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...

南岭与钨锡矿床有关晚侏罗世花岗岩的成矿专属性研究

, PP. 301-311

Keywords: 含钨锡矿花岗岩,成因类型,晚侏罗世,南岭地区

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

晚侏罗世是南岭地区与花岗岩类有关钨锡矿的大规模爆发期,成岩成矿年龄集中在150~160Ma,与成矿有关的花岗岩属于高钾钙碱性系列的花岗岩类。本文搜集了已发表的主量、微量、稀土元素和Sr-Nd同位素数据,根据稀土元素标准化图解将上述花岗岩划分为“海鸥式”和“斜倾式”两类,通过对比发现这两种类型花岗岩在主量元素、微量元素和Sr-Nd同位素组成上也有明显的差异。根据Ca/(Mg+Fe)-Al/(Mg+Fe)图解对上述两类花岗岩的物质来源进行了区分,认为“斜倾式”花岗岩的源区更为复杂。此外,依据典型矿物、SiO2-P2O5、Rb-Y、Rb-Th图解对两类花岗岩的成因类型进行了划分。

References

[1]  柏道远, 陈建超, 马铁球, 王先辉. 2005. 湘东南骑田岭岩体A型花岗岩的地球化学特征及其构造环境. 岩石矿物学杂志, 24(4): 255?272.
[2]  邓希光, 李献华, 刘义茂, 黄革非, 侯茂松. 2005. 骑田岭花岗岩体的地球化学特征及其对成矿的制约. 岩石矿物学杂志, 24(2): 93?102.
[3]  丰成友, 许建祥, 曾载淋, 张德全, 屈文俊, 佘宏全, 李进文, 李大新, 杜安道, 董英君. 2007. 赣南天门山-红桃岭钨锡矿田成岩成矿时代精细测定及其地质意义. 地质学报, 81(7): 952?963.
[4]  付建明, 马昌前, 谢才富, 张业明, 彭松柏. 2004a. 湖南九嶷山复式花岗岩体SHRIMP锆石定年及其地质意义. 大地构造与成矿学, 28(4): 370?378.
[5]  付建明, 马昌前, 谢才富, 张业明, 彭松柏. 2004b. 湘南西山铝质A 型花岗质火山侵入杂岩的地球化学及其形成环境. 地球科学与环境学报, 26(4): 15?23.
[6]  付建明, 谢才富, 彭松柏, 杨哓君, 梅玉萍. 2006. 湖南骑田岭花岗岩及其暗色微粒包体的地球化学与壳幔岩浆的混合作用. 地球学报, 27(6): 557?569.
[7]  顾晟彦, 华仁民, 戚华文. 2006. 广西花山-姑婆山燕山期花岗岩的地球化学特征及成因研究. 岩石矿物学杂志, 25(2): 97?109.
[8]  广东省地质矿产局. 1988. 广东省区域地质志. 北京: 地质出版社: 1?941.
[9]  郭春丽, 陈毓川, 黎传标, 陈郑辉, 楼法生. 2011. 赣南晚侏罗世九龙脑钨锡铅锌矿集区不同成矿类型花岗岩年龄、地球化学特征对比及其地质意义. 地质学报, 85(7): 1188?1205.
[10]  郭春丽, 许以明, 楼法生, 郑佳浩. 2013. 钦杭带侏罗纪与铜和锡矿有关的两类花岗岩对比及动力学背景探讨. 岩石矿物学杂志, 32(4): 463?484.
[11]  郭春丽, 郑佳浩, 楼法生, 曾载淋. 2012. 华南印支期花岗岩类的岩石特征、成因类型及其构造动力学背景探讨. 大地构造与成矿学, 36(3): 460?475.
[12]  华仁民, 张文兰, 陈培荣, 王汝成. 2003. 赣南大吉山与漂塘花岗岩及有关成矿作用特征对比. 高校地质学报, 9(4): 609?619.
[13]  蒋国豪. 2004. 氟、氯对热液钨、铜成矿的制约――以江西德兴铜矿、大吉山钨矿为例. 贵阳: 中国科学院地球化学研究所博士学位论文: 1?107.
[14]  蒋少涌, 赵葵东, 姜耀辉, 戴宝章. 2008. 十杭带湘南?桂北段中生代A型花岗岩带成岩成矿特征及成因讨论. 高校地质学报, 14(4): 496?509.
[15]  蒋少涌, 赵葵东, 姜耀辉, 凌洪飞, 倪培. 2006. 华南与花岗岩有关的一种新类型的锡成矿作用: 矿物学、元素和同位素地球化学证据. 岩石学报, 22(10): 2509? 2516.
[16]  李献华, 李武显, 李正祥. 2007. 再论南岭燕山早期花岗岩的成因类型与构造意义. 科学通报, 52(9): 981?991.
[17]  李献华, 李武显, 王选策, 李秋立, 刘宇, 唐国强. 2009. 幔源岩浆在南岭燕山早期花岗岩形成中的作用: 锆石原位Hf-O同位素制约. 中国科学(D辑), 39(7): 872?887.
[18]  Jiang Y H, Jiang S Y, Zhao K D and Ling H F. 2006. Petrogenesis of late Jurassic Qianlishan granites and mafic dykes, Southeast China: Implications for a back-arc extension setting. Geology Magazine, 143(4): 457-474.
[19]  Li X H, Li Z X, Li W X, Liu Y, Yuan C, Wei G J and Qi C S. 2007a. U-Pb zircon, geochemical and Sr Nd Hf isotopic constraints on age and origin of Jurassic I- and A-type granites from central Guangdong, SE China: A major igneous event in response to foundering of a subducted flat-slab? Lithos, 96: 186-204.
[20]  Li Z L, Hu R Z, Yang J S, Peng J T, Li X M and Bi X W. 2007b. He, Pb and S isotopic constraints on the relatio?nship between the A-type Qitianling granite and the Fur?ong tin deposit, Hunan Province, China. Lithos, 97: 161-173.
[21]  Masuda A and Akagi T. 1989. Lanthanide tetrad effect observed in leucogranites from China. Geochemical Journal, 23: 245-253.
[22]  Morrison G W. 1980. Characteristics and tectonic setting of the shoshonite rock association. Lithos, 13: 97-108.
[23]  Sun S S and McDonough W F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes // Saunders A D and Norry M J. Magmatism in the Ocean Basins. Geological Society, London, Special Publications, 42: 313-345.
[24]  Whalen J B, Currie K L and Chappell B W. 1987. A-type granites: Geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis. Contributions to Mineralogy and Petrology, 95: 407-419.
[25]  包志伟, 赵振华. 2003. 佛冈铝质A型花岗岩的地球化学及其形成环境初探. 地质地球化学, 31(1): 52?61.
[26]  刘昌实, 陈小明, 王汝成, 胡欢. 2003. 广东龙口南昆山铝质A型花岗岩的成因. 岩石矿物学杂志, 22(1): 1?10.
[27]  刘家远. 2002. 西华山钨矿的花岗岩组成及与成矿的关系. 华南地质与矿产, (3): 97?101.
[28]  刘?. 2008. 武功山地区浒坑花岗岩特征及成矿作用研究. 北京: 中国地质大学博士学位论文: 1?152.
[29]  毛景文, 李红艳, 裴荣富. 1995. 千里山花岗岩体地质地球化学及与成矿关系. 矿床地质, 14(1): 12?25.
[30]  彭头平, 席先武, 王岳军, 彭冰霞, 江志敏. 2004. 湘东北早中生代花岗闪长岩地球化学特征及其构造意义. 大地构造与成矿学, 28(3): 287?296.
[31]  秦善, 曹正民. 1995. 江西漂塘钨矿床中黄玉的晶体形态特征. 地质论评, 41(4): 378?383.
[32]  沈渭洲, 王德滋, 刘昌实. 1995. 华南含锡斑岩的同位素地球化学特征与物质来源. 地质学报, 69(4): 349? 359.
[33]  沈渭洲, 徐士进, 王银喜, 杨杰东. 1994. 西华山花岗岩的Nd-Sr同位素研究. 科学通报, 39(2): 154?156.
[34]  孙恭安, 史明魁, 张宏良, 胡雄伟. 1985. 大吉山花岗岩体岩石学、地球化学及成矿作用的研究//南岭地质矿产科研报告集(第二集). 武汉: 中国地质大学出版社: 326?363.
[35]  孙涛. 2006. 新编华南花岗岩分布图及其说明. 地质通报, 25(3): 332?335.
[36]  王德滋, 周新民. 2002. 中国东南部晚中生代花岗质火山-侵入杂岩成因与地壳演化. 北京: 科学出版社: 1? 295.
[37]  王德滋. 2004. 华南花岗岩研究的回顾与展望. 高校地质学报, 10(3): 305?314.
[38]  王德滋, 沈渭洲. 2003. 中国东南部花岗岩成因与地壳演化. 地学前缘, 10(3): 209?220.
[39]  汪洋. 2008. 南岭燕山早期花岗岩成因类型的进一步探讨. 地质论评, 54(2): 162?174.
[40]  吴福元, 李献华, 杨进辉, 郑永飞. 2007. 花岗岩成因研究的若干问题. 岩石学报, 23(6): 1217?1238.
[41]  夏卫华, 章锦统, 冯志文, 陈紫英. 1989. 南岭花岗岩型稀有金属矿床地质. 北京: 中国地质大学出版社: 114?115.
[42]  姚军明, 华仁民, 林锦富. 2005. 湘东南黄沙坪花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及岩石地球化学特征. 岩石学报, 21(3): 688?696.
[43]  章邦桐, 戴永善, 王驹, 柏仇勇, 刘洪磊. 2001. 南岭西段金鸡岭复式花岗岩基地质及岩浆动力学特征. 高校地质学报, 7(1): 50?61.
[44]  张敏, 陈培荣, 张文兰, 陈卫锋, 李惠民, 张孟群. 2003. 南岭中段大东山花岗岩体的地球化学特征和成因. 地球化学, 32(6): 529?539.
[45]  赵振华. 1988. 稀土元素的四重分布――水(流体)与岩石(熔体)相互作用的重要地球化学标志//全国第三届矿物岩石地球化学学术交流会议论文摘要汇编. 重庆: 中国科学技术文献出版社重庆分社: 47?49.
[46]  赵振华, 熊小林, 韩小东. 1999. 花岗岩稀土元素四分组效应形成机理探讨――以千里山和巴尔哲花岗岩为例. 中国科学(D辑), 29(4): 331?338.
[47]  朱金初, 陈骏, 王汝成, 陆建军, 谢磊. 2008. 南岭中西段燕山早期北东向含锡钨A型花岗岩带. 高校地质学报, 14(4): 474?484.
[48]  朱金初, 张佩华, 谢才富, 张辉, 杨策. 2006. 南岭西段花山-姑婆山A型花岗质杂岩带: 岩石学、地球化学和岩石成因. 地质学报, 80(4): 529?542.
[49]  朱金初, 黄革非, 张佩华, 李福春, 饶冰. 2003. 湖南骑田岭岩体菜岭超单元花岗岩侵位年龄和物质来源研究. 地质论评, 49(3): 245?252.
[50]  朱金初, 李向东, 沈渭洲, 王银喜, 杨杰东. 1989. 广西花山复式花岗岩体成因的锶、钕和氧同位素研究. 地质学报, (3): 225?235.
[51]  Altherr R, Holl A, Hegner E, Langer C and Kreuzer H. 2000. High-potassium, calc-alkaline plutonism in the European Variscides: Northern Vosges (France) and northern Schwarzwald (Germany). Lithos, 50: 51-73.
[52]  Chappell B W and White A J R. 1974. Two contrasting granite type. Pacific Geology, 8: 173-174.
[53]  Chappell B W and White A J R. 1992. I- and S-type granites in the Lachlan Fold Belt. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, 83: 1-26.
[54]  Chappell B W. 1999. Aluminium saturation in I and S-type granites and the characterization of fractionated haplogranites. Lithos, 46: 535-551.
[55]  Cox K G, Bell J D and Pankhurst R J. 1979. The interpr?etation of igneous rocks. London: George Allen and Unwin: 1?450.
[56]  Guo C L, Chen Y C, Zeng Z L and Lou F S. 2012. Petrog?enesis of the Xihuashan granites in southeastern China: Constraints from geochemistry and in-situ analyses of zircon U-Pb-Hf-O isotopes. Lithos, 148: 209?227.
[57]  Miller C F. 1985. Are strongly peraluminous magmas derived from pelitic sedimentary sources? Journal of Geology, 93: 673-689.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133