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高硅火成巖鐵同位素分餾機制研究

發(fā)布時間:2021-05-08 13:16
  鐵是火成巖中豐度最高的變價元素,也是重要的成礦元素,主要以+2和+3價賦存于各類巖石、礦物和流體中,并廣泛地參與各種巖漿作用和成礦作用。前人研究發(fā)現(xiàn),火成巖中鐵同位素存在較大的分餾(~0.6%。),并且高硅火成巖相對低硅火成巖更富集重Fe同位素。因此,Fe同位素在示蹤巖漿演化和地殼分異方面有巨大的潛力。厘清分餾機理是將鐵同位素作為示蹤工具的前提。然而,到目前為止,高硅火成巖鐵同位素的分餾機制仍處在爭論之中,尤其是流體出溶和結(jié)晶分異作為兩個最重要的機制備受關(guān)注。為了進一步闡明高硅火成巖鐵同位素分餾機制和探索其應用前景,本文對一系列代表性的高硅流紋巖和花崗巖樣品進行了研究,探討了這兩種機制對火成巖Fe同位素所起的作用。我們選擇了華南和越南三個代表性地區(qū)的流紋巖開展了研究。這些流紋巖的Fe同位素具有較大的Fe同位素分餾(δ56Fe = 0.05±0.05 ‰~0.55±0.05 ‰),且隨著演化程度增加,更富重Fe同位素。這些流紋巖缺乏明顯的流體-熔體/巖石相互作用的指標(如稀土元素四分組效應,低的Zr/Hf、K/Rb比值等),說明火山去氣過程對巖漿成分的影響很小。我們... 

【文章來源】:南京大學江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:96 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 花崗巖(流紋巖)研究進展和存在的問題
    1.2 非傳統(tǒng)穩(wěn)定同位素研究進展
        1.2.1 Fe同位素
        1.2.2 Si同位素
        1.2.3 Ti同位素
        1.2.4 Sn同位素
    1.3 存在的問題
第二章 地質(zhì)背景和樣品
    2.1 火山巖樣品
        2.1.1 上墅組和蘇雄組長英質(zhì)火山巖
        2.1.2 越北秀麗盆地火山巖
    2.2 花崗巖樣品
        2.2.1 古元古代龍王(?)堿性花崗巖
        2.2.2 南嶺地區(qū)與W-Sn成礦相關(guān)的晚侏羅世花崗巖
        2.2.3 晚侏羅世九嶺花崗巖
        2.2.4 桂北花崗巖
第三章 分析方法
    3.1 主微量元素分析
    3.2 FeO含量測定
    3.3 全巖Fe同位素分析
        3.3.1 全巖樣品的溶解
        3.3.2 化學分離
        3.3.3 MC-ICP-MS測試
第四章 高硅火山巖的Fe同位素分餾機制
    4.1 火山巖主微量元素特征
    4.2 火山巖Fe同位素組成素特征
    4.3 長英質(zhì)火山巖Fe同位素分餾機制討論
        4.3.1 擴散
        4.3.2 火山去氣(流體出溶)作用:地球化學和模擬的限定
        4.3.3 結(jié)晶分異vs.部分熔融:控制Fe同位素分餾的關(guān)鍵原因
第五章 高硅花崗巖的Fe同位素分餾機制
    5.1 花崗巖Fe同位素組成特征
    5.2 花崗巖Fe同位素分餾機制的討論
        5.2.1 流體出溶
        5.2.2 結(jié)晶分異
    5.3 小結(jié)
第六章 Fe同位素對巖漿演化過程的指示意義
    6.1 示蹤巖漿演化過程
    6.2 識別演化熔體和“堆晶
第七章 結(jié)論
參考文獻
致謝
附錄
碩士期間發(fā)表的論文


【參考文獻】:
期刊論文
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博士論文
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[2]桂北九萬大山—元寶山地區(qū)火成巖系列和錫多金屬礦床成礦系列[D]. 毛景文.中國地質(zhì)科學院 1988



本文編號:3175401

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