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1.
本文报道的花岗闪长岩位于内蒙古巴彦呼舒以东10 km处。大地构造位于中亚造山带中段的锡林浩特晚古生代褶皱带。LA-ICP-MS锆石U-Pb测年获得该岩体的侵位年龄为236.1±3.4Ma。花岗闪长岩Si O2为66.93%~67.22%,Al2O3为15.13%~15.53%,K2O为2.47%~2.56%,Na2O为4.35%~4.46%,A/CNK值为0.94~0.95,显示该地区花岗闪长岩属于偏铝质钙碱性岩;亏损高场强元素,Sr达416.6×10-6~425.7×10-6,Sr/Y值为42~49,显示出高Sr低Y的典型特征,具有Adakite(高锶低钇中酸性岩)或者高Sr花岗岩的特点。花岗闪长岩的锆石εHf(t)值介于13.3~15.7之间;两阶段模式年龄分别为249~356Ma和258~422Ma。综合分析表明,花岗闪长岩为西伯利亚板块和华北板块碰撞闭合后,加厚的下地壳部分熔融作用的产物。  相似文献   

2.
青藏高原西部班公湖地区的日松岩体和甲维酸性岩脉位于班公湖蛇绿混杂岩带南侧,岩石类型为英云闪长岩,花岗闪长玢岩和花岗闪长岩,显示中钾钙碱性-高钾钙碱性过渡的特征.元素地球化学组成表明,岩石均具有埃达克岩特征,表现为高的SiO2(63.05%~70.72%)、高Al2O3(≥15%)、低MgO(0.97%~2.33%)<3%、高Sr含量(380.4×10-6~625.0×10-6)、Sr/Y(>35)、低HREE、Y(5.64×10-6~13.80×10-6)和Yb(0.46×10-6~1.25×10-6),轻重稀土分异明显(17.09<(La/Yb)N<48.51).日松花岗闪长岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为82.0±1.1 Ma;甲维近东西走向的花岗闪长岩脉和近南北走向的花岗闪长玢岩脉LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄分别为90.7±1.2 Ma和82.9±1.2 Ma.日松和甲维处埃达克岩均富钾贫钠,低Cr、Ni,高Th、Th/La、Th/U、Rb/Sr以及相对低的Sr/Y和高Mg#(43.09~54.35)等特征显示其为玄武质岩浆底侵加厚下地壳部分熔融形成.91~82 Ma的埃达克岩形成于后碰撞初期阶段,为中特提斯洋闭合后板内热隆伸展、壳幔相互作用的产物,可以作为班公湖地区由板块构造体制转向板内构造体制的标志.   相似文献   

3.
为厘定内蒙古东乌旗东北部花岗闪长岩和花岗斑岩的成岩时代,对其进行了SHRIMP锆石U-Pb定年和元素地球化学分析。结果表明,花岗闪长岩和花岗斑岩的同位素年龄分别为311.8±7.0 Ma和302.5±3.3 Ma,为晚石炭世岩浆活动的产物;区内花岗岩类具有高Si、富Na、K,中等Al,低Fe、Mn、Ti的特点,A/CNK为0.97~1.09;微量元素总量较低,显示出K、Rb、Th等大离子亲石元素富集,相容元素亏损,而Ba和高场强元素明显亏损的板内花岗岩特征;二者稀土配分曲线相似,均呈略微右倾,具弱-中负铕异常。上述特征显示区内花岗岩类为高钾钙碱性花岗岩。综上认为,该高钾钙碱性花岗岩可能为后碰撞早期伸展阶段的产物,与华北板块和西伯利亚板块碰撞作用有关,构造背景与古亚洲洋持续向西俯冲有关,推测西伯利亚板块和华北板块在东乌旗地区应在311.8±7.0 Ma之前闭合。  相似文献   

4.
西格拉花岗岩体位于祁连东部的米屈花岗岩带上,空间上呈NW-NWW向展布,岩体由花岗闪长岩-花岗岩-正长岩组成,主要岩性为花岗闪长岩。LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果表明,西格拉花岗闪长岩存在两期岩浆作用,年龄分别为465.6±6.5Ma、443.2±4.8Ma,其中,前者与祁连洋俯冲极性发生转变的时限(~463Ma)相近,而后者与祁连洋闭合的时间(~445Ma)相似。早期淡色花岗闪长岩具正铕异常(δEu=2.44),晚期暗色花岗闪长岩则为弱负/正铕异常(δEu=0.94~1.32),两者均显示出高Si、Al,富Na贫K,富集Ba、Sr、LREE,高Sr/Y值,低Y、HREE含量,亏损HFSE(Nb、Ta、Ti、P)的特征,与Martin et al.(2005)划分的高硅埃达克岩(HSA)相似。其源区可能均残留石榴子石、普通角闪石及少量金红石,而斜长石则大量参与部分熔融过程,推测早期花岗闪长岩的源区深度可能超过50km;整体上,由早期→晚期反映出加厚地壳减薄、地幔组分贡献增强的趋势;两者可能均为加厚下地壳物质部分熔融的产物。  相似文献   

5.
内蒙古狼山山脉西侧分布有大面积的晚古生代岩浆岩,时代集中在早石炭世—晚二叠世,早石炭世角闪辉长岩、花岗闪长岩体出露于潮格温都尔镇西侧。角闪辉长岩体呈岩滴状产出,被花岗闪长岩体侵入,LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄显示,角闪辉长岩的~(206)Pb/~(238)U加权平均年龄为329.0±2.3 Ma,花岗闪长岩的~(206)Pb/~(238)U加权平均年龄为331.1±0.9 Ma~330.0±4.2 Ma。花岗闪长岩暗色矿物以角闪石为主,富钠(Na2O=3.48%~4.46%),高钠钾比值(Na2O/K2O=1.03~2.39),钙碱性系列,P2O5-SiO_2之间存在较好的负相关性,岩石地球化学特征具Ⅰ型花岗岩的特点。Hf同位素及元素地球化学特征指示了角闪辉长岩及花岗闪长岩均来自于受地壳混染的亏损地幔,为同源岩浆演化的产物。角闪辉长岩及花岗闪长岩稀土元素配分型式一致,均为轻稀土元素富集,重稀土元素亏损,具弱的负Eu异常;角闪辉长岩富集Ba、Sr,亏损Nb、Ta、Zr、Hf;花岗闪长岩富集大离子亲石元素Rb、K、Pb、Sr,不同程度地亏损高场强元素Nb、Ta、P、Ti,总体反映了岩浆弧的地球化学特征。结合区域地质背景,早石炭世狼山地区侵入岩岩石组合为角闪辉长岩(闪长岩)+石英闪长岩+花岗闪长岩,认为狼山地区早石炭世处于大陆边缘弧构造背景。  相似文献   

6.
扎那日根岩体主要由早期的黑云母石英闪长岩和晚期的花岗闪长岩组成。花岗闪长岩中单颗粒锆石U-Pb年龄值为216±2Ma和217±7Ma(晚三叠世)。岩石富碱贫钛,属钙碱性岩系。微量元素特征表现为:富集大离子亲石元素K、Ba、Rb及高场强元素Th,相对于其它相邻元素而言,Sr、Nb、Ta略显亏损,Ti、P较强亏损,(87Sr/86Sr)i为0.70403~0.70463,εNd(t)为2.7~3.4。构造背景为火山弧花岗岩,成岩物质源于壳幔混合产物。  相似文献   

7.
肯登高尔铜钼矿床是新疆西天山博罗科努成矿带中一处矽卡岩型矿床,矿体赋存于纳林果勒中酸性侵入体与上石炭统东图津河组钙质粉砂岩夹碳酸盐岩的接触带上。纳林果勒岩体主要由花岗闪长岩与二长花岗岩组成。通过LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年,获得花岗闪长岩和二长花岗岩的加权平均年龄分别为316.3±3.5Ma和298.9±3.3Ma,表明两者侵位时代分别为晚石炭世和早二叠世。地球化学组成上花岗闪长岩具有高硅和高钠的特征,富集Sr、Rb和Th,亏损Nb、Ta、Yb和Y,无Eu异常,岩石具有埃达克岩的特征,是造山晚期加厚下地壳部分熔融的产物。二长花岗岩具有富硅、富钾、低铝的特征,富集Rb、Th、Nb和Hf,亏损Sr、Ta和Ti,具有明显Eu负异常,岩石为高分异I型花岗岩,是岩石圈伸展减薄背景下,下地壳进一步熔融形成的基性岩浆通过分离结晶作用形成的产物。结合成岩年龄和区域构造背景,推测西天山北缘在晚石炭世进入碰撞造山阶段,在早二叠世向造山后伸展阶段过渡。  相似文献   

8.
天宫尼勒铜金矿床位于冈底斯成矿带北部,是与花岗闪长岩关系密切的矽卡岩型矿床。花岗闪长岩锆石ICP-MSU-Pb年龄加权平均值为102.6±1.8Ma,指示该矿床形成于早白垩世。元素地球化学数据表明,花岗闪长岩具有高Al2O3,富Na2O,低TiO2等特点,属于准铝质、钙碱性岩石系列,微量元素富集大离子亲石元素(LILE),亏损高场强元素(HFSE)和重稀土元素,显示Nb和Ta的负异常,具有明显的岛弧型岩石的地球化学特征,岩石成因可能与班公湖-怒江洋壳板片俯冲所诱发的岩浆活动有关。结合区域构造演化,天宫尼勒铜金矿床形成于班公湖-怒江洋向南(即冈底斯地块)俯冲碰撞闭合之前的岛弧环境。  相似文献   

9.
撰山子金矿床是华北板块与兴蒙造山带结合部位的一处中高温岩浆热液矿床,其形成时代与构造背景一直备受争议。对矿区内赋矿流纹岩、赋矿似斑状花岗岩以及截切矿体闪长岩开展的年代学和岩石地球化学研究结果表明,赋矿流纹岩、似斑状花岗岩的~(206)Pb/~(238)U谐和年龄分别为(264±3.8) Ma、(237±1.4) Ma;截切矿体闪长岩的~(206)Pb/~(238)U谐和年龄为(219±4.7) Ma;成矿时代可限定在237~219 Ma之间,撰山子金矿床为三叠纪成矿。赋矿流纹岩具高钾、低镁的特征,富集Rb、Th、U、K、Pb、Nd、Hf、Gd等元素,亏损Ba、Nb、Ce、Sr、P和Ti等元素。赋矿似斑状花岗岩具低磷的特征,富集Rb、Th、U、K、Pb等元素,亏损Ba、Nb、Ta、Ce、Sr、P、Zr、Ti等元素。截切矿体闪长岩具高钾、高镁、低磷的特征,富集Rb、K、Sr等大离子亲石元素,亏损Nb、Ta、P、Ti等高场强元素。综合分析认为,赋矿流纹岩形成于中二叠世古亚洲洋向华北板块俯冲的环境,赋矿似斑状花岗岩与截切矿体闪长岩产在中、晚三叠世华北板块与西伯利亚板块碰撞后的伸展环境。  相似文献   

10.
对甘肃北山大豁落南地区花岗闪长岩进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及主量和微量元素地球化学分析。结果表明,花岗闪长岩的结晶年龄为259.7±1.5Ma。花岗闪长岩SiO_2含量介于63.10%~69.69%之间,Al_2O_3介于14.86%~15.48%之间,平均15.21%,MgO含量为0.96%~3.59%,平均2.69%,岩石强烈富集轻稀土元素,(La/Yb)N为18.60~50.91,具弱Eu异常(δEu=0.83~1.06),高Sr(454×10~(-6)~862×10~(-6))、高Sr/Y值(Sr/Y=44.95~60.35),具有埃达克岩的地球化学特征。花岗闪长岩富钾、贫钠,具有较高的Cr、Ni含量和Mg~#(50.31~66.75)值,结合区域地质背景,认为花岗闪长岩是碰撞后板内热隆伸展环境壳幔交互作用的产物,暗示晚古生代北山地区地壳为垂向增生,与以天山为主的中亚造山带大范围存在的二叠纪与幔源岩浆有关的花岗岩是同期构造岩浆事件的产物。  相似文献   

11.
黑龙江金厂铜金矿床闪长玢岩地球化学及锆石U-Pb年代学   总被引:1,自引:0,他引:1  
黑龙江省东宁金厂铜金矿床为最新勘查突破的特大型矿床,矿床矿体类型以角砾岩型为主,且角砾岩型矿体与闪长玢岩岩体空间关系密切。岩相特征显示闪长玢岩为多斑-基质隐晶结构,斑晶以斜长石、角闪石为主,并见少量辉石。闪长玢岩SiO2含量为54.62%~67.82%,平均60.33%;Al2O3含量为14.52%~18.25%,平均16.62%,且K2O/Na2O为0.06~0.31,均小于0.5,属于亚碱性岩系并具钙碱性演化趋势,但钾含量较低。稀土元素的LREE/HREE值较高,介于5.06~14.24之间,平均9.16;δEu为0.85~1.46,平均1.21,表现为正Eu异常。微量元素以低Y和Yb,高Sr为特征,其Sr/Y值为35.87~111.4,平均57.57(>40);此外,微量元素富集大离子亲石元素(LILE),亏损高场强元素(HSFE),尤以Nb、Ta和Ti亏损最为显著,且见Pb富集明显。地球化学特征显示闪长玢岩具有埃达克质岩的特征,表明闪长玢岩不仅为重要的含矿母岩,而且指示金厂金矿具备进一步找矿的潜力。同时,闪长玢岩的地球化学特征还显示其岩浆演化以结晶分异为主,而岩浆则可能起源于俯冲流体交代的地幔楔部分熔融,岩浆上涌时受地壳混染。闪长玢岩的锆石U-Pb年龄介于118.1±1.6Ma~115.7±2.0Ma之间,结果表明118.1±1.6Ma可以代表金厂斑岩型铜金矿床尤其是角砾岩型矿体的成矿时代,与区域120~110Ma的大规模岩浆活动时间一致,说明金厂斑岩型铜金矿床的成矿可能与早白垩纪太平洋板块的俯冲作用有关。区域上寻找同时期的斑岩型-浅成低温热液型铜金矿床潜力巨大。  相似文献   

12.
王世伟  袁峰  王彪  姜伦 《岩石学报》2018,34(1):241-254
舒家店岩体位于长江中下游成矿带中部的铜陵断隆区,与繁昌断凹区(盆地)临近,主要的岩浆岩岩石类型有辉石闪长岩、石英闪长斑岩和花岗闪长岩等。正长花岗岩为舒家店岩体深部新发现的岩石类型,其矿物组合与岩体内其他类型岩石明显不同,其形成的背景存在争议。本文通过对岩体中正长花岗岩的锆石LA-ICP MS精确定年、Hf同位素和地球化学组成分析,研究舒家店岩体正长花岗岩的年代学、岩浆源区等问题。研究显示舒家店岩体为"异源同体"的复式岩体,岩体中的正长花岗岩的侵入时间为126.5±1.6Ma~129.8±2.4Ma,明显晚于早期的辉石闪长岩和石英闪长斑岩(138.2±4.6Ma~143.7±1.7Ma),也明显晚于舒家店斑岩型铜矿床的形成时代。全岩元素地球化学和锆石Hf同位素组成指示舒家店岩体中正长花岗岩为叠加到早期辉石闪长岩及石英闪长斑岩之上的后期岩浆活动的产物,可能与繁昌盆地内花岗岩有相同的源区,为新元古代新生地壳(类似新元古花岗岩)部分熔融的产物,其岩浆源区处于高温低压的环境,相较于辉石闪长岩和石英闪长斑岩起源更浅,指示长江中下游成矿带在145~123Ma地壳处于不断减薄的过程。  相似文献   

13.
安徽铜陵狮子山矿田岩浆岩地球化学特征及成因机制探讨   总被引:16,自引:0,他引:16  
狮子山矿田内分布着一系列燕山期岩浆岩,岩性主要为辉石闪长岩、石英闪长岩和花岗闪长岩。通过岩相学和地球化学研究,表明它们属富碱高钾钙碱性岩系,并有类似高Ba—Sr花岗岩的地球化学特征(如Ba,Sr和LREE含量高,Y和HREE含量较低,LREE/HREE强烈分离,Nb,Ta,Ti强烈亏损,无明显的Eu负异常,Sr—Nd同位素具有EMⅠ型特征),由此推断它们具有相同岩浆来源。在区域拉张一伸展构造域中,由富集Ba,Sr的基性岩浆底侵熔融下地壳,并发生了结晶分异作用。  相似文献   

14.
The Tuwu–Yandong porphyry Cu belt is located in the Eastern Tianshan mountains in the eastern Central Asian Orogenic Belt. Petrochemical and geochronological data for intrusive and volcanic rocks from the Tuwu and Yandong deposits are combined with previous studies to provide constraints on their petrogenesis and tectonic affinity. New LA–ICP–MS zircon U–Pb ages of 348.3 ± 6.0 Ma, 339.3 ± 2.2 Ma, 323.6 ± 2.5 Ma and 324.1 ± 2.3 Ma have been attained from intrusive units associated with the deposits, including diorite, plagiogranite porphyry, quartz albite porphyry and quartz porphyry, respectively. The basalt and andesite, which host part of the Cu mineralization, are tholeiitic with high Al2O3, Cr, Ni and low TiO2 contents, enriched LREEs and negative HFSE (Nb, Ta, Zr, Ti) anomalies consistent with arc magmas. Diorites are characterized by low SiO2 content but high MgO, Cr and Ni contents, similar to those of high-Mg andesites. The parental magma of the basalt, andesite and diorite is interpreted to have been derived from partial melting of mantle-wedge peridotite that was previously metasomatized by slab melts. The ore-bearing plagiogranite porphyry is characterized by high Na2O, Sr, Cr and Ni contents, low Y and Yb contents, low Na2O/K2O ratios and high Sr/Y ratios and high Mg#, suggesting an adakitic affinity. The high εNd(t) (5.02–9.16), low ISr (0.703219–0.704281) and high εHf(t) (8.55–12.99) of the plagiogranite porphyry suggest they were derived by a partial melting of the subducted oceanic crust followed by adakitic melt-mantle peridotite interaction. The quartz albite porphyry and quartz porphyry are characterized by similar Sr–Nd–Hf isotope but lower Mg# and whole-rock (La/Yb)N ratios to the plagiogranite porphyry, suggesting they were derived from juvenile lower crust, and negative Eu anomalies suggest fractionation of plagioclase. We propose that a flat subduction that started ca. 340 Ma and resulted in formation of the adakitic plagiogranite porphyry after a period of “steady” subduction, and experienced slab rollback at around 323 Ma.  相似文献   

15.
The Yanhu granitoids are located in the west segment of the Bangongco-Nujiang suture in the western Tibetan Plateau. The main rock types of the granitoids are diorite porphyry, quartz diorite, granodiorite, granite and granite porphyry. Here, their zircon LA-ICP-MS U-Pb ages and petrogeochemical data are reported. Three groups of magmatic events can be distinguished from the Yanhu area: group 1 includes samples AK01 and ZK01 of diorite porphyry, and sample D3658 of quartz diorite that yield mean zircon U-Pb ages of 121.0 ± 2.7 Ma, 116.6 ± 2.0 Ma and 116.0 ± 3.9 Ma, respectively; group 2 includes sample D0050 of diorite porphyry, samples D1393 and D3660 of granodiorite and sample D3065 of granite porphyry that yield mean zircon U-Pb ages of 104.9 ± 2.0 Ma, 105.4 ± 3.8 Ma, 104.2 ± 1.9 Ma and 104.2 ± 1.9 Ma, respectively; group 3 includes sample D3093 of granite that yields mean zircon U-Pb ages of 93.6 ± 1.5 Ma. The zircon LA-ICP-MS U-Pb ages suggest that the Yanhu granitoids were emplaced at 121.0–93.6 Ma, representing Cretaceous magmatism in the west segment of the Bangongco-Nujiang suture. The granitoids are composed of SiO2 (56.57 to 76.98 wt.%), Al2O3 (12.20 to 17.90 wt.%), Na2O (3.61 to 4.98 wt.%), K2O (2.06 to 4.71 wt.%) and CaO (0.27 to 5.74 wt.%). The Yanhu granitoids exhibit enrichment in LREE (light REE) and LILE (large ion lithophile elements) such as Rb, Th, U, Pb and K and depletion of HREE (heavy REE), P, Ti, Nb, Ta and Zr. Their A/CNK ratios of 0.85-1.06 are <1.1, implying that they are high-K, metaluminous-weakly peraluminous I-type granites. TheYanhu granitoids were generated mainly by partial melts of the meta-igneous lower crust and some arc-related materials. The Yanhu granitoids probably formed in VAG and syn-COLG tectonic settings related to the southward subduction of the Tethyan Ocean. Diorite porphyry and quartz diorite magmatism from 121.0 Ma to 116.0 Ma may be associated with the southward Bangongco–Nujiang Tethys oceanic crust subduction. Diorite porphyry, granodiorite, and granite porphyry magmatism from 105.4 Ma to 104.2 Ma may be associated with the rising asthenosphere induced by the slab breakoff. Granite magmatism from 93.6 Ma may be related to the crustal thickening induced by the final amalgamation of the Lhasa Terrane and the Qiangtang Terrane.  相似文献   

16.
对青藏高原西北部班公湖缝合带开展了野外地质调查,初步查明区内缝合带至少包含日土和狮泉河-改则两条蛇绿岩带。在两条蛇绿岩带北侧发现各有两期岛弧型岩浆岩发育,且形成时间严格对应。岩石地球化学分析表明,班公湖缝合带岛弧型岩浆岩的共同特征是富集大离子不相容元素Rb、Th、K和Pb;强烈亏损高场强元素Nb、Ta和Ti;Ba在微量元素蛛网图中总是相对亏损,这些特征说明班公湖地区存在两条俯冲带。从演化序列看,俯冲初期岩石属中钾钙碱性系列,之后岛弧岩浆作用向高钾钙碱性系列演变。锆石U—PbLA—ICPMS定年结果表明,北面的日土俯冲带洋壳俯冲从辉长岩墙开始,时代为(165.5±1.9)Ma(MSWD=1.16),在159Ma时岛弧岩浆作用规模增大,形成小型的花岗岩基;南面的狮泉河-改则俯冲带一开始俯冲((166.4±2.0)Ma,MSWD=3.0)就有较大规模的石英闪长岩体侵入,之后岩浆作用减弱,到159.4Ma时只有一些小体积的花岗斑岩和闪长玢岩侵入。根据岛弧岩浆作用规模,认为班公湖中特提斯洋盆的俯冲一开始是以狮泉河俯冲带为主,之后狮泉河俯冲带的俯冲作用逐渐减弱。到晚侏罗世初(159Ma)北面的日土俯冲带成为洋壳俯冲的主体。鉴于两条岛弧火成岩带在空间配置上都位于由基性-超基性岩构成的蛇绿岩带北侧,地球化学上显示陆缘弧特征,因此,认为班公湖中特提斯洋盆应该是在中侏罗世晚期(约166Ma)沿日土和狮泉河两条俯冲带同时向北俯冲,构造属性上可能不是一个统一的大洋,而是包含了多个局限性洋盆。  相似文献   

17.
西藏努日晚白垩世埃达克岩:洋脊俯冲的产物   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
代作文  李光明  丁俊  黄勇  曹华文 《地球科学》2018,43(8):2727-2741
前人对冈底斯带晚白垩世埃达克岩的成因和地球动力学背景存在不同的认识.对努日地区的石英闪长玢岩开展了锆石U-Pb年代学、全岩地球化学及Hf同位素研究.结果表明,努日石英闪长玢岩侵位于96.5±1.3 Ma,以高SiO2(63.96%~65.75%)、Al2O3(14.37%~15.99%)、MgO(2.12%~2.39%)、Sr(362×10-6~575×10-6,平均为467×10-6)含量,低Y(8.94×10-6~11.50×10-6)、Yb(0.81×10-6~1.06×10-6)含量及高Sr/Y比值(33.52~60.65)为特征,显示埃达克岩地球化学特征.岩石属低钾-中钾钙碱性准铝质花岗岩(A/CNK=0.81~0.96),富集LREE、亏损HREE,富集大离子亲石元素(LILE)、亏损高场强元素(HFSE),无明显负Eu异常.锆石εHf(t)值为-0.3~+15.2(主要为+10.0~+15.2),二阶段模式年龄tDM2为187~1 173(主要为187~516 Ma),表明源区以俯冲洋壳为主,并可能卷入了少量俯冲沉积物.岩石具有较高的Mg#值和相容元素Cr、Ni含量,表明熔体在上升过程中与地幔发生了相互作用.通过与南冈底斯典型埃达克岩对比,认为努日石英闪长玢岩是在洋脊俯冲背景下、穿过板片窗的高热流导致板片窗边缘的洋壳(及少量俯冲沉积物)部分熔融形成的.   相似文献   

18.
鹿鸣钼矿是伊春-延寿成矿带内近年发现的大型斑岩钼矿,矿区主要出露含矿的二长花岗岩、花岗斑岩,不含矿的花岗闪长岩及似斑状花岗闪长岩四种岩性。二长花岗岩与花岗斑岩具有相似的低Sr高Y等地球化学特征,形成于194.8±0.7Ma~184Ma前后的早侏罗世,是斑岩型矿床的赋矿围岩。花岗闪长岩及似斑状花岗闪长岩含有暗色岩包体,主要为高钾钙碱性系列岩石,但以高Sr、低Y及富Na为特征,部分地球化学指标与中国东部埃达克岩极为相似,形成于176.2±2.1Ma并与辉钼矿Re-Os法获得的成矿年龄一致,被认定为斑岩型矿床的成矿母岩。高Sr和低Sr两类花岗岩形成于不同的构造背景,与中生代时期中国东部及其邻区几次重大地质事件密切相关。鹿鸣斑岩型钼矿床与中侏罗世太平洋板块俯冲在高氧逸度条件下熔融形成的埃达克质岩浆高侵位有关。鹿鸣矿区埃达克岩的发现表明中侏罗世太平洋板块已经发生了萎缩与消减,与之相关的岩浆作用及成矿应该具有广泛的区域性,扎实的岩石学工作可为区域更多斑岩型矿床的发现提供线索。  相似文献   

19.
The transition from oceanic subduction to continental collision is a key stage in the evolution of ancient orogens. We present new data for Early Cretaceous diorite and granite porphyry from north–central Tibet to constrain the evolution of the Bangong–Nujiang Tethyan Ocean (BNTO). The diorites have moderate SiO2 and high MgO contents, similar to high-Mg andesites. Zircon grains yield U–Pb ages of 128–124 Ma and positive εHf(t) values between +13.2 and + 16.3, corresponding to Hf depleted-mantle model ages (TDM) of 281–131 Ma. The high-Mg diorite was probably formed by partial melting of hydrous mantle wedge fluxed by slab-derived fluids in an oceanic subduction setting. The granite porphyries yield zircon U–Pb ages of 117–115 Ma and zircon εHf(t) values ranging from +0.1 to +4.5. Most samples have high SiO2 and Fe2O3T contents, variable FeOT/MgO and Ga/Al ratios, and are depleted in Ba, Sr, P, and Ti, similar to I- and A-type granites. The granite porphyries were most likely derived from partial melting of juvenile dioritic or granodioritic crust due to break-off of the BNTO lithosphere following collision between the Lhasa and Qiangtang blocks. The Early Cretaceous high-Mg diorite and A-type granite porphyry thus record the Early Cretaceous transition from oceanic subduction to continental collision along the Bangong–Nujiang suture zone (BNSZ).  相似文献   

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