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1.
阿拉善地块西南缘在中志留世—早泥盆世究竟是处于古亚洲洋俯冲的构造环境,还是因受控于祁连造山带而处于后碰撞伸展环境?这是探讨该区早古生代构造演化不可回避的重要科学问题。阿拉善地块西南缘出露的早古生代岩浆岩是探讨该问题的重要研究对象,但前人的工作集中于北大山和龙首山的东段。本文在龙首山西段及更西部的合黎山地区选择三个花岗岩体进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb定年和元素及同位素地球化学研究。结果表明,龙首山西段的大佛寺碱性长石花岗岩形成于晚志留世(426±2 Ma),主量元素具有高SiO_2(78.03%)、富碱(ALK=7.96%)、低CaO(0.60%)、贫MgO(0.13%)的特征,稀土分布呈明显的"V"型,大离子亲石元素(LILEs)高度富集而高场强元素(HFSEs)中等富集,Ba、Sr、Eu负异常显著,属于铝质A2型花岗岩。合黎山地区的五坝黑云母花岗岩和张家窑花岗闪长岩分别形成于晚志留世(421±2 Ma)和早泥盆世(406±4 Ma),都属于高钾钙碱性I型花岗岩,轻、重稀土分异((La/Yb)_N=10.69~13.79),Eu负异常显著(δEu=0.56~0.77),LILEs富集,HFSEs亏损,Nb、Ta负异常和Zr、Hf正异常同时出现。此外,三个岩体的岩浆源区均显示富集型Sr-Nd同位素特征,具有中元古代的二阶段Nd模式年龄,暗示中元古代地壳物质在不同温度下的部分熔融。结合区域资料,阿拉善地块西南缘中志留世—早泥盆世具有钙碱性—高钾钙碱性I型花岗岩、铝质A2型花岗岩和碱性—过碱性花岗岩的岩石组合,指示后碰撞伸展环境,而该区早古生代俯冲阶段(中奥陶世—早志留世;ca. 461~441 Ma)和后碰撞阶段(中志留世—早泥盆世;ca. 432~397 Ma)的划分与祁连造山带的构造演化是可对比的。  相似文献   

2.
本文对新疆阿尔泰南缘乌吐布拉克铁矿区斜长花岗岩和黑云母斜长花岗岩进行了锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄测定,分别获得了385.6±2.3 Ma(MSDW=0.13)和387.7±2.1 Ma(MSDW=0.23)的谐和年龄,两者为中泥盆世早期同源岩浆侵入体。乌吐布拉克铁矿的形成与岩浆侵入活动密切相关,据此限定铁矿成矿时代略晚于388~386 Ma,为中泥盆世早期成矿。乌吐布拉克斜长花岗岩与黑云斜长母花岗岩均具有高硅(SiO2=66.01%~79.14%)、富钠贫钾(Na2O>K2O)的特点。A/CNK〖HT4”〗{A/CNK=n(Al2O3)/\n(CaO)+n(Na2O)+n(K2O)]}值均小于1.1,表明两者为准铝质低钾花岗岩。微量元素表现为富集Th、Ta、Hf等高场强元素,亏损Rb 、Ba、K、Sr、P大离子亲石元素。稀土元素表现为轻稀土相对富集,轻重稀土元素分馏明显[(La/Yb)N=2.46~7.24],具有中等或强的Eu负异常。结合区域地质资料,认为乌吐布拉克矿区花岗岩形成于与板块俯冲有关的活动大陆边缘的陆缘弧环境中。  相似文献   

3.
新疆白干湖地区处于东昆仑-祁漫塔格构造带与阿尔金地块的结合部位,出露的巴什尔希岩浆序列对理解该区早中志留世的构造环境有重要意义。本文在巴什尔希岩浆序列中白干湖岩体的不同部位采集了二长花岗岩(BGH-1)和正长花岗岩(BGH-4)两件样品,并进行了详细的岩相学、LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学和地球化学研究。白干湖岩体含有白云母、石榴子石等特征矿物,其A/CNK和A/NK的分布范围分别是1.07~1.12和1.41~1.59,属于弱过铝质高钾钙碱性S型花岗岩,并具有富集LREE和LILEs、亏损HFSEs,Nb、P、Ti明显负异常的特点。锆石U-Pb定年结果显示,二长花岗岩形成于428.2±4.2 Ma,正长花岗岩形成于422.5±2.3 Ma。本文和前人的研究成果表明,巴什尔希岩浆序列具有S型花岗岩与A型花岗岩共生的特点,主要活动时代为早中志留世(433~421Ma),形成于后碰撞伸展构造体制。然而,在白干湖断裂以东至格尔木的东祁漫塔格,早中古生代岩浆活动记录了晚奥陶世一早志留世俯冲、中志留世一早泥盆世碰撞和早泥盆世晚期开始后碰撞的演化过程,其中东祁漫塔格早中志留世岩浆岩和白干湖断裂西侧的巴什尔希岩浆序列分别形成于不同的构造环境,因此二者很可能属于不同的构造体系。  相似文献   

4.
柴达木盆地北缘之全吉地块花岗质岩体大量发育,具多期次多阶段特征。通过对全吉地块金泉山—化石沟一带古生代花岗质岩体岩石学、岩石化学特征及单颗粒锆石U-Pb同位素定年,发现该区花岗岩有4次侵入,侵入时代分别为早奥陶世(471~476Ma)、中奥陶世(459±5Ma)、早志留世(423±4Ma)和中泥盆世(366±2Ma)。岩石地球化学研究显示,该4期花岗岩均具典型的钙碱性特征,轻稀土富集、重稀土轻度亏损、Eu轻微负异常—正异常,大离子亲石元素K2O、Rb、Ba、Th等相对强烈富集,高场强元素Nb、Ta、Hf、Zr及Yb明显亏损,除第4期岩体即具I型,又具S花岗岩特征外,其它各期次均属I型花岗岩,总体显示岩体具壳源特征,为板块碰撞前消减地区花岗岩,研究推测,金泉山—化石沟一带古生代花岗质岩体第1、2组年龄为全吉地块与柴达木陆块碰撞的时代,第3组年龄反映了深俯冲地下的板块由于拆沉而折返的时代,第4组年龄为碰撞隆起后造山带伸展、滑塌的时代。  相似文献   

5.
内蒙古阿巴嘎旗奥陶纪岩体的发现及地质意义   总被引:4,自引:0,他引:4  
阿巴嘎旗格日敖包岩体位于贺根山断裂带北侧,为一个复式岩体,由石英闪长岩、花岗闪长岩和黑云母二长花岗岩组成,主体为二长花岗岩。采用LA--MC--ICP--MS 锆石U--Pb 定年方法,获得黑云母二长花岗岩206Pb /238U 年龄为449 ± 3. 0 Ma,形成时代为晚奥陶世。岩石为高钾钙碱性系列,轻稀土富集,微量元素Ba、Sr、Nb、Ta 、P、Ti 亏损,Rb 、Th、U、K、Nd、Zr 等元素富集,表明其形成于活动大陆边缘环境。其形成可能与苏尼特左旗南侧俯冲事件有关。  相似文献   

6.
张喜  高俊  董连慧  李继磊  江拓  钱青  苏文 《岩石学报》2011,27(6):1637-1648
新疆中天山乔霍特铜矿位于中天山南缘,毗邻南天山缝合带。矿区南侧出露有1个花岗闪长岩岩体,该岩体与包裹于赋矿火山岩中的钾长花岗岩均属钙碱性弱过铝质I型花岗岩,具有相似的地球化学特征,富集LILE、亏损HFSE,具显著的Eu、Ta、Nb、Ti负异常,其形成可能与南天山洋的北向俯冲密切相关。LA-ICP-MS锆石U-Pb定年获得花岗闪长岩年龄为450.4±1.1Ma,钾长花岗岩年龄为430.8±4.1Ma,指示晚奥陶世时期,乔霍特地区存在南天山洋向中天山复合弧地体之下的俯冲;早志留世晚期,俯冲作用依然持续,此时,天山地区岩浆活动强烈。乔霍特铜矿赋矿火山岩的形成时代晚于431Ma,矿区南侧出露的花岗闪长岩早于赋矿火山岩形成,成矿作用可能与花岗闪长岩的侵位无直接关系。  相似文献   

7.
内蒙古东部央格力雅山岩体岩性为正长花岗岩、二长花岗岩和英云闪长岩。正长花岗岩U-Pb年龄为130.4±1.1Ma,英云闪长岩U-Pb年龄为126.6±3.0Ma、二长花岗岩锆石U-Pb年龄分别为131.6±1.1Ma和130.7±1.5Ma,显示岩体侵位时间为早白垩世。地球化学研究表明,该花岗岩体具有富硅、富碱、贫钙的特征,属准铝质-过铝质高钾钙碱性系列岩石;稀土元素总量较低、轻重稀土元素分馏明显,(La/Nb)N值在9.14~24.86之间、正Eu异常显著(δEu值为1.03~1.53);微量元素K、La、Sr、Gd等明显富集,Nb、Pr、P、Ti等亏损;大离子亲石元素相对高场强元素富集。岩石分异指数平均为80.63,岩石成因类型属高分异I型花岗岩,岩浆来源于下地壳岩石的部分熔融,形成于伸展环境,与古太平洋板块俯冲作用密切相关。  相似文献   

8.
对阿尔泰西段铁列里克闪长岩体进行LA-ICP-MS锆石U-Pb定年,分别获得(420.6±3.0)Ma(MSDW=0.063)和(414.8±2.6)Ma(MSDW=0.52)的成岩年龄,确定其形成于晚志留—早泥盆世。岩石富铝质、轻稀土富集,重稀土亏损,轻重稀土分馏明显,具Eu负异常,富集大离子亲石元素(Rb,Ba,K),具明显的Ba,U,Sr,Ta,Nb,P,Ti负异常。认为铁列里克岩体为高钾钙碱性过铝质I-S型花岗岩,具部分陆壳熔融成因,形成于俯冲造山环境下的陆弧环境,为阿尔泰造山带构造演化模式研究提供了证据。  相似文献   

9.
U-Pb锆石测年结果表明,东宁地区太平岭岩体形成于201 Ma,与区域上七十二顶子、闹枝沟及珲春大荒沟等岩体形成时代一致,均为晚三叠世末.岩石类型以花岗闪长岩和二长花岗岩为主,地球化学特征表明该期花岗岩属于中钾钙碱性系列,并有向高钾钙碱性系列演化的趋势;富集大离子亲石元素Rb、Th、K、La,相对亏损Sr、P、Ti和高场强元素Nb、Ta、Zr、Hf等,Ba相对Rb、Th具有轻微的负异常.同位素地球化学研究表明,本区花岗岩具有低ISr、高εNd(t)、年轻Nd模式年龄的特点.综合研究表明,该期花岗岩的形成与大洋板块的俯冲作用有关,标志着古太平洋板块对东北地区俯冲作用的开始.  相似文献   

10.
泽令沟花岗岩位于柴北缘构造带欧龙布鲁克陆块的中段,主要岩性为二长花岗岩、石英闪长岩,其SiO_2含量在61~68%之间,属于中酸性岩,由钙碱性向碱性过渡,属A型花岗岩。岩体中稀土较富集,轻稀土含量更高,稀土、微量元素含量接近于火山岛弧型花岗岩。δEu1,Eu较强亏损型,岩浆分异程度较高。岩体锆石年龄为431±12 Ma,为早中志留世,具有后造山期花岗岩的特征,推测其应该为柴达木板块向欧龙布鲁克陆块碰撞期后的岩浆活动产物。  相似文献   

11.
新疆阿尔泰两棵树铁矿床位于阿尔泰南缘克朗盆地,产于花岗岩体与地层接触带的伟晶岩脉中。应用LA-ICP-MS锆石U-Pb测年法,获得该矿区花岗岩的结晶年龄为(376.7±1.3)M a,属中泥盆世晚期岩浆活动的产物,同时该年龄限定两棵树铁矿床为中泥盆世晚期成矿。它与同时代的花岗岩有相同的构造背景,即形成于活动大陆边缘环境。  相似文献   

12.
海南岛中部古生代盆地经历了多阶段、多旋回的演化发展,总体处于一个SN向伸展的区域性构造环境中,地壳由南至北发生裂解,形成了近EW向的早、晚古生代海盆。早古生代海盆自寒武纪地壳的裂解至志留纪的闭合,表现出多阶段或多幕次的早张晚压的环境背景中,地壳以差异升降运动为特点,并最终在志留纪末隆起为陆,缺失上、中泥盆统的沉积。晚古生代盆地具有盆地西浅东深的格局,经历了由西至东的剪刀式消减闭合过程,岩浆作用从西到东呈现出由老至新的演化,并形成了略向南面突出的EW向弧形展布的花岗岩带和构造带。  相似文献   

13.
The Hill End Trough of central‐western New South Wales was an elongate deep marine basin that existed in the Lachlan Fold Belt from the early Late Silurian to late Early Devonian. It is represented by a regionally extensive, unfossiliferous sequence of interbedded turbidites and hemipelagites of substantially silicic volcanic derivation, which passes laterally into contemporaneous shallow‐water sedimentary rocks. The Turondale and Merrions Formations of the Lower Devonian Crudine Group are two prominent volcanogenic formations in the predominantly sedimentary trough sequence. They contain a range of primary and resedimented volcanic facies suitable for U–Pb dating. These include widespread subaqueous silicic lavas and/or lava cryptodomes, and thick sequences of crystal‐rich volcaniclastic sandstone emplaced by a succession of mass‐flows that were generated by interaction between contemporaneous subaerial pyroclastic flows and the sea. Ion microprobe dating of the two volcanogenic formations by means of the commonly used SL 13 zircon standard yields ages ranging between 411.3 ± 5.1 and 404.8 ± 4.8 Ma. Normalising the data against a different zircon standard (QGNG) yields preferred slightly older mean ages that range between 413.4 ± 6.6 and 407.1 ± 6.9 Ma. These ages broadly approximate the Early Devonian age that has been historically associated with the Crudine Group. However, the biostratigraphically inferred late Lochkovian ‐ early Emsian (mid‐Early Devonian) age for the Merrions Formation is inconsistent with the current Australian Phanerozoic Timescale, which assigns an age of 410 Ma to the Silurian‐Devonian boundary, and ages of 404.5 Ma and 395.5 Ma to the base and top of the Pragian, respectively. There is, however, good agreement if the new ages are compared with the most recently published revision of the Devonian time‐scale. This suggests that the Early Devonian stage boundaries of the Australian Phanerozoic Timescale need to be revised downward. The new ages for the Merrions Formation could also provide a time point on this time‐scale for the Pragian to early Emsian, for which no data are presently available.  相似文献   

14.
通过对新疆阿尔泰南缘富蕴-蒙库成矿带中铁木里克铁矿矿区出露的花岗闪长岩进行了锆石SHRIMP U-Pb年龄测定,获得岩体形成时代为(389±5.7) Ma(MSDW=1.7).该岩体是早泥盆世岩浆活动产物,属海西早期侵入体.岩体侵入活动伴随铁矿成矿作用,表明铁木里克铁矿的形成时代略晚于389 Ma.前人研究表明,阿尔泰造山带早泥盆世时期岩浆活动异常强烈,400~360 Ma是主造山期.铁木里克岩体的形成处于阿尔泰造山作用最强时期.对比铁木里克岩体与蒙库岩体的形成时代及空间产出,认为铁木里克岩体形成于与板块俯冲有关的活动大陆边缘的陆弧环境.  相似文献   

15.
秦岭加里东晚期-华力西早期复式前陆盆地   总被引:10,自引:0,他引:10  
南秦岭西段的志留纪-早泥盆世及中秦岭北缘的志留纪-早石炭世的沉积特征表明,两区均存在有早期理里石相和晚期磨拉石相,构成完整的前陆盆地充填序列,并由冲断造山 -前渊-前隆3部分构成完整的前陆盆地体系,南秦岭前陆盆地是扬子北缘裂陷盆地闭合的产物,形成于430Ma,结束于390Ma,历时40Ma,属板内前陆盆地,中秦岭前陆盆地位于扬子北缘的边缘,是秦岭洋闭合后的产物,形成于440Ma,结束于323Ma,历时107Ma,属周缘前陆盆地,北秦岭二郎坪弧后陆盆地的上限是320Ma,是在另里东晚期-华力西早期于陆-弧-陆碰撞的背景下形成3种类型的前陆盆地,它们组成了秦岭复式前陆盆地,总历程达120Ma。  相似文献   

16.
中国叠生型铁矿床成矿特征探讨   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
沈保丰  张阔 《矿床地质》2016,35(2):213-224
叠生成矿作用主要是指早期成矿作用被晚期成矿作用叠加、复合和改造。晚期成矿作用的性质常与早期成矿作用不同,也就是说,在早先己有矿床(或矿体、矿源层)的基础上,叠加复合了晚期成矿作用,即成矿时间上有先后、空间产出上有重叠、并对早先形成的矿床进行复杂的复合、叠加和改造,使成矿作用具有多样性、复杂性,并可形成大矿、富矿。铁矿床中叠生成矿作用广泛发育。按矿床或矿体产出和形成的地质特征,中国叠生型铁矿床可分为风化淋滤型、热液叠加改造型和热液叠加复合型3个亚类。风化淋滤型铁矿床在中国分布有限,规模不大,工业利用价值不大,因而中国的叠生型铁矿床主要是指热液叠加改造型和热液叠加复合型两个亚类。热液叠加改造型主要是指早期的铁矿床(或矿体、矿源层)经后期热液叠加改造,使早期的较贫铁矿床(或矿体、矿源层)成为较富铁矿床(或矿体),这是中国BIF型铁矿床中最重要的富铁矿类型,以鞍本地区弓长岭二矿区为典型代表。弓长岭二矿区铁矿,早期在新太古代形成条带状磁铁石英岩(2528 Ma,贫矿石),后期在古元古代,含矿热液交代改造贫铁矿形成富铁矿(1840 Ma)。热液叠加复合型主要是指后期脉型铁(或稀土元素等)矿床叠加在早期(沉积或其他成因)铁等矿床上而形成的矿床,如白云鄂博铁-铌-稀土元素矿床和黔西菱铁矿矿床。白云鄂博铁-铌-稀土元素矿床的形成与火成碳酸岩有关,在中元古代(1.3 Ga)左右,区内火成碳酸岩的侵位,在早期主要形成以岩浆熔离作用为主的铁-铌-稀土元素矿,晚期叠加了加里东期稀土-铌矿化热液脉。古陆边缘构造带或陆内活化带是形成叠生型铁矿床的有利构造空间,较大的地球化学块体,为形成多期、多成因的矿床提供物质来源,叠生型铁矿床的形成明显受构造的控制。叠生成矿是复杂地质过程的一种具体表现。热液叠加改造型和热液叠加复合型的叠生型铁矿床的形成是因中国独特的大地构造环境决定的。叠生成矿作用的研究,尚处在初步阶段。加强对叠生成矿作用的研究,了解其形成的地质背景、成矿机制、作用过程、控矿因素等,对发展矿床学研究,认识区域成矿特征和指导地质找矿具有重要的理论和实际意义。  相似文献   

17.
新疆中天山古生代侵入岩浆序列及构造演化   总被引:1,自引:0,他引:1  
李平  赵同阳  穆利修  王哲  黄剑  屈涛  凤骏 《地质论评》2018,64(1):91-107
新疆中天山构造岩浆带是中亚造山带的重要组成部分,广泛分布着古生代花岗质侵入体。本研究重点对中天山南缘巴音布鲁克及巴伦台地区的花岗质侵入体进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb测年,并获得了岩体侵位年龄由老到新分别为463±3Ma(石英闪长岩)、437±5Ma(石英闪长岩)、424±3Ma(二长花岗岩)、383±4Ma(二长花岗岩)、356±3Ma(二长花岗岩)和303±5Ma(正长花岗岩)。综合区域地质分析认为,中天山古生代侵入岩浆活动可分为四个构造岩浆演化阶段:(1)晚寒武世—晚奥陶世阶段,Terskey洋盆和南天山洋盆自新元古代打开形成广阔洋盆,Terskey洋盆在晚寒武世开始初次俯冲,于晚奥陶世洋盆闭合,南天山洋盆于早奥陶世初次俯冲,具有自西向东、由早到晚的俯冲特点;(2)早志留世—中泥盆世阶段,南天山洋盆持续向北俯冲,该阶段北天山洋开始向南侧俯冲,在伊犁地块北缘形成了弧岩浆;(3)晚泥盆世—早石炭世阶段,南天山洋盆闭合于晚泥盆世末期,在早石炭世中晚期进入残余洋盆演化阶段;(4)晚石炭世—早二叠世阶段,该阶段为后碰撞伸展环境,区域上为陆内演化阶段。  相似文献   

18.
滇西普洱大平掌铜多金属矿床为典型的与中酸性火山岩有关的VHMS型矿床。侵入于含矿火山岩系中的花岗闪长斑岩岩体规模较大,在野外调研的基础上,对该岩体的产出特征、岩石学、岩石化学和年代学开展了较系统的分析研究。研究表明,花岗闪长斑岩体与火山岩呈典型的侵入接触关系;岩石化学特征显示属钙碱性岩系过钙性岩,微量元素及稀土元素配分模式显示火山弧花岗岩特征;岩体中锆石的LA-ICP-MS U-Pb年龄为401.0±1.7 Ma,相当于志留纪末—泥盆纪初,说明矿区花岗闪长斑岩体并非印支期产物。本文的研究结果同时证实,矿区含矿火山岩及其中的火山喷流沉积矿床的形成时代应属中晚志留世,而非晚泥盆世—早石炭世。  相似文献   

19.
The western margin of the Lachlan Fold Belt contains early ductile and brittle structures that formed during northeast‐southwest and east‐west compression, followed by reactivation related to sinistral wrenching. At Stawell all of these structural features (and the associated gold lodes) are dismembered by a complex array of later northwest‐, north‐ and northeast‐dipping faults. Detailed underground structural analysis has identified northwest‐trending mid‐Devonian thrusts (Tabberabberan) that post‐date Early Devonian plutonism and have a top‐to‐the‐southwest transport. Deformation associated with the initial stages of dismemberment occurred along an earlier array of faults that trend southwest‐northeast (or east‐west) and dip to the northwest (or north). The initial transport of the units in the hangingwall of these fault structures was top‐to‐the‐southeast. ‘Missing’ gold lodes were discovered beneath the Magdala orebody by reconstructing a displacement history that involved a combination of transport vectors (top‐to‐the‐southeast and top‐to‐the‐southwest). Fold interference structures in the adjacent Silurian Grampians Group provide further evidence for at least two almost orthogonal shortening regimes, post the mid‐Silurian. Overprinting relationships, and correlation with synchronous sedimentation in the Melbourne Trough, indicates that the early fault structures are mid‐ to late‐Silurian in age (Ludlow: ca 420–414 Ma). These atypical southeast‐vergent structures have regional extent and separate significant northeast‐southwest shortening that occurred in the mid‐Devonian (‘Tabberabberan orogeny’) and Late Ordovician (‘Benambran orogeny’).  相似文献   

20.
The stratiform base-metal Biksizak and Amur deposits, Kolpakovsky and Andree-Yul??evsky group of ore occurrences localized in the Eastern province of the Southern Urals and the adjacent Central Urals are considered in this paper. Their geology, composition of ore, and orebody morphology are characterized. These objects and occurrences occupy different geological positions, being hosted in (1) Ordovician, Silurian, and Devonian limestones formed in an island-arc setting (Biksizak deposit, Kolpakovsky occurrence); (2) Middle and Upper Devonian flyschoid sequences at a distance from the active volcanic zone (Amur deposit); and (3) Riphean (?) platform cover (Andree-Yul??evsky group of occurrences). The objects considered differ in origin. The hydrothermal Pb-Zn ores of the Biksizak deposit and the Kolpakovsky occurrence are epigenetic with respect to the host rocks. They were formed in the Early Carboniferous and related to early collisional minor andesite and quartz diorite porphyry intrusions. The hydrothermal-sedimentary Amur massive sulfide Zn deposit of the Filizchai type was formed at the end of Middle Devonian. Zinc occurrences of the Andree-Yul??evsky group are probably products of regeneration of older stratiform lodes.  相似文献   

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