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湖南瑶岗仙复式花岗岩岩石成因及与钨成矿关系 总被引:2,自引:4,他引:2
瑶岗仙复式花岗岩体位于南岭复杂构造带北端,赋存着大型瑶岗仙钨矿床。瑶岗仙花岗岩高硅、富碱,属于高钾钙碱性系列,为分异的S型花岗岩。系统的单颗粒锆石LA-ICP-MS U-Pb同位素年龄测定表明,瑶岗仙复式花岗岩体有多期成岩事件,分别为:170Ma形成的粗粒二云母花岗岩,162Ma形成的中细粒二云母花岗岩,157Ma形成的细粒白云母花岗岩,表明花岗质岩浆经历了多期脉动侵位。元素地球化学及Sr-Nd同位素特征表明,瑶岗仙花岗岩成岩物质来源于古元古代的泥质岩。瑶岗仙花岗岩成岩年龄为170~157Ma,处于燕山期陆内伸展-减薄的构造环境。瑶岗仙花岗岩的成岩事件与钨矿床成矿事件在时空上高度吻合,花岗岩岩浆经历了高度分离结晶并产生富挥发分的流体,表明花岗岩可能为岩浆期后热液阶段成矿作用提供了原始流体和物质来源。 相似文献
154.
135~130 Ma: 大别山第二次“去根”时间? 总被引:1,自引:0,他引:1
大别杂岩主要由早白垩世侵入岩和三叠纪变质岩组成。它的四周是四条区域性韧性剪切带:郯城—庐江断裂,商城—麻城断裂,襄樊—广济断裂和晓天—磨子潭断裂。其中,晓天—磨子潭断裂和襄樊—广济断裂在早白垩世具有相反的走滑剪切方向:北侧的边界断裂(晓天—磨子潭断裂)是一个左行剪切断裂,而南侧的边界断裂(襄樊—广济断裂)是一个右行剪切断裂。在大别杂岩内部,早白垩世低角度剪切面理的倾伏向以SE向或NW向为主。这些晚期剪切面理上的拉伸线理的倾伏向同样为SE或NW向。大别杂岩总体具有朝SE向挤出和顶部相对朝NW向剪切的构造特征。这些表明晚中生代是该杂岩演化的重要阶段。该杂岩的边界断裂和内部构造特征指示其晚期抬升是沿造山带方向(SE—NW)以低角度方式进行的。这一过程直接导致高压-超高压变质岩和同构造岩浆岩被抬升至近地表。同时,年代学研究表明:大别杂岩(扬子板块东北缘地壳)在晚侏罗世—早白垩世经历大规模混合岩化的时间为145~135 Ma,同造山岩浆作用的时间为145~135 Ma,后造山火山-岩浆活动的时间为135~120 Ma。因此,该杂岩中三叠纪高压-超高压变质岩所记录的早白垩世抬升过程不是印支事件的后续,而是燕山期陆内造山及随后发生的伸展过程有关。尽管这一陆内造山事件的起始时间至今仍不确定,但大别山未变形岩体(130~120 Ma)的年代学研究结果和我们新测得的同构造伟晶岩脉的锆石U-Pb年龄(130 Ma)为早白垩地壳变形提供了良好的上限制约。这样,大别山经历了三叠纪碰撞造山和伸展,晚侏罗世—早白垩世陆内造山-伸展二次过程。 相似文献
155.
156.
云南者桑金矿床载金矿物标型特征研究 总被引:1,自引:0,他引:1
者桑金矿床处在滇黔桂“金三角”构造带中,该矿床的形成经历了沉积成岩期、热液成矿期及表生氧化期,黄铁矿及毒砂为矿床的重要载金矿物。通过岩相学特征、标型矿物研究,发现热液成矿Ⅰ阶段中主要载金矿物为毒砂,热液成矿Ⅱ阶段为金矿化最主要阶段,主要载金矿物为黄铁矿。黄铁矿呈胶状、细粒状、破碎状;毒砂呈粗粒板柱状,维氏硬度偏低为其载金标型。晶胞参数测试表明,黄铁矿a值在5.4300~5.4325 Å之间,成矿Ⅰ阶段至成矿Ⅱ阶段a值逐渐变大。载金毒砂明显富S、Co亏As,导致b、c、β均低于理论值。各成矿阶段的黄铁矿及毒砂中主量、微量元素及硫同位素组成呈现一定变化规律,成矿物质主要来自于富含有机质的围岩。者桑金矿床为中低温热液矿床。 相似文献
157.
陆面模式中土壤冻融过程参数化研究进展 总被引:21,自引:0,他引:21
土壤冻融过程在寒区水文和气候系统中有着重要作用。陆面模式中土壤冻融过程的参数化对模式的设计和模拟结果有着关键作用。通过对广泛应用的Bucket,SIB,BATS,VIC,BEAS, LSM等几种主要的陆面模式中的冻融过程参数化方案进行了总结和比较。首先,详尽地描述了土壤冻融与气候变化的数值模拟研究,总结和评述了土壤冻融过程对气候变化的作用。其次,对几种主要的陆面过程模式在土壤水热参数化方案中对冻融过程的考虑及其特点进行了比较和讨论。还对冻结深度和冻结周期的预报模式进行了简介,最后对该领域当前面临的主要研究问题进行了探讨和阐述。 相似文献
158.
本文介绍了区内主要岩溶含水层分布规律、富水性等情况,并分别从岩性、地貌、构造、埋深、地下水活动及古水文网发育状况等方面,分析了其对岩溶发育的影响。 相似文献
159.
为探讨清水泉地区堆晶岩成岩时代和区域地质构造,选择沿阿尔金南缘主断裂南侧分布的清水泉堆晶辉长岩开展完成了LA−ICP−MS 锆石定年,对堆晶纯橄岩、辉石岩和辉长岩开展了全岩地球化学研究。堆晶辉长岩年龄为(464.8±1.3)Ma,岩石地球化学结果表明:清水泉堆晶岩主量元素具低TiO2 含量,高Mg# 值的特点。纯橄岩、辉石岩和辉长岩稀土元素配分曲线呈现“平坦型”,与富集型大洋中脊玄武岩(E−MORB)配分一致。综合清水泉堆晶岩地化特征和区域地质构造背景认为:清水泉堆晶岩为同源岩浆分异演化的产物,其形成于伸展的构造背景,表明阿尔金南缘板块碰撞在中奥陶世已基本结束。 相似文献
160.
Mineral-microbe interactions: a review 总被引:2,自引:0,他引:2
Hailiang DONG 《Frontiers of Earth Science》2010,4(2):127-147
The studies of mineral-microbe interactions lie at the heart of the emerging field of Geomicrobiology, as minerals and rocks
are the most fundamental earth materials with which microbes interact at all scales. Microbes have been found in a number
of the Earth’s extreme environments and beyond. In spite of the diverse geological environments in which microbes are found
and diverse approaches taken to study them, a common thread, mineral-microbe interactions, connects all these environments
and experimental approaches under the same umbrella, i.e., Geomicrobiology. Minerals and rocks provide microbes with nutrients
and living habitats, and microbes impact rock and mineral weathering and diagenesis rates through their effects on mineral
solubility and speciation. Given a rapid growth of research in this area in the last two decades, it is not possible to provide
a comprehensive review on the topic. This review paper focuses on three area, i.e., microbial dissolution of minerals, microbial
formation of minerals, and certain techniques to study mineral-microbe interactions. Under the first area, three subjects
are reviewed; they include siderophores as important agents in promoting mineral dissolution, microbial oxidation of reduced
minerals (acid mine drainage and microbial leaching of ores), and microbial reduction of oxidized minerals. Under the second
topic, both biologically controlled and induced mineralizations are reviewed with a special focus on microbially induced mineralization
(microbial surface mediated mineral precipitation and microbial precipitation of carbonates). Under the topic of characterization,
the focus is on transmission electron microscopy (TEM) and electron energy loss spectroscopy. It is the author’s hope that
this review will promote more focused research on mineral-microbe interactions and encourage more collaboration between microbiologists
and mineralogists. 相似文献