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THESE NETO Jérémy Genèse des minéralisations uranifères ...

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Figure I-7 : A. Davis Inlet. Contact paragneiss/pegmatite A’ marqué par la présence de niveaux migmatitiques<br />

légèrement enrichis en radioéléments B. Davis Inlet. Echantillon macroscopique de paragneiss<br />

correspondant à l’affleurement A. C. LPA. Quartz xénomorphes (Qtz) associés à de l’orthose (Or), du<br />

microcline (Mc) et de la biotite (Bt). D. LN. Inclusions de zircon (Zrn) dans de la biotite (Bt). 65<br />

Figure I-8 : Diagramme MgO+CaO (% poids) en fonction de SiO2 permettant de discriminer les différents<br />

types de formations du Lake Harbour. 68<br />

Figure I-9 : Diagramme binaire Ca en fonction de Mg (millications) représentant les marbres, les skarnoï<strong>des</strong>,<br />

les méta-quartzites, les méta-cinérites et les paragneiss du district de Cage. 68<br />

Figure I-10 : Diagramme ternaire projeté depuis CO2 et H2O dans le plan de SiO2-CaO-MgO (moles) et<br />

diagramme ternaire Ca-Mg-Al (millications) représentant les marbres, les skarnoï<strong>des</strong>, les quartzites, les<br />

méta-cinérites et les paragneiss du district de Cage. 69<br />

Figure I-11 : A. Indice 7%. Echantillon macroscopique d’un marbre calcitique pur à rare cristaux de phlogopite<br />

(Phl) B. Cage F. Echantillon macroscopique d’un marbre calcitique impur riche en feldspath potassique<br />

C. et D. Cath & LN Cristaux de dolomite (Dol) xénomorphes dans une matrice calcitique (Cal), recoupés<br />

par une génération tardive de carbonates (Cal Tdf). E. LPA Amas de feldspath potassique (Or) avec <strong>des</strong><br />

inclusions de diopside (Di) et de titanite (Ti) dans une matrice calcitique (Cal). F. LN Inclusions de<br />

diopside dans un amas de feldspath potassique (Or). 71<br />

Figure I-12 : Séquence paragénétique et pourcentages qualitatifs <strong>des</strong> minéraux constitutifs <strong>des</strong> marbres<br />

calcitiques. 72<br />

Figure I-13 : A. Cage Indiciel. Echantillon macroscopique d’un marbre dolomitique pur à olivine (Ol) B. Cage F.<br />

Echantillon macroscopique d’un marbre dolomitique pur à diopside (Di) C. et D. Cth & LN Cristaux de<br />

dolomite (Dol) xénomorphes (porphyroclastes) dans une matrice calcitique (Cal), recoupés par une<br />

génération tardive de carbonates (Cal Tdf) associés à <strong>des</strong> cristaux de diopside altéré (Di) . E. LN Cristaux<br />

de dolomite (Dol) xénomorphes (porphyroclastes) dans une matrice calcitique (Cal) cataclasée colorée<br />

artificiellement en rose contenant <strong>des</strong> cristaux d’olivines partiellement serpentinisés. F. BSE<br />

Remplacement du diopside (Di) par de la trémolite (Tr), <strong>des</strong> chlorites magnésiennes (Chl) et de la<br />

dolomite (Dol). 75<br />

Figure I-14 : A. LN Amas de diopside riche en inclusions de carbonates (Carb) et de phlogopites (Phl). B. LPA<br />

Lamelles de diopside (Di) corrodées et remplacées par de la dolomite (Dol). C et D. LN & BSE Cristaux de<br />

diopside (Di) corrodés et remplacés par de la dolomite (Dol). E. LN Cristaux de tschermakite à V (Tch)<br />

xénomorphes à inclusions de dolomite (Dol) et de phlogopite (Phl). F. BSE Cristaux de tschermakite à V<br />

(Tch) xénomorphes à inclusions de dolomite (Dol) et de phlogopite (Phl). 76<br />

Figure I-15 : Séquence paragénétique et pourcentages qualitatifs <strong>des</strong> minéraux constitutifs <strong>des</strong> marbres<br />

dolomitiques purs. 77<br />

Figure I-16 : A. Sing-Sing. Echantillon macroscopique montrant l’orientation <strong>des</strong> micas dans un marbre<br />

dolomitique impur B. Alcatrage. Echantillon macroscopique montrant <strong>des</strong> amas de diopside vert clair<br />

dans un marbre dolomitique impur. C LPA Foliation marquée par la phlogopite (Phl) dans un marbre<br />

dolomitique à olivine (Ol). D. BSE Cristaux de tschermakite fracturés (Tsc) et cimentés par de la galène<br />

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