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1.
滇中地区早前寒武纪地质研究新进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
滇中地区中元古界"昆阳群"的地层层序是长期争议的重大基础地质问题,在一定程度上制约了地质调查工作的部署及勘查效果,也制约着滇中地区前寒武纪地质研究水平的进一步提高。云南省地质调查院在进行《云南省区域地质志》(第二版、修编)、1:5万二街等4幅区域调查子项目工作中,在前人工作成果的基础上,通过大量的野外地质调查及锆石同位素年代学研究,在滇中地区早前寒武纪地层层序及时代、重大地质事件记录、早期生命与环境协同演化等方面取得了一系列的新发现,具有重要意义。  相似文献   
2.
碳酸盐岩的环境分析,近年来正广泛展开,尤其在古生代及以后的碳酸盐岩中,相继建立有不少标准型沉积环境(相)模式。对前寒武纪碳酸盐岩的环境(相)研究则较为落后,故有关的标准环境(相)模式较少。涉及中元古代昆阳群大龙口组(Pt_2d)碳酸盐岩的代表性研究,有云南地矿局昆阳群专题研究组(1972)编《滇中东部昆阳群地层划分及对比》,在此前是1:200000区调玉溪、昆明  相似文献   
3.
<正> 1974年在我国上前寒武系蓟县层型剖面蓟县系雾迷山组下部首次报道了一个新的叠层石群Pseudogymnosolen Liang et Tsao,近数年来在我国许多地区陆续发现该群分子。与此同时,又发现大量的形态上与Pseudogymnosolen具有一定相似性但又有明显区别的新的叠层石群。作者认为原假裸枝叠层石群(相当属)资料十分丰富,已有足够条件提升为超群Pseudogymnosolenidae(相当科)。此超群的叠层石具有固定的柱体形态(表1图2),局部柱体本身是由一系列紧密相连的假柱组成,故它们的分类位置应归于柱-层叠层石大类。但因叠层体微小(柱体直径一般小于1厘米),具较频繁的平行和微散开分叉,它们可以与柱-层叠层石大类的其他叠层石明显区分。  相似文献   
4.
滇西北点苍山蛇绿混杂岩的发现及意义   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
点苍山西坡李子坪村分布有较多橄榄岩,围岩是一套中浅变质岩系,其中有斜长角闪岩、变质钠长花岗岩。这些岩石的岩相学、岩石化学及地球化学均显示蛇绿混杂岩特征,暗示点苍山西坡有古特提斯洋壳的残片存在。  相似文献   
5.
藏东波密-察隅地区新元古代-寒武纪波密群研究新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
藏东新元古代—寒武纪波密群由一套浅变质的活动大陆边缘浊积岩和碰撞型岛弧中酸性火山岩组成,化石稀少,缺乏时代依据。1∶20万区调和新一轮1∶25万区调修测专题研究在波密、察隅、贡山一带共采获微古植物化石21属50种,均为青、皖、浙、赣及滇中地区新元古代青白口纪、震旦纪及部分寒武纪早期较原始类型的常见分子。区域上可与高喜马拉雅的肉切村群,滇西的勐统群、公养河群和缅甸的Chaung Magyi群相对比。上述波密群活动大陆边缘浊积岩、碰撞型岛弧火山岩在经历了泛非末期壳源重熔花岗岩侵位(500~600Ma)和褶皱变质作用(644~664Ma)之后,成为冈瓦纳大陆北缘增生褶皱变质基底的一部分。  相似文献   
6.
贡山地区的基础地质取得如下主要进展:①贡山地区的上古生界可划分为7个岩组,分属腾冲分区、保山分区施甸小区、保山分区澜沧小区;②独龙江花岗岩可归并为两个超单元,分属壳幔混源花岗岩和壳源花岗岩,分别形成火山弧和同碰撞环境,岩浆活动时期为晚侏罗世—晚白垩世,是班公湖-东巧-怒江结合带俯冲消减和碰撞造山的物质记录;③贡山地区发现一种与韧性剪切带密切相关,与原岩建造类型、地层层位无明显关系,具多相变质特征,构造背景为碰撞造山的区域动力热流变质作用;④位于高黎贡山主峰的韧性剪切带规模较大,明显地控制了该区上古生界和中生代花岗岩的空间分布,应为一条重要的构造分区断裂,可与区域上的班公湖-东巧-怒江结合带相连接。  相似文献   
7.
普朗斑岩铜矿产于印支-燕山早期普朗复式斑岩体中。成矿流体来源广、盐度高,成矿温度从高温440℃到低温120℃,集中在160℃-240℃、280℃-320℃、340℃-380℃三阶段,多期次、多阶段性,与斑岩成矿作用特征一致。硫同位素3δ4SCDT‰T为(-2.23-3.75)‰,显示单一深源岩浆硫。岩体黑云母等40Ar-39Ar和矿石石英-辉钼矿Re-Os同位素年龄为206.4M a-213±3.8M a,属岛孤斑岩型铜矿床。  相似文献   
8.
松诺斑岩体位于云南省香格里拉县境内,其与南部的普朗超大型斑岩铜矿距离十分靠近.随着近年来普朗铜矿外围找矿工作的展开,松诺地区显示出良好的找矿前景.本文重点就松诺斑岩体的地球化学特征,与普朗斑岩体的地球化学特征进行了对比讨论,以揭示它们之间的同源关系.  相似文献   
9.
The Carris orebody consists of two partially exploited W–Mo–Sn quartz veins formed during successive shear stages and multipulse fluid fillings. They cut the Variscan post-D3 Gerês I-type granite. The most important ore minerals are wolframite, scheelite, molybdenite and cassiterite. There are two generations of wolframite. The earlier generation of wolframite is rare and has the highest WO4Mn content (91 mol%) and the most common wolframite contains 26–57 mol% WO4Mn. Re–Os dating of molybdenite from the ore quartz veins and surrounding granite yields ages of 279 ± 1.2 Ma and 280.3 ± 1.2 Ma, respectively which are in very good agreement with the previous ID-TIMS U–Pb zircon age for the Carris granite (280 ± 5 Ma).3He/4He ratio of pyrite ranging between 0.73 and 2.71 Ra (1 Ra = 1.39 × 10 6) and high 3He/36Ar (0.8–5 × 10 3) indicate a mixture of a crustal radiogenic helium fluid with a mantle derived-fluid.The fluid inclusion studies on quartz intergrown with wolframite and scheelite, beryl and fluorite reveal that two distinct fluid types were involved in the genesis of this deposit. The first was a low to medium salinity aqueous carbonic fluid (CO2 between 4 and 14 mol%) with less than 1.95 mol% N2, which was only found in quartz associated with wolframite. The other was a low salinity aqueous fluid found in all the four minerals. The homogenization temperatures indicate minimum entrapment temperatures of 226–310 °C (average 280 °C) for the H2O–CO2–N2–NaCl fluid and average temperatures of 266 °C for scheelite and 242 °C, 190 °C and 160 °C for the last generations of beryl, fluorite and quartz, respectively. It was estimated that wolframite was deposited ~ 7 km depth, assuming a lithostatic pressure, probably due to strong pressure fluctuation caused by seismic events triggered by brittle tectonics during the exhumation event. Precipitation of scheelite and sulphides took place later, at the same depth, but under a hydrostatic or suprahydrostatic pressure regime, and probably caused by mixing between the magmatic–hydrothermal fluid and meteoric waters that deeply penetrated the basement during post-Variscan decompression.  相似文献   
10.
布朗山位于西南三江南段勐海地区,大面积出露澜沧岩群。澜沧岩群主要由低级变质作用的砂泥质岩石和少量变中基性火山岩组成,其形成时代、物质来源以及地质意义等一系列问题一直存在很多争议。本文选取该地区澜沧岩群上部层位不含变火山岩地层的浅变质岩开展碎屑锆石阴极发光图像分析和LA-ICP-MS U-Pb年代学研究,明显的环带和较高的Th/U比值表明4件浅变质岩的大部分碎屑锆石是岩浆成因。年代学结果显示,该套地层浅变质岩中的锆石记录了与罗迪尼亚、冈瓦纳超大陆拼合及原、古特提斯洋俯冲有关的岩浆作用信息(1182~1104 Ma、593~560 Ma和378 ~328 Ma),其最年轻的碎屑锆石年龄(328 Ma),暗示该套地层形成不早于早石炭世,而非以往认为的新元古代。结合其岩石组合特征,推测该套晚古生代浅变质岩系可能为泥盆-石炭系南段组。在澜沧岩群的年龄频谱特征图中,年轻的550 Ma左右峰期年龄与特提斯喜马拉雅碎屑锆石年龄峰期相同,说明其物源主要为东冈瓦纳北缘的特提斯喜马拉雅构造带,与原特提斯洋和古特提斯洋相关。  相似文献   
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