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Uranlagerstatten sind naturliche Anreicherungen von Uran aus denen sich das Element wirtschaftlich gewinnen lasst Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 1 1 Geochemie des Urans 1 2 Mineralogie 2 Lagerstattentypen 2 1 Diskordanzgebundene Lagerstatten Unconformity related 2 2 Ganglagerstatten Vein type 2 3 Brekzientyp Breccia type 2 4 Vulkanisch Volcanic type 2 5 Intrusiv Intrusive Type 2 6 Metasomatisch Metasomatic 2 7 Metamorph 2 8 Kollapsbrekzien Collapse Breccia 2 9 Quarzgeroll Konglomerate Quarz Pebble Conglomerate 2 10 Sandsteingebunden Sandstone 2 10 1 Tabulare Lagerstatten 2 10 2 Rollfront Lagerstatten 2 10 3 Tektono lithologische Lagerstatten 2 11 Oberflachlichentyp Surficial 2 12 Schwarzschiefer Blackshale 2 13 Phosphat 2 14 Braun Kohle Lignite 2 15 Meerwasser und Salzseen 3 Tabelle der grossten Uranvorkommen 4 Siehe auch 5 Einzelnachweise 6 WeblinksGrundlagen BearbeitenGeochemie des Urans Bearbeiten Uran ist ein sogenanntes lithophiles Element das heisst es reichert sich bevorzugt in silikatreichen Schmelzen an Hervorgerufen wird dies zum einen durch den relativ grossen Ionendurchmesser und zum anderen durch die hohen Oxidationsstufen mit denen Uran in der Natur vorkommt namlich vier und sechswertig So ist Uran weder im metallischen Erdkern noch im Erdmantel angereichert sondern akkumuliert sich in Magmen in den spaten Differenziaten Deshalb haben saure Magmatite als die am weitesten differenzierten Gesteine die hochsten Urangehalte auf der Erde Der durchschnittliche Urangehalt der kontinentalen Erdkruste betragt 2 bis 4 ppm Neben dem lithophilen Charakter des Urans spielt fur die Bildung von Uranlagerstatten die unterschiedliche Mobilitat der beiden naturlichen Oxidationsstufen des Urans eine uberragende Bedeutung Wahrend Uran IV in wassrigen Losungen praktisch unloslich ist bildet Uran VI mehr als 40 in wassrigen Losungen stabile Uranylkomplexe und ist sehr mobil Praktisch bedeutet dies dass Uran unter reduzierenden Bedingungen immobil und unter oxidierenden Bedingungen sehr mobil ist Der wichtigste Komplex welchen Uran bildet ist UO2 CO3 34 Kommen diese Komplexe unter reduzierende Bedingungen brechen sie zusammen und Uranminerale fallen aus Folgende Reaktionen sind Beispiele fur die Bildung von Uranmineralen aus hydrothermalen Losungen 2 Ca 2 UO 2 CO 3 3 4 2 Fe 2 HCO 3 UO 2 Fe 2 O 3 CaCO 3 5 CO 2 2 H 2 O displaystyle ce 2 Ca 2 UO2 CO3 3 4 2 Fe 2 HCO3 gt UO2 v Fe2O3 v CaCO3 v 5 CO2 2 H2O nbsp 1 UO 2 CO 3 3 4 8 H C UO 2 7 CO 2 4 H 2 O displaystyle ce UO2 CO3 3 4 8 H C gt UO2 v 7 CO2 4 H2O nbsp 2 Die Anwesenheit von reduzierendem Material spielt wie gezeigt fur die Fallung von Uranmineralen eine wichtige Rolle Wie in der Beispielgleichung kann dies reduziertes Eisen sein z B in Magnetit reduzierter Schwefel z B in Sulfiden oder reduzierter organischer Kohlenstoff in festem fossilem Pflanzenmaterial aber auch Erdol und Erdgas Organischer Kohlenstoff spielt bei der Bildung von vielen Uranlagerstatten eine wichtige Rolle Ebenso kann ein Mischen von oxidierend uranfuhrenden Fluiden mit reduzierenden Fluiden zum Ausfallen von Uran fuhren sogenanntes Fluid mixing Daher kann fur viele Uranlagerstatten aber nicht fur alle folgende prinzipielle Genese beschrieben werden Ein uranreiches saures magmatisches Gestein dient als Uranquelle Es wird von einer oxidierenden wassrigen Losung durchstromt welches Uran aus dem magmatischen Gestein mobilisiert Die uranfuhrende Losung wird auf bestimmten Bahnen kanalisiert und scheidet seine Uranfracht beim Durchstromen eines reduzierenden Horizontes aus Es gibt aber auch Prozesse welche zur Bildung von Uranerzkorpern unter oxidierenden Bedingungen fuhren konnen So besitzen beispielsweise Uranylvanadate nur eine sehr geringe Loslichkeit in normalen wassrigen Losungen So kann z B auch das Mischen von oxidierenden uranfuhrenden mit oxidierenden vanadiumfuhrenden Losungen zur Bildung von Uranerzkorpern fuhren Mineralogie Bearbeiten In normalen Gesteinen wird Uran meist in die akzessorischen Minerale Zirkon ZrSiO4 und Monazit Ce Y La Th PO4 eingebaut Diese gehoren zu den wenigen Mineralen welche Uran als Nebenbestandteil in ihre Struktur einbauen konnen Reicht der Platz in diesen Mineralen nicht aus oder herrschen geochemische Bedingungen vor welche nicht zur Bildung dieser Minerale fuhren bildet Uran eigene Minerale aus Heute sind mehr als 200 Minerale des Urans bekannt Da Uran VI mit den verschiedensten Elementen Komplexe bilden kann gibt es eine grosse Anzahl von Urankarbonaten hydroxiden phosphaten arsenaten niobaten titanaten und weiteren komplexen Verbindungen Die beiden wichtigsten Uranminerale sind jedoch Pechblende U3O8 in ihrer kristallisierten Form als Uraninit UO2 und Coffinit U SiO4 1 x OH 4x Weiterhin gibt es auch organische Uranverbindungen wie Tucholit Folgende Uranminerale sind die wirtschaftlich Bedeutsamsten nbsp Pechblende aus dem sachsischen Erzgebirge nbsp Autunit ein sekundares Uranmineral benannt nach Autun in Frankreich nbsp Torbernit ein wichtiges sekundares UranmineralUranminerale 3 4 Primare UranmineraleName Chemische FormelUraninit UO2Pechblende U3O8 selten U3O7Coffinit U SiO4 1 x OH 4xBrannerit UTi2O6Davidit REE Y U Ti Fe3 20O38Thucholit Uran haltiger PyrobitumenSekundare UranmineraleName Chemische FormelAutunit Ca UO2 2 PO4 2 8 12 H2OCarnotit K2 UO2 2 VO4 2 1 3 H2OGummit gummiartige Mischung verschiedener amorpher UranverbindungenSeleeit Mg UO2 2 PO4 2 10 H2OTorbernit Cu UO2 2 PO4 2 12 H2OTyuyamunit Ca UO2 2 VO4 2 5 8 H2OUranocircit Ba UO2 2 PO4 2 8 10 H2OUranophan Ca UO2 2 HSiO4 2 5 H2OZeunerit Cu UO2 2 AsO4 2 8 10 H2OLagerstattentypen BearbeitenUranlagerstatten lassen sich in magmatische hydrothermale metamorphe und sedimentare Typen einteilen Diese Einteilung lasst sich nach verschiedenen Gesichtspunkten weiter unterteilen Die IAEO fuhrt derzeit 14 Uranlagerstattentypen mit verschiedenen Subvarianten Die Einteilung und Benennung ist nicht ganz konform mit der modernen Lagerstattenlehre auch gibt es Lagerstatten die Merkmale von mehreren Typen vereinen Dennoch soll die IAEO Einteilung im Folgenden fur die Vorstellung der verschiedenen Typen Verwendung finden Der Begriff Lagerstatte beinhaltet definitionsgemass das Kriterium der wirtschaftlichen Gewinnbarkeit eines Rohstoffvorkommens Bei den folgenden Beschreibungen wird der Begriff allerdings in einem breiteren Sinne der Einfachheit halber auch fur potentielle derzeit nicht wirtschaftliche Typen und Vorkommen verwendet Die IAEA fuhrt etwa 1 260 Uranvorkommen mit einem Uraninhalt von mehr als 300 t 5 Diskordanzgebundene Lagerstatten Unconformity related Bearbeiten nbsp Ranger 3 Tagebau Northern Territory Australien Bei der diskordanzgebundenen Lagerstatte befindet sich das Erz in der Cahill Formation Grundgebirge im Tagebau welche diskordant von der Kombolgie Formation Deckgebirge Tafelberge im Hintergrund uberlagert wird Diskordanzgebundene Lagerstatten stellen derzeit die wichtigste Quelle fur Uran dar und bergen auch neben sandsteingebundenen Lagerstatten das grosste Potential fur wirtschaftlich bedeutende Neuentdeckungen Derzeit sind zwei grosse Lagerstattenprovinzen fur diesen Typ bekannt das Athabasca Becken in Saskatchewan Kanada und das Alligator River Becken im Northern Territory Australien In beiden Provinzen wird das metamorphe archaische bis palaoproterozoische Grundgebirge von wenig beanspruchten meso bis neoproterozoischen Sedimenten diskordant uberlagert Im Bereich dieser Diskordanz zwischen beiden Gesteinseinheiten haben sich unregelmassig geformte reiche Uranerzkorper in Storungs und Scherzonen ausgebildet Die Urangehalte sind anomal hoch und werden von keinem anderen Uranlagerstattentyp erreicht Im Northern Territory sind dies zwischen 0 3 Gew und 2 Gew Uran im Athabasca Becken zwischen 0 5 Gew und 20 Gew Uran im Durchschnitt 6 wobei auch Reicherzzonen mit bis zu 50 Gew Uran bekannt sind Eine grosse Rolle fur die Bildung der Lagerstatten spielen graphitreiche Zonen im Grundgebirge nahe dem Diskordanzbereich Die Lagerstatten entstanden durch saure hydrothermale Losungen mit moderaten Temperaturen zwischen 160 C und 220 C welche sich bei der Diagenese Kompaktierung der Decksedimente und nachfolgenden Reaktionen mit dem anstehenden Gesteinen bildeten Die uranfuhrenden Losungen wurden in Storungszonen des Grundgebirges fokussiert und luden ihre Uranfracht im reduzierenden Bereich in Diskordanznahe ab Die Quelle des Urans ist derzeit noch in der Diskussion Es gibt sowohl Arbeiten welche das Deckgebirge als auch solche die das Grundgebirge als Uranquelle sehen 7 Untersuchungen am Grundgebirge im Athabascabecken zeigten dass oxidierende Losungen grosse Uranmengen aus Monazit und anderen uranfuhrenden Mineralen der metamorphen Gesteine mobilisieren konnten und somit eine wahrscheinliche Quelle fur das in den Lagerstatten gebundene Uran sind 8 Haupturanmineral in den Lagerstatten ist Pechblende In einigen Lagerstatten wie Key Lake in Kanada gibt es hohe Nickelgehalte Jabiluka in Australien weist hingegen hohe Goldgehalte auf Entstehung hydrothermal Alter proterozoisch Uraninhalt Grossenordnung 1 000 t bis 200 000 t durchschnittliche Erzgehalte 0 3 Gew bis 20 Gew Uran mogliche weitere gewinnbare Inhalte Nickel Gold Bedeutende Beispiele Ranger Northern Territory Australien MacArthur River 6 Saskatchewan KanadaGanglagerstatten Vein type Bearbeiten nbsp Typisches polymetallisches Uranerz aus dem Erzgebirge nbsp Uranerz der Dolomit Uranformation aus Niederschlema AlberodaAls Erzgange bezeichnet man schmale langgestreckte Erzkorper hydrothermalen Ursprungs Sie stellen die alteste Quelle fur das Element Uran dar Als Typlokalitat fur Uraninit gilt die Ganglagerstatte St Joachimsthal heute Jachymov von wo es F E Bruckmann 1727 beschrieben hat 9 Im Jahr 1789 entdeckte Martin Heinrich Klaproth das Element Uran in einer Probe aus einer Ganglagerstatte des Erzgebirges In dieser Region wird Uran seit der ersten Halfte des 19 Jahrhunderts als Nebenprodukt und seit der zweiten Halfte zum ersten Mal im industriellen Massstab aus den Gangen von St Joachimsthal im bohmischen Erzgebirge gewonnen In Abfallprodukten der Joachimsthaler Uranfarbenfabrik entdeckte Marie Curie 1898 die Elemente Polonium und Radium Nach der Entdeckung des Radiums wurde es in St Joachimsthal industriell produziert auch das erste Radiumkurbad der Welt entstand indem zirkulierendes Wasser aus den Lagerstatten zu Heilzwecken benutzt worden ist Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte das deutsche und tschechische Erzgebirge die bedeutendste Uranquelle fur das sowjetische Kernwaffenprogramm in dessen Startphase dar So spielte dieser Lagerstattentyp eine herausragende Rolle fur die wissenschaftliche und politische Geschichte des Urans Die grosste Lagerstattenprovinz fur diesen Typ sind die Varisziden Zentraleuropas mit den weltweit grossten Lagerstatten dieser Art Schneeberg Schlema Alberoda 80 000 t Uranproduktion 10 in Deutschland und Pribram 45 000 t Uranproduktion in der Tschechischen Republik Weitere wichtige Ganglagerstatten gibt es in Zentralafrika wie z B Shinkolobwe im Kongo 30 000 t Produktion Ressourcen 11 und in Saskatchewan Kanada nordlich des Lake Athabasca bei Uranium City Es gibt verschiedene Typen von Ganglagerstatten mit Uranmineralisation intragranitische Gange z B Zentralmassiv Frankreich Gange in Metasedimenten im Exokontakt von Granitkorpern Uran Quarz Karbonat Gange Erzgebirge Bohmisches Massiv uranfuhrende polymetallische Gange Erzgebirge Saskatchewan Kanada gangformig vererzte Storungs und Scherzonen z B Bohmisches Massiv Demokratische Republik Kongo Die Entstehung der Gange ist vielfaltigen geochemischen Prozessen geschuldet Intragranitische Gange wie jene im franzosischen Zentralmassiv entstanden in der Spatphase des Granitaufstiegs als heisse Fluide sich vom erstarrenden Granitkorper differenzierten und in das Nebengestein oder in den Granit selbst intrudierten Diese spaten Differenziate waren mit Uran angereichert welches dann in bestehenden Gesteinskluften als Pechblende oder in Form anderer uranhaltiger Minerale auskristallisierte Im ausseren Kontaktbereich von Granitplutonen befinden sich die Uranlagerstatten des Erzgebirges sowie von Pribram im Bohmischen Massiv Die Gange sind aber deutlich junger als die Granite selbst jene dienten im Wesentlichen als Quelle fur das Uran Diese Gange bildeten sich vor etwa 280 Millionen Jahren wahrend einer Extensionsphase ein Kluftsystem im Granit offnete sich durch hydrothermale Losungen wurde Uran aus dem Gestein mobilisiert und in grosseren Kluften wieder ausgeschieden 7 Im Erzgebirge folgten nach der Bildung der monometallischen Urangange weitere Vererzungsetappen bei denen zuerst Magnesium Bildung von Dolomit und Selen spater Cobalt Nickel Wismut Arsen und Silber in die Vererzung der Gange eingetragen wurden Bei diesen Ablaufen wurde Uran in grossem Massstab aus alten Gangstrukturen umgelagert aber kein neues Uran zugefuhrt 1 Uranvererzte Storungs und Scherzonen gibt es im Bohmischen Massiv wie z B Hohensteinweg und Waldel in Deutschland oder Rozna Olsi in Mahren Rozna beinhaltet 23 000 t Uran mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0 24 Gew Uran Die Bildung der Lagerstatte wird in drei Phasen unterteilt Nach der variszischen Gebirgsbildung kam es im bohmischen Massiv zu einer Extensionsphase Dabei wurden Mylonite und Kataklasite in Scherzonen mit einer Pyrit Chlorit Alteration uberpragt Nachfolgend drangen Losungen aus den uberlagernden Sedimenten in das Grundgebirge ein und mobilisierten Uran aus den metamorphen Gesteinskorpern Beim Aufsteigen der Losungen entlang von Scherzonen wirkten die vorher mit Pyrit und Kohlenstoff angereicherten Zonen als Reduktionshorizonte und fallten Uran in Form von Coffinit Pechblende und U Zr Silikaten aus Das Alter der Uranmineralisation liegt zwischen 277 Millionen Jahren und 264 Millionen Jahren Die Temperaturen wahrend der Vererzungsphase betrugen 150 C bis 180 C Wahrend der Trias folgte eine erneute hydrothermale Phase bei der Uran teilweise in Quarz Karbonat Urangange umgelagert wurde 12 Wahrend Coffinit das Haupturanmineral in Rozna darstellt ist in anderen Lagerstatten dieser Entstehung meist die Pechblende vorherrschend Auch konnen diese Lagerstatten polymetallisch ausgebildet sein 1 Interessant an den Lagerstatten im Erzgebirge und Bohmischen Massiv ist deren Bindung an uberregionale Storungszonen So sitzen die Lagerstatten Pribram und Jachymov auf tschechischer Seite sowie Johanngeorgenstadt Pohla Schneeberg Schlema Alberoda Neumark Hauptmannsgrun und Ronneburg auf deutscher Seite allesamt auf der Gera Jachymov Storungszone wobei es sich bei den letzteren beiden Lagerstatten allerdings um hydrothermale Schwarzschieferlagerstatten handelt Die Lagerstatten Rozna Olsi Straz pod Ralskem Konigstein und Delitzsch hingegen sitzen auf dem Elbe Lineament allerdings ist nur erstgenannte Lagerstatte vom Gangtyp Trotz ihrer historischen Bedeutung und einer historischen Produktion von mehreren 100 000 t Uran weltweit spielen diese Lagerstatten heute kaum noch eine Rolle Zum einen sind die bekannten Vorkommen zu grossen Teilen abgebaut und zum anderen finden Erkundungsmassnahmen dieser Lagerstatten kaum noch statt Dies liegt an den schwierigen okonomisch technologischen Bedingungen fur den Bergbau da die schmalen Erzkorper keinen Platz fur grossskaligen effizienten Abbau lassen So sind die Gange der Lagerstatte Schneeberg Schlema Alberoda in der Regel nur 5 cm bis 30 cm machtig selten wurden Machtigkeiten von mehr als einem Meter beobachtet 10 Auch ist die Verteilung des Erzes sehr unregelmassig Reicherzzonen mit bis zu einigen Prozent Erzgehalt wechseln mit grossen uranfreien Bereichen In Schneeberg Schlema Alberoda waren uranfuhrende Gange nur auf 5 der Gangflache mit Uran vererzt 10 in Jachymov waren es 8 und in Pribram 12 der Flache 1 Entstehung hydrothermal Alter mesoproterozoisch bis mesozoisch Uraninhalt lt 100 t bis 100 000 t durchschnittliche Erzgehalte 0 05 Gew bis 1 Gew Uran mogliche weitere gewinnbare Rohstoffe Silber Cobalt Nickel Kupfer Selen Fluorit Baryt bedeutende Beispiele Schneeberg Schlema Alberoda Erzgebirge Deutschland Pribram Tschechische Republik Brekzientyp Breccia type Bearbeiten nbsp Chalcopyritreiches Erzstuck aus Olympic Dam Kupferreiche Partien der Lagerstatte beinhalten fur gewohnlich auch hohe Urangehalte nbsp Uranreiche Brekzie am Mt Gee in South AustraliaDer von der IAEO als Brekzien Typ bezeichnete Art von Vererzungen beinhaltet die unter Geologen als Iron Oxide Copper Gold IOCG dt Eisenoxid Kupfer Gold bezeichneten Lagerstatten Hinsichtlich Uran gibt es nur ein wirtschaftliches Beispiel Olympic Dam in Sudaustralien 6 Daher gibt es auch die Bezeichnung Olympic Dam Typ Entdeckt wurde diese Lagerstatte 1975 und bis Mitte der 1980er Jahre wurde sie als sedimentare brekziose Grabenfullung interpretiert daher die IAEO Bezeichnung Nach Auffahrung und Inbetriebnahme der Olympic Dam mine anderte sich diese Bewertung allerdings grundlegend Die modernen Lagerstattenmodelle gehen von einer magmatisch hydrothermalen Bildung aus Die Lagerstatte ist an den etwa 1 58 Milliarden Jahre alten Roxby Downs Granit gebunden Man geht davon aus dass bei der Erstarrung des Granits heisse hydrothermale Fluide aus dem Magma entgasten welche den neu gebildeten Granit brekziierten Die Fluide brachten grosse Mengen an Eisen Kupfer Gold und weitere Elemente mit sich und impragnierten die Brekzie mit diesen Elementen daher die IOCG Bezeichnung Der Kern der Lagerstatte besteht aus einem massiven Hamatitkorper ohne nennenswerte Kupfergehalte Der Eisengehalt nimmt nach aussen hin ab bis in eine unmineralisierte Brekzie und schliesslich in unveranderten Granit Die bedeutende Kupfer Gold Vererzung befindet sich in dem Zwischenbereich zwischen Hamatitkern und hamatitfreier Brekzie Weiterhin gibt es im oberen Bereich der Lagerstatte Einschaltungen von sauren Vulkaniten was auf eine sehr flache Bildung der Lagerstatte unter einem Vulkankomplex hindeutet Das Uran der Lagerstatte wurde wahrscheinlich durch oxidierende meteorische von der Oberflache kommende Wasser eingetragen Diese losten Uran aus den uberlagernden Vulkaniten und dem uranreichen Roxby Downs Granit mischten sich mit dem Fluiden aus dem Magma 7 und setzten ihre Uranfracht in Form von Pechblende Coffinit und Brannerit ab Die nachgewiesene Ressource der Lagerstatte liegt derzeit bei 8 3 Milliarden Tonnen Der Uraninhalt wird von BHP Billiton mit uber 2 Millionen Tonnen angegeben 13 Der durchschnittliche Erzgehalt fur die Gesamtressource liegt bei 0 8 Kupfer und 280 ppm U3O8 Es handelt sich um die mit Abstand grosste konventionelle Uranlagerstatte und die viertgrosste Kupferlagerstatte der Welt Inzwischen wurden weitere IOCG Lagerstatten gefunden welche auch kommerziell in Abbau stehen z B Earnest Henry in Queensland Australien oder Prominent Hill 200 km nordostlich von Olympic Dam Letztere fuhrt auch deutlich erhohte Urangehalte allerdings nur etwa 50 ppm bis 100 ppm was eine Gewinnung unwirtschaftlich macht Die zurzeit in Erkundung befindliche Eisenoxid Kupfer Gold Vererzung Hillside auf der Yorke Halbinsel Sudaustralien weist stellenweise bis zu 800 ppm U3O8 auf Die Lagerstatte Mt Gee im Mt Painter Gebiet der Flinders Ranges Sudaustralien gehort ebenfalls zum Brekzientyp wenn auch ohne signifikante Kupfer und Goldgehalte Die Quarz Hamatitbrekzien sind an einen etwa 1 5 Milliarden Jahre alten A Typ Granit gebunden sind selbst aber nur etwa 300 Millionen Jahre alt Sie beinhalten eine Uranressource von 31 400 t bei Gehalten von 615 ppm U3O8 14 Entstehung magmatisch hydrothermal Alter mesoproterozoisch Uraninhalt bis mehr als 2 Millionen Tonnen durchschnittliche Erzgehalte 0 02 Gew bis 0 05 Gew Uran mogliche weitere gewinnbare Inhalte Kupfer Gold Silber Seltene Erdelemente Bedeutende Beispiele Olympic Dam Australien Mt Painter Gebiet AustralienVulkanisch Volcanic type Bearbeiten Vulkanitgebundene Lagerstatten sind fast ausschliesslich an Caldera Strukturen gebunden welche mit mafischen und felsischen Vulkaniten Pyroklastika sowie klastischen Sedimenten gefullt sind Die mit Abstand grosste Ressource dieser Art ist die Strelzowska Caldera in Russland welche etwa 20 Einzellagerstatten enthalt Dieses Erzfeld ist derzeit der wichtigste russische Uranlieferant und produzierte bis 2007 120 000 t Uran mit Ressourcen von weiteren 127 000 t Uran mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0 18 Gew 7 Die Caldera hat einen Durchmesser von etwa 20 km und enthalt Basalt Andesite Trachydacite Rhyolite und darin eingeschaltete Sedimente Die Fullung entstand in der spaten Jura Zeit Die Rhyolite entstanden bei einem der letzten vulkanischen Ereignisse und wurden auf etwa 142 Millionen Jahre datiert Die Caldera wird durch einen Granit unterlagert Die Vererzung in den einzelnen Lagerstatten liegt in Form von Gangen und Stockwerken vor lokal auch disseminiert in den Vulkaniten und eingeschalteten Sandsteinen Weiterhin kommen Vererzungen von Fluorit und Molybdan vor Haupturanminerale sind Zirkoniumreiche Pechblende und untergeordnet Coffinit und Brannerit Die Mineralisationen entstanden unmittelbar im Anschluss an die vulkanische Aktivitat in funf Phasen wobei die Pechblende Molybdanit Vererzung in der vierten Phase entstand und die Fluorit Vererzung in der funften Phase Berechnungen zeigen dass durch das Laugen der Rhyolite rund 900 000 t Uran und 1 6 Milliarden Tonnen Fluor sowie weitere 750 000 t Uran aus dem granitischen Grundgebirge bereitgestellt wurden Wahrscheinlich ist die Uberlagerung zweier solch grosser potentieller Uranquellen eine Erklarung fur die grosse Uranressource in der Caldera 15 Die Mobilisierung und Umlagerung des Urans geschah durch meteorische Fluide welche durch die unterlagernde Magmenkammer aufgeheizt wurden 7 Die zweitgrosste vulkanitgebundene Uranressource Mardai in Dornod ist rund zehnmal kleiner als die Strelsovska Caldera in Russland mit einem Uraninhalt von etwa 33 000 t und befindet sich in der Mongolei Eine weitere bedeutende Lagerstatte ist Xiangshan im Kreis Chongren in China mit etwa 26 000 t Uran Alle weiteren bekannten Vorkommen dieses Typs haben Uraninhalte von weniger als 10 000 t 15 Die grossten vulkanitgebundenen Uranvorkommen der USA befinden sich in den Tertiaren Vulkaniten der McDermitt Caldera und der Virgin Valley Caldera in Nevada und Oregon und enthalten eine Ressource von etwa 10 000 t U3O8 16 In Deutschland gibt es eine Uranprovinz dieses Typs im Norden Sachsens bei Delitzsch Die Vererzungen kommen hier in karbonen Sedimenten vor im unmittelbaren Kontakt zu einem Plagiogranitporphyr Weiterhin kommen felsische subvulkanische Dykes aus dem Karbon und Perm vor sowie alpidische Karbonatitintrusionen Die vermutete Gesamtressource liegt bei 6 660 t Uran mit Mineralisationen von Wolfram Molybdan REE Niob Tantal und Phosphat im weiteren Umfeld 10 Entstehung hydrothermal Alter palao bis kanozoisch Uraninhalt lt 1 000 t bis 300 000 t durchschnittliche Urangehalte 0 01 Gew bis 0 2 Gew mogliche weitere gewinnbare Inhalte Molybdan Bedeutende Beispiele Strelzowska Caldera Russland Mardai in Dornod Mongolei Intrusiv Intrusive Type Bearbeiten Einige Arten von Intrusivkorpern saure Plutonite Karbonatite Pegmatite konnen Uran in gewinnbaren Mengen enthalten Die bedeutendste Lagerstatte dieser Gruppe ist Rossing in Namibia 6 Das Uran ist in einem Alaskitkorper gebunden einem natriumreichen sauren Plutonit Rossing ist entweder als hochdifferenzierter Teil eines Granitkorpers entstanden oder durch die Teilschmelze von uranreichen Sedimenten Die Gehalte sind gering mit etwa 0 02 Gew bis 0 03 Gew Uran allerdings ist der Lagerstatte sehr gross und oberflachennah so dass sie im Tagebau gewonnen werden kann Uranhaltige Pegmatite stellen kleinere Uranvorkommen dar Diese grobkornigen Gesteinen entstehen als letzte Phase des Auskristallisierens eines Magmenkorpers Beispiele sind hier Radium Hill in Sudaustralien oder Beaverlodge Kanada Die Mineralogie ist meist komplex und daher ungunstig fur die Gewinnung von Uran Radium Hill produzierte rund 850 t Uranoxid aus Davidit haltigen Pegmatiten mit einem durchschnittlichen Urangehalt von 0 1 Gew 17 Der Karbonatit von Phalaborwa in Sudafrika enthalt erhohte Konzentrationen von Uran In Abhangigkeit vom Uranpreis wird das Element als Nebenprodukt der Kupferproduktion mitgewonnen Ebenso produzieren Copper Porphyry Lagerstatten wie Chuquicamata in Chile oder Bingham in den USA je nach Weltmarktpreis Uran als Nebenprodukt Die Urangehalte in den Gesteinen dieser Lagerstatten liegen bei einigen 10 ppm Lagerstatten welche an fraktionierte Kristallisation gebunden sind wurden bisher nicht abgebaut Das Uran ist bei diesen Lagerstatten an komplexe Minerale wie Steenstrupin gebunden welche sich im Magma bilden in diesem absinken und sich dabei an den Randern der Magmenkammer anreichern Bedeutendstes Beispiel ist die Lagerstatte Kvanefjeld in Ilimaussaq Gronland 7 Entstehung magmatisch Alter proterozoisch bis mesozoisch Uraninhalt lt 1 000 t bis 200 000 t durchschnittliche Urangehalte 0 01 Gew bis 0 1 Gew mogliche weitere gewinnbare Inhalte Kupfer Phosphat REE Thorium Karbonatite Pegmatite Bedeutende Beispiele Rossing Namibia Phalaborwa SudafrikaMetasomatisch Metasomatic Bearbeiten Metasomatische Lagerstatten entstehen durch die chemische Veranderung von Gesteinen durch Alteration Am haufigsten sind Lagerstatten dieses Typs an Natrium Calcium alterierte Gesteinseinheiten gebunden Bedeutende Lagerstatten dieses Typs gibt es in der Ukraine u a Mitschurinskoje in Brasilien Lagoa Real Espinharas Schweden Skuppesavon Guyana Kurupung Batholith in der Region Cuyuni Mazaruni und Queensland Australien Valhalla Skal Die Natrium Calcium Alteration geht der Vererzungsphase voraus Die Vererzung selbst besteht meist aus Brannerit oder Pechblende begleitet von Uran Titanaten Apatit Zirkon Xenotim und Karbonat Abschliessend folgt meist eine schwachere Vererzungsphase welche Hamatit Karbonat Quarz Chlorit Buntmetallsulphide Pechblende und Coffinit beinhalten kann Die Lagerstatten Valhalla und Skal bei Mount Isa in Queensland sind dabei auch sehr reich an Zirkonium und Metallen der Seltenen Erden SEE Sie bildeten sich wahrscheinlich wahrend des Hohepunkts der Isan Gebirgsbildung vor 1 5 Milliarden Jahren Valhalla beinhaltet vermutete Ressourcen von 29 900 t Uranoxid mit einem Gehalt von 0 077 Gew Uranoxid 18 Die derzeit bedeutendste Lagerstattenregion fur Lagerstatten der Natrium Metasomatose befindet sich in der Ukraine mit den Lagerstatten Watutinskoje Mitschurinskoje und Sewerinskoje Die Lagerstatten beinhalten zwischen 10 000 t und 50 000 t Uran mit maximalen Gehalten von 0 2 Gew und sie machen den grossten Teil der Uranressourcen der Ukraine von 131 000 t aus 19 20 Entstehung metasomatisch hydrothermal Alter proterozoisch Uraninhalt 1 000 t bis 50 000 t durchschnittliche Urangehalte 0 01 Gew bis 0 1 Gew mogliche weitere gewinnbare Inhalte Zirkonium SEE Thorium Bedeutende Beispiele Michurinskoye Ukraine Lagoa Real BrasilienMetamorph Bearbeiten nbsp Offengelassener Tagebau der skarngebundenen metamorphen Lagerstatte Mary Kathleen Queensland AustralienUranlagerstatten welche sich unter metamorphen Bedingungen bilden sind relativ selten Bedeutendstes Beispiel ist die Lagerstatte Mary Kathleen in Queensland Australien Sie befindet sich in etwa 1 7 Milliarden Jahre alten Skarnen welcher vor rund 1 5 Milliarden Jahren wahrend einer Orogenese mit Uran Thorium und Seltenen Erdelementen vererzt wurde Mary Kathleen produzierte rund 8500 t Uranoxid aus Erzen mit einem Gehalt von 0 1 Gew bis 0 15 Gew Uran 17 Europaisches Beispiel ist die Lagerstatte Forstau in Osterreich Entstehung metamorph hydrothermal Alter Uraninhalt einige 1000 t durchschnittliche Urangehalte k A mogliche weitere gewinnbare Inhalte keine Bedeutende Beispiele Mary Kathleen Queensland Australien Forstau OsterreichKollapsbrekzien Collapse Breccia Bearbeiten Entstehung sedimentar hydrothermal Alter mesozoisch Uraninhalt einige 1000 t durchschnittliche Erzgehalte 0 05 Gew bis 0 6 Gew Uran mogliche weitere gewinnbare Inhalte Vanadium Kupfer Bedeutende Beispiele Arizona Strip USA Sanbaqi Kreis Lanshan China 21 Quarzgeroll Konglomerate Quarz Pebble Conglomerate Bearbeiten Uranfuhrende Konglomerate stellen zwei der grossten Uranressourcen der Erde das Witwatersrand Gold Uranfeld und die Lagerstatten um Elliot Lake in Ontario Kanada 22 Sie bildeten sich nur im Archaikum und Palaoproterozoikum da nur in diesem Zeitraum die Bildung dieser Lagerstatten moglich war Uran wurde bei diesen Lagerstatten als Schwermineral in Flussen transportiert und mit Quarzgeroll und im Witwatersrand zusammen mit gediegen Gold und Pyrit in flachen Becken als Konglomerat abgelagert Die Quelle fur die Pechblende in Elliot Lake liegt womoglich in einem magmatischen Uranvorkommen ahnlich dem von Rossing in Namibia welches erodiert wurde 22 Rasen aus Cyanobakterien wirkten unter Umstanden als eine Art mechanischer Filter in welchem sich Pechblende und Goldklasten verfingen und zu deren Anreicherung beitrugen Weiterhin formte die organische Substanz nach der Lagerstattenbildung eine reduzierende Zone welche die Remobilisierung von Uran in spateren Prozessen verhindert haben konnte 23 Die Anwesenheit von Pechblende und Pyrit in den Konglomeraten belegt das die Atmosphare jener Zeit keine hohen Konzentrationen von Sauerstoff besass Andernfalls waren die Minerale oxidiert worden das heisst im Falle von Uran in Losung gegangen sowie Pyrit in Eisenhydroxide umgewandelt worden ware Die Ressourcen der Lagerstatten sind sehr gross und beinhalten sowohl in Kanada als auch in Sudafrika mehr als 200 000 t Uran Allerdings sind die Gehalte vor allem im Witwatersrand gering mit nur etwa 350 ppm im Mittel und die Gewinnungsteufen sind sehr gross Dadurch ist die Gewinnung nur zusammen mit Gold wirtschaftlich und abhangig vom Marktpreis fur Gold und Uran In Kanada sind die Gehalte hoher mit etwa 0 1 Gew Uran allerdings ruht der Bergbau im Elliot Lake Gebiet aus wirtschaftlichen Grunden Entstehung sedimentar Alter archaisch palaoproterozoisch Uraninhalt uber 200 000 t durchschnittliche Urangehalte 0 02 Gew bis 0 1 Gew mogliche weitere gewinnbare Inhalte Gold bedeutende Beispiele Witwatersrand Sudafrika Elliot Lake KanadaSandsteingebunden Sandstone Bearbeiten Tabulare Lagerstatten Bearbeiten nbsp Palaeo Rollfront im Lake Frome Becken am Fuss des Mt Painter Gebietes in South Australia nbsp Westmoreland Uranlagerstatte Queensland Australien markiert ist die Position zweier Erzkorper im Westmoreland Konglomerat entlang des Redtree Dolerit Ganges Entstehung sedimentar hydrothermal Alter palao bis kanozoisch Uraninhalt lt 100 t bis 100 000 t durchschnittliche Erzgehalte 0 01 Gew bis 0 5 Gew Uran mogliche weitere gewinnbare Inhalte Vanadium Kupfer Bedeutende Beispiele Henry Mountains Distrikt Colorado Plateau USA 24 Culmitzsch Thuringen DeutschlandRollfront Lagerstatten Bearbeiten Entstehung sedimentar hydrothermal Alter palao bis kanozoisch Uraninhalt lt 100 t bis 100 000 t durchschnittliche Erzgehalte 0 01 Gew bis 0 5 Gew Uran mogliche weitere gewinnbare Inhalte Vanadium bedeutende Beispiele Powder River Becken Arizona USA Konigstein Sachsen Deutschland Kayelekera Malawi siehe dort fur eine eingehendere Beschreibung der Genese dieses Lagerstattentyps Tektono lithologische Lagerstatten Bearbeiten Entstehung sedimentar hydrothermal Alter archaisch bis kanozoisch Uraninhalt einige 100 t bis 100 000 t durchschnittliche Erzgehalte 0 01 Gew bis 0 5 Gew Uran mogliche weitere gewinnbare Inhalte keine Bedeutende Beispiele Arlit Niger Oklo Gabun Anmerkung Die Naturreaktoren von Oklo sowie eine benachbarte Uranlagerstatte stellen eine Besonderheit dar Von ihnen ist bekannt dass dort vor etwa 1 5 bis 2 Milliarden Jahren uber Jahrtausende Kettenreaktionen in naturlichem Umfeld auftraten Oberflachlichentyp Surficial Bearbeiten Entstehung sedimentar Alter mesozoisch bis neogen Uraninhalt lt 1 000 t bis 50 000 t durchschnittliche Urangehalte 0 05 Gew bis 0 1 Gew mogliche weitere gewinnbare Inhalte Vanadium bedeutende Beispiele Langer Heinrich Namibia 25 Yeelirrie Westaustralien AustralienSchwarzschiefer Blackshale Bearbeiten Uranvorkommen in Schwarzschiefern stellen grosse Urananreicherungen mit niedrigen Gehalten dar Die bekannten Vorkommen sind daher als potentielle zukunftige Uranressourcen zu sehen da sich ihr Abbau nur bei hohen Uranpreisen lohnt Diese Lagerstatten entstehen am Meeresboden unter euxinischen sauerstofffreien Bedingungen Es lagern sich tonige Sedimente mit hohen Gehalten an organischen Material ab welches durch den fehlenden Sauerstoff nicht zu CO2 umgesetzt werden kann Dieses kohlenstoffreiche Material kann gelostes Uran aus dem Meerwasser reduzieren und an sich binden Die durchschnittlichen Urangehalte liegen zwischen 50 ppm und 250 ppm Die grosste Ressource ist Ranstad in Schweden mit einem Uraninhalt von 254 000 t Allerdings gibt es Schatzungen fur Schwarzschiefervorkommen in den USA und Brasilien die von mehr als eine Million Tonnen Uran ausgehen allerdings bei Gehalten von unter 100 ppm Uran So wurde fur den ChattanoogaShale im Sudosten der USA ein Uraninhalt von vier bis funf Millionen Tonnen bei einem Gehalt von 54 ppm geschatzt 11 Die Lagerstatte Ronneburg in Thuringen ist eine besondere Form dieses Vererzungstyps und die einzige bedeutende bis heute abgebaute Schwarzschieferuranlagerstatte weltweit Wie die grossen Ganglagerstatten des Westerzgebirges liegt sie auf der Gera Jachymov Storungszone Hydrothermale und supergene Prozesse fuhrten zu einer Umlagerung des Urans in den ohnehin uranreichen ordovizischen und silurischen Schwarzschiefern und reicherte diese weiter an So ist das Uran nicht nur feinverteilt in den Schiefern zu finden sondern auch in kleinen Gangchen sowie in brekziierten Zonen Auch anstehende Diabase sind vererzt Die Produktion zwischen 1950 und 1990 lag bei rund 100 000 t Uran mit durchschnittlichen Urangehalten der Fordererze zwischen 0 07 Gew und 0 1 Gew Weitere rund 87 243 3 t Uran wurden als erkundete und vermutete Ressourcen 1990 ausgewiesen mit Gehalten zwischen 0 02 Gew und 0 09 Gew womit es sich um eines der grossten Uranvorkommen der Erde handelt 10 Kleinere Vorkommen dieses Typs gibt es auch im Vogtland und im Thuringer Wald Entstehung sedimentar hydrothermal Alter palaozoisch Uraninhalt lt 100 t bis 300 000 t Uran durchschnittliche Erzgehalte 0 005 Gew bis 0 02 Gew Uran rein sedimentar 0 05 Gew bis 0 11 Gew Uran sedimentar hydrothermal mogliche weitere gewinnbare Inhalte keine bedeutende Beispiele Randstad Schweden sedimentar Ronneburg Thuringen Deutschland sedimentar hydrothermal Phosphat Bearbeiten Phosphatlagerstatten konnen wie Schwarzschiefer mit Uran angereichert sein Die Lagerstatten entstanden im marinen Bereich auf flachen kontinentalen Schelfen in Bereichen begrenzter Wasserzirkulation Uran aus dem Meerwasser wurde im Wesentlichen in Apatit CaPO4 eingebaut 7 Die Urangehalte liegen zwischen 50 ppm und 100 ppm Supergene Anreicherung kann teilweise auch zu hoheren Gehalten fuhren wie sie aus Brasilien bekannt sind Durch die niedrigen Urangehalte wird auch in Zukunft Uran aus diesen Lagerstatten nur als Beiprodukt gewonnen werden konnen und die Uranproduktion aus ihnen wird daher neben dem Uranpreis vor allem am Bedarf an Phosphatdunger abhangen Die weltweiten Uraninventare von Phosphaten werden auf etwa 9 Millionen Tonnen geschatzt woran Jordanien mit 6 9 Millionen und die USA mit 1 2 Millionen Tonnen den grossten Anteil besitzen 11 In Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern wurde durch die SDAG Wismut ebenfalls eine Phosphat Uranmineralisation mit Gehalten zwischen 40 ppm und 200 ppm untersucht allerdings als unbauwurdig eingeschatzt 10 Eine Lagerstatte im Gebiet Santa Quiteria Brasilien ist eine besondere Variante Phosphatgehalte sind relativ gering mit 11 P2O5 im Durchschnitt dafur die Uranoxidgehalte relativ hoch mit 0 0998 Gew Weiterhin beinhaltet sie eine grosse Menge uranfreien Marmor Die Lagerstatte beinhaltet etwa 79 300 t Uranoxid und wird derzeit auf ihre Wirtschaftlichkeit gepruft 26 Entstehung sedimentar Alter meso kanozisch Uraninhalt 1 000 t bis uber 1 000 000 t durchschnittliche Urangehalte 0 005 Gew bis 0 09 Gew mogliche weitere gewinnbare Inhalte Phosphat Hauptprodukt bedeutende Beispiele Florida USA 24 Marokko Jordanien Brasilien Braun Kohle Lignite Bearbeiten Kohlelagerstatten enthalten oftmals erhohte Gehalte an Uran Das organische Material konnte z T noch wahrend des Torfstadiums Uran aus Losungen binden Auch ein spaterer Eintrag wahrend der Diagenese ist moglich Die Ressourcen einiger Lagerstatten konnen z T beachtlich sein und mehrere 10 000 t Uran beinhalten Die weltweit jahrlich fur die Stromerzeugung verwendete Kohle enthalt unter anderem etwa 10 000 t Uran und 25 000 t Thorium 27 Allerdings sind die Gehalte meist gering mit einigen zehn ppm und die Gewinnung aus der Kohle schwierig Daher wird derzeit in China und Ungarn die Moglichkeit zur Gewinnung von Uran aus Braunkohlenfilterasche untersucht 27 28 Eine direkte Urangewinnung aus Kohle fand auf der Lagerstatte Freital Dresden Gittersee in Sachsen statt Die Urangehalte der Steinkohle und umgebender Rotliegend Sedimente lagen bei etwa 0 1 und es wurden 3 500 t Uran produziert 10 Entstehung sedimentar Alter palao bis kanozoisch Uraninhalt 1 000 t bis einige 10 000 t durchschnittliche Urangehalte 0 005 Gew bis 0 1 Gew mogliche weitere gewinnbare Inhalte Kohle Hauptprodukt Bedeutende Beispiele Freital Sachsen Deutschland Yili Becken China Kasachstan BraunkohlenfilterascheMeerwasser und Salzseen Bearbeiten Sowohl Meerwasser als auch Salzseen enthalten erhohte Konzentrationen von gelostem Uran Im Meer sind dies 3 µg L oder drei Tonnen Uran je Kubikkilometer Dies entspricht einem Uraninhalt von mehr als vier Milliarden Tonnen Studien zur Gewinnung von Uran aus Meerwasser wurden unter anderem in Japan durchgefuhrt und zeigten die prinzipielle technische Moglichkeit zur Urangewinnung auf Allerdings werden die Kosten auf etwa 300 USD pro kg Uran geschatzt und sind damit derzeit nicht konkurrenzfahig 11 Salzseen konnen weitaus hohere Konzentrationen enthalten als Meerwasser eine Gewinnung findet aber auch hier nicht statt Tabelle der grossten Uranvorkommen BearbeitenRang 5 Staat Vorkommenoder Distrikt Uraninhalt in 1000 t Basisgestein Typ Alter Status0 1 Marokko Ouled Abdoun Becken 3200 Phosphorite synsedimentar Kreide Eozan potentielle Ressource0 2 Marokko Meskala Becken 2000 Phosphorite synsedimentar Kreide Eozan potentielle Ressource0 3 Australien Olympic Dam 1900 Brekzien IOCG Mesoproterozoikum in Produktion Nebenprodukt 0 4 Marokko Gantour Becken 1200 Phosphorite synsedimentar Kreide Eozan potentielle Ressource0 5 USA Ost Florida 270 Phosphorite synsedimentar Miozan Pliozan historische Produktion Nebenprodukt potentielle Ressource0 6 Schweden Ranstad 250 Schwarzpelit synsedimentar Kambrium historische Produktion potentielle Ressource0 7 Namibia Rossing Mine 250 intrusiv Teilschmelze Kambrium in Produktion0 8 USA Zentral Florida 225 Phosphorite synsedimentar Miozan Pliozan historische Produktion Nebenprodukt potentielle Ressource0 9 Kanada Denison Mine 185 Quarzgeroll Konglomerate synsedimentar Archaikum historische Produktion10 USA Nordost Florida 180 Phosphorite synsedimentar Miozan Pliozan historische Produktion Nebenprodukt potentielle Ressource11 Kanada McArthur River 180 diskordanzgebunden diagenetisch hydrothermal Mesoproterozoikum in Produktion12 Australien Jabiluka 2 170 diskordanzgebunden diagenetisch hydrothermal Mesoproterozoikum potentielle Ressource13 Deutschland Ronneburg Thuringen 160 200 10 Schwarzpelit synsedimentar hydrothermal Devon Perm historische Produktion14 Kasachstan Inkai 150 Sandstein Rollfront Kreide Tertiar in Produktion15 Niger Tagebau Imouraren 150 Sandstein Tabular Kreide in Produktion16 Australien Ranger 3 135 diskordanzgebunden diagenetisch hydrothermal Mesoproterozoikum in Produktion17 Kasachstan Mynkuduk 125 Sandstein Rollfront Kreide Tertiar in Produktion18 Brasilien Santa Quiteria 120 Metasomatisch Kambrium in Vorbereitung fur Gewinnung19 Kanada Cigar Lake 110 diskordanzgebunden diagenetisch hydrothermal Mesoproterozoikum in Vorbereitung fur Gewinnung20 Brasilien Lagoa Real 100 Metasomatisch Mesoproterozoikum in ProduktionSiehe auch Bearbeiten nbsp Commons Geology of Uranium Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Uran Tabellen und Grafiken LagerstattenkundeEinzelnachweise Bearbeiten a b c d V Ruzicka Vein uranium deposits In Ore Geology Reviews 8 1993 S 247 276 M Min D Zheng B Shen G Wen X Wang S S Gandhi Genesis of the Sanbaqi deposit a paleokarst hosted uranium deposit in China In Mineralium Deposita 32 1997 S 505 519 B Merkel B Sperling Schriften 117 Hydrogeochemische Soffsysteme Teil II ISSN 0170 8147 1998 Mineralogy Database Abgerufen am 25 Marz 2009 a b M Cuney Giant Uranium Deposits In Giant Ore Deposits Down Under Symposium Proceedings 13th Quadrennial IAGOD Symposium 2010 Adelaide South Australia 6 9 April a b c d Geology of Uranium deposits Memento des Originals vom 13 Februar 2021 imInternet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www world nuclear org a b c d e f g M Cuney The extreme diversity of uranium deposits In Miner Deposita 44 2009 S 3 9 doi 10 1007 s00126 008 0223 1 L Hecht M Cuney Hydrothermal alteration of monazite in the Precambrian crystaline basement of the Athabasca Basin Saskatchewan Canada implication for the formation of unconformity related uranium deposits In Mineralium Deposita 35 2000 S 791 795 doi 10 1007 s001260050280 F Veselovsky P Ondrus A Gabsova J Hlousek P Vlasimsky I V Chernyshew Who was who in Jachymov mineralogy II In Journal of the Czech Geological Society 48 Nr 3 4 2003 S 193 205 a b c d e f g h M Hagen R Scheid W Runge Chronik der Wismut Hrsg WISMUT GmbH Chemnitz 1999 CD Rom a b c d Douglas H Underhill Analysis of uranium supply to 2050 In International Atomic Energy Agency Wien 2001 B Kribek K Zak P Dobes J Leichmann M Pudilova M Rene B Scharm M Scharmova A Hajek D Holeczy U F Hein B Lehmann The Rozna uranium deposit Bohemian Massif Czech Republic shear zone hosted late Variscan and post Variscan hydrothermal mineralization In Miner Deposita 44 2009 S 99 128 K Ehrig B H P Billiton SA Explorers Conference 2008 Adelaide 28 Nov 2008 Vortrag Marathon Resources Ltd Paralana Mineral System Mt Gee In Offizielle Website Abgerufen am 23 April 2009 a b A Chabiron M Cuney B Poty Possible uranium sources for the largest uranium district associated with volcanism the Streltsovka caldera Transbaikalia Russia in Mineralium Deposita 38 2003 S 127 140 S Castor C Henry Geology geochemistry and origin of volcanic rock hosted uranium deposits in northwestern Nevada and southeastern Oregon USA In Ore Geology Reviews 16 2000 S 1 40 a b Australian Uranium Association Former Australian Uranium Mines Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 24 Januar 2009 abgerufen am 23 April 2009 englisch nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot aua org au P A Polito T K Kyser C Stanley The Proterozoic albitite hosted Valhalla uranium deposit Queensland Australia a description of the alteration assemblage associated with uranium mineralisation in diamond drill hole V39 In Miner Deposita 44 2009 S 11 40 doi 10 1007 s00126 007 0162 2 Uranium Production Plans and Developments in the Nuclear Fuel Industries of Ukraine 1998 Memento vom 17 Mai 2013 im Internet Archive World Nuclear Association Nuclear Power in Ukraine 2009 Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 20 Februar 2012 abgerufen am 23 April 2009 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www world nuclear org M Min D Zheng B Shen G Wen X Wang S S Gandhi Genesis of the Sanbaqi deposit a paaelokarst hosted uranium deposit in China In Mineralium Deposita 32 1997 S 505 519 doi 10 1007 s001260050118 a b A Robinson E T C Spooner Source of the detrital components of uraniferous conglomerats Quirke ore zone Elliot Lake Ontario Canada In Nature 299 1982 S 622 624 doi 10 1038 299622a0 C S Spirakis The roles of organic matter in the formation of uranium deposits in sedimentary rocks In Ore Geology Reviews 11 1996 S 53 69 a b Warren I Finch Uranium Provinces of North America Their Definitions Distribution and Models U S Geological Survey Bulletin 2141 United States Government Printing Office Washington 1996 PDF F Password URANIUM Namibia In Africa Research Bulletin Economic Financial and 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