西昆仑造山带构造岩浆演化史
西昆仑东部晚三叠世高镁闪长岩的成因及其地质意义

西昆仑东部晚三叠世高镁闪长岩的成因及其地质意义魏小鹏;王核;张晓宇;董瑞;朱世波;邢春辉;李沛;闫庆贺;周楷麟【摘要】三叠纪是西昆仑造山带地质演化的重要时期,本文首次发现的两个晚三叠世高镁闪长岩岩体对于讨论该造山带中晚三叠世构造-岩浆活动和古特提斯洋构造演化有重要意义.本文对西昆仑东部阿克萨依闪长岩(AKSY)和俘虏沟石英闪长岩(FLYT)进行了岩石学、元素和同位素地球化学及同位素年代学综合研究.阿克萨依和俘虏沟石英闪长岩的锆石U-Pb年龄分别为(216.7±1.8)Ma和(213.7±2.0)Ma,为晚三叠世岩浆活动的产物.这两个岩体有较高的MgO含量(分别为4.66%~5.01%和3.37%~3.52%)和Mg#值(分别为59.6~60.3和50.2~51.5),显示出与赞岐岩相似的地球化学特征,暗示它们是地幔部分熔融的产物.阿克萨依闪长岩和俘虏沟石英闪长岩又都明显富集Rb、Ba、Th、U等大离子亲石元素(LILE),亏损Nb、Ta、Ti、Zr等高场强元素,表明它们的形成过程中有陆壳物质加入.元素和同位素地球化学特征显示,阿克萨依闪长岩和俘虏沟石英闪长岩都是由俯冲流体交代的富集岩石圈地幔部分熔融形成,地幔源区的富集程度、部分熔融程度和熔融深度不同导致两者地球化学特征存在明显差异.鉴于这两个由交代地幔部分熔融形成的闪长岩出露于麻扎-康西瓦缝合带的南侧,以及西昆仑造山带中晚三叠世花岗岩主要分布在缝合带南侧的甜水海地体中,本文认为西昆仑古特提斯洋可能曾向南俯冲于甜水海地体之下.【期刊名称】《地球化学》【年(卷),期】2018(047)004【总页数】17页(P363-379)【关键词】西昆仑造山带;古特提斯洋;晚三叠世;高镁闪长岩【作者】魏小鹏;王核;张晓宇;董瑞;朱世波;邢春辉;李沛;闫庆贺;周楷麟【作者单位】中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室,广东广州 510640;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室,广东广州 510640;中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室,广东广州 510640;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室,广东广州 510640;中国科学院大学,北京 100049;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452;国家305项目办公室,新疆乌鲁木齐 830000;中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室,广东广州 510640;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室,广东广州 510640;中国科学院大学,北京 100049;中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室,广东广州 510640;中国科学院大学,北京 100049【正文语种】中文【中图分类】P595;P594西昆仑造山带地处青藏高原西北缘, 位于古亚洲构造域和古特提斯构造域的交汇部位, 向东连接东昆仑造山带, 向西连接帕米尔青藏高原西构造结, 具有重要的构造指示意义[1–4]。
西昆仑造山带三叠纪花岗岩类时空分布、岩石成因及其构造背景

西昆仑造山带三叠纪花岗岩类时空分布、岩石成因及其构造背景西昆仑造山带位于青藏高原西北部,发育大规模的花岗岩类,这些花岗岩类记录着青藏高原的早期演化历史,同时在西昆仑发现大量与这些花岗岩类有成因联系的铅锌矿床和锂矿床。
然而,人们对西昆仑造山带花岗岩类的研究还很缺乏,这一问题在造山带东段(三十里营房-大红柳滩一带)和西段(乌孜别里山口-布伦口一带)尤为突出,这些地区的花岗岩类还缺少精准的同位素年代学约束,这严重影响人们理解西昆仑造山带构造演化和成矿规律。
因此,我们对西昆仑造山带东、西段的8个花岗岩体和2个闪长岩体进行了系统的野外地质学、岩石学、矿物学、矿物化学、地质年代学、元素地球化学和同位素地球化学的综合分析,并探讨了它们的岩石类型、岩石成因和构造背景。
锆石U-Pb定年结果表明这些岩体均是形成于三叠纪,综合前人对西昆仑造山带中段三叠纪花岗岩类的研究资料,本文探讨了西昆仑三叠纪花岗岩的时空分布、岩石成因和构造背景,取得如下成果:1.通过精确的锆石U-Pb定年,将前人认为属于燕山期的三十里营房-大红柳滩岩浆带重新厘定为晚三叠世。
同时将造山带西段的3个花岗岩体的成岩时代确定为晚三叠世,这表明三叠纪花岗岩类在西昆仑造山带分布十分广泛,西至乌孜别里山口,东到奇台达板,绵延整个西昆仑造山带。
2.位于西昆仑造山带西北部的玉其卡帕岩体为形成于早三叠世(<sup>2</sup>43Ma)的I型花岗岩,从岩体东部到西部岩石的Si<sub>2</sub>O升高(67.11<sup>7</sup>7.83 wt%),分异程度加深,主要为高分异I型花岗岩。
岩体东部和西部有一致的锆石U-Pb年龄(243Ma)和同位素组成,表明它们是同一岩浆事件的产物,岩石形成过程经历了钾长石、斜长石、褐帘石、锆石和磷灰石等矿物的分离结晶。
玉其卡帕岩体与西昆仑造山带中段和东段的中-晚三叠世I型花岗岩有一致的Sr-Nd-Hf同位素组成,表明它们有相同的源区和成因。
西昆仑北缘库斯拉甫一带寒武纪中酸性岩浆活动及地质意义

西昆仑北缘库斯拉甫一带寒武纪中酸性岩浆活动及地质意义黄建国;杨瑞东;杨剑;崔春龙;侯兰杰【摘要】西昆仑北缘库斯拉甫一带寒武纪中酸性侵入岩广泛分布,据野外接触关系可分为前后两个序次。
早序次岩石为浅灰-麻灰色似斑状石英(二长)闪长岩,具贫硅、中碱、高钙和过铝质等特征,岩石稀土总量较低,轻稀土元素富集((La/Yb)N平均15.56),中等 Eu 负异常(δEu 为0.56~0.88,平均0.73)。
晚序次岩石为灰白色似斑状粗粒(二长)花岗岩,具富硅、低钙、富钾和过铝质等特征,稀土元素总量较高,轻稀土元素富集((La/Yb)N平均13.39),Eu负异常明显(δEu为0.25~0.57,平均0.40)。
早序次岩体侵位规模大,出露广泛,为I型花岗岩;晚序次岩体规模小,以岩株、岩脉状穿插其中,属于S型花岗岩范畴。
两序次岩石产出的大地构造环境均为岛弧,可能由昆仑洋的俯冲消减引起,不同之处在于早序次岩石产于活动大陆(西昆仑地块)边缘位置,而晚序次形成在俯冲消减带上,两序次岩石为消减洋壳上部不同源区地壳部分熔融的产物。
%Cambrian intermediate-acid intrusive rocks (U-Pb age (511±29) Ma) distribute widely around the Kusilafu region at the north margin of the Western Kunlun. The intrusive rocks can be subdivided into early and later periods according to contact relationships. The early intrusion is greyish porphyritic quartz (monzonite) diorite, characterized by poor-SiO2 moderate-alkaline, high-Ca and strongly peraluminous, and is relatively low inΣREE with LREE enrichment ((La/Yb)N, 11.65 on average) and moderate negative Eu anomaly (δEu varied from 0.40 to 0.71, 0.73 on average). While the later is offwhite porphyritic coarse-grained (monzonite) granite characterized by rich-Si, low-Ca, rich-K and peraluminous, and is relatively enriched inΣREEwith an enrichment of LREE ((La/Yb)N average at 10.19) and moderate negative Eu anomaly (δEu varied from 0.40 to 0.71, averaged at 0.73). The early intrusion is larger with widespread outcrops, and belongs to I-type granite, whereas the later is smaller, and belongs to S-type granite, which intruded into the early one. Both intrusions formed in an island arc tectonic setting likely associated with the Kunlun Ocean subduction. The difference is that the early one formed at the active continental (the Western Kunlun) margin while the later were formed in the subduction zone;they were both results of partial melting crust from different source regions of the upper subducting oceanic crust.【期刊名称】《地球化学》【年(卷),期】2013(000)005【总页数】13页(P454-466)【关键词】寒武纪花岗岩;岩浆活动;俯冲消减;西昆仑北缘【作者】黄建国;杨瑞东;杨剑;崔春龙;侯兰杰【作者单位】贵州大学资源与环境工程学院,贵州贵阳 550025; 西南科技大学环境与资源学院,四川绵阳 621010;贵州大学资源与环境工程学院,贵州贵阳550025;西南科技大学环境与资源学院,四川绵阳 621010;西南科技大学环境与资源学院,四川绵阳 621010;西南科技大学环境与资源学院,四川绵阳 621010【正文语种】中文【中图分类】P5810 引言西昆仑北缘中酸性岩体分布广泛,从元古代到中生代均有出露,其中加里东期岩体的存在已被大量同位素年龄[1‒4]所证实,在以往的研究中,前人对该期岩体进行了露头尺度的描述。
西昆仑深源岩浆活动及金刚石成矿地质条件评价

西昆仑深源岩浆活动及金刚石成矿地质条件评价李友枝 莫宣学(中国地质大学地球科学与资源学院 北京 100083)工作区为研究程度极低的塔里木地台南缘的西昆仑,研究对象为深源岩石(包括幔源岩石和地幔岩)、地台的基底克拉通性质、深部构造等,以克里阳的钾镁煌斑岩为主。
通过评价工作区金刚石的成矿地质条件,提供寻找金刚石原生矿的远景区。
从岩石学的角度,分析了其所包含的深部信息,并同地球物理等其他相关专业的有限资料相结合。
采取的研究思路为:首先从宏观上综合分析工作区的深部构造、基底克拉通性质、岩浆活动规律等;其次从微观上进行详细的深源岩石矿物学、地球化学及同位素研究;最后通过微观研究的信息反演古生代岩石圈地幔特征,评价工作区的金刚石成矿地质条件。
通过研究取得以下认识。
1 深部构造塔里木地台地壳平均厚度40~48km,岩石圈分层结构明显,各层在近南北向区域挤压应力作用下同步挠曲变形,莫霍面的隆起和下沉是被动的,地台基底具双层结构。
塔里木地台南缘岩石圈厚度大,且有巨大的岩石圈根(可达200 km);上地幔特征与华北地区不同,属不活动或弱活动区。
岩浆活动以早古生代和晚古生代为主,深源岩浆活动以晚古生代为主;地温梯度小,热流值低;基底克拉通为太古代—早元古代克拉通。
这些特征表明工作区具备一定的金刚石成矿地质条件:古老——太古代—早元古代克拉通;厚——岩石圈厚达200km;硬——具刚性;冷——地温低;稳——早元古代—晚古生代基本无强烈的岩浆活动。
2 岩石学在塔里木地台南缘发现钾镁煌斑岩,呈岩脉和转石产出。
对该钾镁煌斑岩的矿物学、地球化学和同位素以及源区特征进行了详细研究和分析,并同国内外钾镁煌斑岩及其他超钾质岩石作了相应对比。
该钾镁煌斑岩的矿物组成有金云母、透辉石、透长石、假白榴石、角闪石等,含少量捕虏晶,主要矿物大多富A l2O3。
其全岩主元素富A l2O3、贫T iO2;挥发分富集。
微量元素中亏损不相容元素,稀土元素具明显的Eu负异常,其高的C、Sr、Pb同位素组成反映其受到了壳源物质的混染,可能有亏损地幔端元和再循环壳源物质的混合作用,而大幅度亏损N b、T i、T a则暗示该钾镁煌斑岩的产出可能与古俯冲作用有关。
西天山造山带的古生代构造演化与地壳增生:来自花岗

西天山造山带的古生代构造演化与地壳增生:来自花岗西天山造山带的古生代构造演化与地壳增生:来自花岗岩的证据龙灵利1, 高俊1, 钱青1, Reiner Klemd21中国科学院地质与地球物理研究所,北京1000292Mineralogisches Institut, Universität Würzburg, Am Hubland 97074, Würzburg, Germany中亚造山带是不同于俯冲型和碰撞型的造山带,是全球显生宙大陆地壳增生最显著的地区,为造山带前沿热点研究对象。
西天山造山带位于中亚造山带的西南缘,其对认识中亚造山过程和大陆地壳增生具有重要意义。
西天山造山带古生代经历了复杂的构造演化过程,其间发育的花岗岩记录了该过程的重要信息。
同为中亚增生造山带的重要组成部分,相对于周边东准噶尔、西准噶尔、阿尔泰山及阿拉套山地区,西天山地区显生宙地壳增生的信息和证据较少。
本次研究新获得西天山花岗岩25个高精度SHRIMP和LA-ICPMS锆石U-Pb年龄数据。
花岗岩的形成分为两个阶段:896Ma的花岗片麻岩反映了前寒武纪基底岩系的形成时间,470Ma~247Ma间的花岗岩记录了西天山古生代造山过程。
西天山花岗岩由中基性岩、中性岩、中酸性岩到酸性岩组成,以中酸性和酸性岩为主。
岩石类型主要为花岗岩、花岗闪长岩、石英正长岩及二长闪长岩。
不同构造单元发育的不同类型花岗岩:伊犁板块北缘花岗岩主要形成于晚古生代(413Ma~281Ma),413Ma~297Ma的花岗岩具有类似于大陆弧花岗岩的特征,281Ma镁质钙碱性偏铝质闪长岩为后碰撞造山阶段岩浆活动的产物;伊犁板块南缘发育早古生代470Ma加厚下地壳部分熔融形成的埃达克质闪长岩以及430Ma后碰撞碱长花岗岩,晚古生代348Ma火山弧花岗岩和三叠纪后碰撞花岗岩;中天山花岗岩形成于479Ma ~ 247Ma,主要集中在433Ma~321Ma间。
西昆仑大红柳滩地区龙门山锂铍伟晶岩区岩浆演化与成矿作用

1000 0569/2022/038(03) 0655 75ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10 18654/1000 0569/2022 03 05西昆仑大红柳滩地区龙门山锂铍伟晶岩区岩浆演化与成矿作用唐俊林1,2,3 柯强2,4,5 徐兴旺2,5,6 康凯2,5,6 李杭2,5,6 谭克彬3 董连慧1,2 刘洋旭3TANGJunLin1,2,3,KEQiang2,4,5,XUXingWang2,5,6 ,KANGKai2,5,6,LIHang2,5,6,TANKeBin3,DONGLianHui1,2andLIUYangXu31 中国地质大学地球科学与资源学院,北京 1000832 中国科学院地质与地球物理研究所,北京 1000293 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队,哈密 8390004 航天工程大学,北京 1014165 中国科学院大学,北京 1000496 中国科学院地球科学研究院,北京 1000291 SchoolofEarthandMineralResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China2 InstituteofGeologyandGeophysics,ChineseAcademyofSciences,Beijing100029,China3 No 6GeologicalParty,XinjiangBureauofGeologyandMineralExplorationandDevelopment,Hami839000,China4 SpaceEngineeringUniversity,Beijing101416,China5 UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China6 InnovationAcademyforEarthScience,ChineseAcademyofSciences,Beijing100029,China2021 09 26收稿,2021 11 19改回TangJL,KeQ,XuXW,KangK,LiH,TanKB,DongLHandLiuYX 2022 MagmaevolutionandmineralizationofLongmenshanlithium berylliumpegmatiteinDahongliutanarea,WestKunlun ActaPetrologicaSinica,38(3):655-675,doi:10 18654/1000 0569/2022 03 05Abstract Severallithium berylliumdepositsofpegmatitetypehavebeenfoundinDahongliutanarea,WestKunlun,whichisanewlithiumresourcebaseinChina Theoriginofthesedepositswasemphasizedascrystallizationdifferentiationofthetwo micamonzoniticgraniteformedbyanatexisofthecrust,buttherelationshipbetweenthebiotitegraniteinthestudyareaandmineralizationhasneverbeendiscussedandconcerned Inordertoexplorethisproblem,weconductedgeochemistryandchronologystudiesofbiotitegranite,two micamonzoniticgranite,graniticpegmatite,andapliticgraniterelatedtomineralizationinLongmenshan Theresultsshow:1)Thebiotitegraniteandtwo micamonzoniticgranitehavesimilargeochemicalfeaturesofS typegraniteandareenrichedinRb,LaandNd,depletedinBa,Nb,Sr,PandTi;2)Frombiotitegranite,two micamonzoniticgranitetoapliticgranite,theprocessexhibitsacontinuousdifferentialevolutionofthemagma;3)ThezirconLA ICP MSU Pbageofbiotitegraniteis216 8±0 85Ma,thezirconSIMSU Pbageoftwo micamonzoniticgraniteis216 0±1 5Ma,thezirconLA ICP MSU Pbageofapliticgraniteis209 5±1 2Ma,andthecassiteriteLA MC ICP MSU Pbageofgraniticpegmatiteis211 3±5 0Ma Thismeansthattheformationtimeofgranitefrombiotitegranite,two micamonzoniticgranitetoapliticgraniteiscontinuousandcontiguous Basedonthis,webelievethatthetwo micamonzoniticgraniteandthelithium berylliumpegmatiteinDahongliutanareaareformedbythecrystallizationdifferentiationofbiotitegranite Experimentalpetrologyshowedthatbiotitedehydration meltingofmeta greywackeorbiotitegneissformsbiotitegranite,anditisspeculatedthattheextensivebiotitegraniteinDahongliutanareaoriginatedfromthedehydration meltingofbiotiteandsomeamphiboleduringgranulitefaciesmetamorphisminthelowercrustKeywords Longmenshan;Lithium berylliumpegmatite;Biotitegranite;Two micamonzoniticgranite;Apliticgranite;本文受中国科学院地质与地球物理研究所重点部署项目(IGGCAS 201902)、第二次青藏高原综合科学考察研究(2019QZKK0802)、新疆维吾尔自治区重大科技专项(2020A03005)和新疆地勘基金项目(K19 3 XJ002)联合资助.第一作者简介:唐俊林,男,1986年生,博士生,高级工程师,矿产普查与勘探专业,E mail:254460796@qq.com通讯作者:徐兴旺,男,1966年生,研究员,博导,主要从事构造 岩浆 流体过程与成矿研究,E mail:xuxw@mail.iggcas.ac.cnCopyright©博看网. All Rights Reserved.Magmaevolution摘 要 西昆仑大红柳滩地区相继发现了众多伟晶岩型锂铍矿床,已成为我国新的锂资源基地。
西昆仑山北缘新生代隆升历史的裂变径迹证据

西昆仑山北缘新生代隆升历史的裂变径迹证据李萌;郭健;汤良杰;刘俊来;逄思宇【摘要】自新生代以来,西昆仑地区发生强烈的构造变形和隆升,其初始隆升和末次快速隆升的时限仍是有待探讨的重大问题.本文沿西昆仑北缘采集一系列砂岩样品,利用裂变径迹分析方法探讨了西昆仑北缘新生代的冷却历史.结合裂变径迹年龄和径迹长度分布进行分析,可以将6个磷灰石样品分为2组.3个磷灰石样品的径迹年龄远小于所在地层的年龄.平均径迹长度为(12.0±2.3) ~(12.6±1.3) μm,呈不对称单峰形态,反映样品缓慢地通过部分退火带;另外3个磷灰石样品径迹年龄与各自地层的沉积年龄接近,平均径迹长度介于(10.7±2.3)~(11.4±1.3)μm,呈现双峰或混合分布的特征,表明沉积后发生部分退火.热史模拟显示,自晚白垩世以来,西昆仑山北缘共经历了3期抬升冷却事件.晚始新世(40~30 Ma),受早期印度板块向古亚洲大陆板块俯冲碰撞的影响,西昆仑山北缘已经开始隆升;晚渐新世一早中新世(25~15 Ma)是西昆仑乃至青藏高原重要的隆升时期;最后一轮强烈隆升则发生在距今5 ~3 Ma 以来,冷却速率最高达15℃/Ma,剥蚀速率相当于600m/my.电子自旋共振测试揭示了早中新世(15 Ma)和晚上新世以来(2.6~0.63 Ma)两期强烈的构造变形和热液活动,更进一步限定了西昆仑最后一期强烈隆升在2.6 Ma以来.%The Western Kunlun Mountains (WKL),which located in the northwestern margin of the Qinghai-Tibet plateau,has experienced intense tectonic deformation and uplift science the Cenozoic.The timing of the initial and the last rapid uplift is still a major issue to be explored.In this paper,we collected a series of sandstone samples along the northern WKL and discussed the Cenozoic thermal history according to analysis of fission track.Analysis of apatite fission track ages combined with track length distribution suggests that 6apatite samples can be divided into two groups.Apatite fission track (AFT) ages of the 3 samples are much younger than their stratigraphic ages and mean track lengths range from (12.0 ± 2.3) Lm to (12.6 ± 1.3) μm with single peak distribution,showing that the samples cooled slowly through the partial annealing zone (PAZ).The other 3 AFT ages are very close to their stratigraphi c ages and mean track lengths range from (10.7 ± 2.3) μm to (11.4 ± 1.3)μm with bimodal or mixed distribution,showing that these samples suffered partial annealing after their deposition.AFT ages and thermal history modeling results reveal that the northern WKL have experienced three rapid uplifting periods since Late Cretaceous.The first uplift event occurred in the Late Eocene (40 ~30 Ma),which was related to the initial collision event of the Indian plate with the Eurasian plate in the te Oligocene-Early Miocene (25 ~ 15 Ma) is an important uplifting period of the WKL and even Qinghai-Tibet plateau.The last rapid uplift event probably started at 5 ~3 Ma with a relatively high cooling rate of 15.67 ℃/Ma,and inferred exhumation rate of 626.8m/my.Meanwhile,electron spin resonance dating ages indicate that the northern WKL have experienced strong metamorphism and hydrothermal activity in the Early Miocene (15 Ma)and Late Pliocene -Pleistocene (2.6 ~0.63 Ma),corresponding well with the last two uplift events revealed by AFT modeling.This ESR age set a limit of the last rapid uplift of WKL to 2.6 Ma.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2017(017)033【总页数】9页(P6-14)【关键词】西昆仑山;新生代;裂变径迹;冷却历史;隆升【作者】李萌;郭健;汤良杰;刘俊来;逄思宇【作者单位】中国冶金地质总局矿产资源研究院,北京101300;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国冶金地质总局矿产资源研究院,北京101300;中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中化地质矿山总局化工地质调查总院,北京100013【正文语种】中文【中图分类】P548裂变径迹法自20世纪80年代以来在地学研究中得到广泛应用,特别适合用于对缺乏有效沉积纪录地区的低温构造演化分析[1,2]。
东昆仑造山带东端沟里地区构造岩浆演化与金成矿

东昆仑造山带东端沟里地区构造岩浆演化与金成矿东昆仑造山带位于中央造山带的西段,带内古生代-中生代强烈的构造岩浆活动为金属成矿提供了优越的条件。
近些年,随着勘查工作的推进,造山带内多个金矿田找矿工作取得阶段性突破,位于造山带东端的沟里金矿田即是区内典型的金矿田之一。
目前该矿田已控制的的金金属量超过110 t,是东昆仑造山带内重要的金矿产资源地。
沟里矿田范围内产出有多个金矿床,各矿床地质条件明显不同,不同类型金矿床的成因及其之间的联系、金矿和构造岩浆演化的关系还缺乏深入的研究,限制区内下一步找矿工作的开展。
本文以沟里金矿田内两个典型金矿床(果洛龙洼金矿床和瓦勒尕金矿床)和区内及外围不同时代岩浆岩为研究对象,在详细的野外地质调查的基础上,利用锆石U-Pb年代学、主微量元素地球化学、Sr-Nd-Hf同位素地球化学,对区内不同时代岩浆岩成因及成岩背景进行探讨,并结合区域地质资料建立了区内特提斯演化相关的两期构造-岩浆演化旋回的时间格架,为金成矿作用研究提供了基础;针对区内典型金矿床,利用硫化物Re-Os同位素年代学、云母Ar-Ar年代学、流体包裹体学、H-O-S-Pb 和Os同位素地球化学,对两个典型金矿床成矿时空分布、成矿物质流体来源进行研究,并探讨了金成矿与区域构造-岩浆演化的时空源关系,并在上述认识的基础上,提取了控制金成矿作用的关键因素,为研究区、造山带及整个中央造山带西部找矿工作部署提供了参考信息。
论文取得的主要认识如下:(1)沟里金矿田果洛龙洼和瓦勒尕金矿床矿化均以石英脉型为主,局部见少量蚀变岩型,两个矿床的容矿围岩明显不同,前者赋存于奥陶-志留纪低级变质岩中,后者赋存于花岗岩体。
果洛龙洼金矿床矿体主要呈东西向展布,主要成矿期次包括乳白色石英期、石英黄铁矿期和石英多金属硫化物期,其中石英黄铁矿期主要由石英和黄铁矿组成、石英多金属硫化物期主要由石英、黄铜矿、方铅矿和闪锌矿组成,矿床围岩蚀变以硅化、绢云母化、碳酸盐化为主。
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517. 2~ 449
C 2 末 O4 [ 6~ 8, 13]
1 2
库地北
黑云母二长花岗岩 黑云母、全岩 K Ar、Rb Sr
517~ 423
C 3 S3 [ 6, 8, 13]
大同乡西
黑云母闪长花岗岩
锆石
U Pb
480. 43 5
O2
[ 14]
普鲁 克里阳达坂
花岗闪长岩
锆石、全岩
U Pb、Rb Sr
全岩
La Ce 综合 U Pb Rb Sr U Pb Rb Sr Rb Sr Rb Sr Sm Nd
Rb Sr, Sm Nd
2 600
Ar3
> 2 130~ 2 700 > Pt21 A r3
2
261+-
95 75
Pt
2 1
1 508, 1 408
Pt
1 2
2 100
Pt
2 1
1 764
Pt
1 2
1 743
1999 01 18 收稿, 1999 04 26 收修改稿 * 国家 九五 重点科技攻关 305( 编号: 96_915_06_05) 资助项目
第5期
毕 华 等: 西昆仑造山带构造 岩浆演化史
3 99
表 1 西昆仑造山带岩浆岩 、变质岩、构造岩、矿石主要同位素地质年龄数据
演化阶段
地区
岩( 矿) 石名称
岩浆活动高峰期与低峰期, 也是构造运动的高峰期与低峰期[ 1] , 而构造 岩浆活动过程中 往往伴随有相关的变质作用、成矿作用及构造带或地质体的隆起冷却. 因此, 有关年龄数据的 统计峰值是上述地质作用过程的集中表现, 从某种意义上讲比应用单个地质体的年龄数据更 能反映出区域重大地质事件的记录特征[ 2] , 可以作为划分构造 岩浆演化阶段的重要依据之 一. 根据西昆仑造山带 170 余个有关年龄数据( 表 1) 的统计峰值, 同时结合研究区的沉积、岩 浆、变质作用和构造运动等特征, 自晚太古代以来可以划分出以下 5 个构造 岩浆演化阶段( 图 1) .
a) Xu Ronghu, Zhang Yuquan, Vidal Ph, et al. Two plutonic belt s in west ern Kunlun. Abstracts of Internat ional Symposium on t he Karakorum and Kunlun Mountains. China, 1992, 62
第 29 卷 第 5 期
中 国 科 学 ( D 辑)
SCIENCE IN CHINA ( Series D)
1999 年 10 月
西昆仑造山带构造 岩浆演化史*
毕 华 王中刚 王元龙 朱笑青
( 中国科学院地球化学研究所矿床地球化学开放研究实验室, 贵阳 550002; 海南师范学院资源与环境研究所, 海口 571158; 中国科学院地质研究所, 北京 100029)
关键词 西昆仑造山带 同位素年龄 构造 岩浆演化史
西昆仑造山带自然地理条件差, 野外工作极为艰难, 是目前我国研究程度最低的地区之 一. 80 年代以来虽然陆续发表了 170 余个岩浆岩、变质岩、构造岩、矿石同位素年龄数据( 表 1) , 但缺乏全面系统的归纳与总结. 在这些年龄数据中, 前人在各时代所选用的测年方法( 表 1) 是适宜的, 至 80 年代, 上述主要测年方法和技术( 尤其是 K Ar 法) 在我国已较成熟, 且表 1 所选年龄中, 同一时代用不同方法测出的年龄基本一致, 也与本课题组测试的结果相符. 表 1 表明, 本文所引用的年龄数据是可信的. 本文就是在上述已有同位素年龄数据统计与分析的 基础上, 同时结合国家 九五 重点科技攻关 305 项目 昆仑 阿尔金岩浆活动与成矿作用 专题 的野外实地考察及必要的同位素年龄补充测试, 以及研究区的沉积、岩浆、变质作用和构造运 动等特点, 对西昆仑造山带的构造 岩浆演化史进行较系统探讨.
K Ar
95. 61
K2
塔什库尔干
二云母花岗岩
白云母
K Ar
94. 2
K2
于田普鲁
玄武岩
全岩
K Ar
85. 27 1. 48
K2
塔吐鲁沟西
二长花岗岩
黑云母
K Ar
79. 95
K2
五古力亚特
闪长岩
角闪石
K Ar
76. 88
K2
沙雷克塔格
闪长花岗岩
黑云母
K Ar
75. 2
K2
考他孜达坂东 黑云母二长花岗岩
钾长石
K Ar
112. 44
K1
红旗拉甫
黑云母二长花岗岩
黑云母
K Ar
110. 90
K1
奥依塔格皮拉里及 盖孜水文站东沟
辉长质糜棱岩、 超糜棱岩
角闪石、多硅白云母
K Ar
113 1. 5, 71. 1 1. 4 K1, K2 ( 36. 6 37. 3) 1. 2 E2
1
罗布盖孜
黑云母二长花岗岩
黑云母
466~ 356
O3 C1 [ 6, 13]
赛图拉
片麻状花岗岩
全岩
Rb Sr
460. 02 9. 4
O4
本文
策勒雅门西
二长花岗岩
黑云母
K_Ar
925. 7
S2
[ 6]
哈巴克
片麻状花岗岩
全岩
Rb Sr
406. 71 28. 8
D1
本文
赛图拉北
花岗闪长岩
黑云母
K Ar
406~ 257. 8 D 1 P1 [ 6, 10]
Pt
1 2
1 567
Pt
1 2
1 400
Pt
1 2
Pt
2 2
651~ 976. 78
Pt13
Z
1 2
[ 3] [ 4] a) [ 5, 6] [ 7] [ 4] [ 6] [ 6] [ 7]
[ 8~ 11]
库地 坎地里克 科克玉孜沟
伟晶角闪岩脉 二长花岗岩 花岗伟晶岩
角闪石 钾长石 钾长石
Rb Sr Rb Sr Rb Sr
第5期
毕 华 等: 西昆仑造山带构造 岩浆演化史
4 01
图 1 西昆仑造山带岩浆岩、变质岩、构造岩、矿石同位素年 龄频谱图( 同位素年龄数据来源同表 1)
1 Ar3 Pt12 构造 岩浆活动阶段( )
乔戈里峰西侧 黑云母闪长花岗岩
钾长石
K Ar
56. 3
E2
苦子干
透辉正长岩
全岩、长石
40Ar/ 39Ar, K Ar
54~ 11
E2 N1
2
布伦口断裂带
卡英代 卡尔巴生
断层泥 花岗岩
奥依塔格林场北
糜棱岩
509 道班北西 5 km 石英橄榄玄武岩
赞坎
透辉正长岩
全岩 黑云母 绢云母
全岩 全岩
K Ar
27. 6~ 22. 7 E3 N1
K Ar
178. 5
J1
[ 10]
40 0
中 国 科 学 ( D 辑)
第 29 卷
表 1( 续)
演化阶段
地区
岩( 矿) 石名称
测定对象
方法
年龄/ Ma
年代 资料来源
509 道班
黑云母二长花岗岩
黑云母
K Ar
172. 23, 169
J2
求库台
黑云母花岗岩
黑云母
K Ar
166
J2
大红柳滩
黑云母二长花岗岩
摘要 通过对西昆仑造山带 80 年代以来陆续发表的 170 余个岩浆岩、变质岩、构 造岩、矿石同位素年龄数据进行统计与分析, 同时结合野外实地考察及必要的同位素 年龄补充测试, 以及研究区的沉积、岩浆、变质作用和构造运动等特点, 将西昆仑造山 带的构造 岩浆演化划分为 5 个阶段: Ar3 Pt12 构造 岩浆活动阶段( ) ; Pt22 构造 岩浆 演化稳定阶段( ) ; Pt13 P2 构造 岩浆活动阶段( ) ; T1 T2 构造 岩浆 演化稳定阶段 ( ) ; T3 Q 构造 岩浆活动阶段( V) . 对每个阶段及其次级阶段( 期) 的岩浆活动形式 及总程序、构造环境等特征进行了讨论.
阿孜那个
辉长闪长岩
黑云母
K Ar
394. 2
D1
[ 10]
康西瓦北西
闪长岩
黑云母
K Ar
393. 8
D1
[ 6]
库地南
黑云母钾长花岗岩
全岩、锆石、 黑云母
40Ar/ 39Ar, U Pb, K Ar
384~ 277. 63
D 2 P1
b) [ 15, 16]
2 2
土日苏
二长花岗岩
钾长石
K Ar
291. 8
锆石
U Pb
203
J1
[ 15]
赛力亚克达坂西
二长花岗岩
钾长石
K Ar
201. 7
J1
[ 6]
胜利桥南
二长花岗岩
钾长石
K Ar
197. 1
J1
[ 17]
三十里营房西南
花岗岩
全岩
40Ar/ 39Ar
185
J1Байду номын сангаас
[ 15]
卡克雷姆
黑云母二长花岗岩
钾长石
K Ar
184. 4
J1
[ 6]
哈北克西
二长花岗岩
白云母
黑云母
K Ar
74. 7
K2
明铁盖
黑云母二长花岗岩