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东昆仑造山带西部卡尔却卡地区出露大量似斑状二长花岗岩,对其展开岩相特征、锆石U-Pb年龄和岩石地球化学研究,结果显示,似斑状二长花岗岩年龄为425±2.3 Ma,表明其形成于中志留世。岩石具有高SiO2(69.0%~71.2%)和K2O(4.3%~5.54 %)含量,富集大离子亲石元素(Rb、K、Th和U),亏损高场强元素(Nb、Ta和Ti),强烈的负Eu异常(Eu/Eu*=0.40~0.51)特征。岩石较低的Cr、Ni含量(Cr=13.81×10-6~32.9×10-6,Ni=5.48×106~12.05×10-6)、低的Ce/Pb(2.01~4.19)和Nb/U(4.1~7.57)值,表明该岩体来自上地壳的部分熔融。岩体高10000Ga/Al值(3.22~3.42)、Zr+Nb+Ce+Y元素含量(459×10-6~656×10-6)和锆石饱和温度(827~881℃),表明其为A型花岗岩。构造图解和高的Y/Nb值(2.93~3.15)指示,该岩体为A2型花岗岩,形成于碰撞后伸展背景。结合区域岩浆岩的时空分布,表明东昆仑造山带从中志留世开始进入碰撞后伸展阶段。 相似文献
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那日尼亚地区铅锌矿主要位于新近纪火山岩中,成矿的层控型明显,查保玛组火山岩是最主要的含矿层位之一。对地球化学特征研究表明,该组火山岩为一套钙碱性-碱性系列的中酸性岩石组合,以富碱高钾含量为特征。稀土配分模式高度分异,轻重稀土元素分馏明显。δEu为0.73~0.97,无明显负Eu异常。微量元素的配分模式近似一致,相对于原始地幔,富集大离子亲石元素(K、Ba、Rb、Sr)和Th、U等活泼的不相容元素,而Zr、Ti、Ta、P等高场强元素则相对亏损。Rb/Sr为0.07~0.27,Rb/Sr值为0.07~0.27,显示壳幔混合特点。岩石可能源于EMⅡ型富集地幔含金云母的地幔橄榄岩的部分熔融,经过分离结晶的岩浆房富钾岩浆沿构造薄弱部位上侵,与地壳物质发生混合形成混合岩浆,在地壳浅部就位。微量元素中具有高的铅锌背景值,为成矿提供主要物质来源。在R1-R2构造判别图解上,样品主要落入碰撞后伸展和后碰撞环境。结合区域构造背景分析,该套火山岩形成于陆内伸展构造背景。 相似文献
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青海祁漫塔格晚古生代—早中生代侵入岩构造背景与成矿关系 总被引:4,自引:0,他引:4
造山带成矿作用研究是当代成矿学重大研究的前沿,通过对东昆仑造山带北西段祁漫塔格晚古生代—早中生代侵入岩研究,表明祁漫塔格与东昆仑东段晚古生代—早中生代构造演化具有一定相似性。早二叠世之前为洋盆扩张期,早二叠世空谷期洋盆扩张结束,俯冲作用开始,发育钾玄岩系列POG型花岗岩,形成斑岩型铜矿。中三叠世为主俯冲阶段,发育高钾钙碱性大陆弧花岗岩(CAG),形成矽卡岩型铁多金属矿。晚三叠世卡尼—诺利期,大洋闭合,进入后碰撞陆内造山阶段,发育高钾钙碱性钾玄岩系列后造山花岗岩(POG),形成了斑岩钼矿和矽卡岩型铁多金属矿。 相似文献
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浪木日镁铁质-超镁铁质岩体位于东昆仑造山带东段,临近昆中断裂,主要由橄榄岩、橄榄辉石岩、辉石岩和辉长岩组成,且局部发育星点状和浸染状硫化物矿化。辉石岩和橄榄辉石岩获得的锆石U-Pb年龄分别为(421.2±1.2)Ma和(421.10±0.96)Ma,表明岩体侵位于晚志留世。岩石地球化学特征显,浪木日镁铁质-超镁铁质岩具有较高的Mg#(Mg#>80),富集LILE(Rb、Th、U等),亏损HFSE(Nb、Ta、Ti等),轻、重稀土元素分馏程度较强((La/Yb)N=6.28~50.91,(La/Sm)N=1.45~4.15,(Gd/Yb)N=1.43~9.71),具有弱的负Eu异常(δEu=0.226~0.824)。锆石Lu-Hf(εHf(t)=-2.9~-10)和全岩Sr-Nd(εNd(t)=-10.3~-8.9)同位素特征显示,其岩浆源区主要来自富集地幔,与俯冲洋壳脱水交代上覆地幔楔活动有关。综合研究表明,浪木日镁铁质-超镁铁... 相似文献
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青海祁漫塔格地区有效找矿方法总结 总被引:9,自引:0,他引:9
文章对祁漫塔格地区近年取得找矿突破的有效方法进行了归纳总结.在青海祁漫塔格地区的有效找矿方法主要有:①地球化学找矿方法,1∶20万化探扫面工作圈定的水系沉积物测量综合异常锁定了该区60%以上的已发现大中型矿床,地电化学技术方法能准确定位分布在覆盖区和半覆盖区的多金属矿矿(化)体,提高了找矿命中率;②高精度磁法在找矿中发挥了举足轻重的作用,1∶1万高精度磁法测量工作圈定了一系列具一定规模(长大于200m)呈线型或面型正磁异常,基本覆盖所有铁多金属矿区;③剖面测量综合分析找矿方法,通过1∶1万地质测量、剖面测量工作为准确预测找矿有利部位和可视化信息提供可靠依据;④成矿“缺位”预测的应用,暗示祁漫塔格成矿带除矽卡岩型矿床以外,其他类型找矿有望取得新突破.总之,目前在祁漫塔格地区主要依靠地面高精度磁法、水系沉积物测量法、地电化学法、地质剖面法及遥感方法等综合方法的综合利用,并与矿床成矿规律研究密切相结合,有望实现找矿突破. 相似文献
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