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THESE NETO Jérémy Genèse des minéralisations uranifères ...

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confirmé <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> au MET (Fayek et al., 2000). Selon Finch & Murakami (1999), les<br />

éléments tels que Si, Al, et P ne se substituent pas dans la structure de l’uraninite, mais se<br />

présentent en petites inclusions minérales localisées au niveau <strong>des</strong> joints de grains.<br />

268<br />

1.3. Le plomb dans les oxy<strong>des</strong> d’uranium<br />

Le plomb (le plus souvent d’origine radiogénique) est après l’uranium, l’élément le<br />

plus abondant dans tous les oxy<strong>des</strong> d’uranium anciens. Les oxy<strong>des</strong> d’uranium les plus<br />

anciens présentent <strong>des</strong> teneurs en PbO pouvant dépasser 20 % poids.<br />

Du plomb commun ( 204 Pb, non radiogénique) peut être présent en quantités plus ou<br />

moins importantes (Holliger & Cathelineau, 1986) dans les oxy<strong>des</strong> d’uranium. Ces quantités<br />

sont, pour notre étude, négligeables en comparaison <strong>des</strong> fortes teneurs en plomb<br />

radiogénique produites pour ces <strong>minéralisations</strong> d’âge paléoprotérozoïque.<br />

Le Pb peut remplacer l’U dans le réseau de l’uraninite (Janeczek & Ewing 1992),<br />

mais le rayon ionique supérieur du plomb induit une perturbation de la structure facilitant<br />

l’altération de l’oxyde d’uranium. Le Pb va donc avoir tendance à quitter la structure (Finch &<br />

Murakami 1999) et à être remplacé préférentiellement par le calcium qui a l’avantage d’avoir<br />

la même valence que Pb 2+ lors de l’altération de l’uraninite (Finch & Murakami 1999).<br />

1.4. Les éléments en trace comme marqueurs de sources et de<br />

processus<br />

La présence de certains éléments particuliers en substitution dans les oxy<strong>des</strong><br />

d’uranium peut donner <strong>des</strong> informations sur la source de la minéralisation ainsi que sur les<br />

conditions de leur formation (en particulier la température) :<br />

(i) Le zirconium pourrait révéler selon Pagel (2009) d’une origine volcanique de<br />

l’uranium. Le zirconium localisé dans <strong>des</strong> verres volcaniques alcalins est facilement<br />

mobilisable avec l’U lors de leur dévitrification par <strong>des</strong> flui<strong>des</strong> hydrothermaux, alors qu’il est<br />

difficilement mobilisable lorsque celui-ci est dans les zircons. Cependant, il a aussi été<br />

observé <strong>des</strong> teneurs en Zr élevées dans <strong>des</strong> oxy<strong>des</strong> d’uranium en dehors de contextes<br />

volcaniques, dans les gisements d’uranium associés à la métasomatose alcaline, comme<br />

celui de Zheltorechensk en Ukraine. Dans ce cas, la solubilité de Zr est favorisée par le<br />

caractère très alcalin <strong>des</strong> solutions hydrothermales (Cinelu, 2008).<br />

(ii) L’abondance du calcium qui est fonction de la température reflète aussi<br />

l’abondance de cet élément dans les roches encaissantes.

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