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碱性花岗岩的动力学氧同位素交换和流体流动几何学:交换机制和平流冷却
引用本文:刘伟,李新俊,等.碱性花岗岩的动力学氧同位素交换和流体流动几何学:交换机制和平流冷却[J].岩石学报,2002,18(3):331-339.
作者姓名:刘伟  李新俊
作者单位:中国科学院地质与地球物理研究所,中国矿物资源探查研究中心,北京,100101
基金项目:国家重点基础研究发展规划项目 (批准号 :2 0 0 1CB40 980 3 )资助
摘    要:新疆北部乌仑古塔斯嘎克碱性花岗岩体分为主体相和北部边缘相。条纹长石广泛发育出溶;石英与碱性长石复杂交生。条纹长石的出溶衍生出压应力,造成石英的变形。大部分钠铁闪石是由霓辉石交代形成的。在δ^18O石英-δ^18O条纹长石和δ^18O石英-δ^18O钠铁闪石协变图上,应用耦合的质量传输和动力学限制的同位素交换模型对样品进行了模拟。相对交换速率常数和3个矿物的显微组构特征共同指示,表面反应即溶解-再沉淀和管道扩散是氧同位素交换的主要机制。大气降水从塔斯嘎克碱性花岗岩的北部边缘相住主体相发生了平流渗透。北部边缘相样品的较陡的斜率、以及石英和条纹长石较低的^18O亏损程度,被解释为是由于与同位素组成未演化的短路径大气降水在相对较短的时限内发生氧同位素交换造成的。但是,与同位素组成演化了的长路径大气降水在相对较长的时限内的相互作用,导致了主体样品的较缓的斜率以及石英和条纹长石的较高程度的^18O亏损。对于一个侵入岩体的冷却来说,平流冷却与传导冷却一样重要。

关 键 词:碱性花岗岩  动力学  氧同位素  质量传输  交换机制  流动几何学  平流冷却
文章编号:1000-0569/2002/018(03)-0331-39
修稿时间:2001年3月13日

Oxygen isotope exchange and flow geometry of meteoric-derived water within an alkali granite pluton: exchange mechanism and advective cooling.
Liu W,Li XJ and Qin KZ..Oxygen isotope exchange and flow geometry of meteoric-derived water within an alkali granite pluton: exchange mechanism and advective cooling.[J].Acta Petrologica Sinica,2002,18(3):331-339.
Authors:Liu W  Li XJ and Qin KZ
Institution:Liu W,Li XJ and Qin KZ. .Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing,China
Abstract:
Keywords:Mass transport  Isotope exchange  Exchange mechanism  Flow geometry  Advective cooling
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