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铜陵凤凰山岩体成岩机制探讨 总被引:10,自引:0,他引:10
凤凰山岩体是铜陵地区规模最大的成矿岩体,在分析其成岩期次、岩浆来源、构造环境及成岩过程的基础上,结合区域控岩构造和地壳细圈层划分的成果,探讨了其成岩机制,指出凤凰山岩体起源于深部的碱性玄武岩浆,在成岩过程中受到了硅质围岩和钙质围岩两次不同程度的同化混染,成岩属典型的AFC混合机制。 相似文献
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安徽铜陵凤凰山铜矿是铜陵矿集区内最典型的矽卡岩型铜矿床之一,也是凤凰山矿田内规模最大的铜矿床。矿区内新屋里岩体属于高钾钙碱性系列,主要岩性为石英二长闪长岩和花岗闪长岩。岩石地球化学特征表明凤凰山中酸性侵入岩岩浆属于壳幔混合型,原始岩浆来源于上地幔碱性玄武岩区并有地壳物质混染,在岩浆不断演化过程中有外来物质的加入,成岩过程以混合作用为主。凤凰山铜矿体分布于岩体与大理岩的内矽卡岩带上,岩体中铜含量较高。铜矿体是岩浆期后热液交代碳酸盐地层形成的。矿体的空间分布受构造变形-岩浆侵入高温高压作用的双重控制。矿化经历了从高温矽卡岩阶段到中低温热液阶段的多期次复合成矿作用。 相似文献
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通过地杂岩体岩石地球化学,稀土元素组合,岩石类型,同位素特征分析,认为水泉沟碱性杂岩体与金矿床存在密切生成关系,杂岩体的成岩过程是Au活化,迁移,富集的成矿过程,杂岩体的形成时代是西期-燕山期,其形成是由于多期次岩浆活动并多次同化围岩而成,同时对Au在岩体中的活动和金成矿模式进行了讨论。 相似文献
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在川西甲基卡矿床外围新发现了建巴村中酸性侵入岩体,为了探讨其形成时代、成岩构造背景及其成矿条件,开展了LA-ICP-MC锆石U-Pb年代学和地球化学特征研究。结果表明: 该岩体的结晶年龄为(211.8±1.0) Ma; 岩石属于钙碱性-高钾钙碱性准铝质中酸性侵入岩系列,具有I型花岗岩类的特征,其物质来源可能为壳源物质与幔源物质部分熔融。地球化学特征表明其形成于后碰撞环境,与此时期内川西地区的区域性岩浆活动相对应。建巴村岩体的构造位置及岩浆活动特征指示其可能不具备形成伟晶岩矿床的条件。 相似文献
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新疆东天山白山钼矿深部岩体地球化学特征及成因意义 总被引:2,自引:2,他引:0
白山钼矿深部钻探表明矿体下部存在着矿化花岗斑岩体,所获岩芯显示其岩性主要为似斑状钾长花岗岩、黑云母斜长花岗岩和花岗斑岩.该岩体具有高Al、Na和Sr,低Mg、Y和Yb,以及高Sr/Y和La/Yb比值等特点,类似于埃达克质岩的地球化学特征,暗示来源于较深的含石榴子石的源区;岩石形成时代和地球化学构造判别图解表明,岩体形成于造山后的构造环境.因此,白山钼矿岩体可能为加厚下地壳熔融的产物.白山钼矿床的成矿作用可能与埃达克质岩浆活动有关,其成矿过程得益于高Mo丰度的地壳源区、成岩过程中提供流体和岩浆高氧逸度环境等. 相似文献
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新疆喀拉通克Y1含矿岩体的岩石化学特征及其与成矿的关系 总被引:5,自引:0,他引:5
喀拉通克Y1含矿岩体岩石类型属铁质基性岩类,岩体为单式岩体,具富镁、铁、碱、低钙贫铝的特点。组成岩体的各岩相是同一母岩浆结晶分异的产物。原始岩浆为来自上地幔的拉斑玄武岩浆。岩体锶初始比值约为0.7033,形成时代约为291Ma。在岩浆结晶分异作用下,氧化物组分的变化使硫化物熔浆与硅酸盐熔浆发生分离,并在重力作用下聚积形成铜镍硫化物富矿。 相似文献
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安徽凤凰山岩体岩浆侵位过程的磁性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对安徽省铜陵地区凤凰山岩体25个采样点302件岩石样品的磁性分析,认为研究区内所得的岩石磁组构能代表岩浆侵位时的流动型磁组构,它受岩浆形成之后的构造活动的影响较小;岩浆侵位过程是准静态过程,岩浆流动性较弱、分异作用和同化混染作用强烈;岩浆侵位过程的早期可能受北北东方向的最大主压应力的控制,后期受西南方向最大主压应力场的控制;凤凰山岩体的西南部(药园山矿床所在地段)是岩体的上盘,北东部(仙人冲矿床所在地)是岩体的下盘,即凤凰山岩体向西南方向倾伏;凤凰山岩体的西南部附近地区(如来龙山等地),可能有与凤凰山岩体侵位同时期形成的小岩株,是找矿的远景区段。 相似文献
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位于吉林省安图县东南的石门岩体中,含有大量细粒、斑状闪长岩包体,通过对其形态、产状及特征,特别是包体的结构、矿物成分及矿物生长习性等岩相学特征的研究,初步确定石门岩体岩浆至少是由酸性、基性两种不同成分的岩浆在未完全结晶状态下相互混合形成,首次提出该岩体具岩浆混合花岗岩特征,为浆混成因花岗岩。 相似文献
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桂林铁矿位于河源市连平县,侵入岩体为黑云母花岗岩。该矿床主要产于三叠系地层中,矿体赋存于矽卡岩中,主要由磁铁矿和透辉石两种矿石组成。地质特征综合分析认为,该矿床属于接触交代-热液铁矿床。 相似文献
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安徽铜陵凤凰山石英二长闪长岩和花岗闪长岩锆石SHRIMP U-Pb年龄及其地质意义 总被引:2,自引:0,他引:2
为建立矿区内岩浆演化序列、探讨成岩成矿关系,选取凤凰山石英二长闪长岩和花岗闪长岩进行锆石SHRIMP U-Pb精确定年。石英二长闪长岩样品测年获得年龄数据为(136.0±2.0)~(143.0±2.4)Ma,加权平均值为(139.4±1.2)Ma(n=15,MSWD=0.76);花岗闪长岩样品测年获得年龄数据为(136.7±2.0)~(145.3±2.4)Ma,加权平均值为(141.0±1.1)Ma(n=17,MSWD=1.5)。岩体侵位年代为晚侏罗世、燕山晚期,与铜陵矿集区主要成矿岩体的形成时代一致。辉钼矿Re-Os等时线年龄与花岗闪长岩侵位年龄一致,老于石英二长闪长岩侵位年龄,说明花岗闪长岩为凤凰山矽卡岩型铜矿床的主成矿岩体,成岩成矿关系密切,它们为同期产物。同位素组成表明,幔源岩浆分异的深部流体参与了成矿作用。岩体侵位、岩石圈整体加厚产生的伸展作用和软流圈地幔、上覆地壳减压熔融产生玄武岩浆底侵作用有关。 相似文献
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山东五莲七宝山火山—次火山杂岩的演化及形成条件 总被引:1,自引:0,他引:1
山东五莲七宝山地区发育二期火山—次火山杂岩,本文通过岩石学和地球化学的系统研究,论证了火山岩、次火山岩之间存在密切的成因联系,指出二期火山—次火山杂岩分属二个岩石系列,为二个岩浆房分异演化的产物,同时还对火山—次火山杂岩形成的物理化学条件进行了定量估算。 相似文献
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The layered intrusions in the Panzhihua-Xichang area may be grouped into two types: basic rock masses represented by the Panzhihua
rockbody and basic-ultrabasic rock masses represented by the Hongge rockbody. Their major difference lies in that the former
has poorly developed ultramafic facies, while the latter is characterized by well developed mafic facies and ultramafic facies.
There exists apparent rhythmic stratification in the rock masses, which can be basically divided into four grades in terms
of superimposition relationship and multicycle characters.
Both direct and indirect evidence suggest that the magma responsible for the layered intrusions in this area should be a transition-type
alkaline olivine basalt magma derived directly from partial melting of the upper mantle. In rhythmic cycles of various grades,
the magmatic evolution is characterized obviously by periodicity and early enrichment of Fe and Ti, which is evidently different
from the evolution of the Skaergaard magma in which Fe and Ti are enriched at the late stage. The FCA diagram can be used
to describe the unique evolutionary trend of magma in this area. It is demonstrated in this diagram that the enrichment of
Fe and Ti is consistent with the increase of basicity.
In the upper magmatic chamber, the evolutionary trend of magma is conditioned by the difference in pressure, and this enables
magma to form different types of rock assemblage. In the Fo-Di-An system, when the pressure exceeds 5 x 188 Pa, forsterite is incompatible with anorthite, and the rock facies sequence of Hongge type might form; when the pressure
is lower than 5 x 108 Pa, forsterite can coexist with anorthite, and the rock facies sequence of Panzhihua type is likely to form if the magma
is relatively rich in Mg and Fe components. 相似文献