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东秦岭南泥湖钼(钨)矿田Re—Os同位素年龄及其地质意义 总被引:53,自引:2,他引:53
位于华北克拉通南缘东秦岭钼矿带的南泥湖为一超大型夕卡岩斑岩型钼(钨)矿田,本研究采用电感耦合等离子体质谱仪法对南泥湖钼矿田三个矿床6件辉钼矿进行了Re-Os同位素年龄测定,获得南泥湖矿床的辉钼矿Re-Os模式年龄为141.8±2.1 Ma;三道庄矿床的辉钼矿Re-Os模式年龄为144.5±2.2~145.0±2.2Ma,平均为145.0±2.2 Ma;上房沟矿床的辉钼矿Re-Os模式年龄为143.8士2.1~145.8±2.1 Ma,平均为144.8±2.1 Ma;6件样品的等时线年龄为141.5±7.8 Ma(2σ),准确厘定了成矿时间.Re-Os同位素还表明:南泥湖钼矿的成矿物质来源以下地壳成分为主,但混有少量地幔组分.南泥湖钼矿是在中国东部中生代构造体制大转换中形成,属于中国东部中生代大规模成矿作用的一部分. 相似文献
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微观结构超压机制与超高压矿物的形成 总被引:3,自引:0,他引:3
提出了由岩石及矿物的结构形态、岩石力学性质不同引起的微结构超压机制。对影响结构超压的诸因素(弹性参数、热物理性质)进行了数值模拟实验和定量分析。研究结果表明,结构压力对超高压岩石、矿物的形成具有重要的意义。结构压力随弹性模量差异、围限压力、温度改变量及热膨胀系数差异的增加而增大。在岩石、矿物的弹性模量相差5倍的条件下,结构附加压力可达到静岩压力的45%左右。如果再考虑热膨胀系数不同及降温引起的附加压力,在较一般的情况下,60公里左右深处就有可能具备柯石英等超高压矿物形成的下限压力条件。 相似文献
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内蒙古安家营子金矿与侵入岩的关系及其地球动力学意义 总被引:5,自引:1,他引:5
位于华北陆块北缘金矿成矿带的安家营子中型金矿属赤峰-朝阳金矿化集中区。金矿体主要赋存于安家营子花岗岩岩体内。区内广泛分布着与金矿化相伴生的流纹斑岩脉。与金矿化密切相关的安家营子花岗岩具有轻稀土富集、重稀土亏损、较低的^87Sr/^86Sr初始比值、Ba—Sr含量高等特点,暗示该花岗岩浆形成深度较大。这些特点与我国胶东地区与金矿有关花岗岩的特征非常相似,但区别于较早期的喀喇沁花岗岩和成矿后的流纹斑岩脉。锆石U—Pb年龄表明,安家营子花岗岩侵位时代为132—138Ma,而穿切矿体的流纹斑岩岩脉的成岩时代为124.9—126,5Ma,进而金矿成矿时代可以限定在126.132Ma。这一年龄结果与华北克拉通中生代动力学体制发生转折的时间相吻合。研究表明,早中生代前后华北东部曾发生了动力学机制的重大转折,如挤压向伸展转变和岩石圈的减薄达到高峰导致岩浆作用增强等。华北克拉通绝大多数金矿床集中形成于这一转折时期暗示成矿作用可能与深部作用过程有关,即早白垩世地慢物质-能量强烈上涌的同时,使金等威矿元素活化迁移至地壳层次,并在有利的构造部位富集成矿。 相似文献
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伊利石测年在焉耆盆地油气成藏时期研究中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
油气藏成藏时期的确定是进行油气藏勘探与评价的重要工作内容之一。也是揭示成藏过程的有效途径,利用伊利石测年确定油气成藏期,能够得出其绝对年龄,因而受到人们重视,运用自生伊利石同位素年龄测定的原理和方法及自生伊利石同位素年龄资料对焉耆盆地博湖坳陷油气藏成藏时期及油气运移时期进行了分析,最后对自生伊利石同位素测年存在的问题和措施进行了有益的探讨并克服了以往只能根据地质综合研究定性确定油气藏成藏时期及油气运移时期问题,为定量确定油气藏成藏时期以及油气运移时期提供了科学的方法。 相似文献
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核二段沉积时期泌阳凹陷总体处于从断陷向坳陷转换的过渡阶段。本文利用测井、钻井和C、O同位素等资料,研究了核二段各砂组沉积时期的沉积环境、相带分布、砂体展布以及沉积演化规律。核二段时期,泌阳凹陷发育5种沉积体系类型:辫状河三角洲、扇三角洲、正常三角洲、近岸水下扇和盐湖沉积体系。物源供给条件和古地形严格控制了泌阳凹陷各种沉积体系的发育。在陡坡带的中、西部地区发育扇三角洲沉积体系,而在陡坡带东部则发育近岸水下扇沉积体系;在东北部缓坡带发育辫状河三角洲,而在西北部缓坡带则发育正常曲流河三角洲。借用C、O同位素数据估算核二段沉积时期平均古水温为28.17 ℃,最高46.8 ℃;环境指标Z值平均为126.84,表明核二段整套地层都为盐湖咸水沉积条件。从纵向上δ13C、δ18O及Z、t演化看,核二段地层演化表现为两个旋回:从三砂组底到二砂组底部为第一次湖水变咸、湖盆收缩,从二砂组底部到核二段顶为第二次湖水变咸、湖盆收缩。 相似文献
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福建闽中地区是我国又一个新的、重要的火山岩容矿块状硫化物铅锌多金属成矿带。为查明梅仙式铅锌银矿床的金属成矿物质来源和成矿时代,本文对其中5个主要矿床进行了矿石矿物和围岩的硫、铅同位素测试和同位素地质年代学研究。结果表明,不同矿床矿石硫化物的硫同位素组成变化范围较小且平均值接近于零,δ34S介于-3.5‰~ 5.6‰,平均 2.0‰,表明硫主要为岩浆来源,火山直接喷发和从容矿火山岩中淋取皆是可能的机制。大部分矿床矿石铅以放射性成因为特征(206Pb/204Pb>18.140、207Pb/204Pb>15.584、208Pb/204Pb>38.569),且矿石铅同位素值均大于围岩,指示铅可能主要是由容矿火山岩淋滤而来。根据矿床地质特征和同位素地质测年数据,厘定出两次重要的铅锌成矿作用,即中-新元古代海底火山喷流沉积同生成矿(赋矿围岩单颗粒锆石U-Pb法、Sm-Nd等时线法和40Ar-39Ar法年龄介于933~1788Ma)和燕山期岩浆热液叠加改造成矿(侵入岩锆石SHRIMPU-Pb和Rb-Sr等时线年龄为127~154Ma)。 相似文献
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Geochronology and Geochemical Characteristics of Intrusion in the Jinchangliang Gold Deposit, Inner Mongolia and Their Tectonic Significance 总被引:1,自引:1,他引:0
SUN Zhenjun SUN Guosheng YU Henan TIAN Yi LIU Shanli XIANG Zhu MENG Jian XUE Huaiyu LU Lina 《《地质学报》英文版》2015,89(6):1947-1962
Discovered and mined in recent years, the Jinchangliang gold deposit has not yet been studied in its genetic type. In this paper, the geological features of ore deposit, S isotopic composition, metallogenic age and elements geochemical of the granite closely related to mineralization were discussed. The results of the geological features of ore deposit and S isotopic composition show that ore-bearing hydrothermal solution was closely related with the intrusion of magmatic. The granite is characteristic of high silica SiO_2=72.38%–72.98%, high aluminum and Al_2O_3=14.22%–14.35%, low calcium CaO=0.16% –0.26%, and low value of FeOT/MgO(6.86–7.73), and rich in alkalis Na_2O+K_2O=9.11%–9.24%, suggesting that it is high-K calc-alkaline, highly fractionated, weak aluminum A-type granite. The REE patterns are inclined to right and show intense fractionation between LREE and HREE, without obvious negative Eu anomaly(δEu=0.80–0.84). The primitive mantle-normalized spidergrams are characterized by depletion of Ba, U, Ta, Nb, Zr, Ti and P, which implies that the granite has the characteristics of the crust-mantle mixing. S isotopes also indicate that the material source of gold deposit is closely related to the granite rocks. The LA-ICP-MS Zircon UPb age of the Damiao rock mass medium-fine grained monzogranite(belonging to the early IndoChina) is(245±1) Ma. It shows that Jinchangliang gold deposit was not formed in Yanshanian, but the early Indo-China. Specifically speaking, the deposit was formed in the collision stage of the North China plate and the Siberian plate. 相似文献