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821.
苏尼特左旗北部晚二叠世花岗岩分布在索伦缝合带北侧,地处西伯利亚板块东南缘古生代陆壳增生区,对这些花岗 岩的研究有助于加深对内蒙古中部地区晚古生代构造演化的认识。主微量元素地球化学特征分析结果显示:苏尼特左旗北 部晚二叠世花岗岩总体呈富硅、富碱、相对富钠贫钾、贫钙镁的特征,属高钾钙碱性系列。富集 LREE 和 LILE,具明显的 铕负异常;微量元素相对亏损 Nb,Ta,Sr,P,Ti,富集 Pb,Hf,Dy 等元素。成因类型为高分异的 I 型花岗岩,产于汇聚板 块边缘大陆弧环境,该结果指示索伦缝合带在晚二叠世还未封闭,西伯利亚和华北板块还未完全碰撞拼合,苏尼特左旗北 部地区在晚二叠世可能正处于由板块俯冲向碰撞造山转换的阶段  相似文献   
822.
对乌拉特中旗乌兰地区含石榴石花岗岩进行了同位素地质年代学和岩石地球化学研究,探讨了其形成时代和构造背景。利用锆石SHRIMP U-Pb法测得含石榴石花岗岩岩体的年龄为(256.4±2.2) Ma,表明其形成于晚二叠世;岩石地球化学特征显示属弱过铝质I型花岗岩,物源主要为上陆壳硬砂岩,形成于后碰撞构造环境,源区岩浆部分熔融程度较低,可能是由I型花岗质流体与岩浆演化后期热液流体反应而分异结晶形成的。根据含石榴石花岗岩产出的大地构造位置、形成环境及侵位时代,推断研究区内华北板块北缘与西伯利亚板块南缘的碰撞缝合时间上限早于256.4 Ma。  相似文献   
823.
阿尔山地区是大兴安岭中南段多金属成矿带的重要地段。该区热液脉型铁锰多金属矿、热液脉型钼(铜)矿和矽卡岩型铅锌多金属矿等3种代表性矿床(点)的成矿花岗岩的形成时代一直是研究的薄弱环节。通过多种高精度的U-Pb年龄测定,区内成矿花岗岩的形成时代分别为印支早期((237.8±2.3) Ma)和燕山中期((152.2±2.9) Ma)、燕山晚期((135.1±0.4) Ma),与邻区乌兰浩特-索伦地区基本可以对应。而前人划定的海西期花岗岩,实际为燕山晚期;划定的燕山早期花岗岩,实际为印支早期、燕山中期。研究成果对于区内花岗岩浆及期后热液与多金属成矿作用在时间上的关系提供了重要依据,对确定区內相应多金属矿类型的成矿花岗岩时代亦提供了可资对比的依据。  相似文献   
824.
《地学前缘(英文版)》2019,10(6):1981-1992
Late Neoproterozoic adakitic magmatism within the Eastern Arabian Nubian Shield has been dated at633.2±9.0 Ma(2σ).These magnas intrude the forearc Ad Dawadimi Basin,which is composed of metapelitic schists and greywacke along with ophiolitic melanges of boninitic affinity which underwent inversion and deformation by~620 Ma.This adakitic magmatism,while intruding parts of the Ad Dawadimi Basin,predates this deformation,but is possibly coincident with basin closure.As adakitic magmatism requires melting of an amphibolite or eclogitic source,empirical and experimental constraints require anomalously hot supra-subduction zone mantle.Considering that this magmatism immediately predates basin inversion,these magmas possibly pinpoint the timing of the slab breaking,marking the terminal stages of arc magmatism,terrane accretion and the influx of hot oceanic asthenospheric mantle.This influx of hot asthenospheric mantle may also be responsible for postcolltsional A-type magmatism.  相似文献   
825.
以出露于贺根山缝合带梅劳特乌拉蛇绿岩中的白音瑞满克头鄂博组火山岩为研究对象,通过野外地质调查、岩石学、地球化学和LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学研究,探讨火山岩成因、构造环境与贺根山缝合带后造山作用。岩石地球化学研究表明,白音瑞地区满克头鄂博组火山岩主要为流纹岩,岩石具有较高SiO_2、K_2O和Na_2O+K_2O含量,以及较高Ga/Al值,相对贫CaO、MgO、Sr、Ba、Eu、Ti和P的特征。稀土元素含量较低,配分曲线为微弱右倾的海鸥式分布。岩石学和地球化学特征表明,该区满克头鄂博组流纹岩为A型流纹岩,形成于后造山伸展构造环境,为后造山A型花岗岩浆作用的产物。LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年结果显示,该流纹岩的形成年龄为158.0±0.7Ma,表明满克头鄂博组流纹岩喷发于晚侏罗世,反映了贺根山缝合带晚侏罗世后造山A型花岗岩浆作用事件。结合二连-贺根山缝合带石炭纪蛇绿岩、石炭纪—二叠纪岛弧岩浆岩和中三叠世—早白垩世后造山A型岩浆岩的时空分布与演化关系,认为二连-贺根山缝合带在中三叠世—早白垩世经历了后造山伸展作用演化过程。  相似文献   
826.
西昆仑山是塔里木地块和羌塘地块在晚中生代碰撞造山的产物,古特提斯洋分支库尔良-阿羌裂谷闭合时限亦存在争议。以库地北斑状二长花岗岩为研究对象,进行岩石学、地球化学和年代学研究。获得LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄244.42±0.87Ma,时代为中三叠世。斑状二长花岗岩的SiO_2含量为65.57%~67.70%,Mg~#值为35~38,A/CNK值为0.90~1.01,属于偏铝质高钾钙碱性岩石。稀土元素总量为193×10~(-6)~339×10~(-6),δEu=0.72~0.78,具弱负Eu异常。微量元素Rb、K、Th、U、La、Ce、Zr富集,Nb、Ti、P中等-强亏损。斑状二长花岗岩属于I型花岗岩,源岩为安山岩,形成于俯冲的大陆岛弧环境。结合区域资料和前人研究成果表明,斑状二长花岗岩形成于中三叠世大陆岛弧环境,中三叠世库地一带存在古特提斯洋壳俯冲活动,库尔良-阿羌裂谷尚未消减闭合。  相似文献   
827.
对大兴安岭中部济沁河林场地区晶洞二长花岗岩进行了锆石U-Pb同位素年代学及地球化学研究,并对其成岩时代、成因及构造意义进行讨论.从阴极发光图像上来看,该晶洞二长花岗中锆石具有典型岩浆成因的振荡生长环带,高Th/U比值也印证了其岩浆成因.LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果显示,岩体形成于113.1~115.1 Ma的早白垩世晚期.二长花岗岩具有高硅、富碱的特征,Eu异常较小,弱过铝质,富集U、Th,强烈亏损P和Ti,微量元素中富集Rb、Th、La、Zr、Hf,而亏损Ba、Sr、P、Ti.上述特征表明晶洞花岗岩是高分异的I型花岗岩,其形成于华北板块、西伯利亚板块、北美板块和古太平洋板块四者汇聚之后的后碰撞伸展构造环境.  相似文献   
828.
雾灵山杂岩体是位于华北克拉通北缘河北省兴隆县境内的一个出露面积为230 km2的大岩基,岩体主要由似斑状碱长正长岩、碱性石英正长岩和碱长正长斑岩组成。对该杂岩体中最早侵位的似斑状碱长正长岩的3件样品进行了锆石U-Pb测年和原位Hf同位素测试,获得的等时线年龄分别为(128.0±0.6) Ma、(127.3±1.2) Ma和(126.8±0.4) Ma,表明该岩体最早侵位于早白垩世;同时,两阶段Hf模式年龄介于1.13~1.75 Ga,εHf(t)值为-7.8~1.7。通过对似斑状碱长正长岩εHf(t)值及其中暗色包体岩相学分析,表明该岩石源区岩浆可能是由地壳重熔形成的花岗质岩浆、岩石圈富集地幔以及亏损地幔岩浆混合形成。通过对华北克拉通北缘早白垩世不同地区A型花岗岩的εHf(t)值的对比分析表明,这些A型花岗岩的源区物质来源具有多元性,并随着时间演化,A型花岗岩中亏损地幔的成分贡献越来越多,表明这个时期大规模的岩石圈减薄近于完成,亏损地幔物质开始上涌,并直接参与了岩浆活动。  相似文献   
829.
吉林省集安县上绿水桥岩体主要岩石类型为晶洞碱长花岗岩。岩石的化学成分具有高硅(SiO2质量分数为75.94%~76.34%)、富碱(ALK质量分数为8.29%~9.63%)、高TFeO/MgO值(比值为39.6~66.1)、富钾(K2O质量分数为5.14%~5.20%,K2O/Na2O值为1.47~1.68)、低CaO和TiO2的特点;强烈亏损Ba、Sr、Ti、Nb、Ta、P,富集K、Rb、Th等亲石元素;具有右倾海鸥型的球粒陨石标准化稀土配分型式及强烈的负铕异常等。主量和微量元素研究表明,上绿水桥岩体为铝质A型花岗岩(A/CNK为0.99~1.10,A/NK为1.05~1.16)。LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果为(117.8±2.3)Ma,属早白垩世侵入体。岩体具有相对较低的Ce/Nb、Y/Nb、Yb/Ta值,为A1型非造山花岗岩,是华北板块东部岩石圈减薄在吉南地区的浅部地质响应。  相似文献   
830.
The aim of this article is to examine the geochemistry and geochronology of the Cadomian Mishu granites from northwest Iran, in order to elucidate petrogenesis and their role in the evolution of the Cadomian crust of Iran. The Mishu granites mainly consist of two-mica granites associated with scarce outcrops of tonalite, amphibole granodiorite, and diorite. Leucogranitic dikes locally crosscut the Mishu granites. Two-mica granites show S-type characteristics whereas amphibole granodiorite, tonalities, and diorites have I-type signatures. The I-type granites show enrichment in large-ion lithophile elements (e.g. Rb, Ba and K) and depletion in high field strength elements (e.g. Nb, Ti and Ta). These characteristics show that these granites have been formed along an ancient, fossilized subduction zone. The S-type granites have high K, Rb, Cs (and other large ion lithophile elements) contents, resembling collision-related granites. U–Pb zircon dating of the Mishu rocks yielded 238U/206Pb crystallization ages of ca. 550 Ma. Moreover, Rb–Sr errorchron shows an early Ediacaran age (547 ± 84 Ma) for the Mishu igneous rocks. The two-mica granites (S-type granites) show high 87Sr/86Sr(i) ratios, ranging from 0.7068 to 0.7095. Their ?Nd values change between ?4.2 and ?4.6. Amphibole granitoids and diorites (I-type granites) are characterized by relatively low 87Sr/86Sr(i) ratios (0.7048–0.7079) and higher values of ?Nd (?0.8 to ?4.2). Leucogranitic dikes have quite juvenile signature, with ?Nd values ranging from +1.1 to +1.4 and Nd model ages (TDM) from 1.1 to 1.2 Ga. The isotopic data suggests interaction of juvenile, mantle-derived melts with old continental crust to be the main factor for the generation of the Mishu granites. Interaction with older continental crust is also confirmed by the presence of abundant inherited zircon cores. The liquid-line of descend in the Harker diagrams suggests fractional crystallization was also a predominant mechanism during evolution of the Mishu I-type granites. The zircon U–Pb ages, whole rock trace elements, and Sr–Nd isotope data strongly indicate the similarities between the Mishu Cadomian granites with other late Neoproterozoic–early Cambrian (600–520 Ma) granites across Iran and the surrounding areas such as Turkey and Iberia. The generation of the Mishu I-type granites could be related to the subduction of the Proto-Tethyan Ocean during Cadomian orogeny, through interaction between juvenile melts and old (Mesoproterozoic or Archaean) continental crust. The S-type granites are related to the pooling of the basaltic melts within the middle–upper parts of the thick continental crust and then partial melting of that crust.  相似文献   
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