廣西苗兒山鈾礦田張家鈾礦床成礦時代:瀝青鈾礦微區(qū)原位測定
發(fā)布時間:2021-11-19 12:30
張家鈾礦床是苗兒山鈾礦田北部的代表性鈾礦床之一,對其開展詳細的成礦年代學研究不僅對認識區(qū)域鈾成礦規(guī)律十分重要,也對探討華南花崗巖型熱液鈾礦床的成礦大地構造背景及動力學機制具有重要意義.在詳細的鏡下觀察基礎上,采用電子探針U-Th-Pb化學法、LA-ICP-MS U-Pb同位素方法對脈狀瀝青鈾礦進行了年代學研究.20個點的U-Th-Pb化學年齡為55.3~81.1 Ma,其中19個點的加權平均年齡為71.4±1.9 Ma.根據(jù)稀土元素特征的不同,將34個點的LA-ICP-MS U-Pb同位素年齡分為2組,第一組共15個點,其中13個點的206Pb/238U加權平均年齡為69.4±4.9 Ma;第二組共19個,其中16個點的206Pb/238U加權平均年齡為94.1±3.0 Ma.電子探針U-Th-Pb化學法加權平均年齡(71.4±1.9 Ma)與LA-ICP-MS U-Pb同位素法較年輕的一組206Pb/238U加權平均年齡(69.4±4.9 Ma)一致,代表張家鈾礦床的成礦時代,LA-ICP-MS U-Pb同位素法較老的一組206Pb/238U加權平均年齡(94.1±3.0 Ma)可能...
【文章來源】:地球科學. 2020,45(01)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:18 頁
【部分圖文】:
華南大地構造格架示意
張家鈾礦床的鈾礦體主要賦存于F7斷裂帶及其上下盤次級斷裂中(圖3b),主要分布于斷裂上盤次級的蝕變碎裂巖中,較大鈾礦體集中分布于主斷裂帶上盤100 m范圍內(nèi),小礦體集中產(chǎn)于主帶上下盤,遠離主斷裂帶鈾礦體變貧.礦體多呈透鏡狀、脈狀,走向延長20~335 m,傾向延伸25~250 m,產(chǎn)狀與F7及其次級斷裂基本一致.礦體品位一般較富,平均品位0.138%,品位與厚度呈正相關,一般陡傾角礦體傾向長度大于走向長度,緩傾角礦體則相反.鈾礦化類型有鈾-粘土型、鈾-螢石型及兩者疊加類型.鈾-粘土型鈾礦化,鈾呈顯微-超顯微狀、微脈浸染狀存在,與紅色玉髓伴生浸染于赤鐵礦化、鉀長石化碎裂花崗巖、花崗碎裂巖中.鈾-螢石型鈾礦化,瀝青鈾礦呈細脈浸染狀、分散狀與膠狀黃鐵礦共生于紫黑色螢石脈中.鈾-粘土型、鈾-螢石型疊加型礦化是張家鈾礦床的主要礦化類型,構成高品位礦石.鈾礦石呈浸染狀、脈狀、角礫狀構造,礦石礦物主要為瀝青鈾礦、黃鐵礦、赤鐵礦,其次為方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦等.脈石礦物為玉髓、石英、螢石、方解石等.
加里東期花崗巖構成了苗兒山、越城嶺地區(qū)花崗巖的主體,巖性以黑云母花崗巖為主,具有粗粒、中粒、細;◢徑Y構,似斑狀結構,局部含少量角閃石,多為塊狀構造,但在越城嶺巖體西部的新寧-資源斷裂附近由于韌性剪切表現(xiàn)為糜棱巖.Zhang et al.(2012)對2件苗兒山加里東期花崗巖采用鋯石LA-ICP-MS U-Pb同位素法得到年齡為400±4 Ma和415±2 Ma.Zhao et al.(2013)系統(tǒng)地進行了鋯石年代學、巖石地球化學、同位素地球化學研究,發(fā)現(xiàn)苗兒山-越城嶺地區(qū)的加里東期花崗巖時代為382~435 Ma,具有由南東至北西年齡逐漸減小的趨勢,巖石由古元古代基底部分熔融形成,具有準鋁質(zhì)-弱過鋁質(zhì)、高(87Sr/86Sr)i、低εNd(t)、低鋯石εHf(t)特征,其形成與武夷-云開造山帶西北段的造山晚期巖漿活動有關.印支期花崗巖以香草坪巖體、豆乍山巖體、張家?guī)r體為代表,巖性以二云母花崗巖為主,具有中粗粒、中細粒、細;◢徑Y構或似斑狀結構,塊狀構造.香草坪巖體的形成時代:Min et al.(2003)采用Rb-Sr等時線法得到的時代為260±5 Ma,單顆粒鋯石U-Pb同位素時代為296±31 Ma;李嫵巍等(2010)采用鋯石SHRIMP U-Pb法得到的時代為211±2 Ma;最近Zhao et al.(2014)采用同樣方法得到的時代為211±3 Ma.豆乍山巖體的形成時代:徐偉昌等(1994)采用全巖Rb-Sr等時線法得到的時代為214±3 Ma;謝曉華等(2008)采用鋯石SHRIMP U-Pb年齡法得到的年齡為228±11 Ma;胡歡等(2013)對豆乍山巖體副礦物獨居石和磷釔礦進行LA-ICP-MS U-Pb同位素法和電子探針U-Th-Pb化學法年齡測定,U-Pb同位素年齡分別為220±6 Ma和211±7 Ma,U-Th-Pb化學年齡分別為231±28 Ma和230±38 Ma;Zhao et al.(2014)分別采用SHRIMP U-Pb法和LA-ICP-MS U-Pb法對豆乍山高鈾含量鋯石進行年代學研究,認為前者受基體效應影響年齡偏大,后者得到的204±4 Ma與白云母40Ar/39Ar年齡一致,代表豆乍山巖體的形成時代.張家?guī)r體的形成時代:徐偉昌等(1994)采用全巖Rb-Sr等時線法得到的時代為218±4 Ma.此外,楊橋嶺巖體早期的全巖Rb-Sr年齡為197 Ma(徐偉昌等,1994),鋯石U-Pb年齡為213 Ma;最近Zhao e al.(2016)采用鋯石SHRIMP U-Pb法得到其年齡為215±5 Ma、215±2 Ma.巖石地球化學及同位素地球化學研究顯示(Zhao et al.,2016),豆乍山、香草坪巖體為強過鋁質(zhì)S型花崗巖,具有高(87Sr/86Sr)i、低εNd(t)特征,分別為富含粘土的泥質(zhì)沉積巖、貧粘土的砂質(zhì)沉積巖部分熔融形成,楊橋嶺巖體與香草坪、豆乍山巖體地球化學特征、同位素組成差異明顯,物源為變沉積巖與變火山巖混合形成.
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Petrogenesis and Geotectonic Significance of Early-Neoproterzoic Olivine-Gabbro within the Yangtze Craton: Constrains from the Mineral Composition, U-Pb Age and Hf Isotopes of Zircons[J]. Xingfu Jiang,Songbai Peng,Timothy M.Kusky,Lu Wang,Hao Deng. Journal of Earth Science. 2018(01)
[2]贛中紫云山花崗巖晶質(zhì)鈾礦的電子探針U-Th-Pb化學定年[J]. 唐傲,李光來,蘇曄,郭國林,韋星林,劉朕語,陳光旭. 地球科學. 2017(03)
[3]華夏早古生代俯沖作用(Ⅰ):來自糯垌蛇綠巖的新證據(jù)[J]. 彭松柏,劉松峰,林木森,吳長峰,韓慶森. 地球科學. 2016(05)
[4]Timing of Uranium Mineralization and Geological Implications of Shazijiang Granite-Hosted Uranium Deposit in Guangxi, South China: New Constraint from Chemical U-Pb Age[J]. Jincheng Luo,Ruizhong Hu,Shaohua Shi. Journal of Earth Science. 2015(06)
[5]鈾礦fs-LA-ICP-MS原位微區(qū)U-Pb定年[J]. 宗克清,陳金勇,胡兆初,劉勇勝,李明,范洪海,孟艷寧. 中國科學:地球科學. 2015(09)
[6]中國鈾礦資源特征及成礦規(guī)律概要[J]. 蔡煜琦,張金帶,李子穎,郭慶銀,宋繼葉,范洪海,劉武生,漆富成,張明林. 地質(zhì)學報. 2015(06)
[7]桂東北豆乍山產(chǎn)鈾花崗巖熱液活動時限的確定與鈾成礦意義[J]. 胡歡,王汝成,陳衛(wèi)鋒,陳培榮,凌洪飛,劉國寧. 科學通報. 2013(36)
[8]初論華南加里東花崗巖與大規(guī)模成礦作用的關系[J]. 華仁民,張文蘭,陳培榮,翟偉,李光來. 高校地質(zhì)學報. 2013(01)
[9]華南陸塊的形成與Rodinia超大陸聚合-裂解——觀察、解釋與檢驗[J]. 李獻華,李武顯,何斌. 礦物巖石地球化學通報. 2012(06)
[10]華南構造演化的基本特征[J]. 舒良樹. 地質(zhì)通報. 2012(07)
博士論文
[1]電子探針定年技術在鈾及含鈾礦物測年中的開發(fā)與研究[D]. 葛祥坤.核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 2013
本文編號:3505044
【文章來源】:地球科學. 2020,45(01)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:18 頁
【部分圖文】:
華南大地構造格架示意
張家鈾礦床的鈾礦體主要賦存于F7斷裂帶及其上下盤次級斷裂中(圖3b),主要分布于斷裂上盤次級的蝕變碎裂巖中,較大鈾礦體集中分布于主斷裂帶上盤100 m范圍內(nèi),小礦體集中產(chǎn)于主帶上下盤,遠離主斷裂帶鈾礦體變貧.礦體多呈透鏡狀、脈狀,走向延長20~335 m,傾向延伸25~250 m,產(chǎn)狀與F7及其次級斷裂基本一致.礦體品位一般較富,平均品位0.138%,品位與厚度呈正相關,一般陡傾角礦體傾向長度大于走向長度,緩傾角礦體則相反.鈾礦化類型有鈾-粘土型、鈾-螢石型及兩者疊加類型.鈾-粘土型鈾礦化,鈾呈顯微-超顯微狀、微脈浸染狀存在,與紅色玉髓伴生浸染于赤鐵礦化、鉀長石化碎裂花崗巖、花崗碎裂巖中.鈾-螢石型鈾礦化,瀝青鈾礦呈細脈浸染狀、分散狀與膠狀黃鐵礦共生于紫黑色螢石脈中.鈾-粘土型、鈾-螢石型疊加型礦化是張家鈾礦床的主要礦化類型,構成高品位礦石.鈾礦石呈浸染狀、脈狀、角礫狀構造,礦石礦物主要為瀝青鈾礦、黃鐵礦、赤鐵礦,其次為方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦等.脈石礦物為玉髓、石英、螢石、方解石等.
加里東期花崗巖構成了苗兒山、越城嶺地區(qū)花崗巖的主體,巖性以黑云母花崗巖為主,具有粗粒、中粒、細;◢徑Y構,似斑狀結構,局部含少量角閃石,多為塊狀構造,但在越城嶺巖體西部的新寧-資源斷裂附近由于韌性剪切表現(xiàn)為糜棱巖.Zhang et al.(2012)對2件苗兒山加里東期花崗巖采用鋯石LA-ICP-MS U-Pb同位素法得到年齡為400±4 Ma和415±2 Ma.Zhao et al.(2013)系統(tǒng)地進行了鋯石年代學、巖石地球化學、同位素地球化學研究,發(fā)現(xiàn)苗兒山-越城嶺地區(qū)的加里東期花崗巖時代為382~435 Ma,具有由南東至北西年齡逐漸減小的趨勢,巖石由古元古代基底部分熔融形成,具有準鋁質(zhì)-弱過鋁質(zhì)、高(87Sr/86Sr)i、低εNd(t)、低鋯石εHf(t)特征,其形成與武夷-云開造山帶西北段的造山晚期巖漿活動有關.印支期花崗巖以香草坪巖體、豆乍山巖體、張家?guī)r體為代表,巖性以二云母花崗巖為主,具有中粗粒、中細粒、細;◢徑Y構或似斑狀結構,塊狀構造.香草坪巖體的形成時代:Min et al.(2003)采用Rb-Sr等時線法得到的時代為260±5 Ma,單顆粒鋯石U-Pb同位素時代為296±31 Ma;李嫵巍等(2010)采用鋯石SHRIMP U-Pb法得到的時代為211±2 Ma;最近Zhao et al.(2014)采用同樣方法得到的時代為211±3 Ma.豆乍山巖體的形成時代:徐偉昌等(1994)采用全巖Rb-Sr等時線法得到的時代為214±3 Ma;謝曉華等(2008)采用鋯石SHRIMP U-Pb年齡法得到的年齡為228±11 Ma;胡歡等(2013)對豆乍山巖體副礦物獨居石和磷釔礦進行LA-ICP-MS U-Pb同位素法和電子探針U-Th-Pb化學法年齡測定,U-Pb同位素年齡分別為220±6 Ma和211±7 Ma,U-Th-Pb化學年齡分別為231±28 Ma和230±38 Ma;Zhao et al.(2014)分別采用SHRIMP U-Pb法和LA-ICP-MS U-Pb法對豆乍山高鈾含量鋯石進行年代學研究,認為前者受基體效應影響年齡偏大,后者得到的204±4 Ma與白云母40Ar/39Ar年齡一致,代表豆乍山巖體的形成時代.張家?guī)r體的形成時代:徐偉昌等(1994)采用全巖Rb-Sr等時線法得到的時代為218±4 Ma.此外,楊橋嶺巖體早期的全巖Rb-Sr年齡為197 Ma(徐偉昌等,1994),鋯石U-Pb年齡為213 Ma;最近Zhao e al.(2016)采用鋯石SHRIMP U-Pb法得到其年齡為215±5 Ma、215±2 Ma.巖石地球化學及同位素地球化學研究顯示(Zhao et al.,2016),豆乍山、香草坪巖體為強過鋁質(zhì)S型花崗巖,具有高(87Sr/86Sr)i、低εNd(t)特征,分別為富含粘土的泥質(zhì)沉積巖、貧粘土的砂質(zhì)沉積巖部分熔融形成,楊橋嶺巖體與香草坪、豆乍山巖體地球化學特征、同位素組成差異明顯,物源為變沉積巖與變火山巖混合形成.
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Petrogenesis and Geotectonic Significance of Early-Neoproterzoic Olivine-Gabbro within the Yangtze Craton: Constrains from the Mineral Composition, U-Pb Age and Hf Isotopes of Zircons[J]. Xingfu Jiang,Songbai Peng,Timothy M.Kusky,Lu Wang,Hao Deng. Journal of Earth Science. 2018(01)
[2]贛中紫云山花崗巖晶質(zhì)鈾礦的電子探針U-Th-Pb化學定年[J]. 唐傲,李光來,蘇曄,郭國林,韋星林,劉朕語,陳光旭. 地球科學. 2017(03)
[3]華夏早古生代俯沖作用(Ⅰ):來自糯垌蛇綠巖的新證據(jù)[J]. 彭松柏,劉松峰,林木森,吳長峰,韓慶森. 地球科學. 2016(05)
[4]Timing of Uranium Mineralization and Geological Implications of Shazijiang Granite-Hosted Uranium Deposit in Guangxi, South China: New Constraint from Chemical U-Pb Age[J]. Jincheng Luo,Ruizhong Hu,Shaohua Shi. Journal of Earth Science. 2015(06)
[5]鈾礦fs-LA-ICP-MS原位微區(qū)U-Pb定年[J]. 宗克清,陳金勇,胡兆初,劉勇勝,李明,范洪海,孟艷寧. 中國科學:地球科學. 2015(09)
[6]中國鈾礦資源特征及成礦規(guī)律概要[J]. 蔡煜琦,張金帶,李子穎,郭慶銀,宋繼葉,范洪海,劉武生,漆富成,張明林. 地質(zhì)學報. 2015(06)
[7]桂東北豆乍山產(chǎn)鈾花崗巖熱液活動時限的確定與鈾成礦意義[J]. 胡歡,王汝成,陳衛(wèi)鋒,陳培榮,凌洪飛,劉國寧. 科學通報. 2013(36)
[8]初論華南加里東花崗巖與大規(guī)模成礦作用的關系[J]. 華仁民,張文蘭,陳培榮,翟偉,李光來. 高校地質(zhì)學報. 2013(01)
[9]華南陸塊的形成與Rodinia超大陸聚合-裂解——觀察、解釋與檢驗[J]. 李獻華,李武顯,何斌. 礦物巖石地球化學通報. 2012(06)
[10]華南構造演化的基本特征[J]. 舒良樹. 地質(zhì)通報. 2012(07)
博士論文
[1]電子探針定年技術在鈾及含鈾礦物測年中的開發(fā)與研究[D]. 葛祥坤.核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 2013
本文編號:3505044
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