北山造山带南缘北山杂岩的锆石U-Pb定年和Hf同位素研究

合集下载

内蒙古北山地区标山一带北山岩群长石石英岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及地质意义

内蒙古北山地区标山一带北山岩群长石石英岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及地质意义

新疆地质XINJIANG GEOLOGY 2018年9月Sep.2018第36卷第3期V ol.36No.3中图分类号:P588.21;P597文献标识码:A 文章编号:1000-8845(2018)03-393-06内蒙古北山地区标山一带北山岩群长石石英岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及地质意义徐旭明,程海峰,段炳鑫,薛鹏远(河北省区域地质调查院,河北廊坊065000)摘要:北山岩群主要分布于哈萨克斯坦板块南缘的标山一带,主体为一套变质程度较深的陆源碎屑岩夹碳酸盐岩建造。

该套变质地层的时代归属缺少古生物化石等定年依据,本次野外调查也未发现该岩群中有生物化石。

为限定北山岩群形成时代,对北山岩群长石石英岩中碎屑锆石进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb测年,共获得112个碎屑锆石年龄,结果显示,207Pb/206Pb年龄值为1.8~3.3Ga,最小碎屑锆石年龄为(1782±18)Ma,代表北山岩群形成时代的下限。

通过同位素年龄图谱比较,此次在北山岩群中获得的碎屑锆石年龄频谱图与敦煌岩群类似,推测北山岩群的沉积物源区为敦煌地块。

关键词:内蒙古北山;标山;碎屑锆石;LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄北山岩群呈近EW向带状分布于内蒙古北山地区基东-标山-旱山一带,在标山一带出露最完整,主要岩性为变粒岩、浅粒岩、片岩、石英岩、大理岩等。

前人对该岩群的时代归属主要依据其变质变形特征和区域地层对比。

1∶100万玉门幅地质图说明书将该套地层划归为前寒武系❶;1∶20万红石山幅区调报告称其为早志留世勒巴泉群❷;内蒙古岩石地层将其时代划归为古元古代[1]。

近年来,不少地质学者越来越重视沉积岩地区的碎屑岩锆石测年,并根据沉积岩地区的碎屑岩锆石年龄来确定碎屑物质来源和形成时代。

杨富林等在北山岩群石英岩中获得了主要峰值年龄为1329Ma,并认为石英岩沉积时代不早于921Ma,属于新元古代[2];范志伟在北山岩群石英岩中获得碎屑锆石年龄最小值为1301Ma,认为该套地层形成时代为中元古代[3]。

锆石U-Pb同位素定年的原理、方法及应用

锆石U-Pb同位素定年的原理、方法及应用

锆石U-Pb同位素定年的原理、方法及应用高少华;赵红格;鱼磊;刘钊;王海然【摘要】通过查阅大量中外文献,结合作者实验经过,对锆石的地球化学特征和内部结构,锆石U-Pb同位素定年的原理、定年方法的优缺点及地质应用等问题进行了讨论.结果表明,岩浆锆石与变质锆石在地化和内部结构方面具有不同的特征;定年的原理是利用U-Pb衰变方程得到206 pb/238U、207 pb/235U和207pb/206Pb 3个独立年龄;定年方法各有优缺点,应用时应根据从样品中分选出的锆石数量、粒度、内部结构、定年精度等因素,灵活选择;锆石U-Pb年龄常用于沉积盆地物源分析、岩体的年代约束及成矿年代学与韧性剪切带定年中,应用时要结合地质背景,对定年结果进行合理解释.【期刊名称】《江西科学》【年(卷),期】2013(031)003【总页数】7页(P363-368,408)【关键词】锆石;U-Pb同位素;原理;定年方法;地质应用【作者】高少华;赵红格;鱼磊;刘钊;王海然【作者单位】西北大学地质学系,陕西西安710069;西北大学地质学系,陕西西安710069;西北大学地质学系,陕西西安710069;西北大学地质学系,陕西西安710069;西北大学地质学系,陕西西安710069【正文语种】中文【中图分类】P597+.31.1 锆石的地球化学特征锆石的氧化物中ω(ZrO2)占67.2%、ω (SiO2)占32.8%,ω(HfO2)占0.5%~2.0%,P、Th、U、Y、REE以微量组分出现。

锆石的常量元素、微量元素在不同类型的岩石中具有一定规律[3,8],岩浆锆石具有晶体核部到边缘或环带内侧到外侧ZrO2/HfO2减小,而HfO2、UO2+ThO2增大;变质锆石与之相反[9]。

成因不同的锆石具有不同Th、U含量及Th/U比值[10]:岩浆锆石Th、U含量较高、Th/U比值较大(一般>0.4);变质锆石Th、U含量低、Th/U比值小(一般<0.1)[11,12]。

锆石U-Pb同位素年代学测试技术概论及定年方法-文档资料

锆石U-Pb同位素年代学测试技术概论及定年方法-文档资料

Ratios
1E+02
2 0 7 P b/2 0 6 P b 208Pb/232T h
2 0 7 P b/2 3 5 U 238U/232T h
2 0 6 P b/2 3 8 U In t egral
1E+01
1E+00
1E-01
1E-02
1E-03 0
20
40 T ims 60
80
100
37
年龄不确定度与MSWD
16
SIMS基体效应显著,高U样品难以分析
17
LA-ICP-MS/LA-MC-ICP-MS
MC-ICP-MS
Laser Ablation system
ICP-MS
18
ICP-MS vs. MC-ICP-MS
U-Pb年龄 微量元素含量
Hf同位素 Sr-Nd-Pb-……同位素
U-Pb年龄
19
LA-ICP-MS在不同学科的应用情况
MSWD = 2.0, probability = 0.001
680
Wtd by data-pt errs only, 0 of 33 rej. MSWD = 0.50, probability = 0.992
640
(error bars are 2s)
660
(error bars are 2s)
640 620
620 600
600
580 580
560
560
540
540
520
520
39
4. U-Th-Pb数据的处理与表达
Wetherill谐和曲线图 Tera-Wasserburg谐和曲
线图 普通Pb校正

赣东北珍珠山花岗岩脉地球化学、锆石U-Pb定年及Hf同位素组成研究

赣东北珍珠山花岗岩脉地球化学、锆石U-Pb定年及Hf同位素组成研究

赣东北珍珠山花岗岩脉地球化学、锆石U-Pb定年及Hf同位素组成研究刘战庆;刘善宝;裴荣富;王成辉;陈国华;魏锦;张树德;刘小林【摘要】赣东北塔前–朱溪–赋春成矿带是一条重要的铜、钨、钼多金属成矿带,该成矿带及外围成矿潜力巨大,具有良好的找矿前景。

本次选取该带南缘珍珠山出露的两条花岗岩脉为研究对象,开展LA-ICP-MS锆石U-Pb测年、Hf同位素及地球化学研究,对其成因、成岩时代和成矿作用进行约束。

结果表明,花岗岩脉锆石的206Pb/238U 加权平均年龄为129.3±0.5 Ma (MSWD=0.99)和133.3±0.8 Ma (MSWD=0.29),为早白垩世;花岗岩具有高SiO2(74.10%~75.78%)、富Na2O+K2O (6.99%~7.89%)、富Al2O3(13.94%~15.15%)、高FeOT/MgO值(7.50~12.36)、低CaO(0.31%~0.42%)及贫MgO(0.07%~0.13%)的特征。

其中Na2O/K2O=3.14~9.09, A/CNK=1.08~1.30,属过铝质碱性岩系列。

稀土总量较低,轻、重稀土分异较轻(LREE/HREE平均2.48),具强负Eu异常(δEu平均0.07),呈弱右倾海鸥形态;微量元素Ga/Al值高(3.41×10–4~4.27×10–4),相对亏损K、Ba、Nd、Sr等大离子亲石元素,富集U、Th、Nb、Ta、P等高场强元素。

其中锆石εHf(t)值为–5.09~–0.05,显示成岩物质以壳源为主,并有地幔成分参与, Hf单阶段模式年龄范围为761~948 Ma,两阶段模式年龄范围为1153~1463 Ma。

综合分析认为珍珠山花岗岩属于A1型花岗岩,是在早白垩世构造体制转换结束后非造山伸展拉张环境下侵位,岩脉中Sn、Nb含量高,暗示该区具有较大的钨锡铌钽矿找矿潜力。

%The discovery of the ultra-large skarn-type copper-tungsten deposit in the Taqian-Zhuxi-Fuchun metallogenic belt in Zhuxi, Northeast Jiangxi province, exhibits a huge metallogenic potential and prospect in the belt and its peripheral district. The Zhenzhushan area is located in the southmargin of the Metallogenic belt where a number of granite veins exposed. Based on the detailed field geological survey, petrological and geochronological studies, LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of two big veins of porphyritic muscovite albite granite yielded weighted average ages of 129.3±0.5 Ma (MSWD=0.99) and 133.3±0.8 Ma (MSWD=0.29), respectively. The granites are rich in SiO2(74.10% ~75.78%), Na2O+K2O (6.99%~7.89%), Al2O3 (13.94%~15.15%), poor in CaO (0.31%~0.42%) and MgO(0.07%~0.13%),with FeOT/MgO ratios of 7.50~12.36, Na2O/K2O ratios vary between 3.14 and 9.09, A/CNK=1.08~1.30, belonging to peraluminous alkaline rock series. The granites are characterized by lowSREE value and weak REE fractionation (LREE/HREE average value is 2.48), and showing weakly right dipping seagull shapes with obvious negative Eu anomalies (δEu average value is 0.07). Moreover, the rocks are characterized by high Ga/Al values (3.41×10–4~4.27×10–4), and relatively depleted in K, Ba, Nd, Sr and other LILEs, yet enriched in U, Th, Nb, Ta, P and other HFSEs.TheεHf(t) values of zircons range from –5.09 to –0.05, indicative of juvenile mantle components contribution. The granites were likely derived from mixed source of crust and mantle. The A1-type features of the granites in the Zhenzhushan area suggest that the area was in an anorogenic extensional setting. In addition, the high contents of Sn and Nb in the dykes implies a great potential for W-Sn-Nb-Ta prospecting in the area.【期刊名称】《大地构造与成矿学》【年(卷),期】2016(040)004【总页数】18页(P823-840)【关键词】赣东北;珍珠山地区;A1型花岗岩;地球化学;锆石U-Pb测年;Hf同位素【作者】刘战庆;刘善宝;裴荣富;王成辉;陈国华;魏锦;张树德;刘小林【作者单位】中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037; 桂林理工大学地球科学学院广西隐伏金属矿产勘查重点实验室,广西桂林 541004;中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037;中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037;中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037;江西省地质矿产勘查开发局九一二大队,江西鹰潭 335001;江西省地质矿产勘查开发局九一二大队,江西鹰潭335001;崇义章源投资控股有限公司,江西赣州 341300;崇义章源投资控股有限公司,江西赣州 341300【正文语种】中文【中图分类】P597;P595中国华南扬子陆块与华夏陆块在新元古代碰撞对接形成的钦–杭构造带, 由于其构造活动性较强,成为地幔物质上涌至地壳的一条非常重要的通道(洪大卫等, 2002), 形成了规模巨大的金属矿集区。

大兴安岭东北部早古生代花岗岩锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及地质意义

大兴安岭东北部早古生代花岗岩锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及地质意义


葛文春等: 大兴安岭东北部早古生代花岗岩锆石 U P b 年龄、 H f 同位素特征及地质意义
4 2 5
体已被确认为是早古生代花岗岩体( 隋振民等, 2 0 0 6 ) 。这些 二长花岗岩 早古生代花岗岩的主要岩石组合为花岗闪长岩 碱长花岗岩, 暗色矿物出现角闪石和黑云母, 副矿物出现榍 ) , 岩石化学上多为准铝质 ~弱过铝 石而未见富铝矿物( 表1 高钾钙碱性系列( 图2 ) , 说明本区早古生代花 质, 钙碱性 ~ 型花岗岩。 岗岩为 I

于早古生代的花岗岩体有: 十八站岩体、 内河岩体、 查拉班河 岩体和白银纳岩体( 图1 ) , 出露于研究区北部的哈拉巴奇岩
中华人民共和国区域地质调查报告: 十八站 兴华幅, 黑龙江省 地质矿产局第二区域地质调查大队, 1 9 8 9 中华人民共和国区域地质调查报告: 兴隆沟 呼玛镇幅, 黑龙江 省地质矿产局第一区域地质调查大队, 1 9 8 3
图1 大兴安岭东北部地质简图
( 1 ) 十八站岩体;( 2 ) 查拉班河岩体;( 3 ) 哈拉巴哥岩体;( 4 ) 白银纳岩体;( 5 ) 内河岩体
F i g . 1 S i m p l i f i e dg e o l o g i c a l m a po f t h en o r t h e a s t e r nD aH i n g g a nM t s . 和中生代火山岩, 古生代地层零星出露①②。前人将研究区 内广泛出露的花岗岩主要划分为新元古代、 早古生代和晚古 生代( 黑龙江省区域地质志, 1 9 9 3 ) , 其中新元古代花岗岩组 合主要为花岗闪长岩和淡色花岗岩, 早古生代花岗岩组合主 要为二长花岗岩和花岗闪长岩, 晚古生代花岗岩组合主要为 花岗闪长岩、 二长花岗岩和白岗质花岗岩。 A I C P M SU P b同位素年龄测定, 确定属 本文通过锆石 L

扬子西北缘碧口块体花岗质岩体锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及其地质意义

扬子西北缘碧口块体花岗质岩体锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及其地质意义

扬子西北缘碧口块体花岗质岩体锆石U-Pb年龄、Hf同位素特
征及其地质意义的报告,600字
《扬子西北缘碧口块体花岗质岩体锆石U-Pb年龄、Hf同位素
特征及其地质意义的报告》
本报告用来讨论扬子西北缘碧口块体中花岗质岩体的锆石U-
Pb年龄以及Hf同位素特征,并对其进行地质意义的讨论。

在碧口块体的研究中,采用了SHRIMP-RG锆石U-Pb测年方法,结果显示,花岗质岩体的U-Pb年龄为444.00 ±3.51亿年。

此外,芯片选择28个锆石样品,用MC-ICP-MS进行Hf同位
素分析,测定出平均εHf (t) = 11.97 ± 3.53,平均εHf (T) =
8.30 ± 4.68。

从上述结果可以看出,扬子西北缘碧口块体花岗质岩体的U-
Pb年龄大约为444亿年,而Hf同位素分析的结果显示,该岩
体的原始锆石δ18O值为11.97±3.53‰,γ18O值为
8.30±4.68‰。

从测年和Hf同位素分析的结果可以推断,碧口块体属于古生
代岩浆岩,属于I-type的复杂成因岩,块体的岩石成因可能是
来自混染火山岩体的地幔柱,其形成时间可以估计为大约444
亿年前。

此外,Hf同位素分析可以进一步指示出碧口块体的
形成条件和深部源区。

总之,本报告用SHRIMP-RG锆石U-Pb测年和MC-ICP-MS
Hf同位素分析的结果,以及相应的地质解释,证明了扬子西
北缘碧口块体花岗质岩体的U-Pb年龄和Hf同位素特征,进一步证明了碧口块体的古生代岩浆岩成因特征和深部源区。

甘肃北山南带晚泥盆世岩浆事件:锆石U-Pb_年代学、地球化学和Sr-Nd-Hf_同位素体系约束

甘肃北山南带晚泥盆世岩浆事件:锆石U-Pb_年代学、地球化学和Sr-Nd-Hf_同位素体系约束

1000 0569/2022/038(03) 0693 12ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10 18654/1000 0569/2022 03 07甘肃北山南带晚泥盆世岩浆事件:锆石U Pb年代学、地球化学和Sr Nd Hf同位素体系约束吕鑫1,2 于晓飞1,2 杜泽忠1,2 康凯3 杜轶伦1,2 王春女1,2LüXin1,2,YUXiaoFei1,2 ,DUZeZhong1,2,KANGKai3,DUYiLun1,2andWANGChunNü1,21 中国地质调查局发展研究中心,北京 1000372 自然资源部矿产勘查技术指导中心,北京 1000833 中国科学院地质与地球物理研究所,中国科学院矿产资源研究重点实验室,北京 1000291 DevelopmentandResearchCenterofChinaGeologicalSurvey,Beijing100037,China2 MineralExplorationTechnicalGuidanceCenter,MinistryofNaturalResourcesBeijing100083,China3 KeyLaboratoryofMineralResources,InstituteofGeologyandGeophysics,ChineseAcademyofSciences,Beijing100029,China2020 12 31收稿,2021 04 11改回LüX,YuXF,DuZZ,KangK,DuYLandWangCN 2022 LateDevonianmagmaticeventintheSouthBeishanorogenicbelt,Gansu:ConstraintsfromzirconU Pbchronology,geochemistryandSr Nd Hfisotopes ActaPetrologicaSinica,38(3):693-712,doi:10 18654/1000 0569/2022 03 07Abstract Beishanorogenicbelt(BOB)islocatedonthesouthernmarginoftheCentralAsianOrogenicBelt(CAOB).ThestudyofmagmaticeventsinBOBisofgreatsignificanceforunderstandingthetectonicevolutionoftheCAOB AlargenumberofgranitiodplutonsaredistributedinthesouthofBOB,wheretheShuangyingshanandHuaniushanarcsarelocated Inthisstudy,wefocusongranodioriteandmonzogranitefromthesouthShuangfengshancomplexinthesouthernBOB Wepresentwholerockgeochemistry,SrNdisotopiccomposition,insituU PbdatingandHfisotopiccompositionofzirconsfromthiscomplex,fromwhichthefollowingresultsareobtained:(1)ThegranodioritesandmonzograniteshavesimilarzirconU Pbchronology,wholerockgeochemistryandisotopiccomposition (2)ZirconLA ICP MSU Pbdatingyieldsagesof367 5±1 7Maand368 0±1 8Maforthemonzogranite,and366 3±2 2Maforthegranodiorite,suggestingtheywereformedintheLateDevonian (3)TheSiO2contentsfromsamplescollectedinthecomplexare64 39%~74 95%,withalkalicontentsof5 01%~9 21%,suggestingitbelongstometaluminous(A/CNK=0 88~1 00);themeasuredsampleshavelowP2O5contents(0 02%~0 17%),whicharenegativelycorrelatedtoSiO2ThesefeaturesindicatedtheyareoftypicalI typegranitecharacteristics (4)FortheREEcompositions,thiscomplexischaracterizedbyenrichedlightrareearthelements((La/Yb)N=6 23~23 0),negativeEuanomaly(δEu=0 31~0 55),enrichedlargeionlithophileelements,suchasRb,Th,U,anddepletedhighfieldstrengthelementssuchasNb,Ti,andP (5)ThecomplexhasεHf(t)valuesof-3 1~+6 0,twostagemodelages(tDM2)of928~1327Ma,(87Sr/86Sr)ivaluesof0 705607~0 708523,andεNd(t)valuesof-4 1~-1 9 Combinedwiththeregionalgeologyandtectonicenvironment,thesedatarevealsthatthesouthShuangfengshancomplexwasformedinanactivecontinentalmargininLateDevonian,andduringitsevolution,thelowercrustwaspartiallymeltedbytheunderplatingofmantle derivedmagmaandmixingwithmantle derivedmaterials,whichrepresentedanorthwardsubductionoftheLiuyuanOceanplateintheLateDevonian Keywords MagmaticEvent;LateDevonian;Tectonicsetting;BeishanOrogenicbelt;CentralAsianOrogenicBelt摘 要 北山造山带处于中亚造山带南缘,研究其岩浆事件对于推演中亚造山带地质构造演化具有重要意义。

锆石及Hf同位素 文献阅读笔记

锆石及Hf同位素  文献阅读笔记

锆石是各类成因岩石中常见的副矿物,是U-Pb同位素定年的重要对象。

随着近年来同位素年代学向微区高精度方向发展,锆石的离子探针(如SHRIMP)与激光探针(LA-ICPMS)等成为目前U-Pb同位素定年的重要方法。

这些方法的共同点就是需要标准锆石作外部校正,因此理想的标准锆石是U-Pb定年能否获得可靠结果的关键。

另一方面,锆石的理想晶体化学式为ZrSiO4,但大多数锆石中含有0.5%~2%的Hf,因而也是进行Hf同位素测定的理想矿物。

Hf有6个同位素,其中176Hf是由176Lu通过b衰变生成。

锆石中由于Lu/Hf比值很低(176Lu/177Hf比值通常小于0.002),因而由176Lu衰变生成的176Hf 极少。

因此,锆石的176Hf/177Hf比值可以代表该锆石形成时的176Hf/177Hf比值,从而为讨论其成因提供重要信息。

(徐平,2004;科学通报;U_Pb同位素定年标准锆石的Hf同位素)锆石Hf同位素分析在中国地质科学院矿产资源研究所同位素实验室完成为使Hf同位素分析与锆石U-Pb年龄分析相对应,我们的锆石Hf同位素的分析点与U-Pb年龄的分析点位于同一颗锆石晶体内,但由于在进行锆石U-Pb测定时有的测点基本被离子束击穿,所以锆石Hf的分析点与锆石U-Pb年龄分析点并不完全重合,但都位于同一锆石颗粒内。

地球化学分析:主量元素数据分析;稀土模式图,轻重稀土分馏,有无负铕异常;微量元素蜘蛛网图。

锆石的稀土元素分析:锆石的稀土模式图锆石的Hf同位素特征:1.形成年龄t 对Hf( t) 图解2.锆石的Hf二阶段模式年龄直方图3.地球化学图解分析构造背景、物源(耿元生周喜文,2010;岩石学报;阿拉善地区新元古代早期花岗岩的地球化学和锆石Hf 同位素特征)通过对北京昌平地区燕辽裂陷槽内出露的基底密云群片麻岩及其上覆沉积盖层底部长城系常州沟组和顶部青白口系长龙山组砂岩的锆石LA-ICP-MSU-Pb年龄和Hf同位素组成的研究,对华北克拉通新太古代-元古宙期间的沉积与地壳演化进行探讨。

北山造山带南带中元古代副变质岩的锆石U-Pb年代学和Hf同位素研究——对北山造山带南带前寒武纪物质演

北山造山带南带中元古代副变质岩的锆石U-Pb年代学和Hf同位素研究——对北山造山带南带前寒武纪物质演
2O10b, 2013. 2014, 2015;Cawood et a1., 2007,
2009;KrOner et a1.,2007,2008,2014)。前 人 研究 认 为 中 亚 造 山 带 的 演 化 起 始 于 新 元 古 代 (约 1.0 Ga),以 古 亚 洲 洋 的 打 开 为 标 志 (Khain et a1., 2003),在 古生代 ,伴 随着 一 系列 的微 陆块 (具 有前 寒 武 纪基 底 ),以及 岛弧 ,部 分 洋 壳 及 大 陆 边 缘 增 生 杂 岩体 不 断碰撞 、拼 贴在 其南 北两 侧 的克拉 通之 上 ,并 在二叠 纪 末期 到 三叠 纪 初 期 ,在 中亚 造 山带 的南 缘 (包括 南 天 山缝 合 带 、内蒙 古 索 伦 缝合 带 )完 成 最 终 的拼 合 (图 1)(SengOr et a1.,1993;Jahn Biao et a1.,2004,2015)。
Bor~m ing et a1., 2004;Xia Linqi et a1., 2004,
2008)。
在 整 个 中亚 造 山 带 内 ,分布 大 量 具 有前 寒 武 纪 基底 的微陆块 ,它 们 不 同程度 地 经历 了整 个 造 山带 的演化 ,包 括 其 两 侧 古 亚 洲 洋 分 支 的 俯 冲 及 闭 合 。 前 人对 这些 微陆 块及 其两 侧 的岛弧 增 生体 系进 行 了 大 量 的 研 究 (W indley et a1.,1990,2007;KrOner
此外 ,天 山及其 邻 区 的 二叠 纪 大 火 成 岩 省 及 中亚 造 山带 范 围 内晚二叠 世 到 白垩 纪 的碱性 、过 碱 性 花 岗 岩 的大量 发育 表 明 中亚 造 山带 晚期及 造 山结束 后 的 板 内岩浆 活 动 。和 前 述 的 多期 岛弧 增 生 事 件 都 表 明 中亚 造 山带从 古 生 代 以来 有显 著 的 陆壳 增 生 (Jahn

小秦岭华山复式岩基大夫峪岩体锆石U-Pb年龄、Hf同位素和地球化学特征

小秦岭华山复式岩基大夫峪岩体锆石U-Pb年龄、Hf同位素和地球化学特征

小秦岭华山复式岩基大夫峪岩体锆石U-Pb年龄、Hf同位素和地球化学特征小秦岭华山复式岩基是中国地质科学院的地质研究部门在秦岭区域所开展的调查研究工作中发现的一个具有独特地质特征的区域。

其中的大夫峪岩体因其地质背景和岩石类型而备受关注。

本文通过对大夫峪岩体的锆石U-Pb年龄、Hf同位素和地球化学特征进行探讨,旨在为研究者提供学术上的参考。

据研究,大夫峪岩体形成于早古生代;经过测定,其锆石U-Pb年龄在452~489Ma之间。

这些结果表明,该岩体的形成时间在宙变之初,与秦岭大地构造演化的早期阶段相对应。

此外,某些岩石样品的年龄差异明显,这提示着该岩体在其形成过程中,可能经历了多次的岩浆侵入和部分熔融。

大夫峪岩体的Hf同位素组成显示,该岩体的盆地源区以及向外侵入的地壳物质基本上具有不那么负漂移的微量海洋残留物质,暗示源区物质和岩石经历了重要的壳幔混合作用。

另外,在大夫峪岩体中被发现的晚中-古元古代地幔的裂变损失成熟度获得的值高于重度熔融岩石。

这种特征说明,与其他研究中的中国铁质辉绿岩相比,大夫峪岩体在其形成的过程中并没有从上部地幔中获取太多的物质。

在地球化学特征分析方面,大夫峪岩体的Rb/Sr和La/Sm值较高,而Y/Nb、Yb/Ta和Th/U等比值较低。

这些研究结果表明,大夫峪岩体中的岩石类型属于弱准金属质,且在形成过程中主要受到了大洋板块俯冲和俯冲阴影的影响。

另外,随着岩浆的部分熔融和岩浆流体的迁移,大夫峪岩体的Sr/Y和Sm/Yb比值不断升高,这也表明该岩体在形成过程中被大量的基质物质所影响。

总体而言,大夫峪岩体的锆石U-Pb年龄、Hf同位素和地球化学特征表明,该岩体形成于早古生代,其源区为微量海洋残留物质丰度较低的地壳物质,岩石类型属于弱准金属质,形成过程中受到了大洋板块俯冲和俯冲阴影的影响。

这些结论为秦岭区域的地质研究提供了新的证据和参考。

本文主要研究以大夫峪岩体为代表的秦岭区域的地质特征,通过分析大夫峪岩体的锆石U-Pb年龄、Hf同位素和地球化学特征等数据,得出该岩体的形成和演化中的一些重要特征。

柴北缘大柴旦滩间山花岗斑岩体锆石u-pb年代学、地球化学及hf同位素

柴北缘大柴旦滩间山花岗斑岩体锆石u-pb年代学、地球化学及hf同位素

柴北缘大柴旦滩间山花岗斑岩体锆石u-pb年代学、地球化学及hf同位素In order to research the Variscan tectonic evolution features of Dachaidan region in North Qaidam, this paper presents LA-ICP-MS zircon U-Pb dating, geochemical and Hf isotopic data of the granite porphyry from Tanjianshan intrusion in Dachaidan region, with the aim of constraining its formation time, petrogenesis and the regional tectonic setting. The LA-ICP-MS U-Pb dating results of zircons from the granite porphyry indicate that the intrusion formed in the Late Devonian Epoch (356.0±2.8 Ma, MSWD=0.53). Geochemically, these rocks fall into the calc-alkaline to middle-K calc-alkaline series, with an A/CNK ratio of 0.97-1.10, which are weakly peraluminous granites, being of the characteristics of I type granitoids, enriched in LILE(such as K, Ba, Rb), LREE, Th and U, relatively depleted in HFSE (such as Ta, Nb, Ti, P).The εHf(t) values of the granite porphyry vary from±5.43 to ±8.38, and two-stage model ages (T DM2) range from 1 017 to 1 284 Ma. These characteristics suggest that the primary magma was derived from the remelting of juvenile crustal materials in Mesoproterozoic. In context of its regional geological background, we conclude the granite porphyry from Tanjianshan intrusion were formed extensional tectonic setting after the collision between Qaidam block and Qilian block.。

利用低温热年代学数据计算造山带剥露速率

利用低温热年代学数据计算造山带剥露速率

利用低温热年代学数据计算造山带剥露速率
丁汝鑫;周祖翼;王玮
【期刊名称】《地球科学进展》
【年(卷),期】2007(22)5
【摘要】利用低温热年代学数据计算造山带剥露速率时需要考虑热流、地形、放射性物质的生热等因素,因此近20年来发展起诸多计算方法,包括矿物对法、年龄高程法、Turcotte法、Stüwe法、Mancktelow法、谱分析法、有限元三维模拟等。

其中,当地温场处于稳态时,对于钻井或垂直剖面连续采样可采用年龄高程法,对于二维有周期性地形可采用Turcotte法、Stüwe法、Mancktelow法,对于二维非周期性地形可采用谱分析法,有限元三维模拟适合于求取区域剥露速率。

【总页数】9页(P447-455)
【关键词】低温热年代学;剥露速率;地温场
【作者】丁汝鑫;周祖翼;王玮
【作者单位】同济大学海洋地质国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】P512.2
【相关文献】
1.北山造山带南带中元古代副变质岩的锆石U-Pb年代学和Hf同位素研究——对北山造山带南带前寒武纪物质演化的探索 [J], 周海;陈亮;孙勇
2.新疆天山造山带新生代多期次剥露作用过程 [J], 吕红华;王玮;常远;周祖翼
3.造山带挤出构造与高压-超高压岩石剥露机制:以大别山为例 [J], 刘鑫;戴黎明;李三忠;索艳慧;周均太;焦倩;徐磊;赵峰梅;吴奇;庞洁红
4.热年代学与造山带隆升-剥蚀速率--古地温梯度的制约 [J], 张学民;王瑜
5.中亚造山带东段西拉木伦构造带的性质与演化:来自变形和低温热年代学的约束[J], 张进;杨亚琦;牛鹏飞;曲军峰;刘建峰;王艳楠;赵衡;赵硕;张北航;郑荣国;云龙
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

甘肃马鬃山地区新元古代变质沉积岩碎屑锆石U-Pb年龄及其对北山造山带沉积底界的限定

甘肃马鬃山地区新元古代变质沉积岩碎屑锆石U-Pb年龄及其对北山造山带沉积底界的限定

甘肃马鬃山地区新元古代变质沉积岩碎屑锆石U-Pb年龄及其对北山造山带沉积底界的限定王红杰;马驰;赵海波;郭峰;冯乃琦;王盘喜【期刊名称】《中国地质》【年(卷),期】2022(49)1【摘要】1研究目的(Objective)作为前寒武纪基底明水-旱山微陆块的演化过程对于重建中亚造山带构造演化历史具有重要意义,由于后期多期次造山和岩浆活动影响,造成明水-旱山微陆块前寒武纪地质演化研究相对薄弱,前人多将区域上前寒武纪变质程度较高的岩石称为“敦煌岩群”或“北山岩群”,该套变质岩组合受多期俯冲造山及陆内造山活动,变质变形强烈,岩石分布零散,接触关系不清晰,多以断层接触,根据《甘肃省岩石地层》和《甘肃省地质志》,该套岩石组合时代归属依据为:“具有古老地壳岩层的一般特征,比上覆地层古硐井群(Pt2G)具有更深的变质程度和更强的变形,Sm-Nd法测年多数集中在2200~2900 Ma,因此将其时代暂归属到新太古代-古元古代”。

本研究的目的是通过对明水-旱山微陆块前寒武纪变质沉积岩进行系统的碎屑锆石U-Pb年龄研究,确定该套变质岩石组合时代归属。

【总页数】7页(P344-345)【作者】王红杰;马驰;赵海波;郭峰;冯乃琦;王盘喜【作者单位】中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所;西北地质科技创新中心【正文语种】中文【中图分类】P61【相关文献】1.北山造山带南带中元古代副变质岩的锆石U-Pb年代学和Hf同位素研究——对北山造山带南带前寒武纪物质演化的探索2.豫西地区秦岭造山带武当群火山岩和沉积岩锆石U-Pb年龄3.祁连造山带东段早古生代葫芦河群变质碎屑岩中碎屑锆石LA-ICP-MSU-Pb年龄:源区特征和沉积时代的限定4.内蒙古北山造山带中段石板井地区A型花岗岩锆石U-Pb年龄及对北山洋闭合时间的限定5.南秦岭勉略构造带横现河地区变质沉积岩形成时代及物源——来自LA-ICP-MS碎屑锆石U-Pb年龄的证据因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

甘肃北山南带晚泥盆世岩浆事件:锆石U-Pb年代学、地球化学和Sr-Nd-Hf同位素体系约束

甘肃北山南带晚泥盆世岩浆事件:锆石U-Pb年代学、地球化学和Sr-Nd-Hf同位素体系约束

甘肃北山南带晚泥盆世岩浆事件:锆石U-Pb年代学、地球化学和Sr-Nd-Hf同位素体系约束吕鑫;于晓飞;杜泽忠;康凯;杜轶伦;王春女【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2022(38)3【摘要】北山造山带处于中亚造山带南缘,研究其岩浆事件对于推演中亚造山带地质构造演化具有重要意义。

在甘肃北山南带的双鹰山-花牛山岛弧带中,分布有大量花岗质岩体。

本文选取甘肃北山南带双峰山南复式岩体中的花岗闪长岩和二长花岗岩,开展LA-ICP-MS锆石年代学、Hf同位素、全岩地球化学和Sr-Nd同位素研究。

研究结果表明该复式岩体成岩时代、地球化学与同位素特征基本一致,具体如下:(1)锆石年代学结果显示二长花岗岩年龄为367.5±1.7Ma、368.0±1.8Ma,花岗闪长岩年龄为366.3±2.2Ma,均为晚泥盆世;(2)复式岩体SiO_(2)含量为64.39%~74.95%、碱含量为5.01%~9.21%,属准铝质(A/CNK=0.88~1.00),P 2O 5含量低(0.02%~0.17%),且与SiO_(2)呈负相关,具有典型的I型花岗岩特征;(3)样品总体富集轻稀土元素((La/Yb)N=6.23~23.0),具有较强烈的Eu负异常(δEu=0.31~0.55),富集Rb、Th、U等大离子亲石元素,亏损Nb、Ti、P等高场强元素;(4)锆石εHf(t)值为-3.1~+6.0,t DM2为928~1327Ma,全岩(87 Sr/86 Sr)i在0.705607~0.708523之间,εNd(t)在-4.1~-1.9之间。

结合区域构造环境,实验数据表明,双峰山南晚泥盆世复式岩体是在活动大陆边缘的环境下,由幔源岩浆底侵加热下地壳使之部分熔融,并与之混合形成的,代表了晚泥盆世柳园洋向北俯冲的构造事件。

【总页数】20页(P693-712)【作者】吕鑫;于晓飞;杜泽忠;康凯;杜轶伦;王春女【作者单位】中国地质调查局发展研究中心;自然资源部矿产勘查技术指导中心;中国科学院地质与地球物理研究所【正文语种】中文【中图分类】P588.121;P597.3【相关文献】1.保山地块北部晚白垩世岩浆岩成因及其构造指示:全岩地球化学、锆石U-Pb年代学和Hf同位素制约2.黑龙江省东部中泥盆世火山作用及其构造意义——来自岩石地球化学、锆石U-Pb年代学和Sr-Nd-Hf同位素的制约3.青海东昆仑莫河下拉银多金属矿区晚泥盆世花岗斑岩锆石U-Pb年代学及地球化学特征4.中亚造山带东段晚三叠世伸展构造及岩浆事件:来自40Ar/39Ar和锆石U-Pb同位素年代学的制约5.兴蒙造山带中部晚古生代构造格局:来自晚泥盆-早石炭世色日巴彦敖包组碎屑锆石和火山岩岩浆锆石年代学的制约因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

甘肃北山地区榴辉岩的变质年龄:来自锆石的U-Pb同位素定年证据

甘肃北山地区榴辉岩的变质年龄:来自锆石的U-Pb同位素定年证据

甘肃北山地区榴辉岩的变质年龄:来自锆石的U-Pb同位素定年证据杨经绥;吴才来;陈松永;史仁灯;张建新;孟繁聪;左国朝;吴汉泉;Elena Constantinovskaya【期刊名称】《中国地质》【年(卷),期】2006(33)2【摘要】北山造山带地处塔里木-中朝板块与哈萨克斯坦板块的交汇部分,主造山时期被认为是早古生代.榴辉岩产在北山造山带的南带,带中榴辉岩与大量基性超基性洋壳岩石和俯冲碰撞有关的花岗岩等伴生,反映该带有可能代表板块的边界.北山榴辉岩的锆石SHRIMP U-Pb同位素定年表明,榴辉岩相的变质年龄为(819±21)Ma,原岩年龄为(1007±20)Ma,表明北山地区存在新元古代一次重要的板块裂解和俯冲碰撞事件.与北山相邻的祁连山南部柴北缘地区近年也报道存在新元古代板块裂解和蛇绿岩洋壳形成事件,表明中国西部存在区域上的新元古代洋盆裂解事件,或称之为罗德尼亚大陆裂解事件.需强调的是,北山榴辉岩相变质事件发生在新元古代,柴北缘榴辉岩的原岩虽为新元古代洋壳岩石,但榴辉岩相变质作用则发生在早古生代,反映北山新元古代俯冲碰撞事件之后的又一次俯冲碰撞事件.【总页数】9页(P317-325)【作者】杨经绥;吴才来;陈松永;史仁灯;张建新;孟繁聪;左国朝;吴汉泉;Elena Constantinovskaya【作者单位】中国地质科学院地质研究所,国土资源部大陆动力学重点实验室,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,国土资源部大陆动力学重点实验室,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,国土资源部大陆动力学重点实验室,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,国土资源部大陆动力学重点实验室,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,国土资源部大陆动力学重点实验室,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,国土资源部大陆动力学重点实验室,北京,100037;甘肃省地质矿产局,甘肃,兰州,730000;西安地质矿产研究所,陕西,西安,710054;俄罗斯科学院地质研究所,俄罗斯,莫斯科【正文语种】中文【中图分类】P597+.3【相关文献】1.大别超高压变质带的进变质、超高压和退变质时代的准确限定:以双河大理岩中榴辉岩锆石SHRIMP U-Pb定年为例 [J], 刘福来;薛怀民;许志琴;梁风华2.扬子陆核古元古代变质事件——来自孔兹岩系变质锆石U-Pb同位素年龄的证据[J], 邱啸飞;赵小明;杨红梅;魏运许;吴年文;卢山松;江拓;彭练红3.柴北缘榴辉岩的峰期和退变质年龄:来自U-Pb及Ar-Ar同位素测定的证据 [J], 张建新;杨经绥;许志琴;张泽明;陈文;李海兵4.滇西勐库地区退变质榴辉岩锆石U-Pb年龄及其地质意义 [J], 孙载波;李静;周坤;曾文涛;吴嘉林;胡绍斌;刘桂春;赵江泰5.冀北赤城榴辉岩的时间序列:来自锆石SHRIMP U-Pb年龄的证据 [J], 孔旭;倪志耀;翟明国;石玉若;严刚;张静因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

陕西小秦岭地区太华群的锆石U-Pb年龄和Hf同位素组成

陕西小秦岭地区太华群的锆石U-Pb年龄和Hf同位素组成

陕西小秦岭地区太华群的锆石U-Pb年龄和Hf同位素组成时毓;于津海;徐夕生;唐红峰;邱检生;陈立辉【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2011(27)10【摘要】本文对陕西华山岩体南侧一个太华群黑云斜长片麻岩进行了地球化学、锆石U-Pb年龄和Hf同位素分析.地球化学分析显示其原岩为中酸性钙碱性花岗质岩石,稀土含量较低( ∑REE =83.13×10-6),但富集Pb和LILE元素(如Rb、Ba).锆石的176Hf/177Hf比值变化于0.281258~0.281404,具明显负的εHf(t)值(-6.86~- 11.23).锆石的Hf同位素模式年龄(2.96 ~3.24Ga)表明原岩是由中太古代地壳演化而来.对比显示小秦岭太华群黑云斜长片麻岩与鲁山地区的太华群具有相似的中太古代地壳源区,但它们的形成时代可能不同.锆石内部结构、Th/U比值以及定年结果显示小秦岭地区的太华群在~1.91Ga经历了一期重要的变质热事件,该事件与Columbia超大陆拼合时的全球性碰撞造山事件相关联.小秦岭太华群为华北克拉通块体南缘的地质单元,但各地区太华群在原岩组成、形成时代和变质时代上具有不同的特征,太华群应是一个杂岩体,至少可以解体为新太古代和古元古代两部分.%This paper presents new geochemical, LA-ICPMS U-Pb zircon dating and LA-MC-ICPMS zircon Hf isotopic results for a biotite plagioclase gneiss from the Taihua Group at the South of Huashan pluton, Shaanxi Province. Geochemical results indicate that the protolith is intermediate-acidic calc-alkaline granitic rock, with low REE content ( £ REE =83. 13 x 10 ~6) and high Pb and LILE element contents (e. G. Rb, Ba). The l7*Hf/l77Hf ratio of zircons from this sample varies from 0. 281258 to 0. 281404 withobviouslynegative em (t) values ( - 6. 86-----11. 23 ). The Hf model ages vary from 2. 96 to 3. 24Ga, indicating that the original magma of theprotolith derived from Mesoarchean crust Comparisons show that the biotite plagioclase gneiss of Xiaoqinling area has similar source of Mesoarchean crust with the Taihua Group in Lushan area, but the timing of formation may be different Structure of zircons, the Th/U ratio and age indicate that the Taihua Group in the Xiaoqinling area experienced an important thermal event at ~ 1. 91Ga, which has relationship with the global collision event during convergence of Columbia Supercontinent The Taihua Group of Xiaoqinling area is part of the southern margin of North China craton, but the Taihua Group in different area has distinction in composition, timing of formation and metamorphic age. Therefore, the Taihua Group is the complex and may be at least separated into two units with Neoarchean and Paleoproterozoic ages, respectively.【总页数】14页(P3095-3108)【作者】时毓;于津海;徐夕生;唐红峰;邱检生;陈立辉【作者单位】内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京大学地球科学与工程学院,南京210093;内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京大学地球科学与工程学院,南京210093;地质过程与矿产资源国家重点实验室,中国地质大学,武汉430074;内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京大学地球科学与工程学院,南京210093;中国科学院地球化学研究所地球深部物质与流体作用地球化学研究室,贵阳550002;内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京大学地球科学与工程学院,南京210093;内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京大学地球科学与工程学院,南京210093【正文语种】中文【中图分类】P588.345;P597.3【相关文献】1.南秦岭华阳花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄、地球化学和Hf同位素组成——对五龙岩体群成因的约束 [J], 孟旭阳;王晓霞;柯昌辉;李金宝;杨阳;吕星球2.华北陆块南缘小秦岭地区早白垩世埃达克质花岗岩的 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄、Hf 同位素和元素地球化学特征 [J], 高昕宇;赵太平;高剑峰;薛良伟;原振雷3.华北克拉通甘陶河群南寺组碎屑岩锆石U-Pb年龄、Hf同位素组成及构造意义[J], 崔笛;陈岳龙;李大鹏;王善辉;陈雪4.小秦岭地区太华群锆石U-Pb年龄及华北克拉通南缘地壳演化 [J], 时毓;于津海;杨启军;刘希军;冯佐海;朱昱桦5.扬子陆块西缘云南东川地区澄江组碎屑锆石U-Pb年龄、Hf同位素组成及其对物源和地壳演化的约束 [J], 高永娟;林仕良;秦雅东;任光明;庞维华;楼雄英因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

北阿尔金白尖山地区花岗闪长岩锆石U-Pb定年、Hf同位素组成及其地质意义

北阿尔金白尖山地区花岗闪长岩锆石U-Pb定年、Hf同位素组成及其地质意义

北阿尔金白尖山地区花岗闪长岩锆石U-Pb定年、Hf同位素组成及其地质意义刘锦宏;刘良;盖永升;康磊;杨文强;廖小莹;杨敏【期刊名称】《地质学报》【年(卷),期】2017(091)005【摘要】白尖山花岗闪长岩位于北阿尔金红柳沟-拉配泉蛇绿混杂岩带东段,呈大套岩株状产出于拉配泉岩群之中.该花岗闪长岩具有较低的SiO2含量(62.58%~65.05%),富CaO(4.02%~4.98%),铝饱和指数A/CNK<1.0(0.89~0.98),富集K、Rb、Ba,亏损Nb、Ta、Zr、Ti,属于准铝质钙碱性岩石系列,具Ⅰ型花岗岩的特征;其稀土元素∑REE=90.2~137.8 μg/g,具有轻重稀土元素分馏明显,轻稀土元素相对富集的特点,具弱的Eu负异常(δEuN=0.84~0.92).该岩石变化范围较大的锆石Hf 同位素组成(εHf(t)=-2.96~7.99)可能与源区物质不充分的岩浆混染有关,结合地球化学特征及其与实验岩石学资料的对比,其形成应为洋壳俯冲时板片脱水诱发下地壳基性岩石部分熔融产生的初始岩浆结晶作用的产物,同时在岩浆侵位过程中还受到上地壳物质(杂砂岩等)的混染.锆石U-Pb年龄为475.2±2.0 Ma,结合锆石CL图像具有岩浆环带特征和Th/U值(0.30~0.75),推断该年龄为花岗闪长岩的形成年龄.综合区域地质背景,本次研究的白尖山花岗闪长岩应为红柳沟-拉配泉蛇绿混杂岩带东部地区早古生代洋壳俯冲岛弧岩浆活动的组成部分,与西部红柳沟地区(恰什坎萨依及巴什考供盆地北缘)的花岗闪长岩和石英闪长岩共同构成北阿尔金早古生代洋壳俯冲产生的岛弧岩浆岩带.此外,由西到东红柳沟-拉配泉蛇绿混杂岩带的南北两侧均发育早古生代与洋壳俯冲有关的花岗质岩石,表明整个北阿尔金洋俯冲时期可能具有双向性.%The Baijianshan granodiorite,located in the eastern segmentof the Hongliugou-Lapeiquan ophiolite belt in North Altyn Tagh,occurs as large stocks intruding into the Lapeiquan Group.The whole-rock geochemical analysis shows that the granodiorite is low in SiO2 (62.58%~65.05%),high in CaO(4.02%~4.98%),characterized with (A/CNK)<1.0(0.89~0.98),enriched in K,Rb and Ba,depleted in Nb,Ta,Zr andTi,suggesting it belongs to weakly peraluminous calc-alkaline series and be characteristic of I-type granite.The total REE content of the Baijianshan granodiorite varies from 90.2 to 137.8 ug/g.The chondrite-normalized REE distribution patterns show relative enrichment of LREE with weakly negative Eu anomaly (δEuN =0.84~0.92).There is a large range of εHf (t) from-2.96 to 7.99,which is interpreted to be influenced by magmatic contamination.The geological characteristics and the experimental petrology data jointly show that the granodiorite was formed by partial melting of lower crust rocks and contaminated by the upper crust materals.Zircon LA-ICP-MS dating of granodiorite yields a UPb age of 475.2±2.0 Ma for zircons characterized by oscillatory zoning and Th/U>0.3,and hence this age can be regarded as the formation age of the bined with regional geological background,the Baijianshan granodiorite should be an eastern component of early Paleozoic magamatic activity in the Hongliugou-Lapeiquan ophiolite belt,which,together with the Qiashikansayi granodiorite and the Bashikaogong quartz-diorite (from the western Hongliugou area) forms a common island-arc magmatic rock belt.The early Paleozoic subduction-type granitoids,distributed in both northern and southern sides of EW-trending Hongliugou-Lapeiquan ophiolite belt,also shows that the whole North Altyn ocean is characterized by bidirectional subduction.【总页数】17页(P1022-1038)【作者】刘锦宏;刘良;盖永升;康磊;杨文强;廖小莹;杨敏【作者单位】大陆动力学国家重点实验室,西北大学地质学系,西安,710069;大陆动力学国家重点实验室,西北大学地质学系,西安,710069;大陆动力学国家重点实验室,西北大学地质学系,西安,710069;大陆动力学国家重点实验室,西北大学地质学系,西安,710069;大陆动力学国家重点实验室,西北大学地质学系,西安,710069;大陆动力学国家重点实验室,西北大学地质学系,西安,710069;大陆动力学国家重点实验室,西北大学地质学系,西安,710069【正文语种】中文【相关文献】1.豫西西峡地区青岗坪花岗闪长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年、Hf同位素组成及其地质意义 [J], 王锦;第五春荣;孙勇;刘晔;王维2.北阿尔金构造带红柳沟钾长花岗岩地球化学特征、LA-ICP-MS锆石U-Pb定年和Hf同位素组成 [J], 康磊;刘良;曹玉亭;王超;杨文强;朱小辉3.北阿尔金西段正长花岗岩和闪长岩地球化学、锆石U-Pb定年及Hf同位素特征[J], 郑坤;吴才来;魏春景;郜源红;郭文峰;陈红杰;吴迪;高栋4.南阿尔金木纳布拉克地区石英闪长岩的成因:来自地球化学特征、锆石U-Pb定年和Lu-Hf同位素组成的制约 [J], 高慧;曹玉亭;刘良;王超;康磊;杨文强;陈晓宏5.北阿尔金喀腊大湾地区4337高地北花岗闪长岩SHRIMP U-Pb定年及其构造意义 [J], 孟令通;陈柏林;罗迪柯;王永;孙岳;吴玉;张昊;王铜因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

北淮阳新开岭地区花岗岩锆石U-Pb年龄和氧同位素组成

北淮阳新开岭地区花岗岩锆石U-Pb年龄和氧同位素组成

北淮阳新开岭地区花岗岩锆石U-Pb年龄和氧同位素组成吴元保;郑永飞;龚冰;赵子福【期刊名称】《地球科学:中国地质大学学报》【年(卷),期】2005(30)6【摘要】对大别造山带北麓的北淮阳新开岭地区岩浆岩进行了锆石阴极发光显微结构观察和SHRIMP法锆石微区UPb定年.在锆石阴极发光图像中,一个花岗岩样品中的大部分锆石颗粒具有明显的初始岩浆振荡环带,为典型的岩浆锆石,少有蚀变的颗粒和/或区域;而另一个花岗岩样品中的锆石虽然同样具有振荡环带,但是大部分颗粒中心的初始岩浆环带被扰动,指示这些锆石为岩浆锆石,受到了较强的后期热液蚀变的改造.对锆石具有初始岩浆环带和溶蚀结构的区域分别进行SHRIMP法UPb 微区定年结果表明,这些岩浆岩的形成年龄为(820±4)Ma,热液蚀变作用发生的时间为(780±4)Ma.新开岭地区新元古代花岗质岩石的形成和后期超固相热液蚀变作用分别对应于超大陆裂解之前的约830~795Ma岩浆活动和裂解过程中约780~745Ma的岩浆作用.单矿物激光氟化氧同位素分析结果表明,这些岩浆岩具有非常低的δ18O值,其中锆石为1.90‰~5.78‰,石英为-2.88‰~-7.67‰,斜长石为-4.01‰~-11.40‰.锆石和其他矿物之间表现出强烈的氧同位素不平衡,而其他矿物之间则达到了氧同位素的再平衡.结合不同δ18O值锆石的内部结构特征,认为该地区的热液蚀变作用为超固相条件下的高温热液蚀变.这一过程不但改变了石英等矿物的氧同位素组成,同时也不同程度地改变了锆石的氧同位素组成,所以这些样品中低δ18O值锆石可能是超固相条件下热液蚀变的结果.石英中具有异常低的δ18O值表明蚀变流体来源应为寒冷气候大气降水.所以,新开岭地区亏损18O蚀变岩石的形成与裂谷岩浆作用和雪球地球事件相耦合的高温大气降水热液蚀变有关.【总页数】14页(P659-672)【关键词】新开岭;锆石;氧同位素;U-Pb年龄;热液蚀变;裂谷构造【作者】吴元保;郑永飞;龚冰;赵子福【作者单位】中国科学院壳幔物质与环境重点实验室【正文语种】中文【中图分类】P597【相关文献】1.北淮阳庐镇关岩浆岩锆石U-Pb年龄和氧同位素组成 [J], 吴元保;郑永飞;龚冰;唐俊;赵子福;查向平2.中国克拉通盆地油气勘探/大兴安岭扎兰屯地区中生代双峰式火山岩锆石U-Pb 定年、Hf同位素特征及其地质意义/塔里木盆地巴楚隆起地层水的硼、锶、氧、氢同位素组成/青藏高原黄土堆积典型元素相对含量变化与古气候意义 [J],3.赣南印支期柯树岭花岗岩体SHRIMP锆石U-Pb年龄、地球化学、锆石Hf同位素特征及成因探讨 [J], 郭春丽;陈毓川;蔺志永;楼法生;曾载淋4.北淮阳构造带鲜花岭找矿远景区铜铅锌矿化相关侵入岩的锆石U-Pb年龄和Hf 同位素特征 [J], 王波华;倪培;王国光;方明;李利;张怀东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室, 中国地质大学地球科学与资源学院, 北京 1 0 0 0 8 3 2 中国地质科学院地质研究所, 大陆构造与动力学国家重点实验室, 北京 1 0 0 0 3 7 武汉 4 3 0 0 7 4 3 中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室, 1 S t a t e K e y L a b o r a t o r y o f G e o l o g i c a l P r o c e s s e s a n dM i n e r a l R e s o u r c e s ,S c h o o l o f E a r t hS c i e n c e s a n dR e s o u r c e s ,C h i n aU n i v e r s i t yo f G e o s c i e n c e s ,B e i j i n g 1 0 0 0 8 3 ,C h i n a 2 S t a t e K e y L a b o r a t o r y o f C o n t i n e n t a l T e c t o n i c s a n dD y n a m i c s ,I n s t i t u t e o f G e o l o g y ,C h i n e s e A c a d e m yo f G e o l o g i c a l S c i e n c e s ,B e i j i n g1 0 0 0 3 7 ,C h i n a 3 S t a t e K e y L a b o r a t o r y o f G e o l o g i c a l P r o c e s s e s a n dM i n e r a l R e s o u r c e s ,C h i n aU n i v e r s i t yo f G e o s c i e n c e s ,W u h a n4 3 0 0 7 4 ,C h i n a 2 0 1 3 0 5 3 0收稿, 2 0 1 3 0 8 2 3改回.
J i a n gH Y ,H eZ Y ,Z o n gK Q,Z h a n gZ Ma n dZ h a oZ D 2 0 1 3 Z i r c o nU P bd a t i n ga n dH f i s o t o p i cs t u d i e s o nt h eB e i s h a n c o mp l e xi nt h es o u t h e r nB e i s h a no r o g e n i cb e l t A c t aP e t r o l o g i c aS i n i c a , 2 9 ( 1 1 ) : 3 9 4 9- 3 9 6 7 A b s t r a c t B e i s h a no r o g e n i cb e l t i s a ni m p o r t a n t p a r t o f t h eC e n t r a l A s i a nO r o g e n i cB e l t ( C A O B ) Al a r g en u m b e r o f h i g h g r a d e ,w h i c hw e r ec o n s i d e r e da s P r e c a m b r i a nb a s e m e n t s m e t a m o r p h i cr o c k s a r ew i d e l yd i s t r i b u t e di ns e v e r a l B e i s h a no r o g e n i ct e c t o n i cu n i t s B e i s h a nc o m p l e x ’ H o w e v e r ,t h e i rf o r m a t i o na g e sa n dt e c t o n i ca t t r i b u t i o n sa n dw h e t h e rt h e ye x p e r i e n c e d a n dr e f e r r e dt ot h e‘ ,w e p r e s e n t z i r c o nU P ba g e a n dH f i s o t o p i c c o m p o s i t i o n s o f m e t a m o r p h i s mp r o c e s s a s s o c i a t e dw i t ht h eo r o g e n ya r es t i l l u n c l e a r H e r e S h i b a n d u na m p h i b o l i t e ,B a i d u n z i g n e i s sa n df e l s i cv e i n sf r o mt h eS h i b a n s h a nb l o c k ,w h i c hi sl o c a t e di nt h es o u t h e r nm a r g i no f t h e B e i s h a no r o g e n i cb e l t T h er e s u l t s s h o wt h a t b o t hS h i b a n d u na m p h i b o l i t e a n dB a i d u n z i g n e i s s s h o ws i m i l a r~ 8 8 0 M a p r o t o l i t ha g e s a n d ~ 2 9 5 M am e t a m o r p h i ca g e s T h ef o r m a t i o na g eo fB a i d u n z if e l s i cv e i n si sc o n s i s t e n tw i t ht h em e t a m o r p h i ca g eo ft h eg n e i s s F u r t h e r m o r e , B a i d u n z i g n e i s s a n df e l s i c v e i n s a l s o r e c o r d e da l a t e r m e t a m o r p h i s ma g e o f 2 7 0~ 2 8 0 M a T h e p r o t o l i t hc r y s t a l l i z e dz i r c o n s 1 7 7 1 7 6 o f S h i b a n d u na m p h i b o l i t e a n dB a i d u n z i g n e i s s e x h i b i t v a r i e di n i t i a l H f / H f r a t i o s ( 0 2 8 2 0 6 3t o 0 2 8 2 2 9 1 ) ,ε ( t )v a l u e s (- 6 3 H f )a n dt m o d e l a g e s ( 1 6 2 G at o 2 1 4 G a ) ,i n d i c a t i n gt h a t t h e i r p r o t o l i t hm a yb eo r i g i n a t e df r o m aP a l e o p r o t e r o z o i cc r u s t w i t h t o 2 2 D M 2 t h ea d d i t i o no f j u v e n i l ec r u s t E v i d e n t l y ,t h e A r c h e a nc r u s t a l b a s e m e n t s w o u l dn o t o c c u r i nt h e s o u t h e r nB e i s h a no r o g e n i c b e l t ,n a m e l y t h a t t h em i c r o c o n t i n e n t s i nt h eo r o g e nw o u l dn o t b e l o n gt ot h eD u n h u a n gB l o c ka s p r e v i o u s l yc o n s i d e r e d T h em e t a m o r p h i cz i r c o n s o f 1 7 7 7 6 S h i b a n d u na m p h i b o l i t ea n dB a i d u n z ig n e i s sh a v es i g n i f i c a n t l yh i g h e ri n i t i a l1 H f / H fr a t i o st h a nt h e i rp r o t o l i t hc o u n t e r p a r t s , s u g g e s t i n gt h a t t h e yw e r ef o r m e db yn e wz i r c o no v e r g r o w t h si np a r t i a l m e l t s ,r a t h e rt h a nr e c r y s t a l l i z e df r o mt h ep r o t o l i t hz i r c o n s ,t h e~ 2 9 5 M am e t a m o r p h i c e v e n t m a y r e p r e s e n t s a na n a t e x i s e v e n t ,w h i c hi s a l s o s u p p o r t e db y t h e s i m u l t a n e o u s f e l s i c v e i n s T h e r e f o r e o c c u r r e di nt h e B a i d u n z i g n e i s s We s u g g e s t t h a t t h e~ 2 9 5 M a a n a t e x i s e v e n t s m a y b e f o r m e di na p o s t c o l l i s i o n a l e x t e n s i o n a l s e t t i n g K e yw o r d s B e i s h a no r o g e n i cb e l t ;B e i s h a nc o m p l e x ;N e o p r o t e r o z o i c ;L a t eP a l e o z o i ca n a t e x i s e v e n t ;C r u s t a l b a s e m e n t 摘 要 北山造山带是中亚造山带的重要组成部分, 大量高级变质岩在北山造山带多个构造单元( 地块) 中广泛分布, 被认 为是造山带的前寒武纪基底, 以往统称为“ 北山杂岩” 。但是, 对这些基底岩石的形成时代、 来源与归属, 以及是否经历了与造 山作用过程相关的变质作用等问题的认识仍不清楚。本文对位于造山带南缘, 即石板山地块的石板墩斜长角闪岩、 白墩子片
相关文档
最新文档