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131.
The Altay orogenic belt (AOB), situated in the middle part of the Central Asian Orogenic Belt (CAOB), is one of the most important metallogenic belts in China. The Kangbutiebao Formation is a Late Paleozoic stratigraphic unit that hosts many important iron and Pb–Zn deposits. The Kangbutiebao Formation consists of intercalated volcanic and sedimentary rocks that have undergone regional greenschist to lower amphibolite facies metamorphism, and mainly outcrops in three NW-trending fault-bounded volcano–sedimentary basins, including the Maizi, Kelang, and Chonghuer basins. SHRIMP analyses of zircons from three metarhyolites of the Kangbutiebao Fm. in the Kelang Basin yield weighted mean 206Pb/238U ages of 412.6 ± 3.5 Ma, 408.7 ± 5.3 Ma and 406.7 ± 4.3 Ma, respectively, which can be interpreted as the eruption age of the Kangbutiebao silicic volcanic rocks in the Kelang Basin. These ages indicate that the Kangbutiebao Formation was formed during the Late Silurian to Early Devonian. They also demonstrate that the deposits hosted in the Kangbutiebao Formation were formed after 412–407 Ma. They play a key role in understanding the Paleozoic tectonic evolution and metallogenesis of the southern margin of the Chinese AOB.  相似文献   
132.
阿尔泰造山带中广泛发育古生代的花岗质岩浆活动,它们对认识阿尔泰造山带的构造演化具有重要意义。本文对青河县西南方向敖包特花岗岩体中的片麻状黑云二长花岗岩及其捕掳体片麻状英云闪长岩进行LA-ICP-MS定年,分别获得了407±3 Ma和491±3 Ma的~(206)Pb/~(238)U年龄,为早泥盆世和寒武纪末。岩石地球化学特征表明早泥盆世的片麻状黑云二长花岗岩具有钙碱性-碱钙性和镁质花岗岩的特点,其A/CNK比值为0.98~1.08,为准铝质-弱过铝质,CIPW标准刚玉分子数主体小于1,且其具有较高的Y含量(27.2×10~(-6)~40.5×10~(-6))和Th含量(10.2×10~(-6)~27.0×10~(-6)),随着Rb含量的增加均有逐渐增加的趋势,表现出Ⅰ型花岗岩的特征。寒武纪末的片麻状英云闪长岩具有较低的SiO_2含量(60.28%~64.01%),其初始铝饱和指数应为准铝质一弱过铝质,微量元素特征同样表现出Ⅰ型花岗岩的成因特点。通过综合分析认为该早泥盆世的花岗岩与寒武纪末的英云闪长岩均形成于俯冲相关的构造环境。  相似文献   
133.
凯勒克赛依铁矿床是新疆阿尔泰唯一的小型镜铁矿床,赋存于一套变质火山-沉积岩系中,近矿围岩为白云母石英片岩,矿体呈层状,与地层产状一致,矿石具有块状、条带状、条纹状构造,矿石中金属矿物主要为镜铁矿(TFeO=87349%~88988%,TiO2=0~1042%,Al2O3=0036%~0256%),矿化具有沉积特征。近矿围岩镜铁矿白云母石英片岩锆石LA MC ICP MS U Pb谐和年龄为(3756 ± 06)Ma,限定成矿时代在376 Ma左右,即中泥盆世成矿,是阿尔泰为数不多的中泥盆世成矿作用的产物。同时也厘定含矿的变质火山-沉积岩系属中—晚泥盆世阿勒泰镇组,不是前人认为的早泥盆世康布铁堡组。  相似文献   
134.
中阿尔泰构造带出露大面积晚三叠世花岗岩,对其进行详细的研究是了解阿尔泰造山带构造演化和陆壳增生过程的重要途径。本研究对侵入于中元古界苏普特岩群的辉腾花岗岩体进行详细的岩石学、锆石U-Pb年代学、岩石地球化学及Sr-Nd同位素研究。研究结果显示,辉腾花岗岩体主要岩石类型有似斑状碱长花岗岩、似斑状正长花岗岩和似斑状二长花岗岩。LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学研究结果表明,其形成时代为202.3±2.2Ma(MSWD=0.81),为晚三叠世。岩石具有高SiO_2、Al_2O_3、ALK,低TiO_2、MnO、MgO、P_2O_5的特征,轻稀土富集、轻重稀土分馏明显,具有Eu的负异常,富集Cs、Rb、Th、La、Ce、Nd等元素,亏损Ba、Sr、P、Ti等元素,显示出I-A型花岗岩的特征,具有负的εNd(t)(-1.2~-0.3)特征和较老的两阶段模式(t2DM)年龄(1.04~1.08Ga)。综合分析认为,该岩体为富含黑云母的变泥质岩和少量变杂砂岩在低压、高温条件下脱水熔融形成,源区有富钙斜长石、钛铁矿和磷灰石的残留,同时幔源物质有少量混入,是阿尔泰造山带板内构造演化阶段的产物。  相似文献   
135.
张永  徐兴旺 《地质学报》2019,93(5):1037-1054
新疆阿尔泰地区科克辉长岩位于额尔齐斯断裂和可可托海-二台断裂交汇部位的东南侧,为探矿过程中发现的隐伏岩体。本次工作对科克辉长岩体地质、年代学和地球化学进行了系统研究,结果显示科克辉长岩体锆石SIMS U-Pb同位素年龄为291Ma左右,对应于早二叠世,岩体具有较低SiO_2(46.14%~52.53%)和MgO(3.00%~7.68%)含量,较低La/Sm(2.56~4.10)和较高的(Gd/Yb)_N(1.12~1.61)比值,微量元素具富集大离子亲石元素(K,Rb,Pb等)、亏损高场强元素(Nb与Ta等)等地球化学特征,指示科克辉长岩的岩浆起源于氧化的俯冲交代地幔源区的部分熔融,在上升侵位过程中受外来物质混染作用较弱的特点。综合地质和地球化学特征显示,新疆阿尔泰地区二叠纪科克辉长岩形成于伸展构造背景,岩浆侵位受额尔齐斯断裂走滑作用控制,该岩浆岩是北疆地区广泛发育的二叠纪基性岩浆岩的组成部分。  相似文献   
136.
阿克塔斯金矿床位于新疆阿尔泰造山带南缘,矿体赋存于黑云母花岗岩与中泥盆统北塔山组中性火山岩接触带,矿石类型主要为石英脉型和蚀变岩型。矿区中酸性侵入岩体的岩石类型为二长花岗岩、黑云母花岗岩。近矿的黑云母花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(329.5±1.8)Ma,成岩时代为早石炭世;主成矿期的金-黄铁矿-石英细脉中的绢云母~(40)Ar/~(39)Ar坪年龄为(247.7±1.3) Ma、等时线年龄为(245.1±1.4)Ma,成矿时代为早三叠世。研究表明,阿克塔斯金矿成岩与成矿时代相距80 Ma,为碰撞造山和后碰撞造山不同地质作用的产物。该矿床具有造山型金矿的特点,额尔齐斯断裂带的右形剪切走滑作用控制金矿成矿过程。  相似文献   
137.
张辉  吕正航  唐勇 《矿床地质》2019,38(4):792-814
文章对阿尔泰造山带中的主要伟晶岩类型、时空分布特征、形成物源以及稀有金属矿化类型、形成条件(包括温度、压力、侵位深度)、可能控制因素等进行了归纳和总结,进而提出了阿尔泰伟晶岩成因模式、稀有金属矿化机制、伟晶岩型稀有金属矿床找矿模型及其找矿方向。阿尔泰稀有金属伟晶岩显示2个期次(同造山和后造山)和4个阶段(泥盆纪—早石炭世、二叠纪、三叠纪、早侏罗世)的成岩成矿特征。其中,以后造山阶段的三叠纪伟晶岩成岩及其Be、Li成矿作用最为显著。不同期次和阶段的伟晶岩显示规律的时空分布特征,稀有金属伟晶岩的成岩成矿明显受"构造-变质-物源-岩浆"的控制,而伟晶岩与周边花岗岩存在时代或物源上的解耦,表明阿尔泰伟晶岩不是由花岗质岩浆分异演化晚期的残余岩浆固结形成,由此提出阿尔泰不同时代伟晶岩的成因模式,即造山过程中加厚的不成熟地壳物质在伸展减压背景下发生小比例部分熔融(深熔)形成独立伟晶岩。通过对形成伟晶岩初始岩浆中磷含量、伟晶岩分异演化程度的评价以及基于围岩蚀变过程中全岩及蚀变矿物电气石中稀有金属Li、Rb、Cs含量特征,建立了阿尔泰伟晶岩型稀有金属矿床找矿模型、地质-地球化学找矿指标体系,并提出不同尺度的找矿方向。  相似文献   
138.
新疆阿尔泰山西段发育的花岗岩体缺乏精确地锆石U-Pb同位素年龄资料。本次在乞格拉塔乌岩体中获得了425.1±4.4Ma的LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素年龄数据,将其形成时代厘定为中志留世。岩石SiO_2含量在64.07%~73.77%之间,Al_2O_3含量为12.40%~15.71%, A/CNK值为1.02~1.10,全碱(ALK)含量为5.85%~7.93%,里特曼指数(σ)为1.62~2.24,具有弱过铝质、高钾钙碱性系列花岗岩特征;稀土总量介于166.3×10~(-6)~197.2×10~(-6)之间,轻、重稀土分馏明显,δEu值介于0.47~0.63之间,具明显负Eu异常。微量元素富集Rb、Th、U等大离子亲石元素及La、Ce、Sm等,亏损Nb、Zr等高场强元素及Sr、P、Ti等,具有低Sr高Yb的特征(Sr含量在93.7×10~(-6)~211×10~(-6),Yb含量在2.1×10~(-6)~3.9×10~(-6))。研究表明,古亚洲洋从奥陶纪开始向北俯冲,一直持续到晚古生代中晚期。早古生代末期形成的乞格拉塔乌岩体,既有俯冲环境特征,又显示了后碰撞花岗岩类特点,其复杂的成因可能与古亚洲洋存在洋中脊俯冲作用有关。  相似文献   
139.
东秦岭地区和阿尔泰造山带均产出大量稀有金属伟晶岩,是中国重要的稀有金属产地。前者工作程度低,远景尚不明朗;后者规模巨大。开展成矿条件对比研究十分必要。东秦岭地区产出铍矿、锂矿和复杂稀有金属矿,以锂矿化为主,伟晶岩类型复杂,包括绿柱石-铌铁矿型、复杂型锂辉石亚型、复杂型锂云母亚型和钠长石-锂辉石型。阿尔泰稀有金属伟晶岩发育多种稀有金属矿化组合,伟晶岩类型为绿柱石-铌铁矿型、复杂型锂辉石亚型和钠长石-锂辉石型。东秦岭稀有金属伟晶岩的内部结构分带型式包括对称分带结构、均一结构和分层结构,阿尔泰稀有金属伟晶岩以对称分带结构为主,也见均一结构。东秦岭与阿尔泰稀有金属矿石矿物相近,东秦岭产出更多含锂磷酸盐矿物。东秦岭稀有金属伟晶岩分异演化程度相对集中且高,阿尔泰稀有金属伟晶岩分异演化程度跨度大。东秦岭和阿尔泰锂矿的锂矿化主要发生于岩浆就位前,复杂稀有金属矿稀有金属富集作用发生在岩浆就位前和就位后,但阿尔泰复杂稀有金属矿经历了更为复杂和极度的分异演化过程。东秦岭稀有金属伟晶岩可能与同期花岗岩为同一熔融事件的产物,与早期花岗岩来自同一物质来源。阿尔泰稀有金属伟晶岩与花岗岩关系复杂,但大量早期花岗岩的形成提高了地壳成熟度,有利于形成晚期稀有金属伟晶岩。东秦岭稀有金属伟晶岩产出于北秦岭单元中,形成于晚造山和造山后阶段,集中于造山后阶段,稀有金属矿化呈多期断续叠加特征。阿尔泰稀有金属伟晶岩主要产出于琼库尔-阿巴宫地体和中阿尔泰山地体内,集中于造山后和非造山阶段。伟晶岩岩浆活动受控于物质来源和造山作用。储存稀有金属的岩石在造山作用中熔融,发生多期的大规模花岗质岩浆活动,稀有金属通过长期复杂的分异演化过程在残余熔体中不断富集。这种富挥发分和稀有金属的过铝质硅酸盐岩浆随后上升就位,可经后续冷却结晶和不混溶作用进一步富集稀有金属,从而形成稀有金属伟晶岩。东秦岭具有形成含稀有金属高度分异演化岩浆的有利条件,该区具有寻找铍矿和复杂稀有金属矿的潜力。  相似文献   
140.
Zircon dating, geochemical and Nd-Sr isotopic analyses have been determined for samples from two granitic intrusions in the Talate mining district, Chinese Altay. Our data suggest that these intrusions were emplaced from 462.5 Ma to 457.8 Ma. These rocks have strong affinity to peralumious S-type granite and are characterized by prominent negative Eu anomalies(δEu=0.20–0.35), strong depletion in Ba, Sr, P, Ti, Nb, Ta and positive anomalies in Rb, Th, U, K, La, Nd, Zr, Hf. Nd-Sr isotopic compositions of the whole rock show negative εNd(t) values(-1.21 to-0.08) and Mesoproterozoic Nd model ages(T2 DM=1.20–1.30 Ga). Their precursor magmas were likely derived from the partial dehydration melting of Mesoproterozoic mica-rich pelitic sources and mixed with minor mantle-derived components, under relatively low P(≤1 kbar) and high T(746–796°C) conditions. A ridge subduction model may account for the early Paleozoic geodynamic process with mantle-derived magmas caused by Ordovician ridge subduction and the opening of a slab window underplated and/or intraplated in the middle–upper crust, which triggered extensive partial melting of the shallow crust to generate diverse igneous rocks, and provided the heat for the crustal melting and juvenile materials for crustal growth.  相似文献   
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