青鈾礦主要為矽酸鹽配合物搬運沉澱,赤鐵礦、黃鐵礦、矽化系同作用的產物,而大量的赤鐵礦、黃鐵礦、sio2
同時沉澱於瀝青鈾礦周圍,形成了瀝青鈾礦赤鐵礦化、矽化巖或瀝青鈾礦黃鐵礦化、矽化巖。誠然,非成礦階段的赤鐵礦化、黃鐵礦化、矽化則與鈾礦化的富集無關。
三)多階段的熱液活動促使鈾礦化疊加富集。多階段熱液活動往往帶來多階段礦化,可促使鈾礦化品位加富,礦體規模增大,使零星不連貫的礦體重新改造組合為一完整的較大工業礦體。且往往在已基本形成工業礦體的基礎上,通過多次礦化疊加,在疊加部位形成厚大的富礦體。
四)岩漿的自交代作用促使鈾礦化富集。與花崗岩中熱液鈾礦床有著密切關係的深成至淺成序列花崗岩體,岩漿演化過程中的自交代作用有鈉長石化和白雲母化或雲英巖化,對鈾富集於熱液或岩漿岩鈾礦化十分有利。在氣液作用下,由於鈾的地球化學性質較活潑,不易進入礦物晶格的鈾而成遊離狀態賦存於岩漿中,且較多的鈾呈鈾銑配離子形式隨氣液進入熱液中。
而噴出至淺成序列岩漿自交代作用,它表現以絹雲母化、綠泥石化、赤鐵礦化強烈發育,且在岩漿成巖的最晚期溫度大大降低的岩漿自交代,因而使岩漿自交代過程部分鈾富整合礦,常見為綠色火山熔岩或暗紅色火山熔岩中的鈾礦,這種岩漿自交代形成的鈾礦床(體),在本區火山岩地區分佈廣泛,是火山岩型鈾礦床的主要型別。由於深成至淺成序列岩漿與噴出至淺成序列岩漿自交代有所不同,前者主要促使鈾的活化帶出形成鈾的熱液礦床起積極作用;後者主要在岩漿自交代過程中由於溫度降低等適宜條件,相當部分鈾富集於巖體中,形成鈾的岩漿型礦床。
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