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相似文献
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1.
作为中国K-Ar法同位素地质年龄测定标准样的ZBH-黑云母取自北京房山花岗闪长岩体。该黑云母在结晶以后,放射成因~(40)Ar在矿物晶格中保存良好,没有遭受热力扰动,它完全适合用作K-Ar法同位素地质年龄测定的标准样。  相似文献   

2.
山东玲珑和郭家岭岩体的同位素年龄及其地质意义   总被引:18,自引:2,他引:18  
本文采用~(40)K-Ar/~(39)Ar快中子活化和K-Ar稀释法定年技术对玲珑岩体和郭家岭岩体进行了年龄测定。~(40)Ar/~(39)Ar阶段加热年龄谱表明,玲珑岩体和郭家岭岩体的坪年龄分别为164.2±0.7Ma和134.8±1.7Ma,其形成时代同属燕山期,为同一成因不同阶段的产物。同位素年龄提供的数据支持了两岩体为交代混合岩化的成因观点。~(40)Ar/~(39)At和K-Ar年龄结果还表明:角闪石和黑云母均是~(40)Ar/~(39)Ar理想定年矿物,对K-Ar法而言,角闪石最理想,黑云母次  相似文献   

3.
辽东半岛是我国同位素地质年代学研究程度较深的地区之一,单是采自该区辽河群和鞍山群样品的K-Ar法年龄数掘就有160多个,占全省现有各种年龄数据的三分之一以上.随着同位素地质年代学的发展和野外地质研究程度的提高,人们对这些古老地层的沉积和变质历史的认识愈来愈趋一致.然而,在辽东鞍山群和辽河群同化素年龄数据中,还存在许多难于解释的问题:1.旅大地区大片鞍山群的K-Ar法年龄数据(100~200百万年)与野外观察不相  相似文献   

4.
目前,国内已经积累了200多个与夕卡岩铁矿有关的同位素年龄数据,并发表了许多有关成岩成矿时代划分的文献,为解决若干地质问题提供了依据.但对该类铁矿的成岩成矿时代划分,目前还没有统一的认识.本文根据收集到的236个U-Th-Pb法、Rb-Sr法、K-Ar体积法和K-Ar稀释法同位素年龄数据(其中黑云母、角闪石单矿物数据114个,全岩数据116个,锆石单矿物数据5个,磁铁矿、正长石等单矿物数据28个),对一些与夕卡岩铁矿关系密切岩体的数据进行了数学处理,以277个数据为基础,获得  相似文献   

5.
雄村铜金矿Ⅱ号矿体在2007-2008年取得了重大的找矿突破,详细的地质编录成果表明,矿体同样受含眼球状石英斑晶的角闪石英闪长玢岩和角闪石英闪长玢岩控制.含眼球状石英斑晶的角闪石英闪长玢岩和角闪石英闪长玢岩的锆石U-Pb年龄已经确定(164~177 Ma),因此,雄村铜金矿不同地质体的云母类、长石类矿物Ar-Ar同位素年龄的测定显得尤为关键.文章通过对穿切I号矿体的黑云母花岗闪长岩、云煌岩脉的黑云母Ar-Ar同位素测年,结合其他研究者的成果,得到一组十分重要的年龄数据.穿插矿体的黑云母花岗闪长岩中的黑云母(样号6187-335)坪年龄(46.96±0.42)Ma,穿插矿体的无矿化的云煌岩(5053-324.4)(Cu含量0.0551%,Au含量0.034 g/t,Ag0.6 g/t)中的黑云母给出了一个较好的似坪年龄,加权平均年龄为(49.59±0.58)Ma.结合其他研究者测定的中侏罗世侵位的角闪石英闪长玢岩(不含矿)[锆石U-Pb年龄为(177.1±2.0)Ma]中黑云母的At-At同位素年龄为(48.57±0.31)Ma;含矿凝灰岩围岩[锆石U-Pb年龄为(176±5)Ma,MS3VD=0.63}的蚀变绢云母Ar-Ar年龄为(47.07±0.30)Ma;似伟晶岩中长石的At-At年龄为(47.62±0.7)Ma,认为不同形成时代、不同产出空间、不同矿化程度的地质体的云母类、长石类矿物的Ar-Ar同位素年龄的一致性,反映了后期岩浆热事件对中侏罗世早期形成的地质体和矿体的黑云母氩同位素体系产生了较强的扰动或置换.谢通门大岩基黑云母花岗闪长岩的侵位致使各地质体发生显著的退变质,形成典型的角岩化带,这种退变质的时限在46-48 Ma之间的始新世lutetian期,进而认为各地质体中云母类矿物的~(40)Ar/~(39)Ar同位素年龄不能作为成矿年龄.  相似文献   

6.
王听渡 《地质论评》1986,32(6):526-531
本文研究了内蒙古呼伦贝尔盟和昭乌达盟中生代陆相火山岩的年代。共测定了14个火山岩同位素年龄数值,其中8个是用全岩K-Ar法,6个用黑云母K-Ar法。呼伦贝尔盟火山岩前人自下而上分为龙江组和甘河组,根据本文测定结果,甘河组年龄(162-165Ma)老于龙江组(139-155Ma),两组火山岩均属晚侏罗世。昭乌达盟火山岩原定为晚侏罗世,根据6个同位素年龄数据(92-122Ma),以及侵入这些火山岩的花岗岩类岩石年龄(113-117Ma、128-130Ma),作者认为将其划为白垩纪较为合适。  相似文献   

7.
安徽青阳花岗闪长岩体的K-Ar和~(40)Ar-~(39)Ar同位素年龄   总被引:1,自引:0,他引:1  
安徽沿江两岸和皖南山区广泛分布着燕山期侵入的各种花岗质岩石,它们和该区的铁铜矿床有密切的时空关系,关于该区是否有印支期的岩浆活动,看法不尽相同。位于江南青阳县一带的花岗闪长岩(青阳岩体或九华山岩体)其形成时代有印支期和燕山期两种看法,已有的同位素年龄数据从126—220百万年之间(表1),很分散。一些学者从区域地质和构造出发,强调印支期的存在和重要性(南京大学地质系,1981)。为此,作者测定了青阳岩体中黑云母的K-Ar同位素稀释法年龄、~(40)Ar-~(39)Ar全熔融年龄和阶段加热年龄,以确定是否  相似文献   

8.
四姑娘山位于龙门山与邛崃山的接合部位,是青藏高原东南缘邛崃山脉的主峰,其主体由侏罗纪淡色花岗岩构成.本文应用锆石激光探针U-Pb、单矿物(角闪石、黑云母)K-Ar同位素测年、磷灰石裂变径迹测年等手段,对四姑娘山花岗岩进行了年代学研究,利用磷灰石径迹年龄-地形高差法和径迹年龄外推法定量探讨了四姑娘山的隆升幅度和速率.  相似文献   

9.
矿床同位素定年方法的应用现状评析   总被引:1,自引:0,他引:1  
高质量的年代学数据是矿床研究和对比的基础.针对近二十几年来在具体矿床同位素定年研究中,不同学者对同一矿床采用不同的定年方法常常得出相差十分悬殊的结论,甚至出现与地质事实截然相悖年龄数据的现象,文章对最常用的锆石U-Pb法、自生伊利石K-Ar法、金属硫化物Re-0s和Sm-Nd法、石英流体包裹体40Ar/39Ar法和Rb-Sr等时线法以及释光测年进行了评析.强调一套合理的矿床同位素年龄数据的获得,必须加强对地质背景的研究;明确测年矿物与矿化的成因联系,选择合适的定年方法.综合地质背景及可靠准确的年代学数据,对地质事件与成矿事件的联系做出合理的解释.  相似文献   

10.
对南岭及其邻区花岗岩类同位素年代学的研究表明,印支、燕山期岩体的K-Ar年龄可以作为成岩时代的依据;进K蚀变,岩体的K-Ar年龄偏新,但退K蚀变岩体的年龄却变化不大;南岭及日本等地一批与W、Sn矿产有关的高温矿脉的K-Ar年龄值大于岩体,这是“氩聚效应”的结果;造山期花岗岩黑云母K-Ar年龄的变化是岩体隆起,冷却史的反映。  相似文献   

11.
念青唐古拉花岗岩的同位素年龄测定及其地质意义   总被引:3,自引:0,他引:3  
念青唐古拉花岗岩体位于西藏当雄县境内,是拉萨地块中部出露的巨型侵入岩岩基,其面积超过1500km2,以大面积出露的黑云母二长花岗岩为主体。本文分别应用单矿物K-Ar法、全岩-单矿物Rb-Sr等时线法和高灵敏度高分辨率离子探针法(SHRIMP-)对念青唐古拉岩体不同位置上的代表性岩石样品进行同位素测年,得到中细粒黑云母二长花岗岩的K-Ar年龄为8.49±0.14Ma,Rb-Sr等时线年龄为8.07±0.35Ma和8.70±1.40Ma,SHRIMPU-Pb年龄为18.3±0.4Ma;中粗粒黑云母二长花岗岩的K-Ar年龄为9.80±0.35Ma,Rb-Sr等时线年龄为9.33±0.41Ma,SHRIMPU-Pb年龄为11.01±0.24Ma。不同方法测年结果均表明念青唐古拉花岗岩形成于中新世,属拉萨地块内部最年轻的巨型花岗岩岩基,其侵位结晶时代处于青藏高原地壳由南北向挤压增厚向东西向伸展的转变时期,岩浆来源于地壳局部熔融,属后碰撞构造-岩浆活动的产物。  相似文献   

12.
陈家庄铀矿同位素地质年代学特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘德成 《矿物岩石》1991,11(1):73-79
陈家庄铀矿床铀单矿物U-Pb及黑云母K-Ar、全岩Rb-Sr同位素定年结果,成矿时期为423—382Ma,主成矿年龄406Ma,矿床形成至今仍保持半封闭系统,未遭受明显后期改造。本区早古生代时期发生的区域动力热流变质作用的年龄为457Ma,热液活动的上限为378Ma,冷却年龄为373—350Ma,伟晶状花岗岩原岩丰龄452Ma。并提出了本区主要地质事件时序及演化模式。  相似文献   

13.
K-Ar法是个经典的测定地层年龄方法。并为地质学一些重大地质问题巳作出巨大贡献,甚至近期为建立古地磁地层的验证及板块构造、大陆漂移学说的建立也在不断地作出应有的贡献。国外研究地壳俯冲等新构造学说也大量地应用K-Ar年龄数据,可以说方兴未艾。当然,K-Ar法测年还存在一些问题,是应值得重视和进一步研究的。  相似文献   

14.
近几年来,为配合寻找富铁矿及其他科研任务,对冀东、辽东、豫西、川西等地的前寒武系,及庐枞、宁芜、繁昌和浙西等地的中生代火山岩地层进行了同位素年龄测定和研究。在所内外的大力支持协助下,进行了野外观察和采样,同时接受了所内外兄弟单位送来的样品及有关地层资料。我们对这些样品进行了同位素年龄测定。冀东、辽东、豫西和川西前寒武纪地层的样品,主要用Rb-Sr全岩等时线法,其中对川西的样品并用了少数K-Ar法。对庐枞、宁芜、繁昌和浙西的中生代地层样品,主要用K-Ar法。对浙西的个别样品并用了Rb-Sr全岩等时线法。对测定得到的部分年龄数据,以前曾以不同方式报道。  相似文献   

15.
中国K-Ar法地质年龄标准物质ZBH-15黑云母的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
为满足K-Ar定年中K和40Ar*分析的质量监控及Ar-Ar定年时中子通量监测的需要,我国氩同位素专家研制了一种K-Ar法年龄标准物质———采自北京房山花岗闪长岩体的ZBH-15黑云母。其40Ar/39Ar阶段加热实验结果表明,年龄谱平坦,39Ar析出量高达98.3%。坪年龄为132.2±0.2 Ma,总气体年龄为131.3±0.5 Ma,证明该黑云母结晶以后未受过热扰动。36Ar/40Ar-39Ar/40Ar反等时线年龄为132.3±0.8 Ma,40Ar/36Ar初始值为293.9±1.4,与大气氩丰度比值(295.5±0.5)处于同一范围,表明该样品不含过剩氩。在0.05显著性水平下经统计学检验,证明K和40Ar*的F值小于F临界值,说明该样品是均匀的。国内外7个实验室参加了K和40Ar*的定值分析。用同位素稀释法测定40Ar*含量,火焰光度法测定K含量。统计检验结果显示,K和40Ar*的全部定值数据服从正态分布并具等精度。定值分析结果的认定值及不确定度分别为:40Ar*=(1.814±0.014)×10-9mol/g,K=7.59%±0.02%,K-Ar年龄t=132.8±1.3 Ma(2σ)。此标准物质纯度为98.8%,粒度为0.15~0.25 mm,重量为2070 g,缩分成225瓶,每瓶9.2 g。可供我国K-Ar和Ar-Ar法实验室使用43 a。  相似文献   

16.
为了满足K-Ar定年中K和40Ar*分析的质量监控及Ar-Ar法样品在反应堆照射时中子通量监测的需要,我国氩同位素年代学工作者研制了一个K-Ar法年龄标准物质ZBJ角闪石,它采自北京房山花岗闪长岩体。它的40Ar-39Ar阶段加热分析结果表明:40Ar*在矿物晶格中保存均匀稳定,年龄谱平坦,39Ar析出量高达97%。这些证据充分表明该黑云母结晶以后未受过热扰动,40K-40Ar*同位素计时体系封闭良好。坪年龄为133.3±0.6Ma,总气体年龄为134.4±1.4Ma,36Ar/40Ar-39Ar/40Ar反等时线年龄为133.2±0.8Ma,40Ar/36Ar初始值为297.6±4.8,此值与(40Ar/36Ar)a大气氩丰度比(295.5±0.5)处于同一范围,表明样品不含过剩氩。这几个年龄值的一致性,说明该样品具有良好的均匀性和稳定性,它作为K-Ar和Ar-Ar法地质年龄标准物质是适合的。ZBJ角闪石均匀性检验结果表明:在0.05显著性水平下经统计学方法检验,证明K和40Ar*的F分布值小于F临界值,说明该样品是均匀的。国内8个实验室参加了ZBJ角闪石K含量和40Ar*含量的定值分析,经统计学方法检验,结果显示全部定值数据都服从正态分布并具等精度。在置信概率为0.95时,40Ar*和K含量的相对标准偏差都小于1%。两个特性量值定值分析结果的一致值(认定值)和不确定度分别为:40Ar*=(2.464±0.018)×10-10mol/g,K=(1.027±0.008)%,K-Ar年龄(标准值)=133.3±1.5Ma(2σ)。此标准物质纯度为98.1%,粒度为0.15~0.30mm,总重量为740g,缩分成最小样品单元共100瓶,每瓶7.4g,可供我国K-Ar和Ar-Ar法同位素年代学实验室使用37年。  相似文献   

17.
贵州某些层控铀矿成矿时代   总被引:2,自引:0,他引:2  
近几年,作者及其他一些地质工作者先后于贵州6504、6151、6915、6916及6760l等层控铀矿床、矿点内采集了同位素分析样品数十个,获得了一批U-Th-Pb法同位素地质年龄数据。本文简述了各矿床、矿点的基本地质概况,并对所有同位素地质年龄数据进行了综台整理。用于同位素地质年龄测定的样品主要为沥青铀矿或含沥青铀矿的寓铀矿石。经钍含量检查测定,多数样品内含钍量极低。为了避免扣除普通铅含量对单样年龄计算带来的影响,多数矿床、矿点的铀矿化年龄值用U-Pb等时线法求得。  相似文献   

18.
鉀-氩法測定岩石矿物絕对年龄数據的报导   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文提出了98个K-Ar法绝对年龄测定的新数据,样品是由中国科学院地质研究所和其他兄弟单位提供的。我们的试验条件大致与以往相同,但部分样品采用内加热法熔样。年龄计算常数仍采用:λK=5.57×10-11β=4.72×10-10-1,K40(克/克样品)=1.22×10-4K%。利用同位素铅法验证了集宁地区伟晶岩中云母以K-Ar 法测定的年龄值,并对同一岩石样品中所含云母、长石斑品及全岩分别进行了试验分析,得出其年龄相对偏差的范围。  相似文献   

19.
0 引言 世界上第一个Ar-Ar法实验室于1965年在美国加州伯克利年代学实验室建成[1].我国最早的Ar-Ar法实验室于1982年分别在北京中国科学院地质研究所和贵阳中国科学院地球化学研究所建成.到目前为止,国际上用于K-Ar和Ar-Ar法定年的标准物质约30个左右,绝大部分年龄为第三纪至寒武纪.大于6亿a的K-Ar法年龄标准物质只有英国标准Hb3gr角闪石(年龄1072 Ma)和中国标准BSP-1角闪石(年龄2060 Ma),这两个老年龄标准也是国际标准物质.  相似文献   

20.
湘南尖峰岭岩体锆石U-Pb年龄、地球化学特征及成因   总被引:4,自引:2,他引:2  
香花岭锡多金属矿田处于南岭西段中_晚侏罗世形成的花山_西山_香花岭_骑田岭NE向的富碱侵入岩带上,是湘南地区矿化类型最为完整的锡矿区。尖峰岭岩体为矿田内主要的成矿母岩之一。为了进一步明确尖峰岭黑云母花岗岩的岩石成因及成岩年龄,笔者对尖峰岭黑云母花岗岩开展了LA_ICP_MS锆石U_Pb测年及岩石地球化学特征分析。锆石LA_ICP_MS U_Pb测年获得206Pb/238U年龄介于(158.6±2.3)Ma~(164.8±4.5)Ma之间,加权平均年龄为(160.7±2.2)Ma(MSWD=0.8),这与香花岭锡多金属矿田的成矿时限(154~161 Ma)相吻合,表明岩体的侵位与区内多金属成矿作用均发生于中_晚侏罗世。尖峰岭岩体的主量、微量元素研究显示,尖峰岭黑云母花岗岩具有富硅、富碱及成矿元素,富LILE及Zr、Ga等部分高场强元素(HFSE),贫Ca、Mg、P、Eu特征,指示尖峰岭黑云母花岗岩属于过铝质A型花岗岩(A2型)。综合研究表明,尖峰岭黑云母花岗岩体与其周缘钨锡多金属矿床在时间、空间及成因上有密切关系。结合区域上已有的同位素年代学数据,香花岭矿区的成岩成矿作用与南岭西段同时代的其他钨锡多金属矿床形成于同一岩石圈伸展的地球动力学背景下。  相似文献   

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