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51.
西南大面积低温成矿域:研究意义、历史及新进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
我国西南大面积低温成矿域是目前世界上公认的2个大面积低温成矿域之一,其面积之大(约100万km^2)、包含的矿种之多(Au、Hg、sb、As、P、Pb—Zn、Ag以及萤石、冰洲石、水晶、分散元素等)、矿床组成和组合之复杂全球罕见,是我国重要的Au、Hg、sb、As、Pb—zn、Ag以及多种分散元素生产基地。国内外学者对该成矿域进行了近30年的研究工作,取得了大量高水平研究成果,同时也存在许多有待深人研究的科学问题。本文回顾了我国西南大面积低温成矿域的研究历史,总结了各研究阶段的主要研究内容、主要研究成果和存在的主要科学问题,同时介绍了近年来我国西南大面积低温成矿域研究新进展。  相似文献   
52.
华南下寒武统一直引起地质学家们的关注。最近,于贵州织金戈仲伍及金沙岩孔2条剖面的下寒武统牛蹄塘组底部发现数层粘土岩,采用x射线衍射分析方法(XRD)、X荧光光谱法(XRF)及电感耦合等离子体质谱法(ICP—MS)对其进行了矿物学和地球化学研究。矿物学分析显示所研究的粘土岩的矿物组合包括:伊利石、伊利石一蒙脱石混层矿物、蒙脱石、高岭石、石英、云母、角闪石、长石、锆石等。主量元素含量分析显示粘土岩ω(K20)介于4.05%~5.75%之间,平均值为4.76%,明显高于典型的以蒙脱石为主要矿物的斑脱岩。粘土岩的微量元素含量特征表现为:相对于地壳页岩,其亲石元素,Ih、Y、Nb、Zr、Hf、Ga、U等含量较高,亲铁元素Ni、co含量较低,火山活动产物中的标志元素As含量亦较高。球粒陨石标准化多元素蜘蛛图解显示所有粘土岩样品相对亏损Rb、Nb、Pb、Sr,相对富集Ba、U;球粒陨石标准化稀土元素配分图显示它们具有右倾的轻稀土元素富集、重稀土元素亏损且具负Eu异常的稀土元素配分模式。矿物学及地球化学特征表明它们成因上属于由火山凝灰物质经水解、成岩及蚀变作用形成的钾质斑脱岩,代表了早寒武世时期于贵州地区发生的3期火山活动。通过Nb/Y—Zr/TiO2:图解判别,认为研究区钾质斑脱岩的原始岩浆性质为中酸性岩浆;进一步通过(Y+Nb)-Rb构造判别图解投影,获得了钾质斑脱岩的源火山喷发于板内拉张环境的地球动力学信息。由于新发现的钾质斑脱岩与华南下寒武统Ni—Mo—PGE矿床存在密切的时空联系,因此,我们认为钾质斑脱岩的发现为解释由火山作用贡献了成矿物质的矿床成因观点提供了新的研究线索。  相似文献   
53.
云南个旧神仙水岩体锆石U—Pb年代学及岩石地球化学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
云南个旧地区花岗岩极其发育,且与锡成矿关系密切。其中个旧西区神仙水花岗岩体呈岩株状,岩性主要为碱长花岗岩和正长岩。岩石地球化学研究表明,神仙水花岗岩具有高硅、贫钙镁、富碱的特征;ω(TFeO)/ω(MgO)和ω(Na2O+K2O)/ω(A12:O3)比值高。富集大离子亲石元素Rb、n、u、K、La、Nd和高场强元素zr、Hf,亏损Ba、sr、Ta、P、Ti。Eu负异常较强,轻稀土富集,重稀土相对亏损,稀土配分模式呈右倾海鸥型,岩石类型属于A型花岗岩。锆石LA—ICP.Ms定年结果表明神仙水花岗岩体形成于81Ma左右,相当于晚白垩世。根据区域地质和花岗岩地球化学特征,判断其形成于伸展构造环境。  相似文献   
54.
研究岩体生长过程的传热学制约及其引起的岩浆熔融效应能为我们认知地壳演化提供新的思路和手段。本文从年代学和测量技术两个方面综述岩体(或者岩浆房)逐渐长大的证据,然后运用Heat-3D程序简单模拟了Mount Stuart和Tenpeak岩体逐渐长大过程的传热学制约,结合年代学证据证明Mount Stuart岩体是逐渐长大的,并且每期次岩浆之间有很长的时间间隔,而Tenpeak岩体的长大可能是岩浆连续不断侵入或者各期次岩浆的短时间间隔所致。岩体逐渐长大过程引起的岩浆熔融效应是很明显的,模拟实验表明,岩浆多期次侵入地壳时生成的酸性熔体量更接近于地质观察事实。  相似文献   
55.
地幔交代作用冥质上是地幔流体与围岩的作用结果,对地幔流体迁移方式的研究有助于对地幔交代现象的理解,地幔流体的迁移以平衡孔隙流动(eqrulibrium porous flow)和扩散作用为主,本文探讨了其迁移的动力学过程,温度和压力是最重要的外界控制因素。  相似文献   
56.
Li—F花岗岩液态分离的微量元素地球化学标志   总被引:10,自引:2,他引:8  
王联魁  黄智龙 《岩石学报》2000,16(2):145-152
华南和世界其他国家典型Li-F花岗岩195个微量元素分析结果的研究表明,随Li-F花岗岩自下而上不同岩相变化:Zr/Hf-F、Nb/Ta-F等有负相关变化;同样,随F增加,Ta(Nb)、Sn、W、Al升高和Nb/Ta(Zr/Hf)降低;在K/Rb-Rb图中黄英岩成分点位于相关斜线左下方;在K-Li图中有低Li、K的异常变化;在Rb/Sr-P2O5图中相关的二 ̄三个数量级异常变化等,均是Li-F花岗  相似文献   
57.
用量子化学从头计算法(ab initio)计算高岭石内层氢原子和外层氢原子的位置,计算出的内层氢原子平衡位置为:氢氧键与ab平面的夹角为-19.4°,氢氧键长0.098 28nm;外层氢原子平衡位置为:氢氧键与ab平面的夹角为64.4°,氢氧键长0.101nm。  相似文献   
58.
Based on their REE contents and REE patterns,eclogites from the ultra-high pressure metamorphic belt in central China may be roughly divided into xis types including LREE-rich.LREE-rich positive Eu anomaly,LREE-rich negative Eu anomaly,REE pattern-smooth,MREE-rich and HREE-rich.The LREE_rich,LREE-rich positive Eu anomaly and LREE-rich negative Eu anomaly types of eclogites are dominant .REE types of eclogites in different areas can be compared and the REE feactures of the same REE type of eclogites in different areas are similar.The results of reconstruction of the primary rocks show that the primary rocks of eclogites possibly are dominated by continental tholeiites which are the product of partial melting of relatively fertile mantle and the rocks of tholeiite crystallization-differentiation.There is perfect evolution relationship among the primary rocks of the LREE-rich, LREE-rich positive Eu anomaly and LREE-rich negative Eu anomaly types of eclogites and among those of the REE pattern smooth and MREE-rich types of eclogites,the former three types were deried from continental settings and the latter two from nearly oceanic settings.Meanwhile,it is concluded that the mantle sources of primary rocks of the eclogites are inhomogeneous and the primary rocks of eclogites in this area appear to have undergone varying degree of crustal contamination.  相似文献   
59.
煌斑岩—硫化物熔体液态不混溶作用的高温高压实验研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
本文以云南老王寨金矿区煌斑岩和黄铁矿为初始物,在1.5~3.0GPa、1162~1560℃条件下进行了煌斑岩—硫化物熔体液态不混溶作用实验。结果表明,煌斑岩硫化物熔体的液态不混溶作用可能发生于岩浆演化的早期(高压条件),但如有硫存在,在岩浆演化的各个阶段(高压条件→低压条件)均可能出现煌斑岩硫化物熔体的液态不混溶作用;与煌斑岩熔体分离的硫化物熔体在温度场、压力场中作定向运移,逐渐聚集于相对低温、低压区;由于硫化物熔体的密度相对较大,因而与煌斑岩熔体之间出现明显的分层现象。  相似文献   
60.
地球发展早期有机高分子的地质合成环境是生命起源研究中的一个重要方面,对它的研究将有助于解决生命起源这一重要问题。通过对有机分子合成、相关地质作用的研究,可以得出结论:在远古地球环境中,适当的水、大气、岩矿及物化条件的组合,一定能够引发高分子化合物的产生甚至是生命的诞生。地幔流体与地壳中的对流热液是生命产出过程中的重要舞台,整个岩石圈对生命的产出是个必不可少的因素。  相似文献   
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