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青藏高原碰撞造山带:Ⅲ. 后碰撞伸展成矿作用
引用本文:侯增谦,曲晓明,杨竹森,孟祥金,李振清,杨志明,郑绵平,郑有业,聂凤军,高永丰,江思宏,李光明.青藏高原碰撞造山带:Ⅲ. 后碰撞伸展成矿作用[J].矿床地质,2006,25(6):629-651.
作者姓名:侯增谦  曲晓明  杨竹森  孟祥金  李振清  杨志明  郑绵平  郑有业  聂凤军  高永丰  江思宏  李光明
作者单位:1. 中国地质科学院地质研究所,北京,100037
2. 中国地质科学院矿产资源研究所,北京,100037
3. 中国地质大学,湖北,武汉,430074
4. 石家庄经济学院,河北,石家庄,050031
5. 中国地质调查局西南地质调查中心,四川,成都,610082
基金项目:国家基础研究计划“印度-亚洲大陆主碰撞带成矿作用”973项目(2002CB4126),杰出青年项目的联合资助
摘    要:“后碰撞”作为大陆碰撞造山作用的特定过程,以其重要的构造演化标示性特征和强烈的爆发式金属成矿作用,受到人们的高度重视。但涉及后碰撞的一系列重要地质问题,如后碰撞期的构造特征与演化历程、岩浆发育序列和岩石构造组合、伸展成矿作用与矿床系列组合等,尚未得到清楚完好的识别、理解和阐示。文章系统研究和总结了青藏高原后碰撞造山与成矿作用特征,提出了后碰撞伸展成矿作用的构造控制模型。研究表明,现今处于后碰撞阶段的青藏高原,中新世以来主要经历了两阶段发育历史。后碰撞早期阶段主要发生下地壳流动与上地壳缩短(>18Ma):下地壳塑性流动并向南挤出,在藏南地区形成EW向延伸的藏南拆离系(STD)和高喜马拉雅,上地壳强烈逆冲推覆,在拉萨地体发育EW向展布的逆冲断裂系;晚期阶段主要发生地壳伸展与裂陷(<18Ma):垂直碰撞带的EW向伸展,形成一系列横切青藏高原的NS向正断层系统(≤13·5Ma)及其围陷的裂谷系和裂陷盆地。后碰撞岩浆作用以形成钾质_超钾质火山岩、钾质埃达克岩、钾质钙碱性花岗岩与淡色花岗岩为特征,集中发育于冈底斯构造_岩浆带和藏南特提斯喜马拉雅。淡色花岗岩与藏南拆离构造有关,其他钾质_超钾质岩浆活动则与EW向地壳伸展有关。青藏高原后碰撞成矿作用强烈而复杂,主要形成斑岩型Cu矿、热液脉型Sb_Au矿、矽卡岩型和热液脉型Ag_Pb_Zn矿以及现代热泉型Cs_Au矿等重要矿床类型。斑岩型Cu矿及矽卡岩型多金属矿床形成于后碰撞伸展环境,岩浆起源于加厚的镁铁质新生下地壳;热液脉型Sb_Au矿发育于藏南拆离带及变质核杂岩周围,系中新世地热田浅成低温热液活动产物。热液脉型Ag_Pb_Zn矿主要产于拉萨地体内部的逆冲构造带内,与地壳流体的迁移汇聚过程有关。青藏高原后碰撞成矿作用在上地壳层次受3大构造系统控制,即①东西向伸展形成的近NS向正断层系统及裂谷裂陷带,②南北向地壳缩短形成的EW向展布的逆冲构造带和③EW向展布的拆离构造带,但在中下地壳/地幔层次上,则受中下地壳物质流动_挤出过程以及俯冲大陆板片断离_拆沉过程控制。

关 键 词:地质学  后碰撞  钾质岩浆岩  成矿作用  深部过程  青藏高原
文章编号:0258-7106(2006)06-0629-23
收稿时间:2006-07-31
修稿时间:2006-07-312006-10-10

Metallogenesis in Tibetan collisional orogenic belt:Ⅲ. Mineralization in post-collisional extension setting
HOU ZengQian,QU XiaoMing,YANG ZhuSen,MENG XiangJin,LI ZhenQing,YANG ZhiMing,ZHENG MianPing,ZHENG YouYe,NIE FengJun,GAO YongFeng,JIANG SiHong,LI GuangMing.Metallogenesis in Tibetan collisional orogenic belt:Ⅲ. Mineralization in post-collisional extension setting[J].Mineral Deposits,2006,25(6):629-651.
Authors:HOU ZengQian  QU XiaoMing  YANG ZhuSen  MENG XiangJin  LI ZhenQing  YANG ZhiMing  ZHENG MianPing  ZHENG YouYe  NIE FengJun  GAO YongFeng  JIANG SiHong  LI GuangMing
Institution:1 Institute of Geology, CAGS, Beijing 100037, China; 2 Institute of Mineral Resources, CAGS, Beijing 100037, China; 3 China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China; 4 Shijiazhuang University of Economy, Shijiazhuang 050031, Hebei, China; 5 Institute of Geology and Mineral Resources, CGS, Chengdu 610082, Siehuan, China
Abstract:
Keywords:geology  post-collision  potassic magmatic rocks  metallogeny  deep lithospheric process  Tibetan plateau
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