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THESE NETO Jérémy Genèse des minéralisations uranifères ...

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B. Etu<strong>des</strong> isotopiques<br />

1. Préparation <strong>des</strong> échantillons<br />

Afin de faire <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> isotopiques sur différentes phases minérales pures telles que les<br />

diopsi<strong>des</strong>, amphiboles, molybdénite, zircon…, les échantillons sélectionnés ont tout d’abord<br />

été broyés à l’aide d’un broyeur à mâchoires, puis de rouleaux. Les différents résidus de<br />

broyage ont ensuite été tamisés afin de récolter tous les minéraux de taille inférieure à 400<br />

µm qui sont ensuite séparés en fonction de leur densité à l’aide de liqueurs denses :<br />

bromoforme (Figure I - 2) et diodométhane.<br />

Le bromoforme pur permet une séparation <strong>des</strong> minéraux en deux classes, ceux ayant<br />

une densité supérieure à lui (2,89) tels que amphibole, biotite… (étape 1) et ceux ayant une<br />

densité inférieure (tels que quartz, feldspath…) (étape 2).<br />

L’étape suivante consiste en une séparation en deux nouveaux groupes de minéraux à<br />

partir du mélange bromoforme + éthanol fixé à une densité de 2,63 (densité maximale de<br />

l’albite) : groupe <strong>des</strong> minéraux ayant une densité comprise entre 2,63 et 2,9 tels que quartz,<br />

plagioclase… (étape 3) et groupe <strong>des</strong> minéraux ayant une densité inférieure à 2,63 (tels que<br />

les argiles, microcline, orthose, feldspathoï<strong>des</strong>…) (étape 4).<br />

A l’aide du diodométhane (iodure de méthylène ayant une densité de 3,3), le même<br />

protocole expérimental peut être suivi pour obtenir deux classes densimétriques : celle <strong>des</strong><br />

minéraux ayant une densité supérieure à 3,3 (zircon, magnétite…) et celle <strong>des</strong> minéraux<br />

ayant une densité inférieure à 3,3 (carbonates, hornblen<strong>des</strong>, apatites…).<br />

Enfin, à l’aide d’une loupe binoculaire, la séparation finale, « à la main », <strong>des</strong> différents<br />

minéraux d’intérêt se fait à partir de leurs caractéristiques pétrographiques en particulier le tri<br />

<strong>des</strong> zircons pour étudier les phases les plus pures<br />

2. Les isotopes stables de l’oxygène et du carbone<br />

Les analyses d’isotope stable ont été réalisées à l’université de Rennes en collaboration<br />

avec P.Boulvais et K.Suchorski.<br />

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