阿拉斯加型巖體的基本特征、成巖過程及成礦作用
發(fā)布時間:2022-01-27 23:31
阿拉斯加型巖體是一類具有獨特的巖性環(huán)帶狀結構的鎂鐵-超鎂鐵質侵入體,常呈鏈狀分布于匯聚板塊邊緣。其形成時代跨度較大,從元古代到新生代均有分布,以中生代最為發(fā)育。大部分阿拉斯加型巖體規(guī)模較小,出露面積約12~14 km2或更小,平面上呈近似同心環(huán)狀結構,垂直剖面上呈管道狀。巖體中心為純橄巖,向外依次包括異剝橄欖巖、橄欖單斜輝石巖、單斜輝石巖、角閃單斜輝石巖、角閃石巖和輝長巖。造巖礦物為橄欖石、單斜輝石、角閃石等,副礦物為鉻鐵礦、磁鐵礦、鈦鐵礦等,超鎂鐵質巖石中少或無斜方輝石,斜長石僅出現(xiàn)在邊緣的輝長質巖石中。磁鐵礦在單斜輝石巖和角閃石巖中為常見礦物,含量最高達15%~20%。阿拉斯加型巖體的主量元素成分揭示所有巖石均為與拉斑玄武質巖漿分異有關的亞堿性堆晶巖。微量元素成分上顯示平坦的稀土元素配分型式和較低的微量元素含量,且富集大離子親石元素,虧損高場強元素。礦物化學特征上,橄欖石富鎂且Fo值變化較大;單斜輝石主要為富Ca的透輝石,其成分變化具有弧堆晶趨勢;角閃石主要是鎂角閃石和韭角閃石;鉻鐵礦富集Fe-Al,貧Cr。這些特征揭示,該類巖體成因明顯不同于層狀巖體和阿爾卑...
【文章來源】:礦床地質. 2020,39(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:22 頁
【部分圖文】:
全球阿拉斯加型巖體分布及時代(阿拉斯加型巖體年齡數(shù)據(jù)來源見表1)
全巖地球化學特征上,不同巖體中純橄巖w(MgO)最高,如烏拉爾地區(qū)典型阿拉斯加型巖體(Nizhnii Tagil和Svetley Bor等)純橄巖中w(MgO)高達45.8%(Krause et al.,2007),中國新疆峽東及河北高寺臺巖體純橄巖中w(MgO)為40.0%~47.8%(Chen et al.,2009;Su et al.,2014)。從巖體中心向外(橄欖巖類-輝石巖類-角閃石巖類-輝長巖類),w(MgO)呈現(xiàn)系統(tǒng)性地降低(圖2)。隨著w(MgO)的降低,w(TiO2)、w(Al2O3)和w(CaO)系統(tǒng)性地升高(圖2a~c),而w(Fe O)和w(Si O2),隨w(Mg O)的降低而降低(圖2d),這種變化趨勢與巖漿中橄欖石、鉻鐵礦、輝石等礦物結晶引起的成分變化一致。大部分阿拉斯加型巖體中橄欖巖類、輝石巖類、角閃石巖類及輝長巖類巖石的w(TiO2)分別為0.01%~0.37%、0.22%~1.10%、1.27%~1.45%和0.02%~1.66%,且含磁鐵礦單斜輝石巖中的w(TiO2)(約1.98%)比其他輝石巖類高(;);中國新疆峽東巖體角閃石巖中w(TiO2)(約0.08%)比其他巖體同類巖石低;w(Al2O3)分別為0.21%~5.98%、2.01%~10.7%、11.4%~15.7%和15.3%~23.5%,其中,埃及地區(qū)Mikbi和Abu Hamamid巖體輝石巖類的w(Al2O3)(>10.7%)比其他巖體同類巖石的高(圖2a)(;);w(CaO)分別為0.11%~7.95%、10.2%~20.5%、8.65%~14.7%和7.35%~15.9%(圖2c)(;;)。此外,絕大多數(shù)巖石的w(SiO2)與w(Na2O+K2O)成分位于亞堿性區(qū)域(圖3)(;),其中,橄欖巖類的w(Na2O+K2O)(<0.85%)明顯低于其他幾類巖石,輝長巖類中的w(Na2O+K2O)(1.15%~5.71%)最高(圖3)。
阿拉斯加型巖體不同巖石單元之間微量元素及稀土元素(REE)配分型式存在一定規(guī)律的變化,含量從超鎂鐵質巖到鎂鐵質巖石呈逐漸增加的趨勢(圖4a、b)(Himmelberg et al.,1995;Chen et al.,2009)。在所有巖相中,純橄巖具有最低的稀土元素含量,且REE配分型式通常較為平坦。異剝橄欖巖的REE含量高于純橄巖,但其REE配分型式與純橄巖相似。橄欖單斜輝石巖和單斜輝石巖的REE變化范圍比前2種巖石大。輝長巖中的REE含量高于單斜輝石巖,由于存在斜長石的結晶而表現(xiàn)Eu的正異常(Helmy et al.,2015;Habtoor et al.,2016)。總的來說,所有巖石單元的球粒隕石標準化稀土元素模式都近似平行,且呈現(xiàn)輕微的輕稀土元素富集的趨勢(圖4b)(Helmy et al.,2014;Abdallah et al.,2019)。原始地幔標準化微量元素蛛網(wǎng)圖變化一致(圖4a),表現(xiàn)相對富集大離子親石元素(Rb、Ba、Sr等),虧損高場強元素(Nd、Ta、Zr、Hf等)的變化趨勢(Himmelberg et al.,1995;Popov et al.,2006),明顯具有島弧巖漿的特征。2.2 礦物學及礦物化學特征
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Geochemistry of an Alaskan-type mafic-ultramafic complex in Eastern Desert, Egypt:New insights and constraints on the Neoproterozoic island arc magmatism[J]. Shehta E.Abdallah,Shehata Ali,Mohamed A.Obeid. Geoscience Frontiers. 2019(03)
[2]準噶爾西北緣吐爾庫班套阿拉斯加型鎂鐵-超鎂鐵巖體的發(fā)現(xiàn)及意義[J]. 秦克章,郭正林,唐冬梅,李金祥,郭旭吉,董連慧. 巖石學報. 2018(07)
[3]Exsolution Lamellae in Olivine Grains of Dunite Units from Different Types of Mafic-Ultramafic Complexes[J]. LIANG Zi,XIAO Yan,Joyashish THAKURTA,SU Benxun,CHEN Chen,BAI Yang,Patrick A.SAKYI. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(02)
[4]北疆二疊紀鎂鐵-超鎂鐵巖銅、鎳礦床的構造背景、巖體類型、基本特征、相對剝蝕程度、含礦性評價標志及成礦潛力分析[J]. 秦克章,唐冬梅,蘇本勛,毛亞晶,薛勝超,田野,孫赫,三金柱,肖慶華,鄧剛. 西北地質. 2012(04)
[5]五臺地區(qū)雁門關早元古代鎂鐵-超鎂鐵巖體的巖石地球化學特征、成因及其大地構造意義[J]. 萬加亮,王志洪. 巖石學報. 2012(08)
[6]鉑族元素礦床的主要類型、成礦作用及研究展望[J]. 唐冬梅,秦克章,劉秉光,孫赫,李金祥. 巖石學報. 2008(03)
[7]北祁連山南側阿拉斯加型巖體的發(fā)現(xiàn)及地質意義[J]. 周德進,陳雨,張旗,李秀云. 地質科學. 1997(01)
[8]滇西阿拉斯加型巖體的主要特征[J]. 張魁武,張旗,李達周. 地質科學. 1992(S1)
[9]阿拉斯加型超鎂鐵質巖的巖石化學特征[J]. 張魁武,沈步明,李達周,張旗. 地質論評. 1988(04)
[10]對云南“阿拉斯加型”基性—超基性巖及其地質—找礦意義的初步認識[J]. 張旗,李達周,張魁武. 云南地質. 1984(03)
本文編號:3613277
【文章來源】:礦床地質. 2020,39(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:22 頁
【部分圖文】:
全球阿拉斯加型巖體分布及時代(阿拉斯加型巖體年齡數(shù)據(jù)來源見表1)
全巖地球化學特征上,不同巖體中純橄巖w(MgO)最高,如烏拉爾地區(qū)典型阿拉斯加型巖體(Nizhnii Tagil和Svetley Bor等)純橄巖中w(MgO)高達45.8%(Krause et al.,2007),中國新疆峽東及河北高寺臺巖體純橄巖中w(MgO)為40.0%~47.8%(Chen et al.,2009;Su et al.,2014)。從巖體中心向外(橄欖巖類-輝石巖類-角閃石巖類-輝長巖類),w(MgO)呈現(xiàn)系統(tǒng)性地降低(圖2)。隨著w(MgO)的降低,w(TiO2)、w(Al2O3)和w(CaO)系統(tǒng)性地升高(圖2a~c),而w(Fe O)和w(Si O2),隨w(Mg O)的降低而降低(圖2d),這種變化趨勢與巖漿中橄欖石、鉻鐵礦、輝石等礦物結晶引起的成分變化一致。大部分阿拉斯加型巖體中橄欖巖類、輝石巖類、角閃石巖類及輝長巖類巖石的w(TiO2)分別為0.01%~0.37%、0.22%~1.10%、1.27%~1.45%和0.02%~1.66%,且含磁鐵礦單斜輝石巖中的w(TiO2)(約1.98%)比其他輝石巖類高(;);中國新疆峽東巖體角閃石巖中w(TiO2)(約0.08%)比其他巖體同類巖石低;w(Al2O3)分別為0.21%~5.98%、2.01%~10.7%、11.4%~15.7%和15.3%~23.5%,其中,埃及地區(qū)Mikbi和Abu Hamamid巖體輝石巖類的w(Al2O3)(>10.7%)比其他巖體同類巖石的高(圖2a)(;);w(CaO)分別為0.11%~7.95%、10.2%~20.5%、8.65%~14.7%和7.35%~15.9%(圖2c)(;;)。此外,絕大多數(shù)巖石的w(SiO2)與w(Na2O+K2O)成分位于亞堿性區(qū)域(圖3)(;),其中,橄欖巖類的w(Na2O+K2O)(<0.85%)明顯低于其他幾類巖石,輝長巖類中的w(Na2O+K2O)(1.15%~5.71%)最高(圖3)。
阿拉斯加型巖體不同巖石單元之間微量元素及稀土元素(REE)配分型式存在一定規(guī)律的變化,含量從超鎂鐵質巖到鎂鐵質巖石呈逐漸增加的趨勢(圖4a、b)(Himmelberg et al.,1995;Chen et al.,2009)。在所有巖相中,純橄巖具有最低的稀土元素含量,且REE配分型式通常較為平坦。異剝橄欖巖的REE含量高于純橄巖,但其REE配分型式與純橄巖相似。橄欖單斜輝石巖和單斜輝石巖的REE變化范圍比前2種巖石大。輝長巖中的REE含量高于單斜輝石巖,由于存在斜長石的結晶而表現(xiàn)Eu的正異常(Helmy et al.,2015;Habtoor et al.,2016)。總的來說,所有巖石單元的球粒隕石標準化稀土元素模式都近似平行,且呈現(xiàn)輕微的輕稀土元素富集的趨勢(圖4b)(Helmy et al.,2014;Abdallah et al.,2019)。原始地幔標準化微量元素蛛網(wǎng)圖變化一致(圖4a),表現(xiàn)相對富集大離子親石元素(Rb、Ba、Sr等),虧損高場強元素(Nd、Ta、Zr、Hf等)的變化趨勢(Himmelberg et al.,1995;Popov et al.,2006),明顯具有島弧巖漿的特征。2.2 礦物學及礦物化學特征
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Geochemistry of an Alaskan-type mafic-ultramafic complex in Eastern Desert, Egypt:New insights and constraints on the Neoproterozoic island arc magmatism[J]. Shehta E.Abdallah,Shehata Ali,Mohamed A.Obeid. Geoscience Frontiers. 2019(03)
[2]準噶爾西北緣吐爾庫班套阿拉斯加型鎂鐵-超鎂鐵巖體的發(fā)現(xiàn)及意義[J]. 秦克章,郭正林,唐冬梅,李金祥,郭旭吉,董連慧. 巖石學報. 2018(07)
[3]Exsolution Lamellae in Olivine Grains of Dunite Units from Different Types of Mafic-Ultramafic Complexes[J]. LIANG Zi,XIAO Yan,Joyashish THAKURTA,SU Benxun,CHEN Chen,BAI Yang,Patrick A.SAKYI. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2018(02)
[4]北疆二疊紀鎂鐵-超鎂鐵巖銅、鎳礦床的構造背景、巖體類型、基本特征、相對剝蝕程度、含礦性評價標志及成礦潛力分析[J]. 秦克章,唐冬梅,蘇本勛,毛亞晶,薛勝超,田野,孫赫,三金柱,肖慶華,鄧剛. 西北地質. 2012(04)
[5]五臺地區(qū)雁門關早元古代鎂鐵-超鎂鐵巖體的巖石地球化學特征、成因及其大地構造意義[J]. 萬加亮,王志洪. 巖石學報. 2012(08)
[6]鉑族元素礦床的主要類型、成礦作用及研究展望[J]. 唐冬梅,秦克章,劉秉光,孫赫,李金祥. 巖石學報. 2008(03)
[7]北祁連山南側阿拉斯加型巖體的發(fā)現(xiàn)及地質意義[J]. 周德進,陳雨,張旗,李秀云. 地質科學. 1997(01)
[8]滇西阿拉斯加型巖體的主要特征[J]. 張魁武,張旗,李達周. 地質科學. 1992(S1)
[9]阿拉斯加型超鎂鐵質巖的巖石化學特征[J]. 張魁武,沈步明,李達周,張旗. 地質論評. 1988(04)
[10]對云南“阿拉斯加型”基性—超基性巖及其地質—找礦意義的初步認識[J]. 張旗,李達周,張魁武. 云南地質. 1984(03)
本文編號:3613277
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/diqiudizhi/3613277.html
教材專著