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THESE NETO Jérémy Genèse des minéralisations uranifères ...

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42<br />

D. Problématique et objectifs de la thèse<br />

1. Problématique<br />

Le GOE est un moment clé dans l’évolution de la Terre, marqué par l’augmentation de<br />

la fugacité en oxygène dans l’atmosphère et par la suite dans un océan stratifié. Les causes<br />

responsables de l’apparition du GOE sont encore débattues mais corrélées temporellement<br />

à l’apparition <strong>des</strong> cyanobactéries et également à un pic de croissance crustale et de<br />

production de LIPs en relation avec l’apparition du premier Supercontinent (Kenorland).<br />

Le GOE marque le début du cycle de l’uranium Paléoprotérozoïque, entrainant un<br />

changement irréversible dans le mode de transport et de dépôt de l’U. Avant le GOE, les<br />

quantités importantes d’U extraites par <strong>des</strong> processus de fractionnement magmatique étaient<br />

par la suite mobilisées par voie détritique (sous forme U 4+ ) pour former les premiers<br />

gisements d’U économiques : les « Quartz Pebble Conglomérat ». Après le début du GOE,<br />

l’U devient facilement lessivable par <strong>des</strong> flui<strong>des</strong> oxydants. Il est par la suite transporté sous<br />

forme de complexe de carbonate d’uranyle (sous forme U 6+ ) puis incorporé dans de vastes<br />

plateformes carbonatées dont le développement a été favorisé par la cratonitisation<br />

relativement stable du Kenorland. Son incorporation est de plus facilitée par les gran<strong>des</strong><br />

quantités de matière organique produites et accumulées dans ces plateformes pendant<br />

l’événement Shunga (2,1-2 Ga).<br />

L’assemblage de la Nuna (1,9-1,8 Ga) est marqué par les orogènes de gran<strong>des</strong><br />

extensions Hudsoniennes (pour le craton Laurentia) et Svecofeniennes (pour le craton<br />

Baltica). Le métamorphisme associé à ces orogènes est responsable de la remobilisation<br />

<strong>des</strong> pré-concentrations en U piégées dans les plateformes carbonatées. Une partie de cette<br />

remobilisation implique la fusion partielle de ces métasédiments et la production de volume<br />

important de pegmatoï<strong>des</strong> et granitoï<strong>des</strong> enrichis en U. Le deuxième mécanisme de<br />

remobilisation est lié à la percolation de volumes importants de flui<strong>des</strong> de haute température<br />

dans ces séries responsables de la formation <strong>des</strong> albitites à uranium.<br />

Ces <strong>minéralisations</strong> paléoprotérozoïques ont fait l’objet d’étu<strong>des</strong> scientifiques, mais la<br />

plupart sont très anciennes et surtout n’ont jamais été appréhendées dans l’intention de<br />

mieux comprendre l’évolution du cycle de l’uranium Paléoprotérozoïque. Il apparait donc<br />

important de détailler les différentes étapes de ce cycle en se basant sur l’étude d’un<br />

gisement cible paléoprotérozoïque permettant d’observer les différents mécanismes<br />

présidant à la genèse de ces différents types de <strong>minéralisations</strong>.

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