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延边天宝山多金属矿田辉钼矿Re-Os同位素 年龄及其地质意义 总被引:1,自引:0,他引:1
延边天宝山为一大型中高温热液多金属(铅,锌,铜,钼等)矿田,是由新兴铅锌、立山铅锌铜和东风铅锌铜钼3个矿床所组成.文章在矿田地质特征研究的基础上,进行了辉钼矿Re-Os同位素体系定年研究,得到结果w(Re)为0.353~9.306 μg/g,模式年龄为174.7~200.3 Ma,加权平均值年龄为(194.6±3.9) Ma,等时线年龄为(196.6±2.5) Ma(MSWD=0.94,n=9),表明天宝山多金属矿田为早侏罗世岩浆作用及相关流体活动的产物,形成于华北板块和西伯利亚板块碰撞拼合后伸展环境,初步认为成矿物质来源主要为壳源.结合区域上已有的高精度年代学数据,将吉林省中东部山区钼成矿作用划分为2期:早侏罗世(196.6~186Ma)和中侏罗世(176.9~166.9Ma),且以中侏罗世钼矿化最为发育. 相似文献
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位处华北板块北缘东段的辽吉裂谷带内发育有多处中、小型铅锌矿床,其中,同时发育层状和脉状铅锌矿的青城子矿床是典型的代表。为了探讨青城子层状铅锌矿和脉状铅锌矿矿质来源及成因的异同及其所代表的地质意义,利用ICP-MS对层状铅锌矿及其围岩、脉状铅锌矿及其围岩和后期穿矿脉岩进行了稀土元素测试。结果表明,所有样品均具有轻稀土元素(LREE)富集和明显分异的特点。层状铅锌矿及其围岩具有Eu正异常和较弱的Ce负异常,表明其成矿物质均来自上升的深部热水流体与海水的混合热液,在高温、还原流体和海水的参与下成矿。脉状铅锌矿及其围岩稀土元素配分模式与层状铅锌矿及其围岩相似,但其Eu为负异常和Ce异常不明显,部分样品出现较弱的Ce正异常,对比分析穿矿脉岩明显的Eu负异常和Ce正异常以及二者稀土元素总量稍大于层状铅锌矿的特点,文章认为青城子层状矿石为沉积成矿,成矿热液为深部热水流体与海水的混合热液,但后期受到岩浆侵入叠加改造的影响而在局部形成脉状铅锌矿体,引起了Eu负异常和局部Ce正异常的出现以及稀土元素总量的增加。 相似文献
784.
宁武一静乐盆地侏罗系地层包括下侏罗统永定庄组,中侏罗统大同组、云岗组和天池河组,主要由粉砂岩夹泥岩组成.前侏罗纪古地貌背景和古流向相结合研究表明,物源区主要来自于北东方向的阴山一燕山造山带中段,对盆地内陈家半沟剖面24件碎屑岩样品的主量、稀土和微量元素进行了分析,可以为演绎源区早一中侏罗世的物源属性和构造背景提供一定的依据.通过研究主要得出以下结论:①碎屑岩样品中CO2与CaO具有较好的相关性,δCe与δEu、δCe与∑REE、化学蚀变指数(CIA)与Th/U、CIA与Th/Sc不具有相关性,说明研究区侏罗系碎屑成分主要受控于源岩特征,不受化学风化作用及氧化一还原条件的影响;②稀土元素的配分模式基本相同,LREE/HREE值高和明显的负Eu异常,表明早中侏罗世具有相同的物源,岩石以亲花岗岩、长英质为主,母岩碎屑主要来自于上地壳,尚没有地幔物质的参与,REE--La/Yb、La/Th--Hf、Co/Th--La/Sc、Th--Hf--Co、SiO2/A12O3-∑REE、K2O/Na2O--∑REE判别图解,也反映了相似的物源特征;③中侏罗世云岗期至天池河期,碎屑物质中CaO、CO:、Gd、成分变异指数(ICy)值以及(Gd/Yb)N值突然增加,表明源区处于快速隆升、剥蚀阶段,大量的古老沉积物质不断加入,这一变化可能与燕山运动的起始时限及造山过程存在紧密的联系. 相似文献
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赣东北婺源-德兴地区新元古代浅变质火山岩的地球化学和锆石U-Pb年龄 总被引:3,自引:1,他引:2
赣东北婺源-德兴地区新元古代地层中浅变质火山岩主要由变质玄武岩、英安岩和流纹岩组成.全岩地球化学分析表明浅变质玄武岩具有拉斑玄武岩的地球化学特征,起源于尖晶石辉橄岩低度部分熔融,英安岩岩浆起源于壳源杂砂岩部分熔融,流纹岩可能为英安质岩浆结晶分异的产物.LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年揭示婺源浅变质英安岩形成于861±8Ma,德兴张村西浅变质流纹岩形成于860±3Ma,铜厂铜矿矿区凝灰质板岩形成于860±6Ma,均为早新元古代Tonian期.同时这些定年样品中保存了2.8 ~2.5Ga、2.0~1.7Ga和~1.0Ga的继承或捕获锆石记录.结合浅变质玄武岩和英安质火山岩的地球化学特征和成因,这套岩石最有可能形成于新元古代早期安第斯型活动大陆边缘弧后盆地构造背景. 相似文献
790.
透岩浆流体成矿理论和地幔流体交代引发壳幔混染叠加成矿的机理,为“小岩体成大矿”这一事实提供了理论依据.滇西北甭哥碱性杂岩体岩石地球化学特征表明其受到强烈的深部流体作用,且成矿物质并非岩浆本身所携带,相应引发矿质富集的流体作用与岩浆作用分属不同的体系,初步推测甭哥金矿成矿受制于透岩浆流体与壳幔混染叠加这一深部流体作用过程.其机制可以理解为含矿地幔流体与岩浆互不混溶并同步运移,伴随岩浆结晶成岩而交代岩体成矿,或在一定条件下与岩体分离,运移至物理化学边界层等有利部位聚集成矿,在此过程中,含矿地幔流体也可沿途交代、活化围岩,导致壳幔混染叠加使成矿元素进一步富集.基于此,该岩体具有良好的深部成矿潜力. 相似文献