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THESE NETO Jérémy Genèse des minéralisations uranifères ...

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3.3. Pétrographie et lithogéochimie<br />

3.3.1. Les marbres purs et impurs calcitiques<br />

a. Pétrographie<br />

La calcite est le minéral majoritaire (entre 80 et 95%) en particulier dans les marbres<br />

purs. La roche est composée de cristaux xénomorphes (porphyroclastes) de dolomites<br />

plurimillimétriques (entre 0 et 15%) baignant dans une matrice calcitique (entre 100 µm et 1<br />

mm). En cathodoluminecsence, une génération tardive de calcites (rouge vif) se développe<br />

aux bordures et dans les clivages <strong>des</strong> cristaux de dolomite (rouge-brun) et de calcite (rouge)<br />

(Figure I-11C-D).<br />

Ces marbres peuvent contenir <strong>des</strong> quantités variables de silicates (entre 0 et 5%) tels<br />

que le feldspath potassique, le diopside et quelques rares cristaux de celsiane, de titanite et<br />

de phlogopite (Figure I-12). Les échantillons CA-08-4E, CA-08-4F, CA-07-23A sont les plus<br />

riches en silicates. Le silicate le plus abondant est le feldspath potassique qui forme <strong>des</strong><br />

amas millimétriques de cristaux zonés subautomorphes (entre 300 à 1000 µm). Les cristaux<br />

subautomorphes de diopside (entre 100 et 300 µm) et de titanite (entre 50 et 100 µm) sont<br />

principalement présents en inclusions dans ces amas avec <strong>des</strong> phlogopites (Figure I-11E et<br />

F).<br />

Quelques rares cristaux d’apatite ont été observés. Les marbres de cette famille<br />

enrichis en silice sont riches en sulfures (Partie II.B).<br />

b. Géochimie (Annexes)<br />

La chimie de ces marbres (n=7) est cohérente avec leur minéralogie, ils sont très peu<br />

siliceux (n=7) avec <strong>des</strong> teneurs en SiO2 allant de 0,33 à 4,40 % poids (2,26 ± 1,79); à<br />

l’exception de l’échantillon CA-07-23A qui est plus riche en silice avec une teneur de 9,02 %<br />

poids. Ils sont très pauvres en alumine avec <strong>des</strong> teneurs en Al2O3 allant de 0,03 à 1,82 %<br />

poids (0,54 ± 0,51) corrélés aux teneurs en silice et en potassium. Les teneurs en K2O sont<br />

relativement faibles et principalement contrôlées par la proportion de feldspath potassique<br />

dans les roches avec <strong>des</strong> valeurs allant de 0 à 1,2 % poids (0,08 ± 0,06). Les teneurs en<br />

Fe2O3 sont généralement faibles entre 0,15 et 0,41 % poids avec un Mg # de 0,88 ± 0,15<br />

mais peuvent atteindre <strong>des</strong> valeurs de 2,01 et 3,40 % poids corrélées à la teneur en soufre<br />

total pour les échantillons minéralisés. Les teneurs en sodium en <strong>des</strong>sous <strong>des</strong> limites de<br />

détection (0,07 % poids) confirment l’absence de la scapolite. Les teneurs en MnO de 0,01 à<br />

0,03 % poids (0,02 ± 0,005) sont faibles. Les teneurs en TiO2 de 0 à 0,07 % poids (0,03 ±

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