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Columbitisation du pyrochlore par hydrothermalisme et formation de halite dans la carbonatite de Saint-Honoré, Saguenay, Québec (Canada)

机译:在加拿大魁北克省萨格奈的圣霍诺雷碳酸盐岩中,热液作用和盐岩形成引起的烧绿石同质化

摘要

Les carbonatites sont reconnues pour leur pétrogenèse énigmatique, mais aussi pour leurs minéralisations économiques en P, Nb, Ta et les éléments de terres rares. La carbonatite de Saint-Honoré est l’une des trois exploitations majeures de niobium, mais la seule à l’extraire d’une carbonatite cristalline, c’est-à-dire non latéritisée. Plusieurs minéraux porteurs de Nb ont été identifiés dans la carbonatite de Saint-Honoré, mais seulement deux minéraux sont abondants: le fluorcalciopyrochlore [(Ca,Na)2(Nb,Ti)2O6(O,OH,F)] (pcl) et la columbite-(Fe) [(Fe,Mn)(Nb,Ti)2O6] (clb). La proportion de columbite-(Fe) est moins abondante dans la partie supérieure de la carbonatite, mais augmente graduellement en profondeur et vers le nord. L’exploitation se faisant de plus en plus profondément, sa proportion est désormais de 35% et sa présence influence la récupération du Nb lors du traitement métallurgique. De plus, deux modèles s’affrontent pour la genèse de la columbite-(Fe) : magmatique et hydrothermale. L’étude des minéraux a montré que la columbite-(Fe) est un produit d’altération du pyrochlore. L’altération se caractérise par un lessivage des éléments du site A (p.ex. Ca, Sr, Na, et ETR) et du fluor du site Y du pyrochlore. Le Fe et le Mn remplacent ainsi les vides laissés au site A. La pétrographie au microscope polarisant et à la cathodoluminescence montre effectivement des inclusions de calcite et de fluorite à l’intérieur de la columbite-(Fe), suggérant que les éléments lessivés sont rapidement recristallisés. Le microscope électronique à balayage a permis d’identifier des grains de pyrochlore en processus d’altération, confirmant ainsi la columbitisation. La stoechiométrie du site A des pyrochlores montre une altération d’origine hydrothermale. Les données en LA-ICP-MS révèlent un enrichissement en Cl et en ETR lourdes dans les columbites-(Fe) appuyant l’idée d’un fluide hydrothermal riche en ETR lourdes. De plus, l’enrichissement en Cl pourrait expliquer la présence de chlorures dans la carbonatite. Il est notamment suggéré que le Na lessivé du pyrochlore, couplé au Cl provenant du fluide hydrothermal, contribue à la formation de halite. En effet, des grains de halite de moins de 10 μm ont été observés dans les cavités de pyrochlores faiblement altérés. Autrement, la halite s’observe en remplissage de fractures jusqu’à quelques centimètres d’épais par endroits. La libération du sodium contribue probablement à la fénitisation des encaissants. Finalement, les relations minéralogiques ont permis de cerner une association intrinsèque entre la columbite-(Fe) et une apatite orangée. Les observations supposent que cette apatite est d’origine hydrothermale. Elle pourrait ainsi servir de traceur géologique pour différencier les lentilles dominées par le pyrochlore ou la columbite-(Fe).
机译:碳酸盐岩以其神秘的岩石成因而闻名,也以其在P,Nb,Ta和稀土元素中的经济矿化而闻名。 Saint-Honoré碳酸盐岩是三个主要的铌矿之一,但是唯一从结晶碳酸盐岩中提取铌的矿山,也就是说,没有再开采。在圣霍诺雷的碳酸盐岩中已经发现了几种带有Nb的矿物,但是只有两种矿物丰富:氟钙烧绿石[(Ca,Na)2(Nb,Ti)2O6(O,OH,F)](pcl)和钴-(Fe)[(Fe,Mn)(Nb,Ti)2O6](clb)。在碳酸盐岩的上部,钴铁矿(Fe)的比例较少,但在深度上和向北逐渐增加。开采越来越深,目前的比例为35%,其存在会影响冶金处理过程中Nb的回收率。另外,有两种模型争夺co铁(Fe)的成因:岩浆和热液。对矿物的研究表明,钴铁矿(Fe)是烧绿石的一种改变产物。该改变的特征在于来自位点A的元素(例如Ca,Sr,Na和ETR)和来自烧绿石位点Y的氟的浸出。因此,Fe和Mn替代了A点处留下的空隙。使用偏光显微镜和阴极发光的石像学可以有效地显示出方铅矿(Fe)内有方解石和萤石的夹杂物,这表明浸出的元素是快速重结晶。扫描电子显微镜在劣化过程中鉴定出烧绿石的晶粒,从而确认了渗铝。烧绿石的位点A的化学计量显示出热液来源的改变。 LA-ICP-MS数据揭示了钴(Fe)中重金属Cl和ETR的富集,支持了富含重ETR的热液的想法。另外,Cl的富集可以解释碳酸盐岩中氯化物的存在。值得注意的是,从烧绿石中浸出的Na与来自热液的Cl结合,有助于形成盐岩。实际上,在烧焦石略有变化的腔中观察到小于10μm的盐岩晶粒。否则,观察到盐岩填充了几厘米厚的裂缝。钠的释放可能有助于周围区域的特征化。最后,矿物学上的关系使得确定钴铁矿(Fe)与橙色磷灰石之间的内在联系成为可能。观察认为该磷灰石是热液来源的。因此,它可以用作地质示踪剂,以区分以烧绿石或钴铁矿(Fe)为主的晶状体。

著录项

  • 作者

    Tremblay Jonathan;

  • 作者单位
  • 年度 2017
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  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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