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相似文献
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1.
<正>里伍铜矿位于四川省甘孜州九龙县江浪穹窿内,是由多个地理位置邻近、成因联系紧密的中小型矿床(里伍矿床、黑牛洞矿床、挖金钩矿床、中咀矿床、柏香林矿床等)所构成的一个大型富铜矿田。矿田大地构造位置处于扬子地台西缘,松潘—甘孜造山带东南缘,龙门山—锦屏山推覆带南段的北东向(木里—锦屏)弧形推覆构造带北西侧后缘[1-2]。里伍铜矿田中各矿床位于穹窿四周的不同转折端处,并且仅就位于  相似文献   

2.
<正>四川省九龙县里伍铜矿田已发现里伍、黑牛洞两个中型块状硫化物富铜矿床,其中黑牛洞矿床的矿体边界还未探明,往北西和深部还有进一步找矿的潜力。从区域地层、变质作用、岩浆活动和矿石再活化以及构造历史分析,该矿田及相邻穹窿还有较大的找矿潜力。里伍矿田位于松潘-甘孜造山带东南缘,扬子地台西侧,龙门山-锦屏山造山带上盘。含矿围岩为元古代变质达到高绿片岩相-低角闪岩相的  相似文献   

3.
里伍铜锌矿床位于四川省甘孜州九龙县,处于康滇地轴西侧,松潘-甘孜造山带东南缘,北东向木里-锦屏弧形推覆构造带北西侧后缘;为一中型富铜锌多金属矿床,矿体出露于前震旦系里伍岩群(Pt2l)变质杂岩穹隆体中.里伍、黑牛洞-大水沟、柏香林、挖金沟、中咀及笋叶林等矿段矿体呈似层状、透镜状产出,矿体边界受里伍岩群滑脱构造和S3面里控制.分析结果显示,含矿石英中包裹体的氢、氧同位素δ18O值为-8.79‰~13.93‰,平均为0.58‰,变化范围为22.72‰;δD的值为-64.10‰~98.30‰,平均为-59.64‰,变化范围为34.20‰.具有稳定的岩浆水、变质水特征;而包裹体成分中富Na+、Ca2++ Mg2+、贫K+,富Cl-、贫F-与SO42-,富CO2气体的特征,表明成矿热液具有来源于深部热卤水及海水等的多源特征;测得成矿期蚀变黑云母40 Ar/39 Ar同位素年龄值为135.52Ma±0.82 Ma,与江浪穹隆似斑状黑云母花岗岩侵入体的K-Ar同位素年龄(131Ma±5 Ma)及锦屏推覆体剪切带云母K-Ar同位素年龄(129 Ma~120 Ma)接近,表明主成矿作用与区域构造-岩浆热事件同期.综合分析认为里伍铜锌矿床为海相沉积-变质硫化矿床,矿床成矿物质具多源性,成矿过程具多期次,矿床受地层构造控制明显,矿源层叠加多次岩浆-构造作用而成矿,燕山中晚期为区域重要的成矿阶段.  相似文献   

4.
川西里伍式富铜矿位于扬子地台西缘和松潘-甘孜造山带接合带的江浪穹窿中。矿体大体上呈层状-似层状或透镜状。前期的矿床地质特征调查及矿相学研究结果表明,里伍铜矿的矿体至少经历了两期富集过程:早期硫化物构造变形特征明显,成典型的条带状构造,而晚期的矿化不具变形特征,主要呈块状、团块-浸染状及脉状矿构造叠加改造于前者之上。本文对里伍和中咀矿床中早期条带状黄铜矿进行了Re-Os同位素定年,获得一个良好的等时线年龄为343±11 Ma(n=4,2σ),初始~(187)Os/~(188)Os比值为~2.37。本文据此认为里伍式富铜矿早期成矿事件始于早石炭世,明显晚于赋矿围岩——元古界里伍岩群,该时期的成矿物质主要来源于大陆上地壳。  相似文献   

5.
<正>江浪穹窿位于扬子地台西缘,松潘一甘孜造山带东南缘,北东向木里一锦屏弧形推覆构造带北西侧,穹窿分布有里伍、海底沟、黑牛洞、柏香林、挖金沟、中咀、笋叶林、白岩子等多个铜矿(化)点,共同构成里伍铜矿田,目前里伍铜矿田获得的铜资源量大大超过50万吨,已达大型铜矿床规模。  相似文献   

6.
马国桃 《地质学报》2009,83(5):671-679
四川省九龙县黑牛洞铜矿床为近期新发现的一个规模在中型以上,产于江浪变质核杂岩中的富铜矿床。本文测试了黑牛洞铜矿床中与成矿密切相关的黑云母的40Ar/39Ar年龄为136.43±0.77 Ma,说明黑牛洞矿床形成于燕山中期。结合矿区附近李伍富铜床矿床地质特征及成矿年龄,表明黑牛洞铜矿床与李伍铜矿床为同一时期形成的矿床,两者成矿与松潘-甘孜造山带大规模岩浆热事件有关,这对于重新认识李伍铜矿床外围找矿潜力和进一步指导找矿工作具有重要意义。  相似文献   

7.
许家斌 《地质与勘探》2020,56(2):346-358
四川李家沟伟晶岩型锂铌钽铍锡稀有金属矿床位于松潘-甘孜造山带中部、可尔因矿田东南部,是近年新发现的超大型矿床,成矿时代尚不清楚。本文在伟晶岩地质特征研究的基础上,对李家沟锂辉石伟晶岩中的锡石矿物开展电子探针成分分析以及LA-MC-ICP-MS U-Pb定年工作。电子探针波谱定量分析结果显示,李家沟矿床的锡石都是与稀有金属矿床有关的锡石,并非来自热液矿床的锡石。U-Pb定年结果显示,含锂辉石钠长石伟晶岩样品(LPD4H2)的~(207)Pb/~(206)Pb-~(238)U/~(207)Pb谐和年龄为211. 4±3. 3 Ma(n=28,MSWD=2. 9),可以代表稀有金属伟晶岩脉的年龄。表明李家沟稀有金属矿床形成于晚三叠世,与印支晚期的岩浆热液活动密切相关。区域成岩成矿年代学对比显示,李家沟与雪宝顶和甲基卡等矿床具有相似的成矿类型和成矿年龄,形成于造山后趋于稳定阶段。松潘-甘孜造山带印支晚期-燕山早期存在大规模的锂铌钽铍锡稀有多金属成矿事件。  相似文献   

8.
张晗  王宗起 《地质学报》2018,92(3):575-586
硼同位素由于其稳定性,可以作为很好的源区示踪工具。本次采用LA-MC-ICP-MS方法对铜矿峪变斑岩型铜钼矿床绢英岩化带中的电气石硼同位素进行了原位测试。获得δ11 B值为-21.1‰~1.1‰,数据分布显示为相对富轻硼的(-16‰~-14‰)和相对富重硼的(-1.5‰~1.5‰)两个峰值。结合前人硼同位素储库比对分析,铜矿峪铜钼矿床显示了大陆热液系统的硼同位素组成特征。铜矿峪铜钼矿床富轻硼的峰值特征很可能由火山岩围岩提供。相对富重硼峰值很可能是铜矿峪成矿花岗闪长斑岩和花岗闪长岩提供。铜矿峪铜钼矿床的电气石硼同位素特征相对于其他斑岩型铜矿床及IOCG矿床明显更富集轻硼,显示了该矿床成矿中有大量陆壳的硼加入。  相似文献   

9.
辽宁宽甸地区砖庙硼矿区的硼矿体呈层状或透镜状赋存于古元古代辽河群里尔峪组火山—沉积建造下部的蛇纹石化大理岩之中。本研究对矿区内外的伟晶岩和变粒岩中的电气石进行了LA-MC-ICP-MS硼同位素微区原位测试,分析了矿床成因;同时对栾家沟矿段矿体上盘含电气石变粒岩和斜长角闪岩进行了SHRIMP锆石U-Pb定年,探讨了成矿时代。得到以下数据和认识:1矿区伟晶岩中电气石的δ11 B为10.9‰~12.7‰,变粒岩中电气石的δ11B为5.7‰~7.6‰,矿区外伟晶岩中电气石的δ11B为-9.9‰~-9.2‰,变粒岩中电气石的δ11 B为-8.3‰~-5.9‰。硼同位素组成往外降低的现象说明,围岩及侵位其中的伟晶岩的B同位素组成均受硼矿床影响,硼矿可能是海相蒸发沉积成因;2含电气石变粒岩核部岩浆锆石的207 Pb/206 Pb加权平均年龄为2174±10Ma,代表了辽吉裂谷早期的火山喷发时代,亦大致代表了初始的含硼蒸发岩的沉积时代上限,根据硼同位素研究结果,可将宽甸地区硼矿的初始沉积成矿时代限定在2.17Ga;3斜长角闪岩重结晶锆石207 Pb/206 Pb加权平均年龄为1869±28Ma,代表了吕梁运动所引起的区域构造热事件和混合岩化作用的时间。  相似文献   

10.
李家沟伟晶岩型锂辉石矿床位于松潘-甘孜造山带中部、可尔因矿田东南部,是新发现的超大型矿床。在伟晶岩地质特征研究的基础上,对李家沟伟晶岩型锂辉石矿床进行碳氢氧同位素分析以及LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄测定。结果显示,δ~(18 )O值范围从成矿早期到成矿晚期分别为7.2‰~5.2‰,5.6‰~3.9‰及2.7‰~-0.2‰;δD值范围为-75.1‰~-76.8‰,-59.0‰~-73.5‰及-61.6‰~-85.5‰,表明李家沟锂辉石矿床成矿流体早期来源于岩浆水,晚期有广泛的大气水混入。δ~(13 )C值范围从成矿早期到晚期分别为-5.6‰~-6.6‰,-8.5‰~-19.9‰和-11.8‰~-18.7‰,表明流体中的碳早期来源于岩浆系统,晚期有地下水溶解的二氧化碳混入。测年结果显示,李家沟锂辉石钠长石伟晶岩锆石~(206)Pb/~(238 )U加权平均年龄为198Ma±3.4Ma(MSWD=0.09),表明李家沟矿床形成时代为早侏罗世。可尔因二云母花岗岩体、李家沟伟晶岩与外围伟晶岩的测定的年龄分别为219Ma~206Ma,198Ma,176Ma~150Ma,表明可尔因矿田从中央二云母花岗岩到外围李家沟伟晶岩年龄逐渐变新,表明可尔因复式岩体具有多期多阶段侵入的特征。李家沟超大型锂辉石矿床是与岩浆结晶分异相关的伟晶岩矿床。  相似文献   

11.
对华南地块、塔里木地块和基墨里大陆(包括保山、缅泰和羌塘地块)进行了古纬度和纬度运移量的对比分析,以确定古特提斯洋盆的闭合时代。结果表明:①保山与华南地块于晚二叠世碰撞,然后继续和华南地块、缅泰地块一起向北漂移,直到晚三叠世,并导致华南地块与华北地块碰撞和秦岭—大别造山带的形成;②羌塘地块与塔里木地块碰撞发生在晚三叠世;古特提斯洋沿着保山地块东缘和羌塘地块北缘的闭合是不同时的,东早西晚;③华南地块向北漂移,可能引起了华南地块西部和东昆仑—柴达木地块南部的古特提斯洋北岸的凹入,这为松潘—甘孜海底扇的发育提供了空间;古特提斯洋闭合引起的俯冲造成了华南地块西部大陆边缘的裂离,也共同为海底扇的发育提供了空间。包括塔里木地块、华南地块、东昆仑—柴达木地块和羌塘地块在内的几个地块的合围,导致了松潘—甘孜地块三角形的构造形状。支持以前的假设:松潘—甘孜三叠纪复理石杂岩的物源来自华北地块南缘或秦岭—大别造山带。  相似文献   

12.
通过对近年的区域地质调查成果总结,认为松潘-甘孜造山带西部碰撞结合带在古生代经历了三个重要的发展时期:早古生代先后形成金沙江裂陷槽和理塘裂陷槽;晚古生代中晚期形成金沙江洋和理塘裂谷;晚古代生代末期至中三叠世早期,金沙江洋关闭,理塘洋形成,二者是相互关联的。  相似文献   

13.
Amy L. Weislogel 《Tectonophysics》2008,451(1-4):331-345
The Middle to Late Triassic deep-water deposits that form the Songpan-Ganzi complex (SGC) of central China comprise an estimated ~ 2.0 × 106 km3 of detrital material that accumulated in the northeasternmost branch of the Paleotethys. A review of existing data demonstrates significant spatial and temporal variations in the stratigraphic and petrologic character of these turbidites. These variations are used to divide the complex into different depocenters: a northeastern depocenter (SGC-NE), a eastern–central depocenter (SGC-EC) and a northwestern depocenter (SGC-NW). Turbidite strata of the SGC-NE and SGC-EC zones of the Songpan-Ganzi complex are linked to the collision of the North China and South China blocks, whereas turbidite strata of the SGC-NW area are likely to be more closely affiliated with evolution of the Kunlun deformation belt. To test the validity of the Songpan-Ganzi stratigraphic framework and interpretations of its tectonostratigraphic evolution, sixty-eight U–Pb zircon ages were determined from five samples of felsic intrusive igneous rock, two samples from felsic plutonic rock of the adjacent Yidun arc complex, and one sample of volcanic rock interbedded with Middle Triassic turbidites of the SGC using the Sensitive High Resolution Ion Microprobe-Reverse Geometry (SHRIMP-RG). Together these data indicate primarily Late Triassic (~ 214–211 Ma) felsic magmatism in the SGC, with some indication of magmatic activity beginning as early as Middle Triassic (220 Ma). Zircon ages from the Yidun arc complex support Middle–Late Triassic magmatism from 225–215 Ma, prior to deformation of the SGC, suggesting deformation of the SGC was not related to subduction of the SGC substrate southwestward beneath the Yidun arc. Inherited Neoproterozoic (880–740 Ma) zircon ages found in two samples from the SGC-EC indicate either inheritance of zircon crystals from the surrounding SGC turbidite strata or possibly involvement of South China basement during crustal thickening and magma genesis.  相似文献   

14.
松潘-甘孜地体内花岗岩锆石SHRIMP U-Pb定年及其构造意义   总被引:36,自引:17,他引:36  
松潘-甘孜地体总体上是一个三角状褶皱带,其北侧、东南侧及东侧分别与东昆仑-西秦岭构造带、金沙江构造带及龙门山构造带相邻。地体内几乎全部被三叠系浊积岩所覆盖,其中侵位了很多花岗岩体。显然,这些花岗岩的岩浆特征、来源与侵位时代,对研究松潘-甘孜地体基底性质、构造演化等问题具有重要意义。本文报道利用SHRIMP定年技术对一些花岗岩岩体锆石所进行的精确测年数据。测试结果表明:(1)松潘-甘孜地体内的花岗岩体主要形成于晚三叠世,但岩浆活动可延续到早侏罗世晚期;(2)早期花岗岩浆活动与三叠纪系褶皱变形大致同期,指示这一时期的花岗岩浆的形成可能与三叠系下部大型拆离滑脱构造相关;(3)花岗岩结晶锆石普遍具有浑圆状或不规则状较老的继承锆石核,这些核部继承锆石可能代表花岗岩浆在上升过程中从不同地层内捕获的碎屑锆石,或者是下地壳岩石深熔残留锆石。根据SHRING U-Pb定年,这些继承锆石的年龄分别为二叠纪、加里东期、晚元古代和早元古代。元古代碎屑锆石的存在也可能指示松潘-甘孜地体具前寒武系基底。  相似文献   

15.
戴紧根  李亚林  葛玉魁 《岩石学报》2013,29(3):1003-1016
青藏高原隆升和剥蚀是从大陆岩石圈变形到全球变冷等新生代众多地质事件诱发的关键因素.目前针对这一问题的研究主要集中在高原中部的拉萨和羌塘地区,高原东部的松潘甘孜地体关注甚少.本文报道了在松潘甘孜地体中西部的长沙贡玛盆地获得的碎屑锆石U-Pb年龄、Hf同位素组成以及磷灰石(U-Th)/He年龄的结果.长沙贡玛盆地古近纪沉积物以分选极差的砾岩、岩屑砂岩和块状泥岩为主,表明其为近源快速堆积环境下形成的.砂岩碎屑锆石年龄谱图出现四组峰值,分别为200 ~ 500Ma,760 ~ 1040Ma,1800 ~ 2000Ma,2300 ~ 2600Ma,与松潘甘孜三叠系地层的U-Pb年龄峰值极为相似,表明长沙贡玛盆地古近纪沉积物主要来自其周围的三叠纪地层.考虑到盆地沉积与源区地表隆升与剥蚀存在一定的时滞,由这些古近纪的沉积物可以推断其源区的松潘甘孜地体在晚白垩世-古近纪发生一次强烈的隆升.该期隆升与高原中部发生的早期隆升在时间上相吻合,暗示了原西藏高原可能包括了部分松潘甘孜地体.磷灰石(U-Th)/He年龄表明长沙贡玛盆地可能在渐新世晚期-中新世早期发生了新一期的隆升和剥蚀.松潘甘孜大部分地区可能同样经历了该期隆升,从而奠定了其现今地貌格局.碎屑锆石Hf模式年龄主要分布在0.77 ~2.5Ga范围内,推断其初始源区最强烈的地壳增生发生在元古代.  相似文献   

16.
片麻岩穹窿是岩浆作用、变质作用和变形作用的共同结果,是造山带的重要构造元素。本次在松潘-甘孜地体内鲜水河大型左旋走滑断裂带北东侧雅拉雪山发现一个片麻岩穹窿,核部为弱面理化花岗岩,边部为面理化花岗岩,紧邻断裂带的花岗岩发生糜棱岩化。锆石LA-ICP-MS U-Pb测年结果表明,雅拉雪山片麻岩穹窿核部弱面理化花岗岩和边部面理化花岗岩的锆石U-Pb年龄分别为14.51±0.82 Ma,14.39±0.23 Ma,14.25±0.34Ma和18.2±1.3 Ma,因此,该片麻岩穹窿形成于18~14 Ma。鲜水河剪切带中的糜棱岩以及花岗岩脉的锆石UPb年龄分别为14.57±0.34Ma和16.73±0.97Ma,代表断裂剪切作用时代。该片麻岩穹窿的形成时代与鲜水河断裂带的活动时代基本一致,它是鲜水河断裂带在左行剪切作用过程中岩体部分熔融,并在转化挤压作用下隆升形成的。它的形成代表了鲜水河断裂深部的剪切作用时代,深部的剪切熔融促使了断裂带向南东方向扩展,促进了川滇地块的旋转运动,调节了青藏高原物质的东移,进一步促使了青藏高原东缘上地壳加厚和山脉隆升以及河流下切作用,使片麻岩穹窿分别在12~5.5 Ma和4.4~3.1 Ma期间,发生快速冷却,冷却速率分别为~61℃/Ma和~146℃/Ma。  相似文献   

17.
本文研究揭示,巴颜喀拉-松潘甘孜地体(简称松潘-甘孜地体)中部三叠系复理杂岩中的安山岩块是增生弧岩浆活动的产物,具有高度不均一均匀的岩石组构、地球化学与同位素组成。特别是这些安山岩显示了与松潘-甘孜三叠系海相浊积岩具有高度的Sr-Nd同位素亲缘性,沿亏损地幔和三叠系海相浊积岩混熔曲线分布,且主要分布于三叠系海相浊积岩端元区。这表明该增生弧安山质岩浆主要由增生楔中的海相浊积岩基质部分熔融形成,并受到了增生楔中大洋岩石圈残片等超镁铁/铁镁质组分的不同程度混染。安山岩时代(226.8±1.9Ma~213.7±0.9Ma)以及同时期广泛的S型花岗岩侵入活动(228±2Ma~204±7Ma)揭示增生弧形成于晚三叠世Norian期。前人工作表明,位于松潘-甘孜地体东北隅的诺尔盖-松潘盆地是一个周缘前陆盆地。因此,松潘-甘孜地体并非单一构造成因的地质体,至少由二叠纪-三叠纪演化的古特提斯大洋和中三叠世拉丁期-晚三叠世诺列期周缘前陆盆地两部分构成。前者是松潘-甘孜地体的主体部分,由松潘-甘孜古特提斯洋在三叠纪时期快速收缩形成的增生楔杂岩组成,其上发育增生弧,局部残存古特提斯大洋盆地及被构造移置的洋壳残片;后者为西秦岭弧(248~234Ma)与扬子地块碰撞的产物。  相似文献   

18.
笔者在松潘-甘孜地体下仓界地区发现了晚三叠世基性岩,对其开展了岩相学、地球化学、斜锆石U-Pb年代学等研究。该基性岩由玄武岩和辉绿岩组成,均为钙碱性系列,蚀变较强,形成时代为208.0±7.0 Ma。岩石La/Nb值为1.13~1.95,La/Ta值为7.96~25.79,TiO2含量为1.51%~2.22%,Zr/Nb值为11.35~16.33,指示岩浆源自岩石圈地幔与软流圈地幔的混合源区。根据(Yb/Sm)P-(Tb/Yb)P模型计算结果,推测下仓界基性岩可能源于软流圈物质诱发岩石圈地幔尖晶石-石榴子石过渡相(石榴子石约占0~25%)发生约5%的部分熔融。岩石中发现捕获的古老斜锆石,轻稀土元素富集,重稀土元素亏损,Nb、Ta和Ti元素弱亏损。结合区域地质资料,认为松潘-甘孜地体应该具有陆壳基底,其晚三叠世(<211 Ma)的构造环境为碰撞后的板内伸展环境。  相似文献   

19.
The Wenjiaping and Wulaxi granite plutons are located in the Jianglang dome, which is a key domain for providing deep insight into the tectonic evolution of the Songpan-Ganzi Orogen. Two granites are composed chiefly of K-feldspar, quartz, biotite with minor plagioclase and hornblende. This study presents zircon U-Pb chronology, geochemistry and Hf isotope data to explore their petrogenesis and metallogenic implications. Zircon U-Pb dating provides crystallization ages of 164.5 ± 0.9 Ma and 163.4 ± 0.9 Ma for the Wenjiaping granite, and 164.3 ± 1.7 Ma for the Wulaxi granite. This indicates that they were formed synchronously. They also contain inherited zircons related to the Rodinia and Gondwana supercontinents and the Emeishan large igneous province. Their mineral assemblages lack peraluminous (e.g., garnet and cordierite) and high-temperature (e.g., pyroxene and fayalite) minerals. They are characterized by low A/CNK (1.10–0.99), FeOT/MgO (8.55–2.83) and K2O/N2O ratios (1.34–0.51) with low Zr + Nb + Ce + Y concentrations (average 258 ppm) and zircon saturation temperatures (781–651 °C). Their Al2O3, P2O5 and SiO2 contents show negative correlations, and they thus fit the I-type granite definition. Some major and trace elements exhibit strong correlations, implying extensive fractional crystallization (e.g., hornblende and ilmenite) during the magma evolution. Two granites show enrichment in light rare earth elements and large ion lithophile elements, and depletion in high field strength elements. They have low Mg# values (38.7–17.3) and Y/Nb ratios (0.45–0.16), and yield dominantly negative εHf(t) values (1.4–−13.9), indicating a heterogeneous source and their derivation from remelting of ancient continental crust (e.g., Mesoproterozoic Liwu Group in this region) with minor juvenile crust. Combined with prior studies, we conclude that the Wenjiaping and Wulaxi granites were formed in a post-collisional extensional regime, and were responsible for the 163.7–151.1 Ma magmatic hydrothermal Cu-W mineralization in the Jianglang dome. In addition, two granite plutons intrude this dome and they are undeformed, implying that the doming was during the Early to Middle Jurassic.  相似文献   

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