全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
矿床地质  2012 

西藏纳如松多铅锌矿床成矿岩体形成机制:岩浆锆石证据

Keywords: 地球化学,锆石U-Pb定年,锆石稀土元素,Hf同位素,锆石形态,石英正长斑岩,纳如松多铅锌矿床,西藏

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

纳如松多铅锌矿床位于拉萨地块中部隆格尔-工布江达断隆带中段,以发育隐爆角砾岩型和矽卡岩型铅锌矿化为特征。西矿段与矽卡岩型铅锌矿化相关的岩体为粗斑和细斑两种石英正长斑岩,对其锆石进行的U-Pb定年、稀土元素、Lu-Hf同位素和锆石群型特征分析表明,粗斑石英正长斑岩侵位于(62.54±0.77)Ma,细斑石英正长斑岩侵位于(62.47±0.91)Ma;锆石稀土元素具有相似的左倾配分模式和Ce正异常、Eu负异常,在U/Yb-Y图解上均落于陆壳锆石范围;粗斑石英正长斑岩的176Hf/177Hf介于0.282577~0.282803,εHf(t)变化于-5.58~+2.21,反映岩浆来源于地壳物质的部分熔融,并有地幔物质的加入;锆石群型特征显示粗斑和细斑石英正长斑岩为地壳地幔混合岩浆成因的花岗岩。上述结果说明纳如松多铅锌矿床的岩浆侵入与成矿作用发生于印度-亚洲大陆碰撞造山的主碰撞期。由于印度陆壳随回转的新特提斯洋壳板片一起向拉萨地块之下陡俯冲,并产生异常热源,诱发了地幔物质上涌和上覆地壳部分熔融,形成的地幔地壳混合成因岩浆经结晶分异演化后上升侵位,形成矿区内粗斑和细斑两种石英正长斑岩及相关的铅锌矿化。

References

[1]  Hanchar J M, Miller C F. 1993. Zircon zonation patterns as revealed by cathod oluminescence and backscattered electron images: Implications for intepretation of complex crustal histories[J]. Chemical Geology, 110: 1-13.
[2]  Hanchar J M and Rudnick R L. 1995. Revealing hidden structures: The application of cathodoluminescence and back-scatter electrical imaging to dating zircons from lower crustal xenoliths[J]. Lithos, 36: 289-303.
[3]  Lee T Y and Lawrence A L. 1995. Cenozoic plate reconstruction of Southeast Asia [J]. Tectonophysics, 251:85-138.
[4]  Ludwig R K. 2008. User\'s manual for Isoplot 3.70[M]. Berkeley Geochronology Ce nter Special Publication. (4): 1-76.
[5]  Maheo G, Guillot S, Blichert-Tofa J, Rolland Y and Pecher A. 1998. A slab breako ff model for the Neogene thermal evolution of Southern Karakorum and South Tibet [J]. Earth Planet. Sci. Lett., 195: 45-58.
[6]  Pearce M J G, Perkins W T, Wesrgate J A, Gorton M P, Jackson S E, Neal C R and C henery S P. 1997. A compilation of new and published major and trace element dat a for NIST SRM610 and NIST SRM612 glass reference materials[J]. Geostandards N ewsletters, 21(1):115-144.
[7]  Pupin J P. 1980. Zircon and petrology[J]. Contrib. Mineral. Petrol., 73:207-22 0.
[8]  Scherer E E, Cameron K L and Blichert-Toft J. 2000. Lu-Hf garnet geochronology: Closure temperature relative to the Sm-Nd system and the effects of trace mineral inclusions[J]. Geochim. Cosmochim. Acta, 64: 3413-3432.
[9]  Sun S S and McDonough W F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes[A]. In: Saunders A D, Norry M J, eds. Magmatism in ocean basins[C]. London: Geol. Soc. Spec. Publ. 313-345.
[10]  程文斌,顾雪祥,唐菊兴,王立强,吕鹏瑞,钟康惠,刘晓吉,高一鸣. 2010. 西藏冈底斯-年青唐古拉成矿带典型矿床硫化物Pb同位素特征-对成矿元素组合分带性的指示 [J]. 岩石学报,26(11):3350-3362.
[11]  董 昕,张泽明,耿官升,刘 峰,王 伟,于 飞. 2010. 青藏高原拉萨地体南部的泥盆 纪花岗岩[J]. 岩石学报,26(7): 2226-2232.
[12]  范春方,陈培荣. 2000. 赣南不同类型花岗岩体的锆石形态群特征及其意义[J]. 地质找 矿论丛,15 (4) : 299 -306.
[13]  高一鸣,陈毓川,王成辉,候可军. 2011. 亚贵拉-沙让-洞中拉矿集区中新生代岩浆岩Hf同 位素特征与岩浆源区示踪[J]. 矿床地质,30(2):279-291.
[14]  韩吟文,马振东,张宏飞,张本仁,李方林,高 山,鲍征宇. 2003. 地球化学[M]. 北 京:地质出版社. 189-197.
[15]  侯增谦, 曲晓明, 黄 卫, 高永丰. 2001. 冈底斯斑岩铜矿成矿带有望成为西藏第二条" 玉龙"铜矿带[J]. 中国地质, 28(10): 27~30.
[16]  侯增谦,杨竹森,徐文艺,莫宣学,丁林,高永丰,董方浏,李光明,曲晓明,李光明, 赵志丹,江思宏,孟祥金,李振清,秦克章,杨志明. 2006a. 青藏高原碰撞造山带: Ⅰ. 主碰撞造山成矿作用[J]. 矿床地质,25(4): 337-358
[17]  侯增谦,潘桂棠,王安建,莫宣学,田世红,孙晓明,丁 林,王二七,高永丰,谢玉玲, 增普胜,秦克章,徐继峰,曲晓明,杨志明,杨竹森,费红彩,孟祥金,李振清. 2006b. 青藏高原碰撞造山带: Ⅱ. 晚碰撞转换成矿作用[J]. 矿床地质,25(5) : 521-533.
[18]  侯增谦,曲晓明,杨竹森,孟祥金,李振清,杨志明,郑绵平,郑有业,聂凤军,高永丰, 王思宏,李光明. 2006c. 青藏高原碰撞造山带: Ⅲ. 后碰撞伸展成矿作用[J]. 矿床地 质,25(6): 629-651.
[19]  侯增谦,莫宣学,高永丰,杨志明,董国臣,丁 林. 2006d. 印度大陆与亚洲大陆早期碰 撞过程与动力学模型:来自西藏冈底斯新生代火成岩证据[J]. 地质学报,80(9): 1233-1 248.
[20]  侯增谦, 赵志丹, 高永丰, 杨志明, 江 万. 2006e. 印度大陆板片前缘撕裂与分段俯冲: 来自冈底斯新生代火山-岩浆作用证据[J]. 岩石学报,22(4): 761-774.
[21]  江 万,胡道功,吴珍汉,叶培盛. 2003. 拉萨地块基底时代及分布讨论[A]. 见:青藏 高 原及邻区地质与资源环境学术讨论会论文摘要汇编[C].青藏高原及利率扭曲地质与资源环 境学术讨论会. 四川成都. 中国地质学会:53.
[22]  梁华英,魏启荣,许继峰,胡光黔,Charllote Allen. 2010. 西藏冈底斯矿带南缘矽6卡岩 型铜矿床含矿岩体锆石U-Pb年龄及意义[J]. 岩石学报,26(6):1692-1698.
[23]  廖忠礼,莫宣学,潘桂棠,朱弟成,王立全,赵志丹. 2006. 西藏过铝花岗岩锆石群型的成 因信息[J]. 大地构造与成矿学,30(1):63-71.
[24]  孟祥金,侯增谦,叶培盛,杨竹森,李振清,高永丰. 2007. 西藏冈底斯银多金属矿化带的 基本特征与成矿远景分析[J]. 矿床地质,26(2):153-162.
[25]  莫宣学, 赵志丹, 邓晋福, 董国臣, 周 肃, 郭铁鹰, 张双全, 王亮亮. 2003. 印度-亚洲 大陆住碰撞过程的火山响应[J]. 地学前缘, 10: 135-148.
[26]  宋 彪,张玉海,万渝生,简 平. 2002. 锆石SHRIMP 样品靶制作、年龄测定及有关现象 讨论[J]. 地质论评,48 (增刊) :26-30.
[27]  宋 彪,张拴宏,王彦斌,赵 越. 2006. 锆石SHRIMP年龄测定数据处理时系统偏差的避免 -标准锆石分段校正的必要性[J]. 岩矿测试,25(1):9-14.
[28]  汪 相. 1998. 锆石形态的定量描述及其动力学分析[J]. 中国科学(D辑), 28(3):232-238.
[29]  王成善, 李祥辉, 胡修棉. 2003. 再论印度-亚洲大陆碰撞的启动时间[J]. 地质学报, 77 (1):16-24.
[30]  更多...
[31]  王清海,许文良,杨德彬,裴福萍. 2008. 锆石中钛温度计在鲁西-苏北地区中生代侵入杂 岩中的应用[J]. 岩石学报,024(10):2331-2342.
[32]  吴道珍, 孟宪刚, 胡道功, 江 万, 叶培盛, 朱大岗, 刘琦胜, 杨欣德, 邵兆刚, 吴中海. 2004. 当雄县幅地质调查新成果及主要进展[J]. 地质通报, 23(5~6):484-491.
[33]  吴福元, 李献华, 郑永飞, 高 山. 2007. Lu-Hf同位素体系及其岩石学应用[J]. 岩石学 报, 23(2):185-220.
[34]  吴元保, 郑永飞. 2004. 锆石成因矿物学研究及其对U-Pb年龄解释的制约[J]. 科学通报, 49(16):1590-1604.
[35]  杨 勇,罗泰义,黄智龙,杨竹森,田世洪,钱志宽. 2010a. 西藏纳如松多银铅矿S、Pb同 位素组成:对成矿物质来源的指示[J]. 矿物学报,30(3):311-318.
[36]  杨 勇,罗泰义,杨竹森,黄智龙,田世洪,钱志宽. 2010b. 冈底斯造山带两套不同成矿 体系的含矿斑岩对比研究[J]. 矿床地质,29(2):195-206.
[37]  于玉帅,杨竹森,多 吉,侯增谦,田世洪,孟祥金,刘鸿飞,张金树,王海平,刘英超. 2011. 西藏加多捕勒铁铜矿成矿岩体时代与成因:锆石U-Pb年龄、Hf同位素与稀土元素证据 [J]. 矿床地质,30(3):420-434.
[38]  袁洪林, 吴福元, 高 山, 柳晓明, 徐 平, 孙德友. 2003. 东北地区新生代侵入岩体的锆 石激光探针U-Pb年龄测定与稀土元素分析[J]. 科学通报, 48(14): 1512-1520.
[39]  臧文栓,孟祥金,杨竹森,叶培胜. 2007. 西藏冈底斯成矿带铅锌银矿床的S、Pb同位素组 成及其地质意义[J]. 地质通报, 26(10): 1393-1397.
[40]  Anderson T. 2002. Correction of common Pb in U-Pb analyses that do not report 204Pb[J]. Chem. Geol., 192: 59-79.
[41]  Chung S L, Chu M F, Zhang Y Q, Xie Y W, Lo C H , Lee T Y, Lan C Y , Li X H, Zhan g Q and Wang Y Z. 2005. Tibetan tectonic evolution inferred from spatial and temporal variations in post-collisional magmatism[J]. Earth-Sience Reviews, 68:17 3-196.
[42]  Crofu F, Hanchai J M, Hoskin P W O and Kinny P. 2003. Atlas of zircon tr xtures[J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 53: 469-500.
[43]  Grimes C B, John B E, Kelemen P B, Mazdab F K, Wooden J L, Cheadle M J, Hangh J K and Schwartz J J. 2007. Trace element chemistry of zircon from oceanic crust: A method for distinguishing detrital zircon provenance[J]. Geology, 35(7): 643 -646.
[44]  Vervoort J D and Patchett P J. 1996. Behavior of hafnium and neodymium isotopes in the crust: Constraints from Precambrian crustally derived granites[J]. Geoc him. Cosmochim. Acta, 60: 3717-3733.
[45]  Yin A., Harrison T M, Ryerson F J, Chen W J, Kidd W S F and Copeland P. 1994. Tertiary structural evolution of the Gangdese thrust system, southeastern Tibet[J]. Jour. Geophys. Res., 99:18175-18201.
[46]  Yuan H L, Gao S and Dai M N.2008. Simultaneous determinations of U-Pb age, Hf is otopes and trace element compositions of zircon by excimer laser ablation quadru pole and multriple collector ICP-MS[J]. Chemical Geology, 247: 100-117.
[47]  Zhu D C, Zhao Z D, Niu Y L, Mo X X, Chung S L, Hou Z Q, Wang L Q and Wu F Q. 2011.The Lhasa Terrane: Record of a microcontinent and its histories of drift and growth[J]. Earth and Planetary Science Letters, 301: 241-255.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133