湖南阳明山岩体的La_ICP_MS锆石U_Pb定年及成因研究
湖南白马山岩体锆石SHRIMP U-Pb年龄及其地质意义

2 8 2 - 2 9 0 .
U - P b 定年 及 其 成岩启 示Ⅱ ] . 大地 构 造 与成矿 学 1 0 , 3 4 :
宋彪, 张 玉 海, 方 渝生, 等. 锆石 S H I R MP样 品靶 制作 、 年龄 测 定 及有 关现 象讨论 Ⅱ 】 . 地质 论评 , 2 o 0 2 , 5 ( 增刊) : 2 5 - 3 0 .
阁 丁兴 , 陈培荣 , 陈卫锋 , 黄宏业 , 周新民. 湖南沩山花 岗岩中锆石 L A - I C P MS U — P b 定年及成岩启示和意义Ⅱ 】 . 中国科学 辑 ) , 2 0 0 5 ,
3 5 ( 7 ) : 6 0 6 - 6 1 6 .
成: 岩浆底侵与地 壳加厚 热效应 的数值模拟Ⅱ 】 . 中国科学 辑) : 地
1 8
昀 湖 南省 地 质矿 产 厅 区域地 质 调 查所. 湖 南省 花 岗岩 类岩 体地 质 图叩 . 湖 南地质 , 1 9 9 5 , 8 ( 增刊) : 1 - 7 & [ q 湖 南省 地质矿 产 厅 区域 地质 调 查 所. 湖 南省 花 岗岩 单 元_ 超 单 元
2 1 3 . 8 ±2 . 5 Ma , 时代与白马山岩体 年龄2 0 5  ̄2 0 9 M a( 陈卫锋等 ,
2 0 0 7 )、2 0 4 . 5 ± 2 . 2 M a( 罗志高等 , 2 0 1 0 )相近。说明在后期又发 生了一次岩 浆活 动。并且结合近年来年龄数据及相关岩体年龄 值,可 以 进一步对印支晚期花岗岩划分为早 、晚两期 , 时代大致 为2 2 0 口 2 0 8 M a o同时与岩石学特征和接触关系划分的两期侵入 相一致。这对华南印支晚期岩浆侵 入 期次有了进一步的论证 。 根 据分析可大致推测早期成岩与印支运动减压熔融相关,晚期成岩 可能和区域南北向挤压有关。
锆石U-Pb定年工作原理及方法

“同位素年代学=提供年龄数据”。
许多地质学家的想法,一种错误的认识!
同位素年代学需要同位素和地质两方面 的知识结构。
年龄表
数据内容 数据排列顺序 有效位数 样品多时,最好一个样品有一个表头 表注 >1.2Ga (or >1.4 Ga)锆石,尽可能用 7/6年龄,而不是上交点年龄
科学性和有利于读者阅读
鲁西地区新太古代晚期岩浆事件 (Wan et al., 2010)
鲁西地区新太古代早期岩浆事件 (万渝生未发表)
滹沱群底砾岩中石英岩砾石的碎屑锆石阴极发光图像 (万渝生等,2010)
万东 渝焦 生群 等浅 ,变 质 碎 屑 )沉 积 岩 中 碎 屑 锆 石 特 征
( 2010
长城系
所有数据
鞍山地区古元古代变质辉长岩的斜锆石 和锆石阴极发光图像(董春艳等,2012)
鞍山地区古元古代变质辉长岩的斜锆石 和锆石二次电子图像(董春艳等,2012)
鞍山地区古元古代变质辉长岩的斜锆石 和锆石年龄图(董春艳等,2012)
鲁西新太古代变质辉石岩的锆石阴极发光和年龄图 (万渝生等,未发表)
大青山地区变质超基性岩石的锆石阴极发光和年龄图 (Wan et al., 2013)
锆石U-Pb定年
万渝生
为什么锆石U-Pb定年可信?
1、U-Pb体系 2、锆石
Zircons are forever!
锆石是最理想的测年对象
最常见副矿物,广泛存在于不同地质体中 抗风化能力强 无或很低的普通铅,而U含量适当 U-Pb同位素体系保存良好 可判断体系是否封闭 应用CL等方法,可对锆石进行成因研究 SHRIMP等原位分析方法应用
胶东中生代玲珑超单元二长花岗岩中锆石阴极发光图像
湖南七宝山铜多金属矿床石英斑岩时代与成因:锆石U-Pb定年及Hf同位素与稀土元素证据

湖南七宝山铜多金属矿床石英斑岩时代与成因:锆石U-Pb 定年及Hf同位素与稀土元素证据胡俊良;徐德明;张鲲;刘劲松【摘要】湖南浏阳七宝山铜多金属矿床位于钦杭成矿带西段,是湘东北规模最大的铜多金属矿床.矿床的形成与区内的石英斑岩关系密切.石英斑岩内锆石具有岩浆锆石特征,LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果为155~153Ma,代表其形成年龄,属晚侏罗世岩浆活动产物.岩浆锆石的176Hf/177Hf=-0.282296~0.282603,εHf(t)=-12~-2.7,平均地壳模式年龄tDM2=1377~2056Ma;锆石ΣREE=496~4162 μg/g,(Yb/Nd)N=71.9~3133.8,HREE强烈富集,具有强烈Ce正异常(δCe=1.68~203.13)和强烈至中等Eu负异常(δEu=0.05~0.67),表明石英斑岩的岩浆源区具有明显壳源特征,来自于古元古代至中元古代地壳的部分熔融.结合岩石学研究,七宝山矿区石英斑岩的形成除了中下地壳冷家溪群或更古老的基底物质的部分熔融外,还有幔源组分加入,这一期岩浆与成矿作用与岩石圈拆离和软流圈物质上涌及随后的玄武岩底侵作用有关.%The Qibaoshan Cu-polymetallic deposit in Liuyang belongs to the west section of the Qinzhou-Hangzhou metallogenic belt,and it is the largest Cu-polymetallic deposit in northeastern Hunan province.The mineralization of the Qibaoshan Cu-polymetallic deposit is closely related to the quartz-porphyry.The zircons from quartz-porphyry are typical magmatic zircon,and the LA-ICP-MS U-Pb dating yielded age of 155-153 Ma,indicative of an Early Mesozoic intrusion.The magmatic zircons have 176Hf/177Hf values of 0.282296-0.282603,εHf(t) of-12--2.7,and crustal model ages (tDM2) from 1377 to 2056 Ma.The zircons have high ΣREE concentrations of 496×10-6-4162×10-6,enriched in HREE with high (Yb/Nd)N=71.9-3133.8.The strong positive Ce anomalies (δCe =1.68-203.13) and strong to moderate negative Eu anomalies (δEu =0.05-0.67) of the zircons indicate that the rocks were formed of the partial melting of the Paleoproterozoic to Mesoproterozoic crust.The porphyry related mineralization in the period of 175-145 Ma in the region may related to the northwestward subduction of the Izanagi plate.All these data suggest the magma from the partial meilting material of the Lengjiaqi group in the lower crust or even much older crust was in the magma chamber already,the asthenospheric mantle fluid upwelled into the magma chamber and they mixed inhomogeneously by the effects of the delamination of lithosphere and asthenosphere upwelling.And then the magma intruded upward to form the quartz porphyry.【期刊名称】《大地构造与成矿学》【年(卷),期】2016(040)006【总页数】15页(P1185-1199)【关键词】石英斑岩;地球化学;锆石U-Pb年龄;Hf同位素;成因机制;湖南七宝山【作者】胡俊良;徐德明;张鲲;刘劲松【作者单位】中国地质调查局武汉地质调查中心,湖北武汉430205;中国地质调查局花岗岩成岩成矿地质研究中心,湖北武汉430205;中国地质调查局武汉地质调查中心,湖北武汉430205;中国地质调查局花岗岩成岩成矿地质研究中心,湖北武汉430205;中国地质调查局武汉地质调查中心,湖北武汉430205;中国地质调查局武汉地质调查中心,湖北武汉430205;中国地质调查局花岗岩成岩成矿地质研究中心,湖北武汉430205【正文语种】中文【中图分类】P611;P597;P595钦杭成矿带是在钦杭结合带的基础上提出的。
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测年实用手册1

锆石U-Pb测年实用手册1花生哥整理,微信公众号“37地质人”首发在精准化、精确化的测年进程中,微区原位测试有着不可比拟的优势,使用激光剥蚀电感耦合等离子质谱仪(LA-ICP-MS)进行锆石U-Pb测年也被广为推崇。
一个成功的锆石U-Pb测年实验过程主要分为以下4个阶段:(1)根据实验目的采集合理的样品;(2)锆石挑选及制靶;(3)锆石选点及实验测试;(4)测试结果综合分析。
以下就锆石U-Pb测年的(1)(2)(3)项进行介绍,其中对锆石选点进行重点介绍。
实验仪器简介:激光剥蚀电感耦合等离子质谱仪(LA-ICP-MS)由LA、ICP、MS三个系统有机组合在一起的。
其结构示意图及实验工作台如图1、图2所示。
图1LA-ICP-MS仪器结构示意图图2 LA-ICP-MS实验工作台一、根据实验目的采集合理的样品采取合理的实验样品是进行成功的实验的前提,应根据项目需求以及针对实际的采样对象进行合理的样品采取。
一般来说:(1)采取新鲜的样品;(2)对锆石含量较高的花岗岩取3-5Kg,火山岩取10-15Kg,中基性-超基性岩采取20-25Kg。
二、锆石挑选及制靶锆石单矿物的挑选一般0.5-2g,纯度>98%。
对制靶的锆石应为随机取样,尽量避免人为选择性。
制靶时一般常见有大靶和小靶,可根据实际需要选取,小靶一般排列200粒锆石,靶的直径大小有一定差别,有常见小靶直径为2.54cm。
图3 样品池中锆石靶及标样图4锆石靶制靶时需注意,锆石之间的间距及排列顺序,较好的锆石制靶应保持锆石间距合适,相互独立但又排列有序(图5、图6)。
图5 锆石制靶间距适宜、排列有序图6锆石制靶间距太小、排列无序三、锆石选点及实验测试(一)锆石选点锆石的选点应综合考虑两个方面得因素:(1)实验者研究需求;(2)锆石本身条件。
第一个方面主要根据是实验者研究所需进行锆石(岩浆锆石、变质锆石、热液锆石)的选点。
在进行锆石选点之前,首先厘清锆石分类的相关概念。
锆石成因矿物学与锆石微区定年的综述

锆石成因矿物学与锆石微区定年的综述发布时间:2021-05-31T13:49:05.760Z 来源:《基层建设》2021年第3期作者:李璇[导读] 摘要:锆石是一种硅酸盐矿物,在中酸性火成岩中很常见,也存在于变质岩和其他沉积物中。
河北地质大学河北石家庄 050031摘要:锆石是一种硅酸盐矿物,在中酸性火成岩中很常见,也存在于变质岩和其他沉积物中。
锆石是地球上形成最古老的矿物之一,因其稳定性好而成为同位素地质年代学最重要的定年矿物。
通过微区原位定年技术,能够给出有关寄主岩石的地质演化历史等重要信息,这可以为地质过程的精细年代学格架的建立提供有效的证据。
文章主要对锆石的微区原位测试技术、锆石的成因类型进行综述,并阐述其存在问题和发展方向。
关键词:锆石成因;微区原位测试;锆石U-Pb法引言传统意义上,锆石一直被视为具有高度稳定性的矿物,能持久保持矿物形成时的物理和化学特征,特别是元素和同位素特征。
普通铅含量低,富含U,Th等放射性元素,离子扩散速率低,封闭温度高等特点,因此被广泛应用于岩石学、矿物学和地球化学研究中。
以精细的锆石矿物学研究为基础,开展同位素定年工作,锆石已成为U-Pb法定年的理想对象。
1.研究现状对锆石的研究现状从以下几个方面进行讨论:锆石按照成因分类分为岩浆锆石、变质锆石和热液锆石。
第一类为岩浆岩中的锆石,岩浆锆石是指在岩浆中结晶形成的锆石,一般锆石自形程度较高,在双目镜下呈现无色透明。
锆石在硅中等饱和-饱和的岩浆岩中较多,在硅不饱和的岩浆岩中则较少,变质岩、沉积岩中可以保留部分原岩岩浆锆石残留核。
岩浆锆石一般具有岩浆振荡环带,通过观察发现一般中基性的岩浆锆石具有较宽的振荡环带,这是因为高温条件下微量元素扩散快;而酸性的岩浆锆石形成的振荡环带较窄,是因为低温条件下微量元素的扩散速度慢。
第二类为变质岩中的锆石,在变质作用过程中形成的锆石。
具有变质成因的锆石可以分为以下三类,包括变质结晶锆石,变质增生锆石和变质重结晶锆石。
工作笔记——锆石定年

工作笔记——锆石定年工作笔记—锆石定年2014年4月4日,于中国地质科学院地质所,经与多接受等离子质谱实验室联系,老师安排我做两天LA-MC-ICP-MS锆石U- P b 定年实验。
一、工作内容整个锆石定年过程大致包括锆石分选、样品制靶、锆石U-P b 测年、分析测试数据。
我们的实验工作主要为锆石U-P b测年,包括装靶/换靶→定位→吹气→打点→调数据→吹气→打点。
仪器运行几乎是全自动控制,我们的主要任务就是选好要测试的锆石颗粒以及每颗锆石要测试的年龄位置。
此次实验样品采自塔里木盆地前寒武纪基底的碎屑岩、变质岩、岩浆岩,测试时使用锆石标样GJ1、SRM610/620和91500作为参考物质。
二、工作流程方法(一)锆石分选锆石采集之前要对采样区的岩石出露情况、风化、剥蚀程度,岩浆活动的期次、成分,变质作用的程度、期次以及岩石成因机制等进行比较全面的了解。
锆石的主要成分是硅酸锆,由于岩石酸性不同,不同类型岩石一般采集重量不同。
偏酸性的岩类一般含锆石相对多一些,而偏基性岩类含锆石则相对较少。
对于花岗岩、流纹岩等偏酸性岩石,采集3~4kg重的样品就行;对于闪长岩、安山岩等中性岩石,通常采集7~10kg;而对辉长岩、玄武岩等偏基性岩石,一般采集40~50kg。
对采集样品进行机械粉碎(以不破坏锆石晶体形态为标准)、淘洗、重力分选或磁选、双目镜下把锆石分选开来。
(二)样品制靶在双目显微镜下挑选锆石颗粒粘到双面胶上,加注环氧树脂,待固化后,将靶内锆石打磨至原尺寸一半大小。
样品靶抛光后在显微镜下拍摄锆石反射光和折射光照片,在等离子质谱实验室拍摄阴极发光(CL)照片。
(三)锆石U-P b测年实验根据锆石CL照片、反射光和折射光照片选择锆石测试位置,利用激光器对锆石进行剥蚀。
每个实验样靶一般粘有6~8个样品,每个样品可以根据情况测试不同数量的样点,而样点多时一般分成几组进行打点。
样点分组时,每组前后都有四个标样,即两个GJ1、一个SRM610/620和一个91500,其中SRM620不能出现在总体样点的首位位置且只出现一次。
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1068
地 质 学 报
206
2006 年
A rF 准分子激光与 E lan 6100 DCR 型 ICP 2 M S 仪相
第7期
陈卫锋等: 湖南阳明山岩体的L a 2ICP 2 M S 锆石U 2Pb 定年及成因研究
1067
图 1 (a ) 华南印支期花岗岩分布图 ( 上标 a 表示本研究未刊资料) ; (b ) 阳明山地质简图 ( 改编自湖南省地质矿产厅区域地质调查所, 1995a ) ( ) 1 F ig. a Schem a tic m ap show ing the d istribu tion of the Indo sin ian g ran ites in Sou th Ch ina ( the do ts m a rked w ith“a ”a re ba sed on unp ub lished da ta of th is study ) (b ) Geo log ica l si m p lified m ap of Yangm ing shan g ran ite (m od ified from R eg iona l Geo log ica l Su rvey U n it, 1995a)
1 岩石学特征
本次研究发现, 阳明山花岗项目 ( 编号 40372036) 和教育部科学研究重大资助项目 ( 编号 306007) 的成果。 收稿日期: 2005212218; 改回日期: 2006203228; 责任编辑: 章雨旭。 作者简介: 陈卫锋, 男, 1975 年生, 博士研究生。 主要从事岩石地球化学研究。通讯作者: 陈培荣, Em ail: p rchen@ n ju. edu. cn。
20, 占矿物总量的28%~ 30% 。 钾长石主要为条纹长
石, 占矿物总量的 20%~ 25% 。石英呈粒状, 有时交 代钾长石, 占 35% 。 二云母花岗岩, 多呈块状, 中粒。黑云母多呈自 形片状, 占矿物总量的2%~ 4% ; 白云母, 自形片状, 约占 4%~ 6% , 局部发生塑性形变。 斜长石呈半 自形板状至他形粒状, 发育聚片双晶和卡钠复合双
) ) ) ) ) )
1) 内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室, 南京大学地球科学系, 210093 2) 核工业 230 研究所, 长沙, 410011
内容提要: 湖南阳明山岩体主要由二云母二长花岗岩和电气石白云母花岗岩构成, 两类花岗岩的锆石L a 2ICP 2 该岩体具有富Si M S 定年结果分别为21810±1010 M a 和21819±314 M a, 属印支晚期花岗岩。 O 2 ( 74133%~ 76103% ) 、 ~ 1132) 的特征, 为强过铝花岗岩。微量元素 A l2O 3 ( 13134%~ 14147% ) 和P 2O 5 ( 0121%~ 0134% ) , 高A CN K ( = 1115 中富集 R b、 ~ 90143Λg g ) , 轻稀土 T h、 U、 Pb、 T a、 Ce、 Sm 、 Y, 明显亏损B a、 Sr、 N b、 T i、 Eu, 稀土总量低 ( 2 R EE= 17149 富集 (L R EE HR EE= 6143 ~ 15164, L aN YbN = 5126 ~ 10194) , 中稀土轻度富集 (GdN YbN = 1176 ~ 2126) , 具显著的 负 Eu 异常 ( ∆Eu= 0107 ~ 0123) 。岩体具高 86 Sr 87 Sr i ( 01773980 ~ 01742118) 和低Ε ~ - 1211) 的同位素 N d ( t ) ( - 1113 ( ) ( ) 特征, N d 模式年龄 1931 ~ 1992 ~ 2492 M a 及残留锆石年龄 581 M a , 都指示阳明山花岗岩为典型的壳源型花岗岩, 是在地壳伸展—减薄的构造背景下, 古元古代变泥质岩减压熔融的产物。 此外, 获得多组继承 捕虏锆石年龄值 ( 581 ~ 2492 M a ) , 为本区存在早前寒武纪变质结晶基底及华南陆壳具多阶段生长演化特征提供了佐证。 关键词: L a 2ICP 2 M S 锆石U 2Pb 定年; 过铝质花岗岩; 印支运动; 华南
图中标注说明: 如 03 20316±3169M a: 前面数字表示的是测点号; 后面数字为该测点的年龄值, 编号及年龄值与表 1 对应; 图中圆圈代表激光束斑的剥蚀范围 Illu stration of label in the figu re: e. g. 03 20316±3169M a, the fo rm er (03) deno tes m easu ring spo t num ber, the latter (20316±3169M a )
15nA 。 代表性锆石颗粒的 CL 图像见图 2。 L a 2 ICP 2 M S 锆石 U 2Pb 定年测试, 在西北大学
由于电气石和白云母为典型的过铝质矿物, 这 些矿物的出现, 标志着该岩体为一典型的强过铝质 岩 体 ( Sy lvester, 1998; B a rba rin, 1999; 周 新 民,
有重要意义。 为此, 本文选取阳明山岩体进行年代学 和地球化学研究, 以探讨印支期华南地壳演化和岩 浆作用的特征。 阳明山花岗岩体, 位于湘南桂阳、 常宁、 祁阳三 县交界区, 地质上位于塔山—阳明山穹隆之中, 出露 面积约280 km 2。 岩体侵入于奥陶纪、 志留纪、 泥盆纪 等地层中 ( 图 1b ) ( 湖南省地质矿产厅区域地质调查 所, 1995a ) 。 前人对该岩体的二云母花岗岩采用单颗 粒锆石U 2Pb 同位素稀释法定年结果为210M a ( 湖南 省地质矿产厅区域地质调查所, 1995a、 1995b ) 。 本文 将应用锆石微区定年技术L a 2ICP 2 M S ( 激光剥蚀等 离子体分析技术) ( 徐夕生等, 2003; J ack son et a l . , 2004 ) 对阳明山花岗岩体进行了精确的锆石微区原 位单点定年, 并结合全岩主、 微量元素和 Sr 2 N d 同位 素地球化学特征, 以期获得全面、 细致的岩体年代学 和岩石成因信息, 为研究本区印支期构造—岩浆演 化的特征提供依据。
第80卷 第7期 地 2 0 0 6 年 7 月
Vol . 80 N o. 7 质 学 报 A CTA GEOLO G ICA S I N ICA J u ly 2 0 0 6
湖南阳明山岩体的La - ICP -M S 锆石 U - Pb 定年及成因研究
陈卫锋1 , 陈培荣1 , 周新民1 , 黄宏业2 , 丁兴1 , 孙涛1
华南自中生代以来, 先后经历印支运动 ( 早中生 代) 和燕山运动 ( 晚中生代) 两大构造运动, 华南的地 质问题的核心是这两大运动的动力学及其物质表现 形式 ( 陈培荣等, 2002; 徐夕生等, 2003) 。 印支期运动 的提出, 始于上世纪初 (D ep ra t, 1914 ) , 是指发生在 越南三叠纪地层内的构造不整合事件, 并认为与印 支和华南地块之间的大陆碰撞有关 (Ca rter et a l . , 2001; M eng et a l . , 2000) 。 目前有关印支运动对华 南特别是内陆地区的影响程度和主要表现形式研究 得还很薄弱, 已取得的认识还存在争议: 有学者视华 南为印支期陆内碰撞造山带 ( 许靖华等, 1987; H sü 等, 1988 ) ; 而W ang 等 ( 2005 ) 则认为华南印支期岩 浆作用是对太平洋板块向华南大陆俯冲作用的响 应; 王岳军等 ( 2002 ) 通过数值模拟证明华南印支期 花岗岩形成于变形加厚陆壳的部分熔融。 华南印支期花岗岩分布较散, 总体上呈面状分 ( 布 图 1a ) , 主要分布在广西、 海南、 广东、 江西和湖南 ( ) 等省区 周新民, 2003 , 其中以湖南境内的印支期花 岗岩最发育, 总面积超过 5000km 2 ( 丁兴等, 2005a ) 。 因此, 湖南境内的花岗岩对于研究华南印支运动具
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地 质 学 报
2006 年
岩和电气石白云母花岗岩构成 ( 图 1b ) , 并非单一的 二云母花岗岩 ( 湖南省地质矿产厅区域地质调查所, 1995a, b ) 。 电气石白云母花岗岩位于岩体的东部 ( 图 1b ) , 暗色矿物以电气石为主, 自形—半自形柱状, 裂隙发育, 占矿物总量的 2%~ 3% 左右。白云母, 呈 自形片状, 占矿物总量的4%~ 5% 。 斜长石自形板状 至它形粒状, 发育聚片双晶和卡钠复合双晶, A n =
2003; C lem en s, 2003) 。
2 分析方法
用于定年的样品为 H YM S 24 ( 电气石白云母花 岗岩) 和 H YM S 27 ( 二云母二长花岗岩) , 采样位置见 图 1b, 定年样品均为新鲜花岗岩露头附近的花岗岩
大 陆动力学教育部重点实验室进行, 将 193nm 的
图 2 阳明山花岗岩代表性锆石样品的阴极发光图像 (CL ) : (a ) 样品 H YM S24; (b ) 样品 H YM S27 F ig. 2 T yp ica l CL i m ages of zircon s from Yangm ing shan g ran ite: ( a ) sam p le H YM S 24; (b ) sam p le H YM S 27
晶, A n= 20 ~ 23, 一般占矿物总量的30%~ 33% 。 钾 长石主要为条纹长石、 微斜长石和微斜条纹长石, 占 矿物总量的20%~ 25% 左右, 石英呈它形粒状, 约占
30%~ 35% , 局部发生重结晶。
原地风化砂样。 采集之前, 先小心除去风化体表面的 堆积层, 避免外来的锆石混染, 再采集下面新露出的 风化砂样。 风化砂样经淘洗、 磁选和重液分选后分离 出锆石, 然后在双目镜下仔细挑出不同晶形、 不同颜 色的锆石约50 颗。 锆石样品靶的制备与SHR I MP定 年的锆石样品制备方法 ( 宋彪等, 2002) 基本相同。 在开始锆石U 2Pb 分析前, 先进行阴极发光 (CL ) 分 析, 以确定锆石颗粒的内部结构。 锆石阴极发光图像 在中国科学院地质与地球物理研究所的 Cam eca 电 子 探 针 仪 器 上 完 成, 分 析 电 压 为 50kV , 电 流 为