首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 213 毫秒
1.
湖南邓阜仙复式花岗岩体的锆石U-Pb年代学研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
邓阜仙钨矿及其所赋存的邓阜仙复式花岗岩体地处湘赣边境,位于茶陵县北东,距茶陵县城约50km。邓阜仙岩体由三期花岗岩体组成,分别是粗粒斑状黑云母花岗岩、中细粒二云母花岗岩和细粒白云母花岗岩,与石英脉型钨(锡)矿和岩体型铌钽矿有关。本文通过对黑云母花岗岩和二云母花岗岩样品的LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学研究,初步探讨湖南邓阜仙复式花岗岩  相似文献   

2.
江苏主要含矿花岗岩体的地球化学特征及找矿方向   总被引:2,自引:2,他引:0  
分析了江苏省主要含矿花岗岩体的主元素、微量元素含量,所含黑云母的成分以及包裹体的类型等地球化学特征.结果表明它们大多属于岩浆花岗岩,且以I型花岗岩为主.成矿元素Cu、Pb、Zn在I型含矿花岗岩中普遍有一定程度的富集,其中以Cu的富集程度最好;Cr、Co、Ni在此类岩体中含量亦较高.广泛发育多种包裹体,尤其是发育含子矿物多相包裹体是含矿花岗岩体的重要特征.指出应加强在宁镇中段某些I型花岗岩体中寻找Cu多金属矿的工作.  相似文献   

3.
广西都庞岭、海洋山花岗岩体地球化学特征对比   总被引:1,自引:0,他引:1  
同处南岭西段的广西都庞岭岩体与海洋山岩体形成时代不同:前者是加里东晚期、印支晚期和燕山早期形成的复式岩体,以燕山早期花岗岩为其主体;后者以加里东晚期花岗岩为主.与两岩体有关的含矿性有明显的差异,区内已发现的钨锡矿矿床(点)主要产于燕山早期花岗岩中.水系沉积物地球化学特征对比分析表明:二者除在微量元素的初始丰度值、元素组合等方面具有一定相似之外.元素含量分布特征明显不一样,都庞岭燕山期花岗岩较海洋山岩体W、Sn、Bi等成矿元素丰度值更高,W、Sn、Bi、Mo富集趋势明显,而海洋山加里东期花岗岩以Ag、Pb、AB、sb等的后期富集为特征.  相似文献   

4.
王韦玉  韦文灼 《地质论评》1989,35(2):162-167
花岗岩浆侵入于较稳定的构造单元的过程中,沿构造裂隙运行较长距离,由于渗滤作用而产生分异,使花岗岩浆演化较彻底,其晚阶段演化程度高,含矿(锡、钨)性好。广西与华南岩控锡、钨矿化基本上与此种花岗岩有关。花岗岩形成或岩浆侵入在较活动的构造单元时,被侵入的地质体呈塑性或半塑性。如地槽褶皱回返时期,花岗岩几乎与被侵入的地质体一起上升,极少或没有渗透分异现象。花岗岩浆的演化就不彻底。岩体含矿(锡、钨)性差,极少成矿。故被花岗岩浆入侵的构造单元的性质,是引起花岗岩演化程度和含矿性差别的重要因素。  相似文献   

5.
《地学前缘》2017,(5):76-92
九龙脑岩体位于南岭成矿带东段崇余犹矿集区内,是由四个期次花岗岩组成的复式岩体,从早到晚分别为中粗粒黑云母花岗岩(γ2-1a5)、中粗粒斑状(含白云母)黑云母花岗岩(γ2-1b5)、细-中细粒斑状黑云母花岗岩(γ2-2a-2b5)、细-中细粒(含黑云母、石榴石)花岗岩(γ25),以其为中心,钨锡、金银铜铅锌、铀、铌钽等多矿种、多期次、多成因矿床分带产出。通过对花岗岩的矿物学研究,确定九龙脑花岗岩中的钾长石以正长石为主,斜长石为钠-更长石,黑云母为富铁黑云母-铁叶云母-铝铁叶云母,原生白云母较次生白云母具有高铁、锰、镁、氟、氯和低铝特征,石榴石属于锰铝榴石-铁铝榴石,绿泥石为鲕绿泥石-蠕绿泥石(铁绿泥石)-铁镁绿泥石,副矿物中常含微量的稀有金属元素。原生白云母和钛铁矿的存在以及黑云母矿物化学特征指示九龙脑花岗岩为S型花岗岩。第一期次花岗岩结晶时具有较高的氧逸度,其黑云母结晶温度为550~600℃;第二、三、四期次花岗岩结晶时具有相对较低的氧逸度,其黑云母结晶温度分别为600~700℃、600~700℃、550℃。第一、三、四期次花岗岩中绿泥石的形成温度分别为385~400℃、300~370℃、359~397℃,显示九龙脑花岗岩经历了中高温热液流体的影响。矿物化学特征表明,九龙脑花岗岩与南岭地区成钨锡钼铋矿的花岗岩具有相似的矿物组成,第一期次、第二期次、第四期次花岗岩可能与矿田内丰富的钨、锡、铌钽、铀矿化密切相关。  相似文献   

6.
南岭稀土花岗岩、钨锡花岗岩及其成矿作用的对比   总被引:15,自引:3,他引:15  
南岭地区的钨锡和稀土矿床都与花岗岩类有直接成因联系,但二者的成矿作用有许多不同之处.钨锡是典型的热液成矿,而稀土则主要形成于风化作用.随着花岗岩类的分异演化,岩石中的W、Sn等元素含量逐渐增加,因此钨锡等矿床主要与高度分异演化的晚阶段小岩体有关;但是稀土的表现与钨锡不同,由于花岗岩类的分异演化导致稀土栽体黑云母及许多副矿物的减少,因此稀土元素含量在晚阶段岩体中反而降低.赣南的五里亭-大吉山岩体、桂东北的花山-姑婆山岩体等提供了很好的范例.因此,南岭地区与风化壳型稀土矿床有关的岩石主要有:印支期准铝质花岗岩,燕山期A型花岗岩,燕山中-晚期黑云母二长花岗岩等.  相似文献   

7.
黑云母化学成分差异可反映出岩浆岩的性质(全岩铝饱和指数、I/S型花岗岩)、氧逸度、挥发分特征并指示岩浆源区。为了探究不同岩浆体系的性质对成矿差异性的影响,本文选择与长江中下游成矿带的武山铜矿和江南造山带的竹溪岭钨(钼)矿相关的花岗闪长斑岩中的黑云母作为研究对象,对其开展了岩相学、主量元素和原位微量元素分析。结果表明,两地黑云母均富镁贫铁,竹溪岭岩体中的黑云母相对富集Li、Nb等不相容元素,而武山岩体的黑云母富集Ni、V等相容元素。基于黑云母地球化学特征建立了成岩体系与成矿体系的联系:武山铜矿与黑云母相平衡的岩浆体系具有高Cl、高氧逸度特征,有利于Cu富集成矿;而竹溪岭钨(钼)矿的岩浆体系具高F、低氧逸度特征,有利于W富集成矿。  相似文献   

8.
海南大坡岩体位于五指山褶皱带内,主要受昌江—琼海构造带、琼西构造带与潭爷断陷构造带控制.岩石地球化学及岩石学研究表明,大坡岩体形成于海西-印支晚期,岩性单一,主要为中细粒似斑状黑云母二长花岗岩.岩体显示为Ⅰ型花岗岩与S型花岗岩的混合,主体以地壳物质部分熔融为主,形成过程有少量地幔物质加入.元素对的比值及稀土元素配分特征说明岩体钨锡等多金属含矿性可能较差.  相似文献   

9.
南岭锡钨多金属矿区碱长花岗岩的厘定及其意义   总被引:14,自引:0,他引:14       下载免费PDF全文
南岭地区锡钨多金属矿成矿作用主要与燕山早期花岗岩岩浆活动有关,这些花岗岩一直被认为是黑云母花岗岩、二长花岗岩、细粒二长花岗岩等,少量矿区岩体顶部出现钠长石花岗岩。通过对湖南瑶岗仙钨矿岩体的深入解剖,以及对杮竹园、黄沙坪、锡田、邓阜仙、栗木、梅子窝等矿区花岗岩全面的岩矿鉴定和电子探针分析,确定钨矿区致矿花岗岩的长石主要为碱性长石,其中绝大部分样品中钠长石An<5,因此确定这些花岗岩均属于碱长花岗岩。与成矿有关的由浆液过渡态流体形成的云英岩包体中的钠长石更加富Na,An<3。碱长花岗岩的成分以及钠长石成分在岩体顶部约1 000 m深度范围内无明显垂向变化。致矿花岗岩体中部分早期花岗岩包体、晚期花岗斑岩,部分花岗岩基以及印支期花岗岩、加里东期花岗闪长岩等,钠(斜)长石An值明显高,很多属更长石、中长石甚至基性长石。这种包含有两种碱性长石的碱长花岗岩由富挥发分的岩浆形成,在岩体顶部附近广泛发生液态不混溶作用,是导致锡钨多金属矿富集成矿的主要分异方式。钨锡矿区碱长花岗岩钠长石An值明显低于区域大花岗岩基或不致矿花岗岩,可作为花岗岩的钨锡成矿评价标志之一。  相似文献   

10.
鲁溪黑云母花岗岩体和下庄二云母花岗岩体为粤北贵东复式岩体的重要组成部分.两岩体形成于相同构造背景,空间上紧密共生,时间上近乎同时生成,但鲁溪黑云母花岗岩不成矿,下庄二云母花岗岩赋存着大量铀矿床.对鲁溪黑云母岩体和下庄二云母进行系统的岩石学、矿物学、主量元素和微量元素分析,其结果表明,鲁溪黑云母花岗岩和下庄二云母花岗岩具有相似的地球化学特征,为同一母岩浆先后结晶分异的产物.岩浆不同演化阶段温度、氧逸度等物理化学条件的变化造成两岩体的铀含量和铀的赋存状态差异,致使鲁溪黑云母花岗岩的铀含量低,且铀主要以惰性铀存在,不利于成矿,而下庄二云母花岗岩的铀含量高,铀多以活性铀的形式存在,利于后期热液成矿.因此鲁溪岩体不成矿,而下庄岩体赋存着大量的铀矿床.  相似文献   

11.
本文报道了大兴安岭北段漠河地区早古生代二长花岗岩的岩相学、锆石U-Pb年龄、Hf同位素组成以及全岩主-微量元素地球化学数据,以揭示古亚洲洋构造域早古生代期间的构造-岩浆演化过程。漠河地区花岗岩中锆石发育典型的岩浆振荡生长环带和高Th/U比值,表明为岩浆成因锆石,其LA-ICP-MS U-Pb同位素测试结果显示漠河地区花岗岩形成于482~456Ma,代表奥陶纪-志留纪岩浆活动的产物。花岗岩主体为二长花岗岩,主要矿物组成为石英、斜长石和碱性长石,及少量黑云母。全岩主-微量元素地球化学分析结果显示,花岗岩具有高SiO_(2)、Al_(2)O_(3)和全碱(Na_(2)O+K_(2)O)含量,低MgO、Mg^(#)、Cr和Ni含量,并显示高钾钙碱性的属性;结合花岗岩准铝质特征,表明其属于高钾钙碱性I型花岗岩。此外,花岗岩样品富集大离子亲石元素(Rb、Ba、K、Sr等)和轻稀土元素,亏损高场强元素(Nb、Ta、P、Ti等)和重稀土元素,显示明显Eu负异常,与地壳组分的地球化学特征较为相似。花岗岩的锆石ε_(Hf)(t)值大多为正值,结合它们相应的Hf同位素二阶段模式年龄(1487~1106Ma),表明花岗岩的岩浆源区以中-新元古代期间新增生的年轻地壳组分为主,并且存在少量古老地壳物质的贡献。结合部分花岗岩样品重稀土元素亏损的特征,表明漠河地区早古生代花岗岩可能起源于石榴石角闪岩相和角闪岩相地壳物质的部分熔融作用,岩浆演化后期的分离结晶作用对岩浆成分的变化影响并不显著。结合额尔古纳地块广泛发育的同时期造山后岩石组合(A型花岗岩,双峰式岩石组合和碱性侵入体),本文认为漠河地区早古生代花岗岩是地幔物质底侵导致下地壳物质重熔的产物,与额尔古纳地块和兴安地块碰撞后的伸展环境下地幔物质上涌密切相关。  相似文献   

12.
锂(Li)是一种战略关键金属,岩浆阶段主要在花岗质岩石中得到富集和结晶。由于具有不相容和富挥发性等性质,锂对花岗岩的成岩成矿具有重要的制约。文章利用电子探针、LA-ICP-MS 等分析手段,对湖南香花岭地区癞子岭和尖峰岭花岗岩进行系统岩相学、主微量和矿物学研究,结果表明:(1)花岗质岩浆结晶分异过程中,Li 含量逐渐升高,大幅度降低了熔体粘度,增大了结晶温度区间,花岗质岩浆得到充分结晶分异,导致花岗岩的垂直分带;(2)花岗岩中Li 与稀有金属含量呈正相关关系,Li 与Ta、Nb、Sn 等稀有金属具有协同成矿作用;(3)花岗岩中云母类矿物具有向富Li 演化的趋势,以铁锂云母为主,随着铁锂云母的结晶,Nb、Ta、Sn 等稀有金属相继析出,导致晚期云母中Ta、Nb 等含量降低。熔体中H2O、F 等对花岗质岩浆的性质和结晶分异有较大影响,但不足以致使花岗岩呈垂直分带。  相似文献   

13.
Arguments in favor of magmatic or metasomatic genesis of the Katugin rare-metal ore deposit are discussed. The geological and mineralogical features of the deposit confirm its magmatic origin: (1) the shape of the ore-bearing massif and location of various types of granites (biotite, biotite–amphibole, amphibole, and amphibole–aegirine); (2) the geochemical properties of the massif rocks corresponding to A type granite (high alkali content (up to 12.3% Na2O + K2O), extremely high FeO/MgO ratio (f = 0.96–1.00), very high content of the most incoherent elements (Rb, Li, Y, Zr, Hf, Ta, Nb, Th, U, Zn, Ga, and REE) and F, and low concentrations of Ca, Mg, Al, P, Ba, and Sr); (3) Fe–F-rich rock-forming minerals; (4) no previously proposed metasomatic zoning and regular replacement of rock-forming minerals corresponding to infiltration fronts of metasomatism. The similar ages of the barren (2066 ± 6 Ma) and ore-bearing (2055 ± 7 Ma) granites along with the features of the ore mineralization speak in favor of the origin of the ore at the magmatic stage of the massif’s evolution. The nature of the ore occurrence and the relationships between the ore minerals support their crystallization from F-rich aluminosilicate melt and also under melt liquation into aluminosilicate and fluoride (and/or aluminofluoride) fractions.  相似文献   

14.
大别山超高压带中变质花岗岩特征:(1) 岩石组合较单一,以二长花岗岩( 原岩) 为主,缺乏中基性岩和正长岩类;(2) 具鳞片花岗变晶结构,片麻状构造,保留残存的岩浆岩组构;(3) 与榴辉岩及其它超高压变质岩石有明显侵入接触关系,并可见有其捕虏体;(4) 岩石化学表现为富硅、富碱、贫钙、贫镁等特征,一般地SiO2 > 76 % ,( Na2 O+ K2 O) > 8 % ,CaO< 0 .5 % ,MgO < 0 .4 % ;(5) 痕量元素表现为Zr 、Y、Nb 、REE 含量高,Sr 、Sc 、V、Ni 等低;(6) 变质矿物组合为斜长石+ 石英+ 钾长石+ 白云母+ 石榴石+ 绿帘石,属于低角闪岩相。(7) 锆石U - Pb 同位素年龄值为685 ±41 Ma 。大别山超高压变质带中变质花岗岩为A 型花岗岩,更接近A2 亚类。变质A 型花岗岩的确定,对进一步认识大别山的大地构造演化、榴辉岩等超高压变质带的形成、折返机制等提供了重要地质依据。  相似文献   

15.
Abstract. The Cornubian Batholith comprises six major and several smaller bodies of S‐type granite in southwestern England. These late‐Variscan granites comprise two‐mica granites, and much less abundant Li‐mica granites that are restricted to one of the major bodies (St Austell) and smaller bodies. Some of these intrusive rocks are associated with major Sn mineralization. This paper is concerned with the geochemistry of the two‐mica granites, which are felsic, strongly peraluminous, and have a high total alkali content and low Na:K. Rocks with very similar compositions to these granites occur elsewhere, including the Variscan granites of continental Europe, and in southeastern Australia. In detail all of the major plutons of this batholith have distinctive compositions, except for Bodmin Moor and Carnmenellis which cannot be discriminated from each other compositionally. A comparison with experimental data shows that the granites attained their major element composition under conditions of crystal‐liquid equilibrium, with the final melt being saturated in H2O, at temperatures close to 770d?C and pressures about 50 MPa. That temperature estimate is in good agreement with values obtained from zircon saturation thermometry. The specific minimum‐temperature composition excludes the possibility of widespread transfer of elements during hydrothermal alteration. Minor elements that are relatively very abundant are Li, B, Cs and U, while F, Ga, Ge, Rb, Sn, Ta, W and Tl are quite abundant and P is high for felsic rocks. Sr, Ba, and the trace transition metals Sc to Zn, are low, but not as low as they commonly are in very felsic granites. These trace element abundances, and the EL2O‐saturation, resulted from the fractional crystallization of a melt derived by the partial melting of feldspathic greywackes in the crust. The Cornubian granites have compositions very similar to the more felsic rocks of the Koetong Suite of southeastern Australia, where a full range of granites formed at the various stages of magmatic fractionation postulated for the Cornubian granites, can be observed. The operation of fractional crystallization in the Cornubian granites is confirmed by the high P abundances in the feldspars, with P contents of the plagioclase crystals correlating with Ab‐con‐tent Most of the granites represent solidified melt compositions but within the Dartmoor pluton there is a significant component of granites that are cumulative, shown by their higher Ca contents. The Cornubian plutons define areas of high heat flow, of a magnitude which requires that fractionated magmas were transported laterally from their sources and concentrated in the exposed plutons. The generation of these granite plutons therefore involved magmatic fractionation during the stages of partial melting, removal of unmelted material from that melt, and fractional crystallization. During the later stages of those processes, movement of those magmas occurred on a crustal scale.  相似文献   

16.
为了探讨冈底斯南缘晚三叠世-早侏罗世时期岩浆岩的成因及与新特提斯洋早期演化的关系,文章对冈底斯南缘汤 白地区斑状花岗岩的岩相学、年代学和地球化学特征进行研究。LA-ICP-MS 锆石U-Pb 定年结果显示,斑状花岗岩的结晶年 龄为(190.37±0.87) Ma (MSWD=0.58),形成于早侏罗世。岩体以高SiO2 (75.20%~75.97%)、Na2O (3.39%~4.12%)、 Na2O/K2O 值(1.40~2.00) 和低MgO (0.32%~0.38%) 为特征,属于钙碱性I 型花岗岩。微量元素地球化学特征显示,富集大 离子亲石元素(LILEs:如Rb、U 和K) 和轻稀土(LREEs),亏损高场强元素(HFSEs:如Nb、Ta 和Ti) 和重稀土 (HREEs),表明其形成于新特提斯洋北向俯冲相关的岩浆弧环境。同时岩石具有较低的Mg#值(26.71~41.34,平均值为 35.26) 和与下地壳接近的Nb/Ta 值,指示岩浆主要起源于新生下地壳部分熔融。结合前人最新的研究成果表明,南冈底斯 晚三叠世-早侏罗世时期的岩浆岩形成于新特提斯洋北向俯冲相关岩浆弧环境,新特提斯洋向北俯冲起始时间至少早于本 文报道的汤白斑状花岗岩的结晶年龄(190.37±0.87 Ma)。  相似文献   

17.
通过对摸莫隆花岗岩中铁叶云母的矿物学研究,可得出如下结论:①可利用铁叶云母中的化学成分及H2O^+,F^-,Cl^-来表征岩浆期后热液的性质和成岩成矿条件;②穆斯堡尔谱证实有3345%的Fe^3 进入四面体,并据此修正铁叶云母的晶体化学经验式;③Fe^2 的I.S,Q.S值与Fe/(Fe Mg)呈正相关,可定性反映其形成时温度和fo2;④Fe^2 在M1,M2晶位上的有序度能反映岩浆结晶温度高低和冷却速度快慢;⑤铁叶云母b0值大小主要与Fe^3 多少有关;⑥根据铁叶云母的化学成分判断措莫隆花岗岩属于含锡花岗岩;⑦根据铁叶云母的红外光谱及差热分析特征判断措莫隆花岗岩属于壳源型岩浆成因。  相似文献   

18.
大东山锡矿田矿化类型复杂,其中矽卡岩型锡矿规模大,可分含锡矽卡岩型和硫化物矽卡岩型。岩体区有脉状和面状云英岩产出,前者多具锡矿化,后者具钨矿化。燕山第四期花岗岩是锡(钨)成矿母岩,含SiO274.96%~75.28%,K2O+Na2O7.37%~8.54%,K2O>Na2O,与南岭地区钨锡成矿岩体具有相似的岩石化学特征。锡矿成因类型可划分为接触交代型、侵入岩浆热液型和风化矿床。根据成矿地质条件,认为在接触带寻找硫化物矽卡岩、硫化物型锡矿有较大前景,而在岩体区具有寻找云英岩型钨矿的潜力。  相似文献   

19.
近代花岗岩研究的回顾   总被引:19,自引:1,他引:18  
近代花岗岩实验和地球化学的研究使花岗岩研究走向一个最终成因和在地构造环境变迁结合的动力学方向。  相似文献   

20.
The formation of ore-bearing granites in the Yenshanian movement in southeast China and the geochemical characteristics of some RE-bearing granites have been studied through multivariate statistical analysis and physicochemical approach. The main conclusions have Been drawn as follows: (1) The granites are believed to be products of anatexis of the crustal materials. The formation temperature of granitic magma is estimated at about 600°C and the crystallization temperatures range from 600° to 500°C. The temperature of Li-, Fand H2O-rich residual magma in the latest stage of magmatism is probably below 500°C. (2) A rock series from early lepidomelane-granite through protolithionite-and zinnwalditegranite to lithioniteor lepidolite-granite is considered as a result of actual crystallization. (3) The mineral paragenesis and fades zonation of granite plutons are mainly controlled by Ph2o, μNa2O and μK2O in the magma. (4) During the magmatic evolution the ore-forming elements (REE, Nb, Ta, etc.) are variable in geochemistry. REEs, similar to mafic components, were highly concentrated at the early stage of the magmatic evolution and deposited under favourable conditions in the zinnwaldite-and protolithionite-granites; Nb and Ta have a preference for felsic and volatile components, thus are mainly concentrated at later stages of the magmatic evolution. Nb ore deposits are formed in the lithionite and lepidolite granites, for Ta is intimately associated with Na2O, Li2O, F and H2O.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号