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121.
本文论述了华南两类不同成因花岗岩的铅同位素组成特征。不同类型的花岗岩,具有明显不同的铅同位素组成。改造型花岗岩相对富放射成因铅,其铅同位素比值较高,Pb/~(204)Pb>72;且相对富铀铅而贫钍铅,~(208)Pb/~(206)Pb<2.1。同熔型花岗岩则反之。利用有关的铅同位素图解和参数,可对花岗岩的成因类型进行划分。岩石的铅同位素组成与其成岩物质来源的关系,可从铀(钍)铅同位素的演化得到解释。研究结果表明,花岗岩的铅同位素组成特征,能够提供有关成岩物质来源的信息,从而作为划分花岗岩成因类型的又一个稳定同位素标志。 相似文献
122.
从花岗岩类岩石的稀土元素与岩石化学成分的对应分析结果出发,论述了新疆准噶尔地区花岗岩类稀土元素与岩石化学成分的相互关系,以及该区花岗岩类演化与锡的成矿作用。 相似文献
123.
在法国Beauvoir花岗岩中,烧绿石-细晶石族矿物是重要的铌钽矿物之一,主要出现在岩体的上部。大部分晶体为自形,白色、谈黄色或谈绿色,粒径为微米至毫米级。30多个电子探针分析结果表明,主要成分为Na、Ca、U、Nb,Ta、F.从岩体的下部到上部,烧绿石族矿物的Nb/(Nb+Ta)比值呈升高的趋势。这些矿物富含铀,Uo_2含量最高达15.05%,部分烧绿石和细晶石为铀烧绿石和铀细晶石;另一方面,在岩体下部,细晶石中Uo_2含量平均为6.3%,而在岩体上部,烧绿石和细晶石中的Uo_2平均含量为9.0% 相似文献
124.
敖瑙达巴斑岩型铜银锡乡金属矿床既不同于大多数由幔源岩浆衍生物所形成的斑岩铜矿,也不同于大多由地壳重熔岩浆衍生物形成的斑岩型锡(钨钼)矿床。它是分布于过渡性地壳上的、由起源于下地壳-上地幔的过渡性岩浆的衍生物形成的斑岩型铜银锡矿床。根据已取得的资料,在矿区内磁法、电法、化探异常的展布与已知矿化蚀变带一致。凡磁、电、化探异常吻合一致的综合异常,经验证都已见到了矿体。 相似文献
125.
大庙斜长岩的40Ar/39Ar年龄测定呈现出一条典型的马鞍型年龄谱,在中温阶段有二个明显的坪年龄1656±15 Ma和1029±7 Ma,结合其构造位置和全球斜长岩分布来看,它们分别代表了侵位年龄和后期热扰动的时代。密云奥长环斑花岗岩中角闪石的40Ar/39Ar坪年龄为1716±21 Ma。两者时空上密切相关,代表了裂谷作用初期非造山环境中双模式岩浆作用产物。斜长岩类和苏长岩之间稀土配分模式的相似性表明,它们明显为同一成因的岩浆分异系列的产物。 相似文献
126.
天然花岗岩块的熔融实验及其岩石学意义 总被引:1,自引:0,他引:1
Wu Fuyuan Lin Qiang 《吉林大学学报(地球科学版)》1990,(2)
本文详细论述了马兰峪中生代脉状花岗间长岩固体块样品的熔融实验结果,并据此讨论了部分熔融过程中的结构与成份平衡问题。实验表明,最初熔体产生于不同矿物的接触边界上,而且石英—碱性长石之间的熔体量较石英—斜长石间熔体多,而同种矿物之间一般不出现熔体。当熔融程度增高时,两种长石间也开始出现熔体。熔体成分的研究表明,初始部分熔融过程中,局部体系的平衡起着控制作用。 相似文献
127.
Isocon analysis has been applied to five sets of leucosome, mafic selvages and immediately adjacent mesosome in the migmatites from a 15-m outcrop in the Colorado Front Range. The results show: (i) mafic selvages formed from the adjacent mesosome by loss of felsic components and therefore the mesosomes are indeed palaeosomes or protoliths; (ii) the leucosomes did not form in a closed system from the palaeosome (in which case the material lost from the palaeosome during selvage formation would become the leucosome). The observed volumes and compositions of leucosomes require that the present leucosome must contain some material in addition to the felsic components lost from the selvages. The materials that must be added are leucotonalitic to granitic in composition, varying greatly in K/(Na + Ca) ratio. The trend in leucosome composition can be reproduced by assuming that a metasomatic exchange, KNa + Ca, modified originally leucotonalitic leucosomes to more K-rich compositions. These leucosomes most likely formed by injection of silicate melts accompanied, or followed, by metasomatism. The trend of leucosome compositions in this study reflects the general trend in the leucosome compositions which have been published from other areas, indicating that the proposed mechanism can be applicable to other regional migmatites. 相似文献
128.
129.
GenerationofMuscovite/Two-MicaGranilandIntracontinentalSubduction¥DengJinfu;ZhaoHailing;LaiShaocong;LiuHouxiang;LuoZhaohua(De... 相似文献
130.
The Baishitouquan amazonite and topaz-bearing granite is one of the typical high-rubidium and high-fluorine granites in the
eastern part of the Mid-Tianshan belt. This intrusion is in sharp contact with Mid-Proterozoic schists, gneisses and marbles,
and is composed of four zones transitional from the bottom upwards: leucogranite, amazonite granite, topaz-bearing amazonite
granite and topaz quartz albitite.
The Baishitouquan granite contains highly ordered K-feldspar, Li-rich mica, Mn-rich garnet, α-quartz and low temperature zircon
and is chemically high in Si, K, Na, Al, Li, Rb, Cs and F, and low in Ti, Fe, Ca, Mg, P, Co, Ni, Cr, V, Sr and Ba, with Na2O<K2O. Amazonite from the amazonite granite zone contains 1867 ppm Rb. The F contents of bulk rocks are 3040 and 4597 for the
amazonite granite and topaz-bearing amazonite granite zones, respectively. These two zones have δ18O values of 8.97–9.85‰ (SMOW) and show flat REE distribution patterns with strong Eu depletion. K-Ar and Rb-Sr ages of this
intrusion are 226. 6 Ma and 209. 6 Ma respectively, with an initial87Sr/86Sr ratio of 0.987±0.213.
The Baishitouquan granite is the product of crystallization of a low temperature, and water, rubidium and fluorine-rich magma,
which may have been derived from partial melting of muscovite-rich crustal rocks. Consolidation of this granite involved two
contrasting and successive stages: melt crystallization and hydrothermal metasomatism and precipitation. Various geological
features of this granite were formed during the transition from the magmatic to the hydrothermal stage. 相似文献