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THESE NETO Jérémy Genèse des minéralisations uranifères ...

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360<br />

titanite (Ti) dans une veine à scapolite (Scp) D. LPA Uraninite (Ur) en inclusion dans de l’actinolite (Act)<br />

associée à de la titanite (Sp) dans une veine à scapolite (Scp) E. LN Cristaux globuleux de thorite (Th)<br />

associée à du titanite (Ti) dans une veine à scapolite (Scp) F. LN Zircon (Zrn) automorphe associée à de<br />

la titanite (Ti) dans une veine à scapolite (Scp). 254<br />

Figure II- 47 : Diagramme isocon d’un GASC minéralisé (CA-08-13A) normalisé à un skarn primaire 1 (CA-07-<br />

33A). 256<br />

Figure II- 48 : Diagramme isocon <strong>des</strong> skarns 1 de 7% (CA-07-3A & CA-07-3C) normalisé à un skarn primaire 1<br />

de Davis Inlet. (CA-07-33A). 257<br />

Figure II- 49 : A. Diagramme isocon d’un marbre minéralisé de 7% (CA-07-4A) normalisé à un marbre pur de<br />

l’indice 7% (CA-07-3B). 257<br />

Figure II- 50 : Diagramme isocon d’un skarn 1 minéralisé de Davis Inlet (CA-07-33B & CA-07-35A) normalisé à<br />

un skarn 1 de référence de Davis Inlet (CA-07-33A). 259<br />

Figure II- 51 : Spectre en ETR d’un échantillon de GASC minéralisé (CA-08-13A) normalisé à un skarn 1 de<br />

référence (CA-07-33A). 259<br />

Figure II- 52 : Spectres ETR de skarn 1 minéralisés (CA-07-3A et CA-07-3C) normalisés à un skarn 1 de<br />

référence (CA-07-33A) et d’un marbre minéralisé (CA-07-4A) normalisé à un marbre 1 de référence (CA-<br />

07-3B). 261<br />

Figure II- 53: Spectres ETR <strong>des</strong> différentes roches minéralisées normalisées aux chondrites C1 de l’indice 7%<br />

ainsi que les spectres <strong>des</strong> roches de références. 261<br />

Figure II- 54: Spectres ETR <strong>des</strong> skarns 1 minéralisés (CA-07-33B et CA-07-35A) normalisés à un skarn 1 de<br />

référence (CA-07-33A). 263<br />

Figure II- 55 : Spectres ETR <strong>des</strong> skarns 1 minéralisés (CA-07-33B et CA-07-35A) normalisés à un skarn 1 de<br />

référence (CA-07-33A). 263<br />

Partie 3 : Géochimie <strong>des</strong> <strong>minéralisations</strong><br />

Figure III- 1 : Spectres <strong>des</strong> éléments de terres rares <strong>des</strong> oxy<strong>des</strong> d’uranium « magmatique » (Rössing,<br />

Namibie ; Otish, Canada ; Finlande) et métasomatiques de hautes températures (Tranomaro,<br />

Madagascar) 271<br />

Figure III- 2 : Diagramme Ca (at) en fonction de Pb (at) pour les uraninites <strong>des</strong> marbres et skarnoï<strong>des</strong>, et<br />

trends <strong>des</strong> processus intervenant dans l’incorporation du Ca. 274<br />

Figure III- 3 : Diagramme Ca (at) en fonction de K (at) pour les uraninites <strong>des</strong> marbres et skarnoï<strong>des</strong>. 275<br />

Figure III- 4 : Spectres <strong>des</strong> éléments de terres rares normalisés aux chondrites C1 <strong>des</strong> uraninites <strong>des</strong> marbres,<br />

<strong>des</strong> marbres associés au graphite et au matériel carboné, et <strong>des</strong> skarnoï<strong>des</strong>. 276<br />

Figure III- 5 : Diagrammes Concordia sur les uraninites <strong>des</strong> <strong>minéralisations</strong> stratoï<strong>des</strong>. 278<br />

Figure III- 6 : Diagramme Ca (at) en fonction de Pb (at) pour les minéraux d’uranium <strong>des</strong> pegmatites. 281

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