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61.
The interpretation of whether a dated metamorphic zircon generation grew during the prograde, peak or retrograde stage of a metamorphic cycle is critical to geological interpretation. This study documents a case at Aktyuz metamorphic terrain, in the southern of Kokchetav‐North Tianshan belt, involving progressive metamorphic recrystallization of mafic rock to eclogite and associated behavior of zircon. Zircons in eclogites are mainly fine grains (5 to 20 μm), and preferentially concentrated with rutile/ilmenite. They also occur as individual grains or clusters in amphibole coronas of garnet. A few larger grains commonly preserve inherited cores and evidence of dissolution and metamorphic outgrowths. Zircon grains separated from amphibolites show inherited zircons with typically magmatic feature, although this become progressively blurred in response to resorption and recrystallization. Mineral inclusions represent epidote‐amphibolite facies in the prograde metamorphism, and the embayed boundary between recrystallized domains and inherited zircons suggest fluid/melt participation. The metamorphic domains are mainly simple overgrowth around the inherited cores or recrystallization domains. The absence of peak metamorphic mineral inclusions and steep pattern of MREE‐HREE indicate no sufficient garnet formed before the metamorphic zircon overgrowth. A tiny rim with homogeneously bright CL image can be distinguished in most zircons. Amphibole inclusions have similar compositions to those in the coronas of garnets, suggesting a retrograde metamorphic origin. The inherited zircon crystallized at 880‐730 Ma, revealing similar age range to the gneiss in Aktyuz area, whereas metamorphic zircon dates prograde metamorphism at 497.9 ±1.4 Ma. In this case, the bulk Zr budget in rocks will become locked into Zr‐bearing minerals during the mafic magma intrusion, when the inherited zircon melting and resorption. The texture shows that metamorphic zircon grew both in the prograde and retrograde stage, and Zr‐bearing magmatic minerals and rutile/ilmenite are by far the main source of Zr for the two stages, respectively. 相似文献
62.
在野外调查和广泛收集资料的基础上,分析了控制和影响京张地区区域地壳稳定性的主要因素及内外动力地质的耦合作用。选取活动断裂、地震活动性和深部地球物理等因素,同时选取工程岩组、地形地貌与地表地质灾害等11个因素作为评价因子,并对评价因子进行了分类赋值。采用多因素加权叠加分析方法,建立了区域地壳稳定性评价模型,基于GIS平台对京张地区的区域地壳稳定性进行了定量化评价,将研究区划分为稳定区、次稳定区、次不稳定区和不稳定区4个等级。依据区域地壳稳定性评价结果,为京张高速铁路、云顶滑雪场、石京龙滑雪场的建设和运营提出相关建议,为京张地区国土规划提供了基础依据。 相似文献
63.
64.
齐平3井是部署在松辽盆地中央坳陷区齐家凹陷的一口水平探井,完钻斜深3574.03 m,垂深2201.1 m,水平段长1195.35 m。在施工前对井身结构和井眼轨迹剖面进行了优化设计,施工中应用井眼轨迹控制技术、地质导向技术,并配以钻井安全施工工艺,保证了该井的顺利完钻,实现了设计要求的各项技术指标,取得了良好的施工效果。 相似文献
65.
新疆克拉麦里造山带下石炭统地层系统及其沉积构造背景 总被引:5,自引:0,他引:5
新疆克拉麦里造山带位于准噶尔与西伯利亚板块之间.下石炭统是该造山带的重要组成部分,前人将其作为一个地层层序,自下而上划分为黑山头组、姜巴斯套组和那林卡拉组.运用造山带地层学研究其下石炭统地层系统,识别出西伯利亚板块南缘岛弧盆地层序(黑山头组)、弧前大陆边缘盆地层序(卡姆斯特组)、洋盆层序(放射虫硅质岩和蛇绿混杂岩),以及准噶尔板块北缘岛弧盆地层序(塔木岗组和松喀尔苏组)和弧前大陆边缘盆地层序(东古鲁巴斯套组和姜巴斯套组).根据克拉麦里造山带两侧均存在岛弧盆地层序,推论克拉麦里洋盆曾在早石炭世向两侧发生俯冲. 相似文献
66.
EH-4电导率成像系统的特点及其在金属矿勘探中的应用 总被引:10,自引:0,他引:10
EH-4电导率成像系统是一种混场源频率域电磁观测系统,具有轻便、高效、勘探深度大、分辨率高的特点。通过在块状硫化物铜矿、斑岩铜矿已知矿区的试验研究,证实EH-4系统在这两种矿床类型的隐伏-半隐伏金属矿勘探中有较好的找矿效果。 相似文献
67.
68.
通过对江苏省煤炭资源特征及利用现状分析,在安全、高效、环保优先的前提下,建议选择新兴煤炭地下气化高新技术,开启江苏省煤炭资源开发利用的新模式,详细分析了采用煤炭地下气化高新技术开发利用江苏省煤炭资源的五大优点,为江苏省煤炭资源开发利用探求一条新路子。 相似文献
69.
塔里木盆地塔北和塔中地区流体作用环境差异性分析 总被引:2,自引:0,他引:2
对塔里木盆地塔北和塔中地区奥陶系灰岩孔洞和裂缝中的方解石进行了系统的流体包裹体测温、碳氧锶同位素以及稀土元素方面的分析测试。塔北地区多数方解石样品具有较低的流体包裹体均一温度、较轻的氧同位素组成和较高的87Sr/86Sr值,其均一温度平均值范围为66.6~105.8℃,δ18OPDB值为–18.9‰~–10.8‰,87Sr/86Sr比值为0.709190~0.709989,为大气降水成因;此外,还有5个方解石样品认为是地层水成因,2个样品认为是热液流体成因。塔中地区方解石样品多数具有高于围岩埋藏温度的流体包裹体均一温度、较轻的氧同位素组成和较高的87Sr/86Sr值,其均一温度平均值范围为139.2~180.0℃,δ18OPDB值为–7.9‰~–14.3‰,87Sr/86Sr比值为0.709049~0.719503;与灰岩围岩差别明显的稀土元素分布模式及显著的Eu正异常,其δEu变化范围为1.39~76.03;这些方解石认为是以热液流体成因为主。由上可见,塔北奥陶系灰岩中的流体作用类型主要为大气降水;塔中地区奥陶系灰岩中主要的流体作用类型是热液流体。流体作用的差异主要是由两个地区构造演化、岩浆火山活动等地质环境的差异造成的。塔北奥陶系灰岩因多次强烈构造抬升作用导致遭受多次大气降水地表岩溶改造,塔中则因二叠纪强烈而广泛的岩浆火山作用而经历以热液为主的流体改造作用。 相似文献
70.
CHEN Qunce MENG Wen WU Manlu FAN Taoyuan ZHANG Chongyuan QIN Xianghui LI Guoqi 《《地质学报》英文版》2015,89(1):320-321
<正>The South China Sea(SCS)is the largest marginal sea in West Pacific formed by a combined effect of the Eurasian plate,Pacific plate and India-Australian plate,and is thus considered to be a unique natural laboratory to study oceanic dynamics and tectonic evolutions(Xie et al.,2006;Luan and Zhang,2009).Besides,the SCS contains enormous petroleum resources for its favorable conditions of oil-gas generation,accumulation and preservation.It is therefore imperative to intensively study the marine in-situ 相似文献