电气石是自然界岩石中常见的含硼的矿物。在岩浆演化过程中的早期、晚期以及热液阶段都能结晶出电气石。在相山碎斑熔岩中发现了这种电气石结核。此外,在相山碎斑熔岩中还含有另外两种产状的电气石,分别是电英岩捕虏体和含电气石黑云角岩捕虏体。本书通过岩相学观察,化学成分和硼同位素组成的测试分析,探讨这3种类型电气石的成因。......
2023-09-27
盛源盆地安山质火山岩的全岩Sr-Nd同位素组成见表5-8,锆石原位Hf同位素组成见表5-9,全岩Pb同位素组成见表5-10。
盛源盆地安山质火山岩具有较高的初始87Sr/86Sr比值,范围在0.710 572~0.710 684之间,εNd(t)展现出变化范围小且较低的值,主要变化范围在-9.95~-8.56之间,TDM2c值为1.77~1.66Ga(表5-8)。初始206Pb/204Pb,207Pb/204Pb和208Pb/204Pb的比值变化范围分别在17.981 5~18.105 0,15.589 9~15.601 7和38.505 5~38.828 7之间(表5-10)。锆石原位Hf同位素测试结果显示,这些岩石的εHf(t)值都集中在-14.1~-10.1之间,两阶段Hf模式年龄值TDM2c集中在2.05~1.80Ga之间(表5-9,图5-10c、d)。
表5-8盛源盆地凝灰岩和安山质火山岩的全岩Nd同位素和Sr同位素组成
注:用于计算打鼓顶组第二段凝灰岩初始同位素的年龄为137.5Ma;用于计算打鼓顶组第四段安山质火山岩初始同位素的年龄为135.8Ma;用于计算鹅湖岭组第二段凝灰岩初始同位素的年龄为136.5Ma;用于计算打鼓顶组第四段凝灰岩初始同位素的年龄为135.6Ma。
表5-9盛源盆地凝灰岩和安山质火山岩的锆石Lu-Hf同位素组成
续表5-9
注:用于计算打鼓顶组第二段凝灰岩初始同位素的年龄为137.5Ma;用于计算打鼓顶组第四段安山质火山岩初始同位素的年龄为135.8Ma;用于计算鹅湖岭组第二段凝灰岩初始同位素的年龄为136.5Ma;用于计算打鼓顶组第四段凝灰岩初始同位素的年龄为135.6Ma。
图5-10 盛源盆地火山岩的锆石εHf(t)值和Hf模式年龄值柱状图
表5-10盛源盆地安山质火山岩的全岩Pb同位素组成
注:用于计算打鼓顶组第四段安山质火山岩初始同位素的年龄为135.8Ma。
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2023-09-27
这些结构表明这些电气石的形成与碎斑熔岩有关。图4-22相山碎斑熔岩中电气石的Al-Fe-Mg和Ca-Fe-Mg三角图解。相山碎斑熔岩中电气石结核的硼同位素组成表明硼来自于地壳,进一步说明了相山碎斑熔岩的物质来源主要是壳源的,无明显地幔物质的加入。表4-14相山电气石硼同位素组成的TIMS分析结果注......
2023-09-27
区内有色、贵金属成矿与岩浆多期次演化有关,尤其是与燕山期火山岩、浅-超浅成斑岩和中酸性花岗岩类等关系最为密切。燕山晚期岩浆岩分布较广,总体显示由西向东向外侧扩展,岩体规模一般较小,斑岩、次火山岩小岩体增多,沿海地带花岗质岩浆侵入活动最为强烈,岩体也较大。燕山晚期岩浆岩主要分布于沿海地带、江南东段和皖南地区。......
2023-09-27
盛源盆地安山质火山岩的主量元素组成见表5-6,微量元素组成见表5-7。盛源盆地安山质火山岩的主量元素含量变化较大,例如SiO2为51.24%~62.86%,Al2O3为15.19%~19.21%,MgO为0.43%~5.06%,Fe2O3*为4.80%~9.33%,CaO为0.82%~6.16%,TiO2为0.61%~1.14%。图5-7盛源盆地火山岩的化学成分变化图解图5-8盛源盆地火山岩的稀土元素配分图和微量元素蛛网图主量元素和部分微量元素比值相对于SiO2成分变异图解如图5-7所示。......
2023-09-27
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2023-09-27
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2023-09-27
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2023-09-27
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