納米比亞羅什皮納地區(qū)古元古代花崗閃長巖時代、成因及地質(zhì)意義
發(fā)布時間:2022-01-11 23:19
本文對納米比亞羅什皮納地區(qū)羅雷銅礦區(qū)中部侵位于奧蘭治河群石英云母片巖中的花崗閃長巖進行了鋯石U-Pb年代學和全巖地球化學分析。結果表明,巖漿鋯石的207Pb/206Pb加權平均年齡為1875.1±3.8Ma(n=21,MSWD=0.59),指示了該巖體為古元古代亞馬遜造山運動晚期的巖漿作用產(chǎn)物;該花崗閃長巖富硅、富鋁,為弱過鋁質(zhì)巖石,稀土配分曲線為右傾型,具有明顯Eu負異常,顯示I型花崗巖類的特點。地質(zhì)與地球化學分析顯示羅雷銅礦區(qū)中部花崗閃長巖巖漿源自殼-幔混合源區(qū),在上升演化過程中經(jīng)歷了顯著的分離結晶作用;該花崗閃長巖體具有富銅巖漿巖的特點,是該銅礦床的成礦巖體;羅雷銅礦區(qū)中部花崗閃長巖及其成礦作用形成于亞馬遜造山運動后碰撞的構造背景。
【文章來源】:地質(zhì)學報. 2020,94(10)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:14 頁
【部分圖文】:
研究區(qū)地質(zhì)圖
羅什皮納羅雷銅礦區(qū)中部花崗閃長巖(ZKC2303)的鋯石LA-ICPMS U-Pb年齡結果如表1所示;◢忛W長巖樣品挑選出用于測年的鋯石多呈柱狀或短柱狀,無色透明,自形性較好,長徑約70~160μm,從陰極發(fā)光圖像(圖3)可以看出,這些鋯石形態(tài)比較一致,部分鋯石具有明顯的繼承核,并且均發(fā)育巖漿震蕩環(huán)帶,指示為巖漿鋯石成因。本次測試鋯石的Th/U比值變化于0.81~1.84之間,具典型的巖漿鋯石成分特征(Belousova et al., 2002)。對21顆鋯石測試點定年獲得207Pb/206Pb表面年齡變化于1809~1912Ma(表1),在207Pb/235U~206Pb/238U協(xié)和曲線上,所有鋯石測試點均投影在諧和線上及其附近(圖3),變化幅度較小,表明被測鋯石未遭受明顯的后期熱事件影響,其207Pb/206Pb加權平均年齡為1875.1±3.8Ma(n=21,MSWD=0.59),可代表巖體的侵位冷卻結晶年齡。3.2 主量元素
本次研究用于鋯石U-Pb定年的樣品采自羅雷銅礦區(qū)中部花崗閃長巖體深部(樣品號為ZKC2303,采樣位置見圖1c)。測年樣品分析流程為:挑選足量(>5kg)、新鮮的花崗閃長巖測試樣品在河北省廊坊市區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究所實驗室粉碎至80~100目,并用淘選和電磁選方法進行分離。然后在雙目鏡下觀察所分離鋯石的特征,仔細挑選表面平整光潔且晶形完好,顆粒大于50μm的鋯石(>100顆),再將這些鋯石排放在雙面膠上,置于圓環(huán)模具內(nèi)。以三乙醇胺為固化劑,按1∶7比例與環(huán)氧樹脂均勻混合注入圓環(huán)模具中,待固結后,對環(huán)氧樹脂表面拋光至鋯石表面暴露。此后,在北京鋯年領航科技有限公司運用配有Gatan Mono CL的JEOL JXA-8100電子探針分析儀對拋光后的鋯石樣品進行陰極發(fā)光(CL)圖像拍攝,作為鋯石U-Pb定年的依據(jù)。實驗過程中工作電壓15kV,電流20nA。鋯石U-Pb定年工作在南京大學內(nèi)生金屬礦床成礦機制作用研究國家重點實驗室采用激光剝蝕等離子體質(zhì)譜系統(tǒng)(LA-ICP-MS)完成,激光剝蝕系統(tǒng)為New Wave Research公司生產(chǎn)的UP-213型(λ=213 nm)Nd:YAG激光器,等離子體質(zhì)譜為Agilient公司帶有Shield Torch的Agilient7500a。鋯石定年的束斑直徑為25μm,頻率為5Hz。樣品經(jīng)剝蝕后,由He氣作為載氣,再和Ar氣混合后進入ICP-MS分析。每個測試流程的開頭和結尾分別測2個GJ(207Pb/206Pb年齡608.5±1.5 Ma, Jackson et al., 2004)標樣,另外測試1個MT(732±5 Ma,Black et al., 1978)標樣和10個待測樣品點。普通鉛校正使用嵌入ExcelComPbCorr#3_15G程序(Andersen, 2002)進行。年齡及諧和圖繪制采用Isoplot程序(ver2.49, Ludwig, 2001)。鋯石年齡采用TEM作為外標標準物質(zhì),元素含量采用NIST SRM610作為外標,29Si作為內(nèi)標。測試結果通過ICPMSDataCal7.0軟件計算處理,實驗獲得的數(shù)據(jù)采用Andersen(2002)的方法進行同位素比值的校正以扣除普通Pb的影響,諧和圖的繪制采用ISOPLOT 3.23完成 (Ludwig, 2001)。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]揚子北緣晚古元古代A型花崗質(zhì)巖: Columbia超大陸裂解的證據(jù)[J]. 黃明達,崔曉莊,程愛國,任光明,何虎莊,陳風霖,張恒利,張建強,任飛. 地質(zhì)學報. 2019(03)
[2]巖石樣品中微量元素的高分辨率等離子質(zhì)譜分析[J]. 高劍峰,陸建軍,賴鳴遠,林雨萍,濮巍. 南京大學學報(自然科學版). 2003(06)
[3]當代花崗巖研究的幾個重要前沿[J]. 肖慶輝,邢作云,張昱,伍光英,童勁松. 地學前緣. 2003(03)
[4]中國東南地殼增長與Nd同位素模式年齡[J]. 陳江峰,郭新生,湯加富,周泰禧. 南京大學學報(自然科學版). 1999(06)
[5]華南兩個成因系列花崗巖及其成礦特征[J]. 徐克勤,胡受奚,孫明志,葉俊. 礦床地質(zhì). 1982(02)
本文編號:3583633
【文章來源】:地質(zhì)學報. 2020,94(10)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:14 頁
【部分圖文】:
研究區(qū)地質(zhì)圖
羅什皮納羅雷銅礦區(qū)中部花崗閃長巖(ZKC2303)的鋯石LA-ICPMS U-Pb年齡結果如表1所示;◢忛W長巖樣品挑選出用于測年的鋯石多呈柱狀或短柱狀,無色透明,自形性較好,長徑約70~160μm,從陰極發(fā)光圖像(圖3)可以看出,這些鋯石形態(tài)比較一致,部分鋯石具有明顯的繼承核,并且均發(fā)育巖漿震蕩環(huán)帶,指示為巖漿鋯石成因。本次測試鋯石的Th/U比值變化于0.81~1.84之間,具典型的巖漿鋯石成分特征(Belousova et al., 2002)。對21顆鋯石測試點定年獲得207Pb/206Pb表面年齡變化于1809~1912Ma(表1),在207Pb/235U~206Pb/238U協(xié)和曲線上,所有鋯石測試點均投影在諧和線上及其附近(圖3),變化幅度較小,表明被測鋯石未遭受明顯的后期熱事件影響,其207Pb/206Pb加權平均年齡為1875.1±3.8Ma(n=21,MSWD=0.59),可代表巖體的侵位冷卻結晶年齡。3.2 主量元素
本次研究用于鋯石U-Pb定年的樣品采自羅雷銅礦區(qū)中部花崗閃長巖體深部(樣品號為ZKC2303,采樣位置見圖1c)。測年樣品分析流程為:挑選足量(>5kg)、新鮮的花崗閃長巖測試樣品在河北省廊坊市區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究所實驗室粉碎至80~100目,并用淘選和電磁選方法進行分離。然后在雙目鏡下觀察所分離鋯石的特征,仔細挑選表面平整光潔且晶形完好,顆粒大于50μm的鋯石(>100顆),再將這些鋯石排放在雙面膠上,置于圓環(huán)模具內(nèi)。以三乙醇胺為固化劑,按1∶7比例與環(huán)氧樹脂均勻混合注入圓環(huán)模具中,待固結后,對環(huán)氧樹脂表面拋光至鋯石表面暴露。此后,在北京鋯年領航科技有限公司運用配有Gatan Mono CL的JEOL JXA-8100電子探針分析儀對拋光后的鋯石樣品進行陰極發(fā)光(CL)圖像拍攝,作為鋯石U-Pb定年的依據(jù)。實驗過程中工作電壓15kV,電流20nA。鋯石U-Pb定年工作在南京大學內(nèi)生金屬礦床成礦機制作用研究國家重點實驗室采用激光剝蝕等離子體質(zhì)譜系統(tǒng)(LA-ICP-MS)完成,激光剝蝕系統(tǒng)為New Wave Research公司生產(chǎn)的UP-213型(λ=213 nm)Nd:YAG激光器,等離子體質(zhì)譜為Agilient公司帶有Shield Torch的Agilient7500a。鋯石定年的束斑直徑為25μm,頻率為5Hz。樣品經(jīng)剝蝕后,由He氣作為載氣,再和Ar氣混合后進入ICP-MS分析。每個測試流程的開頭和結尾分別測2個GJ(207Pb/206Pb年齡608.5±1.5 Ma, Jackson et al., 2004)標樣,另外測試1個MT(732±5 Ma,Black et al., 1978)標樣和10個待測樣品點。普通鉛校正使用嵌入ExcelComPbCorr#3_15G程序(Andersen, 2002)進行。年齡及諧和圖繪制采用Isoplot程序(ver2.49, Ludwig, 2001)。鋯石年齡采用TEM作為外標標準物質(zhì),元素含量采用NIST SRM610作為外標,29Si作為內(nèi)標。測試結果通過ICPMSDataCal7.0軟件計算處理,實驗獲得的數(shù)據(jù)采用Andersen(2002)的方法進行同位素比值的校正以扣除普通Pb的影響,諧和圖的繪制采用ISOPLOT 3.23完成 (Ludwig, 2001)。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]揚子北緣晚古元古代A型花崗質(zhì)巖: Columbia超大陸裂解的證據(jù)[J]. 黃明達,崔曉莊,程愛國,任光明,何虎莊,陳風霖,張恒利,張建強,任飛. 地質(zhì)學報. 2019(03)
[2]巖石樣品中微量元素的高分辨率等離子質(zhì)譜分析[J]. 高劍峰,陸建軍,賴鳴遠,林雨萍,濮巍. 南京大學學報(自然科學版). 2003(06)
[3]當代花崗巖研究的幾個重要前沿[J]. 肖慶輝,邢作云,張昱,伍光英,童勁松. 地學前緣. 2003(03)
[4]中國東南地殼增長與Nd同位素模式年齡[J]. 陳江峰,郭新生,湯加富,周泰禧. 南京大學學報(自然科學版). 1999(06)
[5]華南兩個成因系列花崗巖及其成礦特征[J]. 徐克勤,胡受奚,孫明志,葉俊. 礦床地質(zhì). 1982(02)
本文編號:3583633
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