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1.
自1976年我们在《地球化学》第一期上倡议讨论南岭花岗岩的时代与分期以来,不少单位的地质科学工作者,纷纷来稿发表这方面的见解,已陆续刊登许多稿件,其中包括南京大学(以下简称南大)胡受奚、施央申、冯祖钧、叶俊,地质部宜昌地质矿产研究所(原湖北省地质科学研究所,以下简称宜昌所)叶伯丹、陈好寿、张理刚、黄斌、伍实,北京第三研究所施实,中国科学院地球化学研究所朱炳泉、周新华,广西区测队汪绍年,二机部中南209队冯维恒,湖南二机局230所周维勋及江西省地质科学研究所  相似文献   
2.
本文着重讨论成矿岩石化学专属性,产生花岗岩类岩石化学差异的某些地球化学原因,以及从这些规律出发对找矿问题提出几点粗略的看法. 某些成矿岩石化学专属性的事实本问题已有近半个世纪的研究历史,积累了丰富的事实.例如超基性、基性岩伴生的铬镍矿  相似文献   
3.
Detailed geological studies and systematic examinations in terms of petrology,petrochemistry, mineralogy and minor clement distribution with respect to a number of typical profiles together with some available experimental data, have improved our understanding of the general regularity regarding meso- and epi-hydrothermalal terations of Si^-, Al^-, K^-, Na^- rich wallrocks as is referred to as the “geochemical model of alteration evolution” in this paper. General trend and broad similarities are recognizable in the process of hydrothermal alterations. It is clear that the continued variation in ionic eoncentration of hydrothermal solutions act as the fundamental control determining the development of alteration. As a resuit, differentiation and evolution of the hydrothermal solutions have taken place in response to this variation from the inner parts outwards as well as from the lower parts upwards. Temporally, mineralization is to a first approximation contemporancous with, or somewhat later than, alteration. Spatially, it is reflected by the zonal arrangement of alterations in the following sequence: silicification,petnssie alterations(♀),illitization(or sericitization),montmorilloitization,kaolinization,chloritization-albitization(or propylitization),and etc.Preliminary attempts have been made to apply this“model”to iron and ecpper depositions.  相似文献   
4.
根据Green et al(1986)提出的三元长石温压计公式.以长石三元固溶体和矿物相平衡为基础,通过热力学推导,建立了联立方程法和迭代法两种计算三元长石温度的方法。根据联立求解可获得TAb-Or、TOr-An,TAb-An三个温度值,迭代法求解可获得TAb,TOr,TAn三个温度值。因此,一个样品可计算出6个温度数据。选择粤西地区有代表性的18个花岗岩体,按混合岩建造→深熔花岗岩建造→岩浆建造南岭系列花岗岩→岩浆建造长江系列花岗岩的顺序,进行三元长石法的温度计算,所得到的相应各建造和系列花岗岩的上限温度为755℃→766℃→865℃→970℃;下限温度为664℃→665℃→775℃→814℃,亦即上下限温度都逐渐升高,其规律性与地质和地球化学研究结果完全一致,体现了三元长石地质温度计的可靠性和准确性。  相似文献   
5.
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   
6.
本文对采自华南两个成岩成矿系列花岗岩中的黑云母进行了DTA特征和其他热性质的比较。发现可根据黑云母的OH脱失峰温度、熔化吸热峰的形状、熔化热及熔化后产物的形态来区分不同成因的花岗岩。文中还探讨了造成黑云母热性质差异的原因。  相似文献   
7.
莲花山斑岩型钨-金矿床蚀变类型可以分作钾化、云英岩化、绢云母化、绿泥石化和青盘岩化。矿化表现为黑钨矿化、白钨矿-硫化物矿化、多金属硫化物矿化及黄铁矿化。蚀变在水平和垂向上具有分带性。由内向外由钾化向云英岩化、叠加蚀变带、绿泥石化+绢云母化、青盘岩化转化。由浅向深,钾化增强,云英岩化减弱,被叠加蚀变带和绿泥石化及绢云母化所代替。矿化由内向外表现为由黑钨矿化向白钨矿化、多金属硫化物矿化、黄铁矿化转变,由浅向深由钨矿化转变为金矿化及多金属硫化物矿化。与典型斑岩型矿床蚀变分带对比,莲花山斑岩型矿床不同原岩类型蚀变特征变化较大,矿化则表现出富钨、金贫铜及钨金共同产出的特征。  相似文献   
8.
本文对“云南老王寨金矿煌斑岩地球化学研究”一文中的部分结论及其解释,提出一些不同意见与原文作者宋新宇等先生商榷  相似文献   
9.
用磁铁矿和钛铁矿划分南岭地区不同来源花岗岩的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
南岭花岗岩成岩成矿类型划分的研究,在我国具有较长的历史.七十年代以来,比较深入和系统的从物质来源研究花岗岩的有:徐克勤教授等在论证花岗岩与成矿时,认为闽浙一带与偏中性岩石有关的部分钼铜铁矿属于深源产物;后来在第二届全国矿床会议(杭州)上,又较系统的从板块构造、岩石、矿物、地球化学等方面论证了两种成因系列花岗岩类与成矿的关系,提出了过渡地壳同熔型和陆壳改造型两种来源的花岗岩.1972年,中国科学院贵阳地球化学研究所和宜昌矿产地质研究所(即湖北地科所)从同位素  相似文献   
10.
稀有元素花岗岩液态分离与实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
稀有元素花岗岩液态分离与实验研究王联魁,卢家烂,饶冰(中国科学院广州地质新技术研究所,广州510640)关键词稀有元素花岗岩、液态分离、富Li、F花岗岩化学成分、结构构造研究发现,浅源南岭系列(系列1)花岗岩演化到晚期,常出现富含钠锂氟的酸性或超酸性...  相似文献   
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