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172.
Niobium and Ta concentrations in ultrahigh‐pressure (UHP) eclogites and rutile from these eclogites and associated high pressure (HP) veins were used to study the behaviour of Nb–Ta during dehydration and fluid‐rock interaction. Samples were collected through a ~2 km profile at the Bixiling complex in the Dabie orogenic belt, Central‐Eastern China. All but one eclogite away from veins (EAVs) display nearly constant Nb/Ta ratios ranging from 16.1 to 19.2, with an average of 16.9 ± 0.8 (2 SE), similar to that of their gabbroic protolith from the Yangtze Block. Nb/Ta ratios of rutile from the EAVs range from 12.7 to 25.3 among different individual grains, with the average values close to those of the corresponding bulk rocks. These observations show that Nb and Ta were not significantly fractionated by prograde metamorphism up to eclogite facies when no significant fluid‐rock interaction occurs. In contrast, Nb/Ta ratios of rutile from eclogites close to veins (ECVs) are highly variable from 17.8 to 49.8, which are systematically higher (by up to 17) than those of rutile from the veins. These observations demonstrate that Nb and Ta were mobilized and fractionated during localized fluid flow and intensive fluid‐rock interaction. This is strongly supported by Nb/Ta zoning patterns in single rutile grains revealed by in situ LA‐ICP‐MS analysis. Ratios of Nb/Ta in the ECV‐hosted rutile decrease gradually from cores towards rims, whereas those in the EAV‐hosted rutile are nearly invariable. Furthermore, the vein rutile shows Nb/Ta zoning patterns that are complementary to those in rutile from their immediate hosts (ECVs), suggesting an internal origin for the vein‐forming fluids. The Nb/Ta ratios of such fluids evolved from low values at the early stage of subduction to higher values at later supercritical conditions with increased temperature and pressure. Quantitative modelling was conducted to constrain the compositional evolution of metamorphic fluids during dehydration and fluid‐rock interaction focusing on Nb–Ta distribution. The modelling results based on our proposed multistage fluid phase evolution path can essentially reproduce the natural observations reported in the present study. 相似文献
173.
本文通过计算不同构造环境的原生玄武岩岩浆密度,首次提出了两种原生玄武岩浆密度类型:岛弧玄武岩浆(AB)密度类型(Ⅰ);WB MORB岩浆密度类型(Ⅱ)。指出Ⅰ型岩浆密度受控于岩浆起源的fO2和fH2O条件;Ⅱ型岩浆密度则与岩浆起源压力有关。原生岩浆密度可作为判定岩浆产出的地球动力学背景的重要标志之一。考察岩浆密度与压力的关系,指出原生玄武岩浆密度在一定程度上控制了岩浆房的发育部位(深度),制约了岩浆结晶的温压条件,并对岩浆侵位与喷发产生重要影响。在岛弧地区,岩浆密度与地壳厚度变化严格地控制着岛弧岩石系列(Tb-CA-Sh)的时空演变,决定了岩浆的演化途径和结晶条件。利用岩浆密度资料,反演并建立了义敦岛弧区的地壳双层结构模式。 相似文献
174.
Doodson进行引潮位展开时的原始数据采自Brown及Newcomb表,其黄赤交角系采用1900年1月1日之值。目前Brown系数已重新计算,黄赤交角每世纪相对变化5×10-4;地球轨道偏心率每世纪相对变化25×10-4。由此引起的潮波振幅长趋势变化已可辨别,这就是所谓潮波振幅的时间依赖问题。作者采用EJC表及2000.0年的黄赤交角和地球轨道偏心率数值,重新用计算机演绎了引潮位展开式,解决了时间依赖问题。文中给出了属于J2000.0系统的引潮位完全展开表。 相似文献
175.
本文主要讨论了岩浆不混溶的内在因素和物化条件。研究提出阳原杂岩大于零的过剩自由能是出现不混溶的内在原因。岩浆中高P_2O_5、TiO_2、Zr、Hf、Ta、REE是岩浆不混溶的诱导因素。化学位计算揭示了球状黑云辉石正长岩之球体、基质两相及正长质和辉石质岩浆单元在液态时曾处于平衡状态。岩浆不混溶可能是在温度约1200℃、上地壳深度范围内发生的。阳原母岩浆不混溶的两液相可以分离聚集成两大岩浆单元,岩浆分溶不充分,便产生中间成分的黑云辉石正长岩。 相似文献
176.
本文主要指出B.K.Bhattacharyya和M.E.Navolio在文献[1]中将拉普拉斯方程▽2U(x,y,z)=0进行三维傅里叶变换导出u2+v2+w2=0,以及利用iw=±(u2+v2)1/2推导了位场在频率域中的一些公式中的错误,从数学和物理角度论证这个所谓频率域的拉普拉斯方程u2+v2+w2=0是不成立的。因此,当推导位场在频率域中的公式时不能使用iw=±(u2+v2)1/2。此外,本文还使用狄拉克函数证明了拉普拉斯方程的基本解1/(x2+y2+z2)1/2在拉普拉斯算子作用下,在三维频率域中并没有这样的对应关系式,而只能有对应关系式 相似文献
177.
吉林六批叶沟金矿石及金矿物特征研究 总被引:4,自引:2,他引:4
六批叶沟金矿石属少硫化物类型,金属矿物主要是黄铁矿,脉石矿物以石英、绿泥石、长石、绢云母为主;矿石常具晶质结构、压碎结构、交代结构以及浸染状、角砾状、细脉网脉状等构造.金矿物以银金矿、含银自然金为主,其形态以不规则状、尖角粒状、角粒状等居多,以中-细粒者常见;嵌布状态以粒间金为主,其次是包裹金和裂隙金.自然金中除Ag含量较高外,尚含有少量的Fe、Ni、Co、Cu、S等杂质,其成色为769.4‰,属自然元素类金-银系列矿物. 相似文献
178.
Wang Yong Hou Zengqian Mo Xuanxue Dong Fangliu Bi Xianmei Zeng Pusheng 《Frontiers of Earth Science》2007,1(3):322-332
More than 140 middle-small sized deposits or minerals are present in the Weishan-Yongping ore concentration area which is
located in the southern part of a typical Lanping strike-slip and pull-apart basin. It has plenty of mineral resources derived
from the collision between the Indian and Asian plates. The ore-forming fluid system in the Weishan-Yongping ore concentration
area can be divided into two subsystems, namely, the Zijinshan subsystem and Gonglang arc subsystem. The ore-forming fluids
of Cu, Co deposits in the Gonglang arc fluid subsystem have δD values between −83.8‰ and −69‰, δ18O values between 4.17‰ and 10.45‰, and δ13C values between −13.6‰ and 3.7‰, suggesting that the ore-forming fluids of Cu, Co deposits were derived mainly from magmatic
water and partly from formation water. The ore-forming fluids of Au, Pb, Zn, Fe deposits in the Zijinshan subsystem have δD
values between −117.4‰ and −76‰, δ18O values between 5.32‰ and 9.56‰, and Δ13C values between −10.07‰ and −1.5‰. The ore-forming fluids of Sb deposits have δD values between −95‰ and −78‰, δ18O values between 4.5‰ and 32.3‰, and Δ13C values between −26.4‰ and −1.9‰. Hence, the ore-forming fluids of the Zijinshan subsystem must have been derived mainly
from formation water and partly from magmatic water. Affected by the collision between the Indian and Asian plates, ore-forming
fluids in Weishan-Yongping basin migrated considerably from southwest to northeast. At first, the Gonglang arc subsystem with
high temperature and high salinity was formed. With the development of the ore-forming fluids, the Zijinshan subsystem with
lower temperature and lower salinity was subsequently formed.
Translated from Mineral Deposits, 2006, 25(1): 60–70 [译自: 矿床地质] 相似文献
179.
180.