藏南錯(cuò)那洞—洛扎淡色花崗巖成因及其區(qū)域構(gòu)造演化與Be-W-Sn成礦意義
發(fā)布時(shí)間:2020-08-08 20:01
【摘要】:喜馬拉雅淡色花崗巖是理解區(qū)域巖漿作用、構(gòu)造演化以及成礦作用的關(guān)鍵,其成因和構(gòu)造意義一直是國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的熱點(diǎn)科學(xué)問(wèn)題。錯(cuò)那洞 洛扎地區(qū)位于喜馬拉雅東部,自新生代以來(lái),洛扎經(jīng)歷了3期次巖漿作用,分別形成了早期17.8 Ma的洛扎含電氣石花崗巖,中期15.1 Ma的洛扎二云母花崗巖以及晚期12Ma左右的庫(kù)拉崗日二云母花崗巖。而錯(cuò)那洞經(jīng)歷了2期巖漿作用,分別形成了早期約20 Ma的弱定向二云母花崗巖和含石榴子石白云母花崗巖,晚期約17 Ma的含石榴子石二云母花崗巖。Sr-Nd-Pb-Hf同位素指示了錯(cuò)那洞 洛扎淡色花崗巖的源巖為高喜馬拉雅結(jié)晶巖系的變泥質(zhì)巖。洛扎含電氣石花崗巖、洛扎二云母花崗巖以及錯(cuò)那洞弱定向二云母花崗巖均具有相對(duì)較低的CaO、LREE、Sr和Th含量以及Eu/Eu~*、Nd/Nd~*比值,相對(duì)較高的Rb含量、Rb/Sr比值(2)和鋯石Ti飽和溫度,指示其形成于變泥質(zhì)巖中白云母的脫水熔融作用。洛扎地區(qū)庫(kù)拉崗日二云母花崗巖具有變化較大的CaO、Sr、Rb含量以及Rb/Sr和Eu/Eu~*比值,高的Th、LREE含量和Nd/Nd~*比值,以及低的鋯石Ti飽和溫度,指示其是由白云母水致熔融形成,并且發(fā)生了分離結(jié)晶作用。錯(cuò)那洞含石榴子石白云母花崗巖和含石榴子石二云母花崗巖均具有高Si、Al含量,低Ca、Fe、Mg、Ti含量,異常高的Rb/Sr比值(18.6),全巖和獨(dú)居石稀土四分組效應(yīng),以及元素Y Ho、K Rb、Zr Hf、Nb Ta偏離球粒隕石比值的非球粒隕石異常,表明這兩期花崗巖是高分異淡色花崗巖,且與含F(xiàn)流體發(fā)生了相互作用。高度的結(jié)晶分異作用導(dǎo)致流體出溶使強(qiáng)不相容元素Be、W和Sn富集,并隨流體遷移。兩期高分異巖漿作用促使成礦元素疊加富集,形成錯(cuò)那洞Be W Sn多金屬礦床。喜馬拉雅東部變泥質(zhì)巖的部分熔融機(jī)制從早期20~15 Ma的脫水熔融演變成晚期約12 Ma的水致熔融,這與該地區(qū)由早期N S向伸展向晚期E W向伸展的構(gòu)造轉(zhuǎn)換有關(guān)。在N S向伸展期間,壓力降低促使高喜馬拉雅結(jié)晶巖系的變泥質(zhì)巖發(fā)生白云母脫水熔融,形成洛扎含電氣石花崗巖、洛扎二云母花崗巖以及錯(cuò)那洞弱定向二云母花崗巖;在E W向伸展期間,深部地殼脫水產(chǎn)生的流體向上滲透,導(dǎo)致結(jié)晶巖系發(fā)生白云母水致熔融,形成庫(kù)拉崗日二云母花崗巖。
【學(xué)位授予單位】:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類(lèi)號(hào)】:P548;P618.2
【圖文】:
區(qū)域地質(zhì)概況2 區(qū)域地質(zhì)概況2.1 青藏高原地質(zhì)概況青藏高原是新生代早期,歐亞大陸和印度大陸碰撞形成的世界上海拔最高的高原,被稱(chēng)為“世界屋脊”。青藏高原造山帶的組成由北往南包括亞洲大陸的昆侖 祁連山、松潘 甘孜、羌塘、拉薩等地體以及印度大陸的喜馬拉雅構(gòu)造帶(Yinand Harrison, 2000)(圖 2-1)。
過(guò)對(duì)拉薩地體、羌塘地體、特提斯喜馬拉雅以及澳大利亞等地的碎屑鋯石和繼承鋯石進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn)拉薩地體具有不同于羌塘和特提斯喜馬拉雅的約 1170 Ma 的年齡峰值,而澳大利亞具有和其吻合的峰值認(rèn)為拉薩地體是石炭 二疊紀(jì)時(shí)期從澳大利亞岡瓦納裂離出來(lái)的。2.1.5 印度大陸青藏高原造山帶的南側(cè)是喜馬拉雅造山帶—屬于印度被動(dòng)大陸邊緣。喜馬拉雅北以雅魯藏布縫合帶(ITS)為界與拉薩地體分離,南以主前鋒逆沖斷層(MFT)為界與印度地臺(tái)分開(kāi)。喜馬拉雅內(nèi)部根據(jù)一系列北傾的斷層可分為特提斯喜馬拉雅(Tethyan Himalaya)、高喜馬拉雅(High Himalaya)、低喜馬拉雅(LesserHimalaya)以及亞喜馬拉雅(Sub-Himalaya)四個(gè)亞區(qū)(Yin, 2006;圖 2-2)。具體描述見(jiàn) 2.2 部分。
區(qū)域地質(zhì)概況2.2 喜馬拉雅地質(zhì)概況早新生代以來(lái),印度大陸和歐亞大陸的碰撞使喜馬拉雅地區(qū)具有現(xiàn)今形態(tài),并且隨著造山帶的演化,大型逆沖斷層的形成使得喜馬拉雅地區(qū)形成了不同的亞區(qū)。喜馬拉雅地區(qū)被藏南拆離系(STDS)、主中央逆沖斷層(MCT)和主邊界逆沖斷層(MBT)分為四個(gè)近東西向的亞區(qū),從北往南依次為特提斯喜馬拉雅、高喜馬拉雅、低喜馬拉雅以及亞喜馬拉雅(Yin,2006)。在后碰撞過(guò)程中,喜馬拉雅地區(qū)形成了兩條東西展布超過(guò) 1800 km 的淡色花崗巖,以巖株?duì)町a(chǎn)出與特提斯喜馬拉雅穹窿之中的稱(chēng)為特提斯喜馬拉雅,而沿 STDS 展布的淡色花崗巖巖株、巖基等稱(chēng)為高喜馬拉雅淡色花崗巖(Hodges, 2000; Yin, 2006;圖 2-3)。
本文編號(hào):2786044
【學(xué)位授予單位】:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類(lèi)號(hào)】:P548;P618.2
【圖文】:
區(qū)域地質(zhì)概況2 區(qū)域地質(zhì)概況2.1 青藏高原地質(zhì)概況青藏高原是新生代早期,歐亞大陸和印度大陸碰撞形成的世界上海拔最高的高原,被稱(chēng)為“世界屋脊”。青藏高原造山帶的組成由北往南包括亞洲大陸的昆侖 祁連山、松潘 甘孜、羌塘、拉薩等地體以及印度大陸的喜馬拉雅構(gòu)造帶(Yinand Harrison, 2000)(圖 2-1)。
過(guò)對(duì)拉薩地體、羌塘地體、特提斯喜馬拉雅以及澳大利亞等地的碎屑鋯石和繼承鋯石進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn)拉薩地體具有不同于羌塘和特提斯喜馬拉雅的約 1170 Ma 的年齡峰值,而澳大利亞具有和其吻合的峰值認(rèn)為拉薩地體是石炭 二疊紀(jì)時(shí)期從澳大利亞岡瓦納裂離出來(lái)的。2.1.5 印度大陸青藏高原造山帶的南側(cè)是喜馬拉雅造山帶—屬于印度被動(dòng)大陸邊緣。喜馬拉雅北以雅魯藏布縫合帶(ITS)為界與拉薩地體分離,南以主前鋒逆沖斷層(MFT)為界與印度地臺(tái)分開(kāi)。喜馬拉雅內(nèi)部根據(jù)一系列北傾的斷層可分為特提斯喜馬拉雅(Tethyan Himalaya)、高喜馬拉雅(High Himalaya)、低喜馬拉雅(LesserHimalaya)以及亞喜馬拉雅(Sub-Himalaya)四個(gè)亞區(qū)(Yin, 2006;圖 2-2)。具體描述見(jiàn) 2.2 部分。
區(qū)域地質(zhì)概況2.2 喜馬拉雅地質(zhì)概況早新生代以來(lái),印度大陸和歐亞大陸的碰撞使喜馬拉雅地區(qū)具有現(xiàn)今形態(tài),并且隨著造山帶的演化,大型逆沖斷層的形成使得喜馬拉雅地區(qū)形成了不同的亞區(qū)。喜馬拉雅地區(qū)被藏南拆離系(STDS)、主中央逆沖斷層(MCT)和主邊界逆沖斷層(MBT)分為四個(gè)近東西向的亞區(qū),從北往南依次為特提斯喜馬拉雅、高喜馬拉雅、低喜馬拉雅以及亞喜馬拉雅(Yin,2006)。在后碰撞過(guò)程中,喜馬拉雅地區(qū)形成了兩條東西展布超過(guò) 1800 km 的淡色花崗巖,以巖株?duì)町a(chǎn)出與特提斯喜馬拉雅穹窿之中的稱(chēng)為特提斯喜馬拉雅,而沿 STDS 展布的淡色花崗巖巖株、巖基等稱(chēng)為高喜馬拉雅淡色花崗巖(Hodges, 2000; Yin, 2006;圖 2-3)。
本文編號(hào):2786044
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