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西南天山大山口金矿床中石英40Ar-39Ar 快中子活化年龄及其意义 总被引:1,自引:0,他引:1
对新疆西南天山大山口金矿床中2个成矿阶段石英样品进行了40Ar-39Ar快中子活化测定,谱线特征均为马鞍型,其坪年龄为(207.16±0.85)~(212.59±0.68)Ma,最小视年龄为(205.54±6.56)~(210.78±6.79)Ma,等时线年龄为(205.67±1.68)~(212.43±2.42)Ma,三者均十分接近,说明所测2件石英样品的年龄值可信.坪年龄代表了含金石英脉的形成时代相当于印支晚期.西南天山一些典型金矿床的成矿作用也发生在此时期内. 相似文献
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新疆萨瓦亚尔顿金矿床石英的40Ar/39Ar快中子活化年龄及其意义 总被引:13,自引:0,他引:13
对新疆西南天山萨瓦亚尔顿金矿床成矿主阶段的石英样品进行了 4 0 Ar- 39Ar快中子活化测定 ,谱线特征为马鞍型 ,其坪年龄为 2 10 .5 9Ma± 0 .99Ma,最小视年龄为2 0 8.0 7Ma± 1.2 2 Ma,等时线年龄为 2 0 7.14 Ma± 1.92 Ma,三者均十分接近 ,说明所测石英样品的年龄真实可靠。坪年龄代表了含金石英脉的形成时代相当于印支晚期。结合西南天山大区域内金、铜及其他矿种的成矿部分集中在印支期这一现象 ,认为西南天山在印支期一定存在着某种缺其不可的成矿作用的关键因素 ,在区域内统一制约着矿床的形成。 相似文献
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安徽凤阳和张八岭地区含金石英脉的40Ar/39Ar年龄及其地质意义 总被引:3,自引:1,他引:3
用快中子活化法测定了安徽凤阳和张八岭地区朱顶、毛山和上成3个金矿床第一阶段晚期和第二阶段的含金石英脉,石英的阶段加热40Ar/39Ar坪年龄值域为(116.1±0.6~118.3±0.5)Ma,分别与其最小视年龄和等时线年龄接近.坪年龄、最小视年龄和等时线年龄3种年龄值域为(113.4±0.4~118.3±0.5)Ma,可以作为石英的形成年龄域. 根据含金石英脉和围岩的空间关系,该年龄值域作为石英脉金矿的形成年龄是合理可靠的.金矿床形成于早白垩世阿普特期,与此时郯庐断裂带略带右行走滑正断层活动一致. 相似文献
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云南墨江镍金矿床富金石英脉的40Ar/39Ar快中子活化年龄 总被引:10,自引:1,他引:10
云南墨江镍金矿床富金石英脉石英的40Ar/39Ar快中子活化年龄谱为马鞍形,坪年龄为93±3Ma,对应的等时线年龄为90±3 Ma,最低视年龄为91±1 Ma,3者在误差范围内接近,最低视年龄(91±1 Ma)代表石英的结晶年龄. 相似文献
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西藏马攸木金矿床含金脉石英的40Ar/39Ar快中子活化定年及其地质意义 总被引:1,自引:0,他引:1
西藏马攸木金矿床金矿化晚阶段含金硫锑铅矿脉石英样品40Ar/39Ar快中子活化法坪年龄为22.46±1.20Ma,坪年龄代表石英的结晶年龄.测试结果表明,马攸木金矿床金的成矿作用可能延续到喜马拉雅中晚期. 相似文献
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胶西北东季金矿床钾长石和石英的Ar-Ar年龄及其意义 总被引:25,自引:3,他引:25
东季金矿床位于焦家_新城金矿带中 ,其围岩蚀变以钾长石化为特征。作者采用Ar_Ar同位素定年方法对东季金矿床矿脉中的石英及其两侧的蚀变钾长石进行了测试 ,获得钾长石Ar_Ar坪年龄为 (116 .0 7± 0 .30 )Ma ,等时线年龄为 (116 .34± 0 .81)Ma ,石英脉中石英Ar_Ar坪年龄为 (115 .2 2± 0 .2 0 )Ma ,等时线年龄为(114.44± 0 .16 )Ma。这些年龄基本上代表了焦家断裂成矿带的成矿时限。 相似文献
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西秦岭寨上金矿床中石英和绢云母40Ar/39Ar定年 总被引:6,自引:1,他引:6
寨上金矿是西秦岭地区近年新发现的大型金矿床。为确定该金矿床的成矿时代,对其含金石英、蚀变绢云母进行了40Ar/39Ar快中子活化法测定。2件样品的40Ar/39Ar坪年龄及等时线年龄分别为(130.62±1.38)Ma、(129.24±1.23)Ma和(125.28±1.26)Ma、(125.56±1.20)Ma,测试结果可信。40Ar/39Ar法年龄测定结果表明,寨上金矿床形成于燕山晚期,并可能历经了约5Ma时间最终形成。对西秦岭地区已有的金矿床测年数据进行分析后认为,该区可能存在3个金矿成矿高峰期,即220~170Ma、130Ma前后和50Ma左右。 相似文献
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大渡河金矿田是扬子地台西南缘一个重要的金成矿集中区.对其中自金台子和三雕两个金矿床含金石英脉的石英进行了40Ar/39Ar快中子活化法同位素年龄测试,获得坪年龄分别为25.4土0.2 Ma和24.7±0.3Ma,相应的等时线年龄分别为24.1±0.1 Ma和22.9士0.1 Ma,反等时线年龄分别为23.8士0.1 Ma和23.0±0.1Ma.这些年龄数据不仅有力地证明了大渡河金矿形成于喜马拉雅构造期,也为更好地认识扬子地台西南缘金矿形成的地质构造背景、矿床成因及成矿规律,进而指导区域找矿提供了依据. 相似文献
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桐柏杂岩的中生代隆升机制及其与南阳盆地沉降的耦合关系 总被引:3,自引:0,他引:3
桐柏山位于我国的中央造山带东部,走向北西—南东,南北跨越鄂豫两省,向西北倾没于南阳盆地之下,向南东过渡到大别山。山体由一套变质杂岩组成,南北两侧为含榴辉岩的高压变质地体,其构造就位过程一直为广大地质学家所关注。我们通过野外地质考察发现,该山体在地貌上呈北陡南缓的格局,表明它在演化的晚期经历过一次向南的掀斜运动。殷店和桐柏韧性剪切带构成山体的南北边界。前者倾向南,呈右行剪切,后者倾向北,呈左行剪切。殷店断裂中的糜棱岩产状很稳定,一直延伸到桐柏山主峰——太白顶(1 140 m)。其下部为桐柏杂岩体,后者的产状虽然复杂,但其中的拉伸线理的产状却稳定,走向北西—南东,向北西倾伏。按此产状追索,它们也应倾没于南阳盆地之下。通过构造恢复,可以推断在掀斜运动发生之前,殷店和桐柏韧性断裂应连为一体,构成一个向北西倾伏的低角度正断层,本文称之为太白顶拆离断层。基于对桐柏杂岩的运动学和显微构造学研究,可以推断桐柏杂岩原来位于东秦岭之下,是中下地壳的组成部分,由于中生代华北和扬子两板块的碰撞和持续的陆内汇聚作用而造成南东侧向挤出,它们作为异地地体从原地地体—超高压变质岩之下隆升到地表,太白顶拆离构造的功能与藏南拆离系一样,构成桐柏杂岩隆升顶部的滑脱面。~(40)Ar/~(39)Ar年代学研究结果表明,桐柏山侧向挤出隆升造山事件发生在晚白垩纪早期(102~85 Ma)。南阳盆地形成于桐柏山的西侧,是一个东断西超的半地堑盆地,其沉积作用始于早白垩世,大规模沉陷发生在晚白垩世,这与桐柏山的隆升是同时的,反映出沉积和构造隆升是耦合的。 相似文献
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激光显微探针40Ar/39Ar 定年方法研究 总被引:15,自引:0,他引:15
实验结果表明,在激光探针40Ar/36Ar年龄和常规40Ar/39Ar年龄之间有较好的吻合性,多次测定BSP-1角闪石国际标样年龄值大部分在2020-20900Ma之间,多次测定周口店花岗岩中ZBH-25国内标样年龄值大部分在130-135.9Ma。分析区域可小到30μm以下(激光束本身可被聚集到10μm以下)。研究表明,激光显微探针技术在下述工作中将是一个极有前途的工具①测定不易大量获取的样品年龄;②研究遭受多期地质历史事件作用因而有复杂Ar状态的岩石年代;③研究在岩石样品中填充在不同结构位置上的矿物年 相似文献
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等时线方法在K Ar年代学中得到广泛应用 ,本文利用一种新的3 6Ar 3 9Ar 4 0 Ar 3 9Ar等时线方法 ,计算查南疆汗萨拉锑、银矿带中石英脉的40 Ar 3 9Ar实验数据 ,并与其他等时线方法进行对比 ,得到非常一致的结果。 相似文献
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滇西南那邦变质基性岩两期变质作用的40Ar/39Ar年代学研究 总被引:7,自引:5,他引:2
中缅边界那邦变质基性岩出露于东缅著名的 Mogok带的东缘。那邦基性麻粒岩经历了早期麻粒岩相、晚期角闪岩相的两期变质作用的改造。早期变质作用的矿物石榴石和单斜辉石的 40 Ar/ 39Ar激光微区等时线年龄是 74.44± 1.44 Ma;石榴石和单斜辉石的 40 Ar/ 39Ar年龄谱图和等时线年龄均显示两组年龄 :74~ 76 Ma和 2 3~ 2 4Ma。晚期变质作用矿物角闪石的K- Ar法得出 2 3Ma,角闪石和斜长石的 40 Ar/ 39Ar年龄谱图和等时线年龄均显示 2 3~ 2 4Ma的变质年龄。综合这些结果 ,可以确定那邦基性麻粒岩的早期麻粒岩相变质作用的年龄是 74~ 77Ma,可能与新特提斯洋壳俯冲事件有关 ;晚期角闪岩相变质作用的年龄是 2 3~ 2 4Ma,与区内喜山期以来陆内块体响应两大陆会聚作用发生的大型走滑事件有关。那邦基性麻粒岩是世界上最年轻的麻粒岩相岩石之一 ,而且 ,两期变质作用年龄的确定对揭示区内与变质作用相关的地质事件具有重要意义。 相似文献
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Ages determined with the 40Ar/39Ar isotopic system affirms the Early Cretaceous volcanic activity in the Barton Peninsula, King George Island, Antarctica. Two specimens of basaltic andesite collected from the lowermost volcanic sequence of the peninsula were irradiated and analyzed in different experiments, yielding an identical age spectrum, and two magmatic thermal events of the Early Cretaceous (120.4± 1.6 Ma, 119± 1 Ma) and Early Tertiary (53.1± 1.5 Ma, 52± 1 Ma) are distinguished. The former is interpreted to represent the primary cooling age of basaltic andesite, whereas the latter is the thermal reset age caused by the intrusion of granitic pluton. These new ages clearly indicate that volcanism was active during the Early Cretaceous on the Barton Peninsula and that intensive hydrothermal alteration and mineralization of Mesozoic volcanic rocks resulted from Tertiary magmatism. 相似文献
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