江西武夷山地区杨林钼矿成矿岩体LA—ICP—MS锆石U—Pb年代学研究

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一、LA-ICPMS锆石U-Pb测年技术

一、LA-ICPMS锆石U-Pb测年技术

U-Th-Pb法定年的主要矿物
开展其它单矿物测年最大的制约因素:匹配的国际标准
锆石的主要应用
最常见副矿物,广泛存在于不同地质体中,抗风化能力强。 U-Pb:最理想的测年对象 Hf:HfO2高达 % ,Hf同位素示踪 O: ZrSiO4,锆石O同位素示踪 Ti:锆石Ti温度计 Y和REE:判断寄主岩石的类型(岩浆锆石),可以指示 锆石的形成环境(变质锆石)。 Ce3+/Ce4+:氧逸度计 锆石——地学研究最重要的矿物 Zirconology(锆石学)
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LA-ICP-MS能够作什么?
• • • • • • • 同位素比值分析(精度低) 元素含量分析(主、微量) 整体分析(低空间分辨率, 剥蚀直径0. 1 ~4mm, 剥蚀量为1 μg ~0. 1g) 微区分析(高空间分辨, 剥蚀直径1 ~100 μm, 剥蚀量为1pg ~1μg) 空间分辨分析(高、低空间分辨) 深度分析 扫面分析(Mapping)
残留的锆石核形状不规则, 与环带有熔蚀边,
打点时要避 开裂隙和包 体
可能是古老的核
可能不是古老的核
岩浆锆石一般都打环带比较好的边部,如果有核,核部年龄代表 岩浆结晶前残留基底的时代,边部年龄代表岩浆结晶的年龄。 打点时绝对禁止核边混合
锆石CL图像特征
对于碎屑锆石,要多打不同类 • 较规则的外形 型的锆石 • CL较亮,无分带、弱分带或斑杂状分带 • 重结晶区域常常切割岩浆环带、无明显界限
LA-ICPMS锆石U-Pb测年技术
主要内容
一、 LA-ICP-MS介绍 二、锆石U-Pb年代学 三、激光剥蚀样品制备(靶) 四、激光剥蚀数据处理
一、 LA-ICP-MS介绍
LA-ICPMS是什么
• 激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱仪——Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry(缩写为LA-ICPMS) • 基本原理:将激光微束聚焦于样品表面使之熔蚀 气化,由载气将样品微粒送入等离子体中电离,再经 质谱系统进行质量过滤,最后用接收器分别检测不 同质荷比的离子。

LA-ICP-MS在锆石U-Pb同位素定年中的应用

LA-ICP-MS在锆石U-Pb同位素定年中的应用

LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据处理 锆石 定年数据处理
数据处理软件: GLITTER4.4 年龄计算、制作图形软件: Isoplot3.23
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D.L. chen对中国西北部的柴登的变质锆石的 对中国西北部的柴登的变质锆石的LA-ICP-MS定年数 对中国西北部的柴登的变质锆石的 定年数 据处理如下
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样品和设备介绍 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年样品的制备 锆石 定年样品的制备 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年测试过程 锆石 定年测试过程 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据处理 锆石 定年数据处理 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据解释 定年数据解释 锆石
一 、样品和设备介绍
-ICP-MS
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激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS) 激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS):激光 等离子体质谱仪(LA-ICPMS)是基于激光器(LA) 等离子体质谱仪(LA-ICPMS)是基于激光器(LA)和等离 子体质谱仪(ICP-MS)两项技术连用的仪器。 子体质谱仪(ICP-MS)两项技术连用的仪器。 特点:原位、廉价、准确、快速。 特点:原位、廉价、准确、快速。但其精确度 低于ID-TIMS和SHRIMP。 低于ID-TIMS和SHRIMP。 ID
锆石U-Pb定年数据解释 LOGO 三、LA-ICP-MS锆石 锆石 定年数据解释
2. 深熔作用形成的锆 石一般较自形, 石一般较自形,无明显 分带到面状分带, 分带到面状分带,有非 常低的Th/U比值( Th/U比值 常低的Th/U比值(一般 <0.1), <0.1),多数样品中含 原岩岩浆核, 原岩岩浆核,微量元素 含量与原岩锆石相似或 低于原岩岩浆锆石。 低于原岩岩浆锆石。这 种类型变质锆石的U 种类型变质锆石的U-Pb 年龄对应于深熔作用发 生的时代 。

锆石U-Pb年代学测试技术_中国地质大学(武汉)国重实验室

锆石U-Pb年代学测试技术_中国地质大学(武汉)国重实验室

束斑直径: 通常10-30μm
CAMECA IMS xxxx
束斑直径 1280: 5-- μm NanoSIMS: Pb-Pb <2 μm U-Pb <5 μm
Yang et al. (2012, JAAS)
SIMS基体效应显著,高U样品难以分析
LA-ICP-MS/LA-MC-ICP-MS
Cr, etc., T = Si, As, V, Fe, Al) )、 7. 金红石(TiO2)、 8. 钙钛矿(CaTiO3)、 9. 钛铁矿(FeTiO3)、 10. 锡石(SnO2) 11. 方解石(CaCO3) (Faure and Mensing, 2004)
锆石 斜锆石 榍石
锆石:最常用的U-Pb法定年对象
TIMS vs. LA-(MC)ICP-MS vs.
SIMS
元素含量 同位素比值
精密度 深度分析 空间分别率
效率 成本 仪器数量
TIMS 有限 标准 最高
/ / 最低 高 多
LA-(MC)ICP-MS
LA-ICP-MS LA-MC-ICP-MS
标准
有限
有限
适合
较低

易于进行
高 低 最多
SIMS
SHRIMP CAMECA 1280 NanoSIMS
Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS
206 Pb 238U
207 Pb 235U
207 Pb 206 Pb
208 Pb 232Th
204 P b
205Pb
206 P b 207 Pb 208 P b 232Th
233U
235U
检测器
法拉第杯 +

【国家自然科学基金】_la-icp-ms锆石u-pb测年_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140729

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2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
推荐指数 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
2011年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
推荐指数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

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]。

LA-ICP-MS在锆石U-Pb同位素定年中的应用

LA-ICP-MS在锆石U-Pb同位素定年中的应用

谢谢!!
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样品和设备介绍 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年样品的制备
LA-ICP-MS锆石U-Pb定年测试过程 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据处理 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据解释
LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据处理 LOGO
数据处理软件: GLITTER4.4 年龄计算、制作图形软件: Isoplot3.23
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样品和设备介绍 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年样品的制备
LA-ICP-MS锆石U-Pb定年测试过程 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据处理 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据解释
二、LA-ICP-MS在锆石U-Pb定年中的应用 LOGO
1. 样品的制备 • 1)锆石的挑选
激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS):激光等离子 体质谱仪(LA-ICPMS)是基于激光器(LA)和等离子体质 谱仪(ICP-MS)两项技术连用的仪器。
特点:原位、廉价、准确、快速。但其精确度低于IDTIMS和SHRIMP。
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一 、样品和设备介绍
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1.锆石的基本牲
锆石化学组成为 Zr[SiO4],岛状结构硅 酸盐矿物。锆石广泛存 在于各类岩石中,富含 U和Th,低普通Pb,非 常高的矿物稳定性以及 封闭温度高等特征,使 得锆石U-Pb定年成为 同位素年代学研究中最 常用和最有效的方法之 一。
三、LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据解释 LOGO
对于结构简单、成因意义明确的锆石(如岩浆 锆石),通过对其进行显微结构和化学组成的 综合研究,选择未受后期地质作用影响的区 域和/或颗粒进行微区定年,就可以得到准确 合理的年龄结果。

江西冷水坑火山-侵入杂岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及地质意义

江西冷水坑火山-侵入杂岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及地质意义

质体 与成 矿先后关 系 、 岩浆活动 的期次与 成矿作 用关
系 尚不清楚 。另外 , 与冷水坑矿 床相邻 相 山 、 大桥坞 、 石溪 等盆地 的打鼓顶 组 、 鹅湖岭组 层型剖 面年 龄集 中 于1 3 4~1 4 0 Ma之 间 卜 , 这与 冷 坑 矿床 打 鼓顶 组 和鹅 湖岭组火 山岩 年龄相差甚大 , 火 山活动 的迁 移性 不 能解 释这种 同一 层位较大 的年 龄差 异性 , 因而冷水
D O I :1 0 . 1 5 8 9 8 / j . c n k i . 1 1 — 2 1 3 1 / t d . 2 0 1 5 . 0 1 . 0 2 0
江 西 冷 水 坑 火 山 一侵 入 杂 岩 L A —I C P—M S锆 石 u—P b年 龄 及 地 质 意义
余 明刚 r , 赵希林 , 钱迈平 , 段 政。 , 张雪辉 ,万浩章 ,肖茂章 , 孙建 东。
成 因类型 的矿 床 : 一 类 是斑 岩 型矿 床 , 主要 包括 银 路
岭、 鲍家 、 银珠 山 3个矿 区; 另一 类为 火 山沉 积 一 热 液
改造型矿床 , 主要 包 括 下鲍 、 银坑 、 营林 、 小 源 4个 矿

。前人对冷 水坑斑岩型矿 床作 了系 统 的研 究 , ; 同时, 近年来 随着 层
成时 代 等 作 了 详 细 研 究 , 积 累 了 丰 富 的 地 质 资
料 卜 。最 新研究 结 果表 明, 冷水 坑矿 区打鼓 顶 组
和鹅湖岭 组 年 龄 为 1 4 6~1 6 0 M a _ 3 ’ “ ' , 冷 水坑 矿
1 3 7~1 4 4 M a , 与 成 矿密 切相 关 的火 山 一次 火 山岩 的 成岩年龄 为 1 3 5~1 4 Ma2 0 j 。针对 同一地 质 体运 用 不 同 测试 方 法 得 出 的年 龄结 果 不尽 相 同 , 最 大可 差 3 0 Ma , 可能 暗示着 矿区存在 多期 岩浆活 动 , 但不 同地

一 LA ICPMS锆石U Pb测年技术

一 LA ICPMS锆石U Pb测年技术

LA-ICPMS锆石U-Pb测年技术主要内容一、 LA-ICP-MS介绍二、锆石U-Pb年代学三、激光剥蚀样品制备(靶)四、激光剥蚀数据处理一、 LA-ICP-MS介绍LA-ICPMS是什么•激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱仪——L aser A blation-I nductively C oupled P lasma-M ass S pectrometry(缩写为LA-ICPMS)•基本原理:将激光微束聚焦于样品表面使之熔蚀气化,由载气将样品微粒送入等离子体中电离,再经质谱系统进行质量过滤,最后用接收器分别检测不同质荷比的离子。

激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱仪(LA-ICP-MS)剥蚀池6LA-ICP-MS 是一种新发展和建立起来的定年方法, 它是利用等离子体质谱计(ICPMS)进行U-Th-Pb 同位素分析.先将锆石样品用环氧树脂浇铸在一个样品柱上(mount), 磨蚀和抛光至锆石核心出露, 无需喷炭或镀金. 也无需将标样置于同一 mount 中. 将这个mount 和标样放置于同一样品舱内. 用激光剥蚀锆石使其气化, 用Ar 气传输到ICP-MS 中进行分析.LA-ICP-MS能够作什么?•同位素比值分析(精度低)•元素含量分析(主、微量)•整体分析(低空间分辨率,剥蚀直径0. 1 ~4mm,剥蚀量为1 μg ~0. 1g)•微区分析(高空间分辨,剥蚀直径1 ~100 μm,剥蚀量为1pg ~1μg)•空间分辨分析(高、低空间分辨)•深度分析•扫面分析(Mapping)岩石、矿物、流体/熔体包裹体、金属、有机物……LA-ICPMS分析的技术优势1.样品制备简单2.原位、“无损”3.低样品消耗量4.低空白/背景5.高空间分辨率(>5µm或者>100nm)6. 高效率(单点分析<3min)7. 避免了水、酸所致的多原子离子干扰8. 可以同时测定主、微量元素•Gray (1985)率先将ICP-MS与激光剥蚀系统相结合,开创了LA-ICP-MS微区分析技术(第一代ICP-MS于1984年出现);•Jackson et al. (1992) 展示了LA-ICP-MS在地质样品微量元素定量分析中的潜力;•Fryer et al. (1993)将LA-ICP-MS应用于锆石U-Pb同位素定年。

LA-ICPMS锆石U-Pb定年主要技术问题

LA-ICPMS锆石U-Pb定年主要技术问题

LA-ICPMS锆石U-Pb定年主要技术问题锆石是自然界岩石中的一种重要副矿物,由于它具有较高的U、Th含量使其成为U-Pb同位素地质年代学中最常研究的对象,并逐渐形成了一个应用前景极其广阔的分支学科-锆石学(zirconology)。

特别是,将锆石U-Pb年龄与其微量元素和Hf、O等同位素结合,为探讨地质作用的时标及过程提供了重要地球化学参数。

根据所测样品的性质,目前在锆石U-Pb同位素地质年代学中主要采用微量锆石法、单颗粒锆石法和微区分析三种方法。

但从分析的空间分辨率和使用的技术来看,上述方法基本可分为热电离质谱(TIMS)和微区原位(in situ)分析两类。

其中TIMS分析精度最高,但缺点是得不到锆石年龄变化的空间信息。

因此,锆石的微区原位分析构成近年来U-Pb同位素地质年代学的主导趋势。

在微区分析方法中,应用最广泛的是目前人们熟悉的离子探针(Secondary Ion Mass Spectrometry,简称SIMS),它有SHRIMP和CAMECA两种。

由于该仪器可对锆石进行微区原位高精度定年,从而成为目前研究复杂锆石年龄的最主要手段,并成为80年代以来地质科学创新成果的重大技术支撑。

离子探针锆石U-Pb 年代学研究和取得的成果不仅全面推动了地球科学的迅速发展,同时也带动了一系列同位素地球化学分析技术和方法的进步。

尽管运用离子探针可获得较高精度的年龄,但该仪器价格昂贵,且全球数量有限,难以满足锆石U-Pb定年的需求。

因此继离子探针之后,锆石的激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICPMS)定年技术快速发展,并出现了若干LA-ICPMS锆石U-Pb微区原位定年结果可与SHRIMP数据媲美的实例(Ballard et al., 2001; 袁洪林等,2003),从而使锆石微区U-Pb年代学更加经济和简便(Košler and Sylvester, 2003)。

1.锆石LA-ICPMS定年发展概况锆石LA-ICPMS定年差不多是10年前才开始发展的。

赣南兴国杨村岩体锆石U-Pb年龄测定及其地质意义

赣南兴国杨村岩体锆石U-Pb年龄测定及其地质意义

2012年6月June2012岩 矿 测 试ROCKANDMINERALANALYSISVol.31,No.3549~553收稿日期:2011-12-20;接受日期:2012-03-28基金项目:中国地质大调查项目“南岭地区岩浆岩成矿专属性研究”(1212011120989);“我国重要矿产和区域成矿规律研究”课题(1212010633903);国家深部探测技术与实验研究专项“南岭成矿带地壳岩浆系统结构探测实验”(SinoProbe0301);“南岭于都—赣县矿集区立体探测技术与深部成矿预测示范”课题(201011048);危机矿山“赣南地区钨矿床成矿规律总结及高温热液成矿机制研究”课题(20089947)作者简介:侯可军,助理研究员,主要从事同位素地球化学研究。

E mail:kejunhou@126.com。

文章编号:02545357(2012)03054905赣南兴国杨村岩体锆石U-Pb年龄测定及其地质意义侯可军,陈振宇,王登红,陈郑辉,赵 正(国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室,中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)摘要:位于南岭东段北部赣南地区兴国县境内的杨村岩体,侵入于前寒武纪基底变质岩中,其西侧又与白垩系赣州组砂岩、砾岩断层接触,因而其地质年代难以根据接触关系准确判断,而岩体本身风化程度比较高,难以利用K-Ar法和Rb-Sr等时线等方法获得可靠年龄,以往将该岩体归属于加里东期。

文章采用激光剥蚀-多接收器电感耦合等离子体质谱(LA-MC-ICPMS)锆石U-Pb定年方法,获得其锆石206Pb/238U加权平均年龄为(175.8±1.0)Ma,从而准确地查明该岩体侵位于燕山早期第一阶段与第二阶段的过渡时期。

这一阶段在南岭是钨多金属发生大规模成矿作用的开始阶段,因而杨村岩体地质年代的确定为今后的地质找矿提供了新的线索。

关键词:杨村岩体;LA-MC-ICPMS锆石U-Pb定年;燕山早期;大规模成矿作用中图分类号:P59;P597.3;O657.63文献标识码:AZirconU PbAgeDatingfortheYangcunGraniteMassesfromSouthJiangxiProvinceandItsGeologicalSignificanceHOUKe jun,CHENZhen yu,WANGDeng hong,CHENZheng hui,ZHAOZheng(KeyLaboratoryofMetallogenyandMineralResourceAssessment,MinistryofLandandResources,InstituteofMineralResources,ChineseAcademyofGeologicalSciences,Beijing 100037,China)Abstract:TheYangcungranitemassislocatednortheastofNanlingandXingguocountryoftheSouthJiangxiarea.ItintrudesintometamorphosedrocksofPrecambrianbasement,andisadjacenttoCretaceousSandstoneandconglomerateatitswestsidewithafault.Theformingtimeofthisgranitemassesisdifficulttojudgecorrectlybyitscontactrelations,anditwaspreviouslyassignedtotheCaledonianperiod.Inthispaper,wegiveaU Pbageof(175.8±1.0)MaofzirconbyLaserAblation MulticollectorInductivelyCoupledPlasma MassSpectrometry(LA MC ICPMS)datingtechnology,thusascertainingthisgranitemassasanintrusionduringtheperiodbetweenthefirstandsecondstageoftheearlyYanshanian,andthisperiodistheonsetperiodofextensivemineralizationoftungstenandmulti metalsintheNanlingarea.Therefore,thedeterminationofthegeochronologyoftheYangcungranitemasseswillprovidenewinformationforprospectinginthefuture.Keywords:Yangcungranitemasses;LA MC ICPMSzirconU Pbdating;earlyYanshanian;extensivemineralizationperiod—945—Copyright ©博看网. All Rights Reserved.南岭是我国乃至世界燕山期花岗岩及其成矿作用最发育的地区之一,对该地区的花岗岩及其对钨多金属成矿作用的科学研究持续了一个多世纪,仍然方兴未艾。

应用激光拉曼光谱研究锆石 LA -ICP -MS U -Pb 定年中的α通量基体效应

应用激光拉曼光谱研究锆石 LA -ICP -MS U -Pb 定年中的α通量基体效应

应用激光拉曼光谱研究锆石 LA -ICP -MS U -Pb 定年中的α通量基体效应王家松;许雅雯;彭丽娜;李国占【期刊名称】《岩矿测试》【年(卷),期】2016(035)005【摘要】α通量基体效应是由标准锆石与样品锆石之间的晶体损伤(以α通量表示)不同引起的激光剥蚀速率和坑下分馏行为的差异,已被证实是导致锆石 LA -ICP -MS U -Pb 定年结果存在系统偏倚的重要原因。

α通量越高,剥蚀速率越快,坑下分馏越明显,然而α通量基体效应的校正尚未引起足够的重视。

本文采用激光拉曼光谱和 LA -ICP -MS 对八达岭花岗杂岩样品进行研究,结果表明:实际α通量(DPα)≤0.75×1018 g -1的锆石样品,蜕晶化程度较弱,其定年结果存在的α通量基体效应可以忽略;DPα>0.75×1018 g -1的锆石样品,蜕晶化程度较高,其定年结果受α通量基体效应的影响明显,依据年龄差-DPα经验方程如 y =347.8× exp(0.260×10-15 x)进行校正可获得准确的年龄结果。

本研究认为:采用激光拉曼光谱和半高宽(FWHM)-DPα校准曲线获得目标锆石DPα,利用年龄差-DPα经验方程估计 LA -ICP -MS 系统偏倚,是校正α通量基体效应的可行途径。

【总页数】10页(P458-467)【作者】王家松;许雅雯;彭丽娜;李国占【作者单位】中国地质调查局天津地质调查中心,天津 300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津 300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津 300170【正文语种】中文【中图分类】P618.85;O657.37;O657.63【相关文献】-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年存在的基体效应研究进展 [J], 王家松;彭丽娜;张楠2.云南腾冲大松坡锡矿成矿年代学研究:锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄和锡石LA-MC-ICP-MS U-Pb年龄证据 [J], 马楠;邓军;王庆飞;王长明;张静;李龚健-ICP-MS锆石U-Pb定年实验流程的建立及其在滇西剑川正长岩锆石年代学中的应用 [J], 雷海佳;沈晓明;刘希军;唐秀党4.榍石LA-ICP-MS U-Pb定年基体效应研究 [J], 袁继海;孙冬阳;赵令浩;胡明月;詹秀春5.氧化物型含铀矿物在LA-ICP-MS U-Pb同位素测年中的基体效应校正方法简述[J], 崔玉荣;周红英;李惠民;耿建珍;郝爽;李国占因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

赣南珠兰埠岩体锆石U-Pb年代学研究及其含矿性评价

赣南珠兰埠岩体锆石U-Pb年代学研究及其含矿性评价

2016年 3月 March2016岩 矿 测 试 ROCKANDMINERALANALYSISVol.35,No.2 199~207文章编号:0254 5357(2016)02 0199 09DOI:10.15898/j.cnki.11-2131/td.2016.02.013赣南珠兰埠岩体锆石 U-Pb年代学研究及其含矿性评价曾 乐1,陈郑辉2 ,孙丰月1,王家欢3,孙颖超4,陈振宇2(1.吉林大学地球科学学院,吉林 长春 130026; 2.国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室,中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037; 3.长江大学地球环境与水资源学院,湖北 荆州 434023; 4.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083)摘要:珠兰埠岩体是南岭地区大面积出露的岩体之一,也是缺少精确年龄数据的复杂岩体之一,在以往工作中被认为是燕山期早期岩体,此后相关研究较少,由于时代和方法的限制未见确切的同位素年龄数据发表。

本文采用 LA-(MC)-ICPMS锆石 U-Pb法对珠兰埠复式岩体的粗粒斑状黑云母花岗岩、中细粒含斑黑云母花岗岩进行同位素年代学研究,探讨其成矿可能性。

获得粗粒斑状黑云母花岗岩、中细粒含斑黑云母花岗岩等时线年龄分别为 228.7±2.0Ma和 231.0±1.2Ma,表明珠兰埠复式花岗岩体主体形成于印支期,而不是前人认为的燕山早期,由此修正了岩体成岩时代,同时结合珠兰埠岩体的地球化学特征与印支期花岗岩的成矿特点,较好印证了目前在该岩体及其周边,并未发现钨矿床的现象。

本研究成果为赣南地区花岗岩研究提供了新的实例。

关键词:南岭花岗岩;珠兰埠岩体;LA-(MC)-ICPMS锆石 U-Pb定年;印支期中图分类号:P588.121;O657.63;P597.3文献标识码:A南岭地区的中生代岩浆岩活动强烈,在赣南地区 有大面积的复式岩体分布,如良村—江背岩体、大富 足岩体、大埠岩体、三标岩体等,与之相关的是大批有 色及稀 有 金 属 矿 床,其 成 岩 时 期 主 要 集 中 在 燕 山 期[1-4],而燕山早期的岩体,则与我国最为重要的石 英脉型钨矿密切相关,如西华山岩体、大埠岩体、良 村—江背岩体、弹前岩体等[5-8];部分岩体与铀矿成 矿关系密切,如油山岩体、大富足岩体等[9-11]。

方解石LA-(MC-)ICP-MS U-Pb定年技术及其在脆性构造中的应用

方解石LA-(MC-)ICP-MS U-Pb定年技术及其在脆性构造中的应用

方解石LA-(MC-)ICP-MS U-Pb定年技术及其在脆性构造中的应用赵子贤;施炜【摘要】脆性构造形成于地壳浅层,记录了地壳浅层构造变形过程,精确限定浅层地壳变形时代是构造地质研究的热点和难点之一.由于脆性构造变形发生于较低的温压环境,岩石应变速率快,变质和交代作用相对较弱,难以形成韧性构造变形中可定年的同构造新生矿物,所以脆性构造的精确定年一直是学界难题.近年来,方解石U-Pb 定年技术取得重要进展,通过脆性构造变形同构造方解石脉U-Pb定年可以精确限定构造变形时代.对近几年方解石LA-(MC-)ICP-MS U-Pb定年技术研究进展进行总结,系统地介绍了同构造方解石脉特征、方解石U-Pb定年基本原理、方解石LA-(MC-)ICP-MS U-Pb定年方法及应用实例,指出该方法目前存在的关键问题和技术难点在于方解石U-Pb年龄代表的地质意义和其定年的成功率.野外识别同构造方解石脉,划分不同期次方解石,确定原生域和次生域能够准确揭示其年龄的地质意义;圈定最优待测靶区,选择合适的普通铅校正方法以及寻找理想的方解石标样有利于提高定年结果精度和准确性.【期刊名称】《地球科学与环境学报》【年(卷),期】2019(041)005【总页数】12页(P505-516)【关键词】脆性构造;构造变形;方解石;U-Pb定年;LA-(MC-)ICP-MS;同位素年代学;普通铅;标准样品【作者】赵子贤;施炜【作者单位】中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081;自然资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京 100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京100081;自然资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京 100081【正文语种】中文【中图分类】P5970 引言构造变形期次和时代是了解地壳动力学变化和构造演化史的有效手段[1-3]。

依据变形产出环境、应变速率和构造变形产物的不同,可以将构造变形分为韧性构造变形和脆性构造变形。

江西大湖塘钨矿床似斑状白云母花岗岩锆石UPb年代学、地球化学及成因研究

江西大湖塘钨矿床似斑状白云母花岗岩锆石UPb年代学、地球化学及成因研究

江西大湖塘钨矿床似斑状白云母花岗岩锆石UPb年代学、地球化学及成因研究一、本文概述本文旨在深入研究江西大湖塘钨矿床似斑状白云母花岗岩的锆石UPb年代学、地球化学特性及其成因。

通过对该区域进行详细的地质勘查和岩石学研究,我们将进一步揭示这一重要钨矿床的形成机制和演化历史。

文章将首先概述研究区域的地质背景和样品采集方法,然后详细介绍锆石UPb定年技术及其结果,探讨花岗岩的地球化学特征,包括主量元素、微量元素和同位素组成。

在此基础上,我们将运用综合分析方法,探讨似斑状白云母花岗岩的成因类型、岩浆源区、形成时代以及与钨矿化的关系。

本文的研究结果将为理解江西大湖塘钨矿床的形成机制和区域地质演化提供重要依据。

二、区域地质背景江西大湖塘钨矿床位于华南板块东南缘,处于华夏地块与扬子地块之间的江南造山带。

这一区域经历了复杂的地质演化历史,包括多期的构造运动和岩浆活动。

区域内主要的地层包括元古界、古生界和中生界,其中元古界地层中发育有变质岩系,古生界则主要为沉积岩系,而中生界则以火山岩和侵入岩为主。

这些地层中,部分变质岩和沉积岩为钨矿的形成提供了有利的容矿空间。

在构造方面,区域内发育有北东向、北西向和近南北向等多组断裂构造,这些断裂不仅控制了岩浆岩的侵入和矿体的分布,还为成矿物质的运移和聚集提供了通道和场所。

岩浆岩方面,区域内以花岗岩类侵入岩为主,其中似斑状白云母花岗岩是本文研究的重点。

这些花岗岩体多呈岩株或岩基状产出,与钨矿化关系密切。

江西大湖塘地区的区域地质背景为钨矿的形成提供了有利的地质条件。

变质岩和沉积岩的存在提供了容矿空间,断裂构造为成矿物质的运移和聚集提供了通道,而岩浆岩的侵入则为成矿作用提供了热源和物质来源。

这些因素共同作用下,形成了大湖塘钨矿床这一重要的钨资源产地。

三、样品采集与分析方法本研究选取江西大湖塘钨矿床中的似斑状白云母花岗岩作为主要研究对象。

在矿区内,通过系统的地质调查和采样工作,我们采集了多件代表性的似斑状白云母花岗岩样品。

热离子质谱测定的颗粒级锆石U Pb不一致年龄数据处理的多边形准则——以大别山和东昆仑山深变质岩为例

热离子质谱测定的颗粒级锆石U Pb不一致年龄数据处理的多边形准则——以大别山和东昆仑山深变质岩为例

热离子质谱测定的颗粒级锆石U Pb不一致年龄数据处理的多
边形准则——以大别山和东昆仑山深变质岩为例的报告,800

《大别山和东昆仑山深变质岩——热离子质谱测定的颗粒级锆石U Pb不一致年龄数据处理的多边形准则》报告
本报告重点研究了基于热离子质谱(LA-ICP-MS)测定颗粒
级锆石U-Pb不一致年龄数据处理的多边形准则,以大别山和
东昆仑山深变质岩为例。

大别山位于中国西部,东昆仑山位于中国东部,均为喜马拉雅构造带的火山岩和相关深变质岩。

在进行多边形准则之前,本报告首先对矿物组合进行了全部分析,结果表明这两个地区的火山岩组合均由合成锆石、磷灰石和其他少量矿物组成。

接着,通过热离子质谱(LA-ICP-MS)分析技术测定颗粒级锆石的U-Pb不一致年龄,以说明颗粒级
锆石的不一致性对测定的年龄存在影响。

最后,我们对测定的年龄数据进行了多边形准则分析,以得出具有代表性的年龄值。

综上所述,本报告研究了基于热离子质谱(LA-ICP-MS)测
定颗粒级锆石U-Pb不一致年龄数据处理的多边形准则,以大
别山和东昆仑山深变质岩为例,并对矿物组合进行了分析。

根据分析结果,这些深变质岩包含锆石、磷灰石和其他少量矿物组成。

本研究对测定的U-Pb不一致年龄数据进行了多边形准
则分析,以得出具有代表性的年龄值。

这将有助于我们进一步了解大别山和东昆仑山深变质岩的构造演化过程。

北秦岭太白花岗岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义

北秦岭太白花岗岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义

北秦岭太白花岗岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义北秦岭太白花岗岩体是陕西省北部地区重要的岩体之一,其地质年代及形成环境对于该地区的地质演化研究具有重要意义。

本文通过LA-ICP-MS锆石U-Pb测年方法对该花岗岩体进行了年代学研究,探讨了其地质意义。

首先,本次研究所得数据表明太白花岗岩体形成的年代为1.26-1.28亿年前,即侏罗纪早期。

这一结果与之前的研究相符,但精度更高,为该地区地质演化的年代学研究提供了重要的基础数据。

同时,这一时间节点与北秦岭成矿带及周边地区中、晚侏罗纪岩浆活动的分布规律相吻合,表明太白花岗岩体的形成与区域构造演化密切相关。

其次,太白花岗岩体具有丰富的石英、长石、黑云母等矿物组成,普遍呈现出中等粗粒度、均质致密等特征。

该花岗岩体所含物质组成丰富,显示出较为典型的始祖质特征,其形成与地幔、地壳交互作用密切相关。

其确立的地质年代与该区域周边形成的红瘤群、华家垣组等地层在时空上高度吻合,表明太白花岗岩体是区域构造演化、大型岩浆岩组成及成矿等方面研究的重要对象。

总之,本次北秦岭太白花岗岩体的LA-ICP-MS锆石U-Pb测年研究为该地区的年代学研究提供了重要参考数据,并进一步证明了太白花岗岩体在区域构造演化及大型岩浆岩组成、成矿等方面具有重要的地质意义。

本文所述的北秦岭太白花岗岩体是通过LA-ICP-MS锆石U-Pb测年方法测定其形成年代为1.26-1.28亿年前。

这一数据表明该岩体形成于侏罗纪早期,与之前研究得出的结果基本一致,但精度更高。

这一数据为陕西省北部地区的年代学研究提供了重要的基础数据,对于该地区的地质演化研究具有重要意义。

太白花岗岩体的成分组成丰富,普遍呈现出中等粗粒度、均质致密等特征。

该岩体所含矿物主要包括石英、长石、黑云母等成分。

这一组成显示出较为典型的始祖质特征,表明其形成与地幔、地壳交互作用密切相关。

因此,太白花岗岩体的研究对于理解该地区的岩石成因及构造背景有着非常重要的作用。

LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年:对闽北地区稻香组形成时代的制约

LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年:对闽北地区稻香组形成时代的制约

2014年12月December2014岩 矿 测 试ROCKANDMINERALANALYSISVol.33,No.6892~899收稿日期:2014-05-04;修回日期:2014-11-05;接受日期:2014-11-15基金项目:中国地质调查局基础地质调查项目(1212011085446,12120113070800)作者简介:赵希林,硕士,助理研究员,主要从事岩石学及矿床学研究。

E mail:zxl24@126.com。

通讯作者:余明刚,在读博士,助理研究员,主要从事火山岩研究。

E mail:ymg1003@126.com。

文章编号:02545357(2014)06089208DOI:10.15898/j.cnki.11-2131/td.2014.06.021LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年:对闽北地区稻香组形成时代的制约赵希林1,余明刚1,姜 杨1,李亚楠1,2,靳国栋1,陈志洪1,邢光福1(1.中国地质调查局南京地质调查中心,江苏南京210016;2.合肥工业大学,安徽合肥230009)摘要:闽北地区基岩的露头连续较差,但其独特的岩石组合及变质变形特征表明稻香组确实存在,在前人的研究工作中稻香组一直作为寒武纪浅变质岩系,曾测得其Sm-Nd模式年龄值为(500±35)Ma,但是由于测试方法的局限性,这一形成年龄的可靠性值得商榷。

本次研究对稻香组气孔状玄武岩和硅质岩中的锆石进行激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)U-Pb同位素年代学测试,为研究稻香组的层位归属提供了精确的地质年代学证据。

结果表明,稻香组中气孔状玄武岩最新的一组年龄为(111.4±2.0)Ma,表明其形成于晚中生代早白垩世,这一年龄应代表稻香组形成年龄的下限,为稻香组形成的最早年龄提供了约束,这一结果也与硅质岩中最小一组年龄124Ma相一致(硅质岩中最新的一组年龄代表了其形成年龄的下限)。

LA-ICP-MS锆石年代学数据处理

LA-ICP-MS锆石年代学数据处理
锆石标样年龄在6033ma1检查各元素背景值的峰值2检查锆石点的有效区间3先调整锆石标样91500然后调整所测的锆石样品1各元素背景值峰值的检查2检查锆石点的有效区间3先锆石标样91500后所测的锆石样品报告中比较重要的部分锆石upb协和曲线锆石年龄直方分布图锆石upb平均年龄锆石upb年代学最终结果谢谢大家
优点:样品制备简单,低空白,分析时间<3分钟)。
ICP-MS Data Cal
ICP-MS Data Cal 是LA-ICP-MS数 据处理的专用软件,主要包括微量元 素组成,U-Th-Pb同位素,Pb同位素 以及Hf同位素等数据的处理。
Isoplot 软件
1,各元素背景值峰值的检查
2,检查锆石点的有效区间
3,先锆石标样(91500),后所测的锆石样品
报告中比较重要的部分
锆石U-Pb协和曲线
锆石年龄直方分布图
锆石U-Pb平均年龄
锆石U-Pb年代学最终结果
谢谢大家!
包括 文件
ICP-MS CAL 数据处理的界面 NISTDATA SRM 610 :人造硅酸盐玻璃标样
91500:锆石标样,年龄在1062±4Ma GJ-1:锆石标样,年龄在603 ±3Ma
各个元素 背景值 各种U、 Pb比值
年龄数据 U-Pb协和图 锆石稀土特征
1,检查各元素背景值的峰值 2,检查锆石点的有效区间 3,先调整锆石标样(91500),然后调整所测的锆石样品
LA-ICP-MS锆石年代学 数据处理
报 告 人:蒋 幸 福 指导老师: 彭 松 柏 教授 Kusky T M教授
时间:2012年03月03日
提 纲
1)LA-ICP-MS技术介绍
2)ICP-MS Data Cal软件 3)isoplot软件

江西武山和永平铜矿含矿花岗质岩体锆石SIMS U-Pb年代学

江西武山和永平铜矿含矿花岗质岩体锆石SIMS U-Pb年代学

江西武山和永平铜矿含矿花岗质岩体锆石SIMS U-Pb年代学丁昕;蒋少涌;倪培;顾连兴;姜耀辉【期刊名称】《高校地质学报》【年(卷),期】2005(011)003【摘要】江西武山和永平铜矿床是长江中下游金属成矿带中的两个重要矿床.对武山铜矿的花岗闪长斑岩和永平铜矿的花岗斑岩中锆石分别进行了离子探针(SIMS) U-Pb定年研究,发现两个矿区的锆石年龄可分作两期,武山铜矿含矿岩体锆石206Pb/238U年龄分别为145±3.9 Ma和121±2.5 Ma,永平铜矿含矿岩体锆石206Pb/238U年龄分别为160±2.3 Ma和135±7.4 Ma.这两期不同的年龄可能反映了锆石在岩浆侵位时的结晶年龄和后期热液蚀变作用的年龄.因此确定武山铜矿花岗质岩体的侵位年龄为145 Ma,永平铜矿花岗质岩体的侵位年龄为160 Ma.该年龄可能也反映了这两个矿床中与燕山期岩浆侵入有关的矽卡岩型矿床和斑岩型矿床的形成时代.【总页数】7页(P383-389)【作者】丁昕;蒋少涌;倪培;顾连兴;姜耀辉【作者单位】南京大学,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,地球科学系,江苏,南京,210093;南京大学,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,地球科学系,江苏,南京,210093;南京大学,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,地球科学系,江苏,南京,210093;南京大学,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,地球科学系,江苏,南京,210093;南京大学,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,地球科学系,江苏,南京,210093【正文语种】中文【中图分类】P588.12;P597【相关文献】1.朝鲜半岛北部定州与铁山稀土矿相关碱性岩和花岗岩的岩石学和SIMS锆石U-Pb年代学特征研究 [J], 金正男;韩龙渊;赵磊;李秋立;金石山2.福建太武山花岗岩体成因:锆石U-Pb年代学与Hf同位素制约 [J], 赵姣龙;邱检生;李真;刘亮;李友连3.江西北武夷山高家山铜钼矿含矿岩体的特征与锆石U-Pb年代学研究 [J], 曹圣华;唐峰林;黄新曙;邱文江;袁振国4.江西中部新丰街花岗质岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学、元素和Sr-Nd-Hf 同位素地球化学特征及岩石成因 [J], 朱书奇;姜耀辉;王国昌;倪春雨;青龙5.西藏吉如斑岩铜矿:50Ma的含矿岩体——来自锆石La-ICP-MS U-Pb年代学约束 [J], 龚福志;张华平;张刚阳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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江西武夷山地区杨林钼矿成矿岩体LA—ICP—MS锆石U—Pb年代学研究
作者:黄卫平曾德华
来源:《地球》2013年第03期
[摘要]杨林钼矿是武夷山成矿带新发现的一小型钼矿床,成矿岩体为黑云母二长花岗岩。

本文首次利用LA-ICP-MS方法对黑云母二长花岗岩进行锆石U-Pb同位素分析,获得其成岩年龄154±2Ma。

这一年龄与武夷成矿带中的金溪熊家山钼矿、行洛坑钨钼矿、漳平北坑场钼多金属矿以及铅山篁碧钼多金属矿等矿床的成矿年龄十分接近,说明杨林钼矿与熊家山钼矿等矿床为同一动力地质背景下岩浆活动的产物。

[关键字]杨林钼矿黑云母二长花岗岩武夷山成矿带锆石U-Pb 江西
[中图分类号] P597.3 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-3-62-2
0 前言
武夷山成矿带地处赣闽两省交界部位,是中国东南部一条重要的铜多金属成矿区带,成矿地质条件优越,区内分布着一系列大型—超大型矿床,如冷水坑银铅锌矿、永平铜矿、行洛坑钨钼矿、熊家山钼矿、紫金山铜金矿等,为国家经济建设和社会持续发展发挥重要作用。

杨林钼矿位于江西省铅山县南西直距约20km,地处扬子板块与华夏板块碰撞拼贴带萍乡—广丰深大断裂南侧,北武夷隐伏基底断裂附近,为武夷成矿带中新发现的小型钼矿床。

由于该矿床的研究程度较低,缺少精确的成岩成矿年龄数据,制约了矿床的深入研究和进一步的找矿工作。

本文首次利用LA-ICP-MA方法对与成矿关系密切的黑云二长花岗岩进行锆石U-Pb年代学研究,以期对杨林钼矿成矿年代进行限定,指导区域上同类型矿床的找矿工作。

1 矿区地质概况
区内出露地层单一,主要为中元古代铁砂街岩组和第四系(图1)。

铁砂街岩组岩性主要有黑云斜长角闪变粒岩和斜长角闪变粒岩。

区内断裂发育,地表共出露6条构造破碎带,分别为北西向的F1、F2、F3、F4和北东向的F5、F6,都为张性断裂,且延深较浅。

破碎带均表现为较强烈的硅化,并伴有钼矿化,为矿区的赋矿构造[1]。

其中,F1构造破碎带位于高际区段,工程控制长度约200m,宽0.2~
5m,总体产状210°∠80°,控制Ⅰ号钼矿化带的产出;F4构造破碎带工程控制长度约300m,宽0.5~1.7m,总体产状238°∠85°,控制Ⅱ号钼矿化带的产出。

区内岩浆活动主要有燕山早期第三阶段第一次侵入岩和燕山早期第三阶段第三次侵入岩。

燕山早期第三阶段第一次侵入岩位于矿区中部,呈岩枝状产出,地表出露面积约1km2,岩石类型有中细粒似斑状黑云母花岗岩、斑状石英二长岩,岩体与围岩侵入接触关系清楚,接触面产状较陡。

燕山早期第三阶段第三次侵入岩位于矿区东部与西部,呈岩株状产出,地表出露面积将约1.5km2,岩石类型为黑云母二长花岗岩,岩体与燕山早期第三阶段第一次侵入岩侵入接触面呈犬牙交错状,整体倾向南东,由于岩体受到蚀变作用,在黑云母二长花岗岩中可见到云英岩、文象花岗伟晶岩等。

杨林钼矿与燕山早期第三阶段第三次侵入岩密切相关,矿体主要赋存于黑云二长花岗岩体内及接触带附近。

2 样品特征及分析方法
本次用于锆石U-Pb测年的样品采自PD1,编号11JX75-1,岩石类型为黑云二长花岗岩。

岩石新鲜、无蚀变,呈浅红色,中细粒花岗结构,块状构造,矿物成分主要由钾长石、斜长石、石英、黑云母组成,副矿物为磁铁矿、磷灰石、锆石和榍石等。

将样品送至河北省廊坊诚信地质服务公司进行锆石矿物的分选,先将岩石样品机械破碎,手工淘洗分析出重砂,经电磁分选出锆石。

之后,在双目镜下挑选出晶形完好、纯净透明的锆石进行制靶,将锆石靶抛光后在显微镜下进行发射光和透射光照相,然后送至北京离子探针中心进行锆石阴极发光照相。

锆石U-Pb同位素定年在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室(GPMR)利用LA-ICP-MS同时分析完成。

激光剥蚀系统为GeoLas 2005,ICP-MS为Agilent 7500a,激光束斑直径为32μm,采用标准锆石91500作外标进行校正。

详细的仪器操作条件和数据处理方法同文献[3]。

3 分析结果
样品中锆石为无色透明,长60-250μm,个别达400μm,呈自形柱状,晶棱锋锐、清晰,长宽比值多在2:1~4:1之间,常见到磷灰石、熔体包裹体等。

阴极发光图像(图2左)显示大部分锆石具有清晰的韵律环带,显示典型的岩浆锆石特征。

部分锆石发育核-边结构,锆石核形态多样,有短柱状、椭圆状、不规则状或云雾状。

本次研究选取韵律环带较发育的锆石的边部进行测试,共测定19颗锆石19个点,剔除偏离较大的点,保留13个测点,分析结果见表1。

结果显示,所有测点锆石的Th/U比值介于0.48~1.00,均大于0.4,为典型的岩浆锆石[4]。

从锆石U-Pb谐和曲线图(图2右)中可以看出,所有测点均位于谐和线上或附近,206Pb/238U年龄变化范围较小,介于150~160Ma之间,加权平均年龄154Ma±2Ma (MSWD=1.6,n=13),代表黑云母二长花岗岩的成岩年龄,属于晚侏罗世。

4 结论
锆石具有较高的U-Pb体系封闭温度(>700℃),且性质稳定,其U-Pb同位素年龄可以较好地代表岩浆岩的结晶年龄。

杨林钼矿矿体产于黑云母二长花岗岩中,因此,本文所测的黑云母二长花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄154±2Ma可代表其成矿年龄,属于晚侏罗世。

大量资料研究表明,武夷成矿带晚侏罗世经历了一次大规模中酸性岩浆活动和成矿作用,如江西金溪熊家山钼矿形成于152Ma[5],福建行洛坑钨钼矿形成于156.3Ma左右[6],福建漳平北坑场钼多金属矿形成于139.8~143.7Ma[7],江西铅山篁碧钼多金属矿形成于154Ma[8]。

因此,杨林钼矿与熊家山钼矿等矿床为同一动力地质背景下岩浆活动的产物。

参考文献
[1]江西有色地质矿产勘查开发院.江西省铅山县杨林矿区高际区段钼矿详查地质报告[R].2010.
[2]徐国才.江西铅山杨林斑岩型钼矿床地质特征[J].矿产与地质,2012,26(5):388-394.
[3]Liu Y S,Gao S,Hu Z C,etal.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[J].Journal of Petrology,2010,51(1-2):537-571.
[4] Belousova E A,Griffin W L,O'Reilly S Y,etal.Igneous zircon: trace element composition as an indicator of source rock type[J].CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY,2002,143(5):602-622.
[5]孟祥金,侯增谦,董光裕,刘建光,屈文俊,杨竹森,左力艳,万禄进,肖茂章.江西金溪熊家山钼矿床特征及其Re-Os年龄[J].地质学报,2007,81(07):946-951.
[6]张家菁,陈郑辉,王登红,陈振宇,刘善宝,王成辉.福建行洛坑大型钨矿的地质特征、成矿时代及其找矿意义[J].大地构造与成矿学,2008,32(01):92-97.
[7]张达,吴淦国,刘乃忠,狄永军,吕良冀,曹文融.福建漳平北坑场钼多金属矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及其地质意义[J].地质学报,2010,84(10):1428-1437.
[8]邱骏挺,余心起,吴淦国,屈文俊,狄永军,张达,罗平,杜安道.北武夷篁碧矿区逆冲推覆构造及其与钼、铅-锌成矿作用关系[J].地学前缘,2011,18(5):243-255.。

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