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阿拉善东七一山大型萤石矿床萤石钐-钕同位素年龄及地质意义 总被引:8,自引:0,他引:8
为了查明东七一山矿床的形成过程 ,对主矿体中的 5件萤石样品进行了钐_钕同位素测定 ,所获得的等时线年龄为 (5 11± 5 )Ma和MSWD值为 0 .10。此外 ,14 3 Nd/ 14 4Nd初始比值为 0 .5 1176 0± 5 (2σ)和 εNd(t)为 - 4.2±0 .5 (2σ)。依据上述同位素分析数据 ,同时结合容矿围岩和矿体的地质特征 ,可以推测 ,东七一山萤石矿床是加里东期构造_岩浆活动的产物。成矿热液来源与壳源岩浆结晶分异作用有关。该矿床属侵入岩为主岩的中高温热液萤石矿床 相似文献
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内蒙古黑鹰山富铁矿床磷灰石钐-钕同位素年龄及其地质意义 总被引:6,自引:2,他引:6
黑鹰山富铁矿床地处北山造山带西伯利亚板块与哈萨克斯坦_北山板块汇聚地带,是中国西北地区规模最大和品位最高的富铁矿床之一,其独特的产出环境和地质特征为国内外地质学界所关注。为了查明该矿床的形成过程,笔者首次对致密块状铁矿体中的6件磷灰石样品和脉状铁矿体中的2件磷灰石样品进行了钐_钕同位素测定。块状矿体的6件样品所获等时线年龄为(32 2 .0±4 .3)Ma,MSWD值为0 .0 9,14 3 Nd/14 4 Nd初始比值为(0 .5 12 30 8±0 .0 0 0 0 0 3) ,εNd(t)为(1.6 6±0 .0 1)。脉状矿体中2件样品的εNd(t)值分别为7.2 0和7.2 6 ,明显高于块状矿体磷灰石样品。依据上述同位素分析数据和特征比值,结合容矿围岩和矿体地质特征,推测黑鹰山富铁矿床的形成与海西早期富碱岩浆流体多期次活动有关,成矿物质主要来自地幔物质占优势比例的壳_幔混源岩浆房。 相似文献
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冀东青龙地区浅变质岩系的钐—钕同位素年龄及其地质意义 总被引:7,自引:0,他引:7
冀东青龙地区出露的浅变质岩系主要由闪黑云变粒岩,变质基性-酸性火山岩,浅粒岩,二云石英片等组成,夹变砾岩和铁英岩,姚家沟附近变质砾岩上下的斜长角闪岩的Sm-N等时年龄为(2696±185)Ma,7个样品的tDM为2890-2995Ma。 相似文献
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赣南崇义地区茅坪钨锡矿床铼-锇同位素定年及其地质意义 总被引:8,自引:3,他引:8
茅坪钨锡矿床位于南岭成矿带东段,位于崇(义)—(大)余—(上)犹钨多金属矿矿集区西华山—杨眉寺区段中北部的天门山—红桃岭矿田,为天门山岩体向北倾伏延伸的前锋部位;矿区钨锡矿化类型主要有云英岩型和石英脉型两种。文章选取云英岩型矿体及上部石英脉型钨矿体中与黑钨矿共生的辉钼矿7件,进行Re-Os等时线年龄测定,得到其模式年龄为(141.4±2.2)Ma~(158.2±2.2)Ma,其中云英型钨锡矿体中辉钼矿等时线年龄为(156.8±3.9)Ma,成矿时代为中侏罗世,对应于燕山早期第二阶段;从云英岩矿体中样品模式年龄为(150.7±2.4)Ma~(158.2±2.2)Ma,石英脉型矿体中样品模式年龄为(141.4±2.2)Ma~(151.0±2.4)Ma。分析石英脉型矿体紧随但略晚于云英岩型钨锡矿体成矿,并结合矿田内取得的同位素年龄数据,探讨了矿田成岩成矿时代及时差,推断天门山岩体可能为多次成岩成矿的复杂式岩体,其成矿时代跨度为133~156Ma。 相似文献
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金属矿床同位素精确定年的方法和意义 总被引:16,自引:1,他引:16
综述了热液金属矿床成矿年龄同位素精确定年的研究现状、主要问题及发展趋势。介绍Rb-Sr等时线方法,并以Rb-Sr等时线法为例讨论了热液矿床定年中一些带普遍性的问题。对其它直接测定成矿年龄的同位素定年技术,包括Sm-Nd、Pb-Pb、U-Pb、Re-Os、K-Ar、Ar-Ar、裂变径方法都作了不同程度的评述。 相似文献
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湘西大溶溪钨矿床中辉钼矿Re-Os同位素定年及其地质意义 总被引:7,自引:2,他引:7
湘西大溶溪钨矿床,为雪峰隆起区内的一个中型白钨矿矿床。文章对该矿床中穿插钨矿体的含辉钼矿石英脉进行了Re-Os同位素年代学研究。分析结果显示,该矿中辉钼矿的Re-Os同位素模式年龄为217.0~221.1 Ma,平均为(219.0±1.2) Ma,其对应的等时线年龄为(223.3±3.9) Ma,揭示其形成于晚三叠世。这些年龄数据与矿区内大神山花岗岩的侵位时间〔(224.3±1.0) Ma〕基本吻合,表明该区含辉钼矿石英脉的形成与花岗岩的侵位具有密切的时、空联系。考虑到该区钨矿体的形成时间介于花岗岩和含辉钼矿石英脉之间,因此,推断大溶溪钨矿床形成于223 Ma左右。该研究成果,不仅为湘西雪峰隆起区存在多期次的钨成矿事件提供了可靠证据,同时又进一步证实了华南地区确实存在一次区域性的与印支期花岗岩有关的成矿作用。 相似文献
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湘西大溶溪钨矿床,为雪峰隆起区内的一个中型白钨矿矿床。文章对该矿床中穿插钨矿体的含辉钼矿石英脉进行了Re-Os同位素年代学研究。分析结果显示,该矿中辉钼矿的Re-Os同位素模式年龄为217.0~221.1 Ma,平均为(219.0±1.2)Ma,其对应的等时线年龄为(223.3±3.9)Ma,揭示其形成于晚三叠世。这些年龄数据与矿区内大神山花岗岩的侵位时间〔(224.3±1.0)Ma〕基本吻合,表明该区含辉钼矿石英脉的形成与花岗岩的侵位具有密切的时、空联系。考虑到该区钨矿体的形成时间介于花岗岩和含辉钼矿石英脉之间,因此,推断大溶溪钨矿床形成于223 Ma左右。该研究成果,不仅为湘西雪峰隆起区存在多期次的钨成矿事件提供了可靠证据,同时又进一步证实了华南地区确实存在一次区域性的与印支期花岗岩有关的成矿作用。 相似文献
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广西王社铜钨矿床的Re-Os同位素年龄及其地质意义 总被引:19,自引:2,他引:19
广西王社铜钨矿床主要类型是斑岩铜钼矿,叠加有石英脉型黑钨矿,Cu、Mo和W都可利用,其中Cu的平均品位在0.3%以上。本文利用ICP-MS测试技术获得高精度的辉钼矿Re-Os同位素年龄值,结果表明,王社铜钨矿化模式年龄为94.9~96.3Ma,等时线年龄93.8±4.6Ma,属燕山晚期。与成矿有关的昆仑关岩体以黑云母花岗岩为主,及后期花岗斑岩墙穿插,岩石地球化学特征显示黑云母花岗岩SiO2含量68.6%~72.1%,花岗斑岩脉为73.8%;Al2O3含量前者为14.16%~14.75%,后者14.07%;全碱含量前者6.78%~8.15%,后者8.1%;且均显示出K2O>Na2O的特征。初步推断该成矿带燕山晚期的成岩成矿动力学背景为岩石圈伸展。 相似文献
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武山蛇绿岩的特征、同位素年代及其地质意义 总被引:4,自引:0,他引:4
武山蛇绿岩位于北秦岭西段、商丹断裂西延之北,岩石组成主要为超基性岩、变质的基性侵入岩、枕状玄武岩及大理岩。变玄武岩的岩石地球化学特征显示为钙碱性玄武岩,形成于大陆裂谷至初始洋盆环境,其Sm-Nd等时线年龄为1570Ma,反映原始岩浆形成中元古代,属大陆地壳演化早期的蛇绿岩。 相似文献
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巴尔喀什成矿带Cu-Mo-W矿床的辉钼矿Re-Os同位素年龄测定及其地质意义 总被引:11,自引:0,他引:11
巴尔喀什成矿带是世界著名的中亚成矿域斑岩型铜钼成矿带,产出许多斑岩型铜钼矿床和一些石英脉-云英岩型钨钼矿床。中亚成矿域可能是一个多核成矿系统,具有以走滑断裂为边界构成的断裂构造体系并受之控制。本文对巴尔喀什成矿带巴尔喀什—阿克沙套地区11件辉钼矿样品进行了Re-Os同位素分析,得到博尔雷大型斑岩型铜(钼)矿床和东科翁腊德、扎涅特、阿克沙套石英脉-云英岩型钨钼矿床的辉钼矿模式年龄(平均值)分别为315.9Ma、298.0Ma、295.0Ma和289.3Ma;其中,东科温腊德、阿克沙套和扎涅特等3个矿床的Re-Os等时线年龄为297.9-+30..949Ma,MSWD值为0.97。辉钼矿Re-Os年龄说明巴尔喀什成矿带Cu-Mo-W成矿作用发生在315.9~289.3Ma期间,Cu-Mo-W矿床的形成可分为两期:一期为斑岩型铜钼矿床,约形成于315.9Ma;另一期为石英脉-云英岩型钨钼矿床,约形成于297.9Ma。根据辉钼矿模式年龄和等时线年龄,推测该地区花岗斑岩和伟晶岩的形成时代与相应的矿床基本同时,均为晚石炭世,属海西期构造岩浆活动的产物。通过与我国境内西、东准噶尔和东天山斑岩铜矿带的对比表明,巴尔喀什成矿带铜钼成矿作用的年龄介于东天山土屋—延东斑岩铜矿与西准噶尔包古图斑岩铜矿之间。分析表明,中亚成矿域大规模斑岩型铜钼成矿作用集中在晚石炭世,属海西晚期构造-岩浆活动的产物。 相似文献
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河南嵩县康达萤石矿位于华北地台南缘,为秦岭多金属和非金属成矿带嵩县西南部车村萤石矿集区。为确定该矿床的成矿时代,为矿床成因研究和找矿勘探提供依据,采用MC-ICP-MS对矿床主成矿期的萤石进行了Sm-Nd同位素测年。结果表明,萤石样品的等时线年龄为(123±9.1) Ma,表明矿床形成于早白垩世,该年龄与合峪复式岩体的末次侵位年龄(127±14)Ma接近;萤石的εNd(t)为-15. 9,与合峪岩体的εNd(t)为-17.4^-11.2也相近,暗示矿床与合峪岩体的密切成因联系,并与这一时期区域上发生的大规模成矿时代及燕山期岩浆侵入事件相一致。 相似文献
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As the principal ore mineral in various tungsten (-gold) deposits, scheelite (CaWO4) plays an important role in directly dating the timing of ore formation, and in tracing associated material sources through the study of its Sm-Nd geochronology and Nd isotopic characteristics. Since the retention of Sm-Nd systematics within scheelite is presently unconstrained, equivocal interpretations for isotopic data resulting from this method have occurred quite often in previous studies that apply these isotopic data. In order to better elucidate the closure of Sm-Nd in scheelite, the kinetics of Sm and Nd within this mineral lattice were investigated through calculation of diffusion constants presented herein. The following Arrhenius relations were obtained:DNd = 4.00exp(?438 kJ·mol–1/RT) cm2/sDSm = 1.85exp(?427 kJ·mol–1/RT) cm2/sshowing diffusion rate of Nd is near identical to Sm in scheelite when at the same temperature. However, compared to other rare earth elements (REEs), which have markedly different atomic radii to either Nd or Sm, these are shown to exhibit a great variation in diffusivities. The observed trends in our data are in excellent agreement with the diffusion characteristics of REEs in other tetragonal ABO4 minerals, indicating that ionic radius is a key constraint to the diffusivity of REEs in the various crystal lattices. With this in mind, the same substitution mechanism and a very slight discrepancy in radii will allow us to infer that significant Sm/Nd diffusional fractionation in scheelite is unlikely to occur during most geological processes.Based upon the diffusion data determined herein, Sm and Nd closure temperatures and retention times in scheelite are discussed in terms of diffusion dynamics. Those results suggest that closure temperatures for Sm-Nd within this mineral are relatively high in contrast to the temperature ranges of ore-formation responsible for scheelite-related deposits, and any later thermal environments. It is likely, therefore, that relevant isotopic information could be easily retained under most geological conditions, since initial crystallization of the scheelite. In addition, comparison of this mineral-element pair over a range of temperatures with some other common minerals used as geochronometers (e.g., zircon and apatite) indicates that Sm-Nd system has a slower diffusive rate in scheelite than for Sr in apatite or Ar in quartz, and only a little faster than for Pb in zircon. It should be noted, within most hydrothermal deposits where zircon has crystallized, its size is typically no more than 100 μm, whereas scheelite commonly occurs as macroscopic grains. For this reason, the larger dimensions of scheelite would provide a robust Sm-Nd system more able to resist perturbations, relating to any later thermal process. As such Sm-Nd investigations of scheelite are akin to U-Pb within zircon samples used in isotopic dating. These observations indicate that Sm-Nd age and isotopic information can provide reliable data in all but the most extreme case, especially when data are extracted from macroscopic grains of scheelite that are chosen to be “pristine” (i.e., free of surface alteration and/or fractures). 相似文献
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里伍式富铜矿床同位素示踪及其成矿地质意义 总被引:14,自引:0,他引:14
笔者在分析江浪变质穹隆成矿地质构造背景、含矿变质岩系以及矿床成矿特征的基础上,采用Si、Pb、S等同位素示踪和Ar-Ar同位素等定年方法,分别对不同类型的矿石进行了同位素示踪,并对改造期形成的团块状矿石进行了定年.笔者通过研究认为,该类型矿床的Si、Pb等成矿物质主要来自于江浪变质穹隆含矿变质岩系;而矿床中的硫则主要来自于该岩性段中前变质的火山物质.同时,根据硫同位素组成在不同矿石类型的分布规律,判断含矿变质岩系曾经历过区域变质作用、成穹过程中所产生的塑性流变和流体作用等,对其进行了强烈的改造,从而形成富铜矿床. 相似文献
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西藏玉龙斑岩铜钼矿辉钼矿铼-锇同位素定年及其成矿学意义 总被引:9,自引:0,他引:9
玉龙铜钼矿床是金沙江—红河斑岩铜矿带北部的一个超大型铜钼矿,也是我国目前最大的几个铜矿之一。玉龙铜矿曾经作为我国新生代最典型的斑岩铜矿,在西南三江及冈底斯斑岩铜矿带的地质找矿工作中起到了典型示范作用;但与其成矿作用有关的科学问题还尚待进行深入研究,精确的成矿时代及其成矿演化历史就是其中主要课题之一。文章对采自矿区钻孔的5件辉钼矿样品进行铼-锇同位素定年,得到的等时线年龄为(41.6±1.4)Ma。5件样品的模式年龄表明,玉龙超大型铜钼矿床成矿作用的时间跨度约为1.5Ma,说明成矿作用是在较短时期内完成,反映了独特的成矿背景和成矿机制;成矿时代也表明玉龙铜钼矿形成于早喜马拉雅阶段变形变质造山高峰期与中喜马拉雅阶段变形变质造山高峰期之间,反映了独特的成矿背景和成矿机制。 相似文献
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阜平岩群主要分布在太行山北段,是我国太古宙重要的地层单元,并构成阜平深变质绿岩带的岩石组合。前人认为阜平岩群及其区域变质时代主要为新太古代。本次对阜平岩群下部含辉石斜长角闪岩Sm-Nd同位素年代学的详细研究,获得Sm-Nd等时线年龄3352±50Ma和平均模式年龄3374.5Ma,说明阜平岩群底界年龄接近3400Ma,从而也反映阜平深变质绿岩带形成在古—中太古代,是我国目前最老的绿岩带,也是世界上最古老的绿岩带之一。 相似文献
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吉林大黑山超大型钼矿辉钼矿铼-锇同位素定年及其地质意义 总被引:20,自引:1,他引:20
吉林大黑山钼矿位于吉黑成矿省,是20世纪50年代发现的一超大型斑岩型钼矿床。文章首次对采自矿床不同类型矿石中的辉钼矿进行了铼-锇同位素定年,获得等时线年龄为(168.2±3.2)Ma,其加权平均方差(MSWD)为0.56,表明大黑山钼矿主要形成于燕山早期。结合该区域其他钼矿的成矿年龄,燕山早期可能为吉林中部钼矿的成矿集中期。根据辉钼矿中的铼含量及矿床硫同位素特征表明,矿床的成矿物质来源为壳幔混源。矿床的形成可能与谷太平洋板块的俯冲有关,构造作用与岩浆作用的耦合是成矿的关键因素。 相似文献