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Skarns are developed over two temperature‐time intervals in calcite limestone adjacent to the southern extension of the Glenrock Granodiorite, a pluton of the Marulan Batholith, Southern Highlands, New South Wales. The initial volumetrically‐dominant prograde phase of skarn formation produced a suite comprising bimetasomatic skarn, including pyroxene endoskarn, potassic endoskarn and wollastonite‐bearing exoskarn, together with mineralogically‐zoned vein skarn, massive garnet‐pyroxene skarn and calcite‐vesuvianite skarn. Retrograde replacement is manifested by the development of hydrous silicate minerals, carbonate and cross‐cutting sulphide veinlets. A genetic model is proposed to account for the development of bimetasomatic skarn in the deposit. Exoskarn geochemistry indicates addition of many components relative to an essentially pure limestone precursor, including Si, Al, Fe, Zr, Zn, S, Mn and Cu, negligible transfer of K, Na and Rb and loss of CO2. Strontium and Ca loss from the parent limestone is indicated by mass balance calculations at constant volume. Garnet and pyroxene compositions in the massive garnet‐pyroxene skarn range from Gr30 to Gr66 and Hd61 to Hd87, respectively. Compositions from Gr67 to Gr95 are typical of the vein skarn garnets. Chemical zonation patterns in garnet, pyroxene and vesuvianite are generally characterized by rim Fe depletion relative to cores of grains. Prograde skarn probably formed at T = 500–580°C; P < 220 MPa. The massive garnet‐pyroxene skarn evolved under conditions of log fO2 = ‐18.9 to ‐22.9 (assuming a constant fCO2 of 20 MPa) within the fS2 stability field of pyrrhotite. Retrograde skarn formed at T < 400°C, possibly under conditions of XH2O < 0.01. Vesuvianite plus wollastonite assemblages, present in exoskarn, probably attest to very water‐rich conditions. The marble wall rocks, isolated from the source of skarn‐forming fluids, probably evolved under conditions of minimum Xco2 >0.2. Low temperature CO2 ‐rich fluid inclusions and prehnite (stable at Xco2 <0.01), present in the marble and skarn, respectively, suggest that substantial differences in Xco2: XH2O were maintained during cooling. Observed mineralogical and chemical zonation within the skarn reflects the complex interaction of T, P, fO2, Xco2 and other chemical variables such as aSiO2 and aAl2O3 throughout the skarn system. No single variable can account adequately for the mineralogical diversity observed in the skarn deposit. 相似文献
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长江水下三角洲的动力沉积 总被引:5,自引:2,他引:3
2002年9-10月在长江水下三角洲获取了163个表层样,综合粒度、有孔虫、介形类、有机碳以及CaCO3含量的资料表明,研究区明显分为两部分,即长江河口现代三角洲扣晚更新世末期三角洲。根据表层沉积物的粒度特征,现代水下三角洲可以分为以黏土质砂扣细砂为主的前缘斜坡区(A区)、以黏土质粉砂为主的前三角洲区(B区)扣以砂一粉砂一黏土为主的三角洲向陆架过渡区(C区),呈现较为明显的粒径细化趋势,有机碳与黏土含量呈现明显的正相关,CaCO3含量的变化不大,从Pejrup图可以看出现代三角洲从A区到C区的动力递减变化。晚更新世末期三角洲(D区)粒径较粗,有孔虫扣介形类的氧化壳含量较高,有孔虫扣介形类的丰度扣含量也较高,CaCO3的含量较高,与现代三角洲形成明显的对照。对比20世纪70年代和80年代的资料,近岸物质趋向粗化,北支水下沙脊发育,现代三角洲不断向外扩展,残留砂面积减少。50多年来河口来沙的减少已经引起整个现代三角洲物质粗化,现代沉积区沉降中心面积大幅度减少。 相似文献
85.
地质灾害风险区划理论与方法 总被引:28,自引:1,他引:27
文章论述了地质灾害风险基本概念 ,地质灾害风险区划原理和区划方法 ,构造了地质灾害风险评价指标和模型 ,建立了地质灾害风险区划的理论基础。 相似文献
86.
南极南设得兰群岛利文斯顿岛 Miers Bluff组 (MBF)是一套岩层倒转、强烈变形、浅变质的浊流沉积地层 ,主要由砂岩、泥岩、粉砂岩及含砾砂岩组成 ,具有很好的韵律层 ,形成鲍玛序列 ,通常被认为属于近海底扇浊流沉积 ,并当作中新生代火山岩的基底。最近发现的孢粉化石指明其时代属晚三叠世 ,从而解决了久来时代的疑问(石炭—三叠纪 ,二叠—三叠纪 ,或前侏罗纪 )。分布在南极半岛格雷厄姆地的特里尼蒂半岛群、南奥克尼群岛的杂砂岩—页岩组、智利南部乔诺斯群岛乔诺斯变质杂岩的 Potranca组以及新西兰惠灵顿的 Torlesse杂岩应是时代相当、岩性及沉积环境相似的岩层。三叠纪末受太平洋板块俯冲影响 ,这一浊流地层褶皱、变形、隆升 ,具有相同的构造风格 ,是冈瓦纳古陆在侏罗纪早期开始裂解前夕一次构造事件的重要佐证 相似文献
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88.
89.
Tang Yuanjun 《地球科学》1986,(1)
以江西德兴斑岩铜矿床之细矿脉为研究对象,文章介绍了细矿脉剖面采集及研究的工作方法,着重讨论了自矿脉至围岩元素的空间展布特征。成矿元素Cu、Ag、S和控矿元素Fe、Rb、K都属确定性分布型。对照元素的扩散和渗滤理想模式,得到如下认识:在成矿成晕的地球化学过程中,成矿元素Cu、Ag、S以及Fe以扩散作用为主,控矿元素K和Rb以渗滤作用为主。 相似文献
90.
矿物学填图揭示金矿脉的隐蔽分带性:以玲珑金矿52号脉为例 总被引:1,自引:0,他引:1
胶东许多金矿脉的矿物组合很简单,几乎全是石英、黄铁矿,难于进行分带性研究。通过对玲珑金矿52号脉的矿物学填图研究,发现该矿脉从上向下,黄铁矿的晶体形态{111}减少而{210}增加,+α值减小,P导型减少而N导型增加;石英的热发光强度增大。这些物性参数在矿脉空间的规律性变化,揭示了外观很单一的矿脉内部隐蔽着的空间分带性,并发现与金矿化强度有密切关系。研究结果还表明,52号脉在海拔+170m以上主要为上部矿体特征,受剥蚀程度不大,深部远景还大;成矿热液近于直立运移并具有水平方向的等距波动性;预测三个区段深部应保持良好矿化。以后的钻探工程证实了预测。 相似文献