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ISSN: 2333-9721
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东昆仑莫河下拉银多金属矿床花岗斑岩年代学、地球化学特征及其构造背景

, PP. 421-433

Keywords: 花岗斑岩,元素地球化学,锆石LA-ICP-MSU-Pb年代学,莫河下拉银多金属矿床,东昆仑

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Abstract:

莫河下拉银多金属矿床是东昆仑成矿带近几年新发现的研究程度较低的斑岩型矿床。本文首次采用LA-ICP-MS技术对成矿花岗斑岩进行了锆石U-Pb定年分析,获得其成岩年龄为222±1Ma,属印支晚期。莫河下拉花岗斑岩SiO2含量为66.62%~70.75%,富碱((Na2O+K2O)=7.69%~8.69%),K2O/Na2O=1.38~2.38,A/CNK=0.77~0.90,属高钾钙碱性至钾玄岩系列的准铝质花岗岩。岩石明显富集Rb、Th、U等大离子亲石元素(LILE),亏损Nb、Ti、P等高场强元素(HFSE);稀土总量(ΣREE)为144×10?6~189×10?6,轻重稀土元素分馏明显((La/Yb)N=9.15~12.1),并表现出中等负Eu异常(δEu=0.43~0.64)。综合区域地质背景及年代学数据认为,莫河下拉花岗斑岩为上地壳变质杂砂岩部分熔融的产物,成岩成矿的动力学背景为印支晚期阿尼玛卿洋闭合以后的后碰撞伸展环境。

References

[1]  拜红奎, 马鸿颖, 鄂琴莲, 孙斌涛. 2012. 青海省格尔木市莫河下拉银多金属矿地质特征及成因浅析. 城市建设理论研究, (7): 194-200.
[2]  谌宏伟, 罗照华, 莫宣学, 刘成东, 柯珊. 2005. 东昆仑造山带三叠纪岩浆混合成因花岗岩的岩浆底侵作用机制. 中国地质, 32(3): 386-395.
[3]  丰成友, 李东生, 吴正寿, 马圣钞, 李国臣, 王松. 2009. 青海东昆仑成矿带斑岩型矿床的确认及找矿前景分析. 矿物学报, (增刊): 171-172.
[4]  李世金, 孙丰月, 丰成友, 刘振宏, 赵俊伟, 李玉春, 王松. 2008b. 青海东昆仑鸭子沟多金属矿的成矿年代学研究. 地质学报, 82(7): 949-955.
[5]  刘成东, 张文秦, 莫宣学, 罗照华, 喻学惠, 李述为, 赵欣. 2002. 东昆仑约格鲁岩体暗色微粒包体特征及成因. 地质通报, 21(11): 739-744.
[6]  刘建楠, 丰成友, 亓锋, 李国臣, 马圣钞, 肖晔. 2012. 青海都兰县下得波利铜钼矿区锆石U-Pb测年及流体包裹体研究. 岩石学报, 28(2): 679-690.
[7]  罗照华, 柯珊, 曹永清, 邓晋福, 谌宏伟. 2002. 东昆仑印支晚期幔源岩浆活动. 地质通报, 21(6): 292-297.
[8]  佘宏全, 张德全, 景向阳, 关军, 朱华平, 丰成友, 李大新. 2007. 青海省乌兰乌珠尔斑岩铜矿床地质特征与成因. 中国地质, 34(2): 306-314.
[9]  王松, 丰成友, 李世金, 江军华, 李东生, 苏生顺. 2009. 青海祁漫塔格卡尔却卡铜多金属矿区花岗闪长岩锆石SHRIMP U-Pb测年及其地质意义. 中国地质, 36(1): 74-84.
[10]  王岳军, 林舸, 沈远超, 谢宏远. 1999. 中昆仑北部古生代构造岩浆作用及其演化. 地球学报, 20(1): 1-9.
[11]  吴健辉, 丰成友, 张德全, 李进文, 佘宏全. 2010. 柴达木盆地南缘祁漫塔格―鄂拉山地区斑岩-矽卡岩矿床地质. 矿床地质, 24(2): 87-98.
[12]  伍跃中, 乔耿彪, 陈登辉. 2011. 东昆仑祁漫塔格地区构造岩浆作用与成矿关系初步探讨. 大地构造与成矿学, 35(2): 232-241.
[13]  向鹏, 熊索菲. 2010. 青海省共和县加当根铜(钼)矿矿床类型探讨. 矿床地质, 29(S1): 303-304.
[14]  许志琴, 杨经绥, 陈方远. 1996. 阿尼玛卿缝合带及“俯冲-碰撞”动力学//张旗. 蛇绿岩与地球动力学研究. 北京: 地质出版社: 185-189.
[15]  杨经绥, 许志琴, 李海兵, 史仁灯. 2005. 东昆仑阿尼玛卿地区古特提斯火山作用和板块构造体系. 岩石矿物学杂志, 24(5): 369-379.
[16]  赵财胜. 2004. 青海东昆仑造山带金、银成矿作用. 长春: 吉林大学博士学位论文: 1-136.
[17]  Altherr R, Holl A, Hegner E, Langer C and Kreuzer H. 2000. High-potassium, calc-alkaline I-type plutonism in the European Variscides: Northern Vosges (France) and northern Schwarzwald (Germany). Lithos, 50(1-3): 51-73.
[18]  Andersen T. 2002. Correction of common lead in U-Pb analyses that do not report 204Pb. Chemical Geology, 192(1-2): 59-79.
[19]  Barbarin B. 1999. A review of relationship between graniti?od types, their origins and their geodynamic environm?ents. Lithos, 46: 605-626.
[20]  Boynton W V. 1984. Geochemistry of the rate earth elements: Meteorite studies // Henderson P. Rare earth elements geochemistry. Amsterdam: Elsevier: 63-114.
[21]  Harris N B W, Pearce J A and Tindle A G. 1986. Geochem?ical characteristics of collision-zone magmatism. Geological Society, London, Special Publication, 19: 67-81.
[22]  Irvine T N and Baragar W R A. 1971. A guide to the chem?ical classification of the common volcanic rocks. Cana?dian Journal of Earth Sciences, 8(5): 523-548.
[23]  Koschek G. 1993. Origin and significance of the SEM cathodoluminescence from zircon. Journal of Micros?copy, 171: 223-232.
[24]  Liégeois J P. 1998. Some words on the post-collisional magmatism. Lithos, 45: 15-18.
[25]  Lightfoot P C, Hawkesworth C J and Sethna S F. 1987. Petrogenesis of rhyolites and trachytes from the Deccan Trap: Sr, Nd and Pb isotope and trace element evidence. Contributions to Mineralogy and Petrology, 95(1): 44-54.
[26]  Liu Y S, Hu Z C, Gao S, Günther D, Xu J, Gao C G and Chen H H. 2008. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard. Chemical Geology, 257: 34-43.
[27]  Liu Y S, Gao S, Hu Z C, Gao C G, Zong K Q and Wang D B. 2010. Continental and oceanic crust recycling-induced melt-peridotite interactions in the Trans-North China Orogen: U-Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons of mantle xenoliths. Journal of Petrology, 51: 537-571.
[28]  Ludwig K R. 2003. ISOPLOT 3: A geochronological toolkit for microsoft excel. Berkeley Geochronology Centre Special Publication, 4: 74.
[29]  Maniar P D and Piccoli P M. 1989. Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America Bulletin, 10: 635-643.
[30]  Pati?o Douce A E. 1999. What do experiments tell us about the relative contributions of crust and mantle to the origin of granitic magmas? // Castro A, Fernandez C and Vigneressese J L. Understanding granites: Intergr?ating new and classical techniques. Geological Society, London, Special Publication, 168: 55-75.
[31]  Pearce J A. 1996. Sources and settings of granitic rocks. Episodes, 19(4): 120-125.
[32]  Pupin J P. 1980. Zircon and granite petrology. Contributions to Mineralogy and Petrology, 73: 207-220.
[33]  Wilson M. 1989. Igneous petrogenesis. London: Allen and Unwin.
[34]  丰成友, 王松, 李国臣, 马圣钞, 李东生. 2012. 青海祁漫塔格中晚三叠世花岗岩: 年代学地球化学及成矿意义. 岩石学报, 28(2): 665-678.
[35]  古凤宝. 1994. 东昆仑地质特征及晚古生代-中生代构造演化. 青海地质, (1): 4-14.
[36]  何书跃, 祁兰英, 舒树兰, 尹和珍, 何寿福, 景向阳. 2008. 青海祁漫塔格地区斑岩铜矿的成矿条件和远景. 地质与勘探, 44(2): 14-22.
[37]  何书跃, 李东生, 李良林, 祁兰英, 何寿福. 2009. 青海东昆仑鸭子沟斑岩型铜(钼)矿区辉钼矿铼-锇同位素年龄及地质意义. 大地构造与成矿学, 33(2): 236-242.
[38]  侯可军, 李延河, 田有荣. 2009. LA-MC-ICP-MS锆石微区原位U-Pb定年技术. 矿床地质, 28(4): 481-492.
[39]  姜春发, 杨经绥, 冯秉贵, 朱志直, 赵民, 柴耀楚. 1992. 昆仑开合构造. 北京: 地质出版社: 183-192.
[40]  李碧乐, 孙丰月, 于晓飞, 丁清峰, 钱烨, 张晗, 许庆林. 2010. 青海东昆仑卡尔却卡地区野拉塞铜矿床成因类型及成矿机制. 岩石学报, 26(12): 3696-3708.
[41]  李碧乐, 沈鑫, 陈广俊, 杨延乾, 李永胜. 2012. 青海东昆仑阿斯哈金矿Ⅰ号脉成矿流体地球化学特征和矿床成因. 吉林大学学报(地球科学版), 42(6): 1676-1687.
[42]  李大新, 张德全, 崔艳合, 丰成友. 2003. 小赛什腾山斑岩铜(钼)矿床根部带的特征. 地球学报, 24(3): 211-218.
[43]  李洪普. 2010. 东昆仑祁漫塔格铁多金属矿成矿地质特征与成矿预测. 北京: 中国地质大学(北京)博士学位论文: 1-157.
[44]  李世金, 孙丰月, 王力, 李玉春, 刘振宏, 苏生顺, 王 松. 2008a. 青海东昆仑卡尔却卡多金属矿区斑岩型铜矿的流体包裹体研究. 矿床地质, 27(3): 339-406.
[45]  刘成东, 莫宣学, 罗照华, 喻学惠, 谌宏伟, 李述为, 赵欣. 2004. 东昆仑壳-幔岩浆混合作用: 来自锆石SHRIMP年代学的证据. 科学通报, 49(6): 596-602.
[46]  罗照华, 邓晋福, 曹永清, 郭正府, 莫宣学. 1999. 青海省东昆仑地区晚古生代-早中生代火山活动与区域构造演化. 现代地质, 13(1): 51-56.
[47]  袁万明, 莫宣学, 喻学惠, 罗照华. 2000. 东昆仑印支期区域构造背景的花岗岩记录. 地质论评, 46(2): 203-211.
[48]  张德全, 党兴彦, 佘宏全, 李大新, 丰成友, 李进文. 2005. 柴北缘-东昆仑地区造山型金矿床的Ar-Ar测年及其地质意义. 矿床地质, 24(2): 87-98.
[49]  张梅芬, 刘建华, 肖文进, 杨自安. 2007. 青海省斑岩铜矿地质特征及找矿方向探讨. 矿产与地质, 21(4): 440-444.
[50]  Rickwood P C. 1989. Boundary lines within petrologic diagrams which use oxides of major and minor elem?ents. Lithos, 22: 247-263.
[51]  Rudnick R L and Gao S. 2003. Composition of the continental crust // Rudnick R L. Treatise on geoche?mistry. 3: 1-64
[52]  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 ocean basins. Geological Society, London, Special Publication, 42: 313-345.
[53]  Sylvester P J. 1998. Post-collisional strongly peraluminous granites. Lithos, 45: 29-44.
[54]  Taylor S R and McLennan S M. 1995. The geochemical evolution of the continental crust. Reviews of Geophy?sics, 33(2): 241-265.

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