峨眉地幔柱轴部的榴辉岩_地幔岩源区_主元素_痕量元素及Sr_Nd_Pb同位素证据
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地幔柱成矿系统:以峨眉山地幔柱为例胡瑞忠,陶琰,钟宏,黄智龙,张正伟中国科学院地球化学研究所矿床地球化学重点实验室,贵州贵阳550002H U Ru-i zhong,TA O Yan,ZH ONG H ong,H UAN G Zh-i long,ZH ANG Zheng-w eiK ey L aborator y of Ore Dep osit G eoc hemistr y,I nstitute of G eochemistr y,Ch ine se A cad emy of S ciences,G uiyang550002,ChinaHU Ru-i zhong,TAO Yan,ZHONG Hong,et al1Mineralization systems of a m antle plume:A case study from the Emeishan ig-neous province,southwest China1Earth Science Frontiers,2005,12(1):042-054Abstract:T he theor y of mantle plumes casts a new light on ex plaining int raplate magmatism and mineralizationin the dy namics o f the Earth1Sever al impor tant o re deposit ty pes hav e str ong links w ith the Emeishan ig neo usprov ince which is t ho ug ht t o be related to a mantle plume1U sing the Emeishan as a case study,we discuss themetallog eny of v ario us depo sit ty pes and the relat ionship between the miner alizatio n and mag matism of a man-tle plume1M agmat ic Cu-N-i P GE deposits ar e impor tant ones in the miner alizatio n sy st em of the Emeishanmant le plume1Studies on the g eochemist ry and minera lizatio n of ty pica l Cu-N-i P GE deposits,indicate that theor e-bear ing intr usio ns have g enetic link w ith the Emeishan Co nt inental Flo od Basalt(ECFB)1T he par enta lmagma o f or e-bear ing intr usio n is a hig h-M g basa lt or ig inated fro m high deg ree partia l melting in center of themant le plume1T he Cu-N-i PG E deposits are o riginate within the inner zo ne of the mant le plume,fr om whichlo w-T i basa lts are er upted1T he paper pr ov ides a summar y study o f geolog y and g eochemist ry o f t he four g iantV-T i mag net ite deposits in the Pan-Xi area,and co ncludes that the parental mag ma o f the deposits or ig inat edfro m the Emeishan mantle plume.T he mag mas ex per ienced cr ustal contamination1Furthermo re,mult iple pu-lses o f magma,mag ma mixing,double diffusio n at the cr ystallizatio n fro nt ier led to the fo rmation o f the rhy th-mic ores1We also discuss the lar ge-scale native co pper mineralizatio n in the bo rder ar eas between Yunnan andGuizhou P rov inces1G eochronolog ical and geochemical evidence indicat es that this copper minera lizatio n is asso-ciated w ith magma f ractio nation during the terminal st age o f lav a eruptio ns and the inception of hy dr otherma lactivat ion1T aking the Huize Pb-Zn depo sit as an example,w e have st udied the g enetic relatio nship betw eenEmeishan basalt and P b-Z n deposit s in terms o f o re-fo rming ag e,or e-fo rming mat erial so ur ce,o re-fo rming flu-id so ur ce and met allog eno-t her mal dynamics1T he results show that t he met allog eny of the Pb-Zn depo sits inthe distr ict has a close relatio nship with the emplacement of the ECF B1Key words:Emeishan mant le plume;miner alizatio n system;magmat ic Cu-N-i PG E deposit;V-T-i magnetit e de-po sit;nativ e co pper depo sit;Pb-Zn deposit摘要:地幔柱沟通了地核、地幔、地壳各个圈层之间的物质与能量交换,提供了板内构造岩浆活动及成矿作用的一种重要的动力学机制。
卷(Volume)22,期(Number)4,总(Total)90物岩石 页(Pages )27-32,2002,12,(Dec ,2002)J M INE RAL PET ROL 峨眉山玄武岩的地幔热柱成因宋谢炎1, 侯增谦2, 汪云亮1, 张成江1, 曹志敏3, 李佑国1 1.成都理工学院,四川成都 610059;2.中国地质科学院矿床研究所,北京 100037;3.青岛海洋大学地学院,山东青岛 266071【摘 要】 根据峨眉山玄武岩的岩石组合、岩相学特征将峨眉火成岩省分为盐源-丽江岩区、攀西岩区、贵州高原岩区和松潘-甘孜岩区。
通过对研究区二叠世的区域地质背景和古地理环境的分析,对峨眉山玄武岩喷发与地幔热柱的关系及其火山喷发的大地构造背景进行了进一步系统归纳和总结。
根据地层学关系大致确定峨眉山玄武岩的主喷发期是阳新世(中二叠)晚期乐平世(晚二叠)早期,时限大致为259M a ~257M a 。
峨眉山玄武岩微量元素地幔标准化曲线特征与O IB 基本一致,反映出其成因与地幔热柱活动有密不可分的关系。
【关键词】 峨眉山玄武岩;扬子板块;地幔热柱;火成岩类中图分类号:P 588.14+5,P 542+.5 文献标识码:A 文章编号:1001-6872(2002)04-0027-06收稿日期:2001-10-06; 改回日期:2002-01-28基金项目:国家科技部重大基础研究(973)“大规模成矿作用与大型矿集区预测”项目资助作者简介:宋谢炎,男,40岁,副教授,地球化学专业,研究方向:岩石地球化学.0 引言峨眉火成岩省系主要指喷发于二叠纪时期的以峨眉山玄武岩为主体的[1~9],广布于中国西南的巨量的火成岩套。
其北界大致为道孚小金理县一带(北纬32°附近),南界在中越边界,甚至到越南境内(北纬22°±),西大致以金沙江(东径99°±)为界,向东可延伸至湖南甚至广西省的部分地区。
峨眉大火成岩省的岩石地球化学特征及时限宋谢炎;侯增谦;曹志敏;卢纪仁;汪云亮;张成江;李佑国【期刊名称】《地质学报》【年(卷),期】2001(75)4【摘要】本文根据盐源-丽江岩区和攀西岩区峨眉山玄武岩的地球化学组成,包括各种氧化物之间的关系、微量元素标准化曲线、Th/Yb与Ta/Yb、Ce/Nb与Th/Nb,以及87 Sr/86Sr与143Nd/144Nd值的相互关系,重点对峨眉山玄武岩地幔源的地球化学特点、上扬子地区岩石圈地幔的地球化学特征及成因、地幔热柱与岩石圈地幔的相互作用,以及峨眉山玄武岩的喷发时限进行了初步探讨.【总页数】9页(P498-506)【作者】宋谢炎;侯增谦;曹志敏;卢纪仁;汪云亮;张成江;李佑国【作者单位】成都理工学院材料科学与工程系,;中国地质科学院矿产资源研究所,;青岛海洋大学地质科学学院,;中国地质科学院矿产资源研究所,;成都理工学院材料科学与工程系,;成都理工学院材料科学与工程系,;成都理工学院材料科学与工程系,【正文语种】中文【中图分类】P5【相关文献】1.峨眉山大火成岩省中苦橄岩与其共生岩石的地球化学特征及其对源区的约束 [J], 张招崇;王福生;郝艳丽;John J. Mahoney2.峨眉山大火成岩省和西伯利亚大火成岩省地球化学特征的比较及其成因启示 [J],张招崇;王福生;郝艳丽;John J.Mahoney3.桂西那坡百都辉绿岩年代学及地球化学特征:峨眉山大火成岩省基性岩浆活动的证据 [J], 李锦诚;周旭霞;韦永先;梁秋明;李政林4.峨眉山大火成岩省Cu-Ni-PGE成矿作用——几个典型矿床岩石地球化学特征的分析 [J], 陶琰;胡瑞忠;王兴阵;朱丹;宋谢炎;冯家毅5.峨眉山大火成岩省晚期酸性火山岩的岩石地球化学特征 [J], 邵辉;徐义刚;何斌;黄小龙;罗震宇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
黔西地区峨眉山玄武岩(东岩区)铂族元素地球化学特征
李晓敏;郝立波;甘树才;来雅文
【期刊名称】《地质地球化学》
【年(卷),期】2003(31)4
【摘要】利用同位素稀释等离子体质谱(ICP MS)方法测定了黔西水城、威宁等地的东岩区峨眉山玄武岩的铂族元素含量。
结果表明,相对于原始地幔,东岩区峨眉山玄武岩的铂族元素发生了较强的分异作用,Os、Ir、Ru、Rh亏损,Pd、Pt则发生富集,相对配分模式为Pd Pt富集型;经球粒陨石及原始地幔标准化的铂族元素配分模式为向左陡倾斜型,具有陡的正斜率,Pd/Ir显著高于原始地幔、球粒陨石、原始上地幔等,而与地幔低度熔融形成的N MORB、大陆拉斑玄武岩等接近,表明峨眉山玄武岩的物质来源为上地幔熔融程度偏低的玄武岩浆。
【总页数】6页(P29-34)
【关键词】玄武岩;铂族元素;地球化学特征;配分模式;分异作用;同位素稀释-等离子体质谱法
【作者】李晓敏;郝立波;甘树才;来雅文
【作者单位】中国科学院地球化学研究所矿床地球化学开放研究实验室;吉林大学【正文语种】中文
【中图分类】P595
【相关文献】
1.峨眉山玄武岩的铂族元素地球化学特征 [J], 张成江;李晓林
2.黔西北铅锌矿稀土元素组成特征——兼论黔西北地区铅锌矿成矿与峨眉山玄武岩的关系 [J], 顾尚义
3.峨眉山玄武岩铂族元素地球化学 [J], 漆亮;周美夫;赵正;胡静;叶国法
4.峨眉山玄武岩铂族元素地球化学类型探讨 [J], 冯家毅;陶琰;李晓彪;王兴阵
5.黔西北铅锌矿的稀土元素组成特征——兼论黔西北地区铅锌矿成矿与峨眉山玄武岩的关系 [J], 顾尚义
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DOI:CNKI:11-3370/P.20111223.1610.002 网络出版时间:2011-12-23 16:10网络出版地址:/kcms/detail/11.3370.P.20111223.1610.002.html探讨峨眉地幔柱对中上扬子区二叠纪成藏条件的影响罗志立1,孙玮1,雍自权1,王睿婧11.成都理工大学Study on the effect Emei mantle plume making on the conditions ofPermian accumulation in middle-upper Yangtze area响?研究地幔柱和地裂运动对塔里木盆地油气勘探和开拓新的油气资源有何意义?这些均是复杂而有挑战性的问题。
本文在多年研究峨眉地裂运动基础上,利用前人对峨眉地幔柱研究成果,探讨扬子板块西北缘坳拉槽群形成与峨眉地幔柱关系,峨眉地幔柱产生的热力作用对烃源岩转化和优质储层的影响,对比塔里木和四川盆地构造演化史,建议塔里木盆地油气勘探加强地幔柱和地裂运动对油气成藏条件影响的研究,同时开展地幔柱对二个盆地无机成因油气资源的探索,争取发现新的油气资源。
[关键词] 峨眉地幔柱;峨眉地裂运动;成藏条件;坳拉槽群中图分类号:文献标志码:文章编号:作者简介:罗志立(1927-),男,四川苍溪人,教授,石油构造、盆地分析,TEL:************通讯作者:孙玮(1978-),男,河南洛阳人,副教授,石油构造、盆地分析,TEL:139****9660,Email:******************本文受国家重点基础研究发展计划 “973” 项目(2012CB214805)资助。
作者虽较早地研究中国板块构造[1,2]和地裂运动[3,4,5],但对峨眉地裂运动机制一直感到困惑,直到2003年10月在成都召开的“峨眉地幔柱及其资源环境效应学术研讨会”上,学到不少东西,并大胆提出峨眉地幔柱对扬子和塔里木二古板块的离散作用及其找矿意义[6,7]。
峨眉山大火成岩省:地幔柱活动的证据及其熔融条件徐义刚;钟孙霖【期刊名称】《地球化学》【年(卷),期】2001(30)1【摘要】Electron microprobe analyses on olivine phenocrysts in picritesand their trapped melt inclusions confirmed the existence of high magnesian (MgO > 16% ) primary magmas for the Emeishan basaltic province. The application of McKenzie and O'Nions' (1991) rare earth element inversion scheme to the geochemistry of the Emeishan basalts reveals an enhanced mantle potential temperature of 1 450~1 550 ℃. These, together with the vast volume of basalts and the OIB-like signatures preserved in some samples, strongly suggest the involvement of mantle plumes in the generation of the Emeishan basalts. It is further suggested that two distinct mantle components may have been involved in generation of the low-Ti and high-Ti lavas, respectively. Whereas the high-Ti basalts originated most likely from an OIB-like mantle source (lsr ≈ 0. 704, εNa(t) ≈ +5), a slightly enriched mantle component ( lsr≈0. 705, εNa (t) ≈ + 2) is required for the low-Ti lavas. The low-Ti lavas were generated in the plume axis where the mantle temperature is high and the lithosphereis relatively thin. The melting was initiated at a relatively great depth ( 140 kmn, garnet stability) and continued to the shallow level (60 km, spinel stability). The total degree of partial melting is 16%. The low-Ti lavas maythus represent the main phase of this large igneous province. In contrast, the high-Ti lavas resulted from melting of the mantle at plume peripheryor during a waning stage of plume activity. The low mantle potential temperature and thick lithosphere led the depth to the top of melting column confined within the garnet stability field and a relatively low degree of melting ( 1.5% ).%对苦橄岩中橄榄石斑晶及其中熔体包裹体的电子探针分析表明,峨眉山大火山岩省的原始岩浆具高镁(MgO>16%)特征。
同位素地球化学在峨眉山大火成岩省研究中的应用现状与进展峨眉山大火成岩省是中国华南地区一处重要的大陆动力岩基。
同位素地球化学是一种研究地球物质中同位素组成及其与地质过程、环境变化之间关系的科学方法。
在峨眉山大火成岩省的研究中,同位素地球化学提供了重要的应用现状与进展。
首先,同位素地球化学在峨眉山大火成岩省的岩石成因研究中发挥了关键作用。
通过分析岩石中不同同位素元素(如铅、锶、氧等)的同位素组成,可以揭示岩浆源区的性质、来源以及对岩浆演化的指示作用。
在峨眉山大火成岩省的研究中,同位素地球化学分析表明,岩石中的铅同位素组成显示了从陆壳源区到洋壳源区的变化趋势,这揭示了岩浆的混合作用以及不同地壳物质的相互作用。
其次,同位素地球化学在峨眉山大火成岩省的地质过程研究中提供了重要线索。
通过分析不同时期形成的岩石样品中的同位素组成,可以揭示岩石形成的时代和条件。
在峨眉山大火成岩省的研究中,同位素地球化学的应用揭示了不同时期岩浆活动的起因和变化趋势。
例如,某些时期的锆石同位素组成显示了岩浆喷发的频率和形成的深度,这对了解岩浆活动的演化过程具有重要意义。
再次,同位素地球化学在峨眉山大火成岩省的成矿作用研究中提供了重要线索。
通过分析金属矿床中的同位素组成,可以揭示成矿流体的来源和演化过程。
在峨眉山大火成岩省的研究中,同位素地球化学的应用表明,金属矿床中的硫同位素组成显示了成矿流体的硫来源和流体演化过程。
这对于找矿勘探和资源评价具有重要意义。
综上所述,同位素地球化学在峨眉山大火成岩省的研究中发挥了重要作用,并取得了一些进展。
通过分析岩石中的同位素组成,可以揭示岩石成因、地质过程和成矿流体的相关信息,为峨眉山大火成岩省的研究和资源评价提供了重要线索。
此外,同位素地球化学还在峨眉山大火成岩省的成岩年代学研究、侵蚀作用研究和地球化学循环研究中取得了一些进展。
在成岩年代学研究中,同位素地球化学可用于测定岩石的形成年龄和变形事件的发生时期。
Re-Os同位素对峨眉山大火成岩省成因制约的探讨史仁灯;郝艳丽;黄启帅【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2008(24)11【摘要】峨眉山大火成岩省(ELIP)主要由玄武岩、玄武质火山碎屑岩及少量的苦橄岩(包括越南的科马提岩)、长英质岩石以及层状岩体和岩墙组成,其物质来源直接关系到其成因是否与地幔柱活动有关.Re-Os同位素体系是地核、地幔和地壳物质的最佳示踪剂.前人对ELIP内的Re-Os同位素研究表明,低Ti玄武岩的Os含量为0.006×10-9~0.400×10-9,187Os/188Os初始值为0.1371~1.403,并提出其与地幔柱活动有关;而高Ti玄武岩的Os含量为0.004×10-9~0.560×10-9,187Os/188Os初始值为0.1271~5.19,认为起源于大陆岩石圈地幔或地幔柱上升过程中受到大量岩石圈地幔"混染"(Xu JFet al.,2007);科马提岩的Os含量为1.24×10-9~7.00×10-9,187Os/188Os初始值为0.1251~0.1261,苦橄岩的Os 含量为0.32×10-9~2.329×10-9,187Os/188Os初始值为0.1233~0.1266,指示苦橄岩和科马提岩均来自亏损地幔源区(Hanskiet al.,2004;陈雷等,2007).本文利用Os含量最低、187Os/188Os最高的高Ti玄武岩作为地壳端员,用铁质陨石、原始上地幔(PUM)和亏损地幔(DMM)作为地核和各种地幔端员,分别做二元混合计算,结果显示绝大多数玄武岩和所有苦橄岩及科马提岩均落在地壳和DMM混合曲线附近,并且邻区特提斯洋地幔岩与DMM具有相近的Os含量和187Os/188Os组成,据此推测峨眉山火成岩的形成与特提斯洋的活动有关,主要受控于地壳和亏损地幔的相互作用.【总页数】9页(P2515-2523)【作者】史仁灯;郝艳丽;黄启帅【作者单位】中国科学院青藏高原研究所大陆碰撞与高原隆升实验室,北京,100085;中国地质科学院地质研究所,北京,100037;中国科学院青藏高原研究所大陆碰撞与高原隆升实验室,北京,100085【正文语种】中文【中图分类】P588.145;P597【相关文献】1.云南大理苦橄岩的Re-Os同位素特征:对峨眉山大火成岩省成因的制约 [J], 郝艳丽;黄启帅;张晓冉;史仁灯2.Re-Os同位素定年对岩浆型Cu-Ni硫化物矿床成矿时代的制约 [J], 屈文俊;陈江峰;杜安道;李超;王礼兵3.班公湖MOR型蛇绿岩Re-Os同位素特征对班公湖—怒江特提斯洋裂解时间的制约 [J], 黄启帅;史仁灯;丁炳华;刘德亮;张晓冉;樊帅权;支霞臣4.吉林省中东部斑岩型钼矿床成矿时代:Re-Os和U-Pb同位素制约——兼论东北地区钼成矿作用期次划分 [J], 张勇;邢树文;孙景贵;赵克强5.中国南方存在印支期的油气藏——Re-Os同位素体系的制约 [J], 陈玲;马昌前;凌文黎;佘振兵;陈子万因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
四川周公山-汉王场地区峨眉山玄武岩中流体类型及活动期次侯明才;王文楷;张本健;王维;李秀华;邓敏;裴森奇;杨毅【摘要】来自汉王场-周公山地区周公2井和汉6井峨眉山玄武岩钻井岩心样品显示峨眉山玄武岩有:隐晶玄武岩、杏仁状玄武岩,凝灰岩,火山角砾岩,凝灰角砾岩,绿帘石岩,赤铁矿染玄武岩,红土化玄武岩和脉岩等九种岩石类型.其中发育的杏仁体成分有:赤铁矿杏仁体、绿帘石杏仁体、石英-绿泥石杏仁体、蛋白石-赤铁矿杏仁体、磁铁矿-赤铁矿杏仁体、榍石-玉髓杏仁体、绿帘石-葡萄石-绿泥石杏仁体、钛铁矿-玉髓-绿泥石-玉髓杏仁体等8种,脉体有:长石脉、赤铁矿脉、石英脉、绿帘石脉、绿泥石、榍石脉、方解石脉、玉髓-水铝英石脉、方解石-赤铁矿脉、方解石-绿泥石脉、石英-方解石脉、石英-绿帘石脉、石英-沥青脉、赤铁矿-玉髓-绿泥石脉、绿帘石-绿泥石-玉髓脉等15种.这些脉体和杏仁体形成于峨眉山玄武岩形成演化的不同阶段,喷溢期流体受岩浆原生组分影响,大气降水影响程度低,温度属高-中温,脉体包裹体盐度-温度为正相关,代表性产物为赤铁矿脉;风化期流体主要来源于大气降水,氧化作用和水解作用对脉体的发育产生了很大影响,这一时期δ13C为低-中负值,包裹体盐度、温度低,以水铝英石脉最为典型;进入埋藏期以后,上覆地层水和深部的卤水对岩石进行改造,这一时期的流体属低-中温,包裹体盐度与温度呈负相关,受有机质影响,δ13C呈高负值,以绿帘石脉最为典型.%Samples from Zhougong2 well and Han 6 well in Zhougong mountain-Hanwang field show that the Emeishan basalt can be divided into 9 types,cryptocrystallinebasalt,amygdaloidal basalt,tuff,volcanic breccia,tuff-breccia,epidosite rock,hematitedbasalt,weathered basalt and vein rock.Minerals and with their combinations such as hematite,epidote,quartz-chlorite,opalhematite,magnetite-hematite,sphene-chalcedony,epidote-prehnite-chlorite,and ilmenite-chalcedony-chlorite-chalcedony are observed in amygdalas.There are 15 kinds veins in the Emeishan basalt such as:feldspar vein,hematite vein,quartz vein,epidote vein,chlorite vein,sphene vein,calcite vein,chalcedony-allophane vein,calcite-hematite vein,calcite-chlorite vein,quartz-calcite vein,quartz-epidosite vein,quartz-bituminous vein,hematite-chalcedony-chlorite vein and epidosite-chlorite-chalcedony vein.These veins and amygdalas were formed in different stages during the evolution of the Emeishan basalt.Fluid formed in the volcanic eruption stage was mainly influenced by the magmatic components rather than the atmospheric precipitation.It had mid-high temperature which is positively related to the salinity.The representative product is hematite vein.The fluid mainly originated from the meteoric water when weathering,and veins are strongly affected by oxidation and hydrolysis at the same time.The result shows lower-mid negativeδ13C,with the low salinity and temperature,the allophane vein is of main feature.When it comes to the burial period,the rocks were transformed by the overlying strata water and deep brine.The fluid had lower-mid temperature with negatively relation to the salinity,and was controlled by the organic matter.The δ13C revealed a high negative value and epidos ite vein is the most typical one.【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2013(029)008【总页数】10页(P2709-2718)【关键词】峨眉山玄武岩;流体;包裹体;同位素;活动期次【作者】侯明才;王文楷;张本健;王维;李秀华;邓敏;裴森奇;杨毅【作者单位】油气藏地质与开发工程国家重点实验室成都理工大学,成都610059;成都理工大学沉积地质研究院,成都610059;油气藏地质与开发工程国家重点实验室成都理工大学,成都610059;成都理工大学沉积地质研究院,成都610059;中国石油西南油气田分公司川西北气矿,江油621709;中国石油西南油气田分公司川西北气矿,江油621709;成都理工大学沉积地质研究院,成都610059;成都理工大学沉积地质研究院,成都610059;中国石油西南油气田分公司川西北气矿,江油621709;中国石油西南油气田分公司川西北气矿,江油621709【正文语种】中文【中图分类】P588.1451 引言峨眉山玄武岩于1929年被赵亚曾先生命名,是我国目前唯一为国际学术界所认可的大火成岩省(ELIP)(Mathoney honey JJ,1997;Courtillot et al.,1999;Wignall,2001),并认为当时的全球气候变化和瓜德鲁普统生物大灭绝与峨眉山玄武岩的喷发相关(Wignall,2001;Liu and Zhu,2009;He et al.,2010a,b)。
试论峨眉山玄武岩喷发构造环境——微量元素地球化学证据李巨初;汪云亮
【期刊名称】《成都地质学院学报》
【年(卷),期】1989(16)3
【摘要】本文讨论了峨眉山玄武岩微量元素地球化学和锶、钕同位素特征,并与不同构造环境火成岩进行了对比。
研究表明,峨眉山玄武岩显示了次大陆地幔富集的
特征和地幔部分熔融、分异结晶的成因特点,喷发在大陆边缘裂谷构造环境。
这一
结论与其他地质研究成果的一致性,说明微量元素地球化学特征可以提供基性岩浆
喷发构造环境的重要信息。
本文还提出了玄武岩浆喷发、裂谷作用可能的动力机制。
【总页数】7页(P81-87)
【关键词】玄武岩;喷发;构造;环境;微量元素
【作者】李巨初;汪云亮
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】P588.145
【相关文献】
1.峨眉山大火成岩省西部苦橄岩及其共生玄武岩的地球化学:地幔柱头部熔融的证
据 [J], 张招崇;John J Mahoney;王福生;赵莉;艾羽;杨铁铮
2.峨眉山玄武岩微量元素地球化学的初步研究 [J], 黄开年
3.峨眉山玄武岩区两类玄武岩的地球化学:地幔柱-岩石圈相互作用的证据 [J], 张招
崇;王福生
4.新疆巴里坤塔格柳树沟组玄武岩成因及其构造环境——岩石地球化学及Sr-Nd-Pb同位素证据 [J], 屈翠侠;易鹏飞;杨兴科;李希
5.试论峨嵋山玄武岩喷发构造环境:微量元素地球化学证据 [J], 李巨初;汪云亮因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
峨眉山二叠纪地幔柱岩浆铜镍铂族硫化物矿床成矿体系—西伯利亚地幔柱和金川矿床对比镍、铜和铂族元素(PGE)是十分重要的战略资源,地幔柱岩浆成矿作用是Cu-Ni-PGE硫化物矿床的重要成矿机制。
峨眉山二叠纪地幔柱与西伯利亚地幔柱形成时间相近,形成了Fe-Ti-V氧化物矿床和Ni-Cu-PGE硫化物矿床两种类型完全不同的矿床,但发现的Ni-Cu-PGE硫化物矿床资源量远比不上西伯利亚大火成岩省。
本论文选择峨眉山大理地区的苦橄岩、玄武岩和凝灰岩及镍铜铂族硫化物矿床(朱布、力马河和青矿山矿床等),通过系统的矿物学、岩石学、锆石U-Pb 年代学、主-微量元素、铂族元素、Sr-Nd-Hf同位素和流体化学组成及C-He-Ar 同位素组成系统研究,对比西伯利亚地幔柱成因Noril’sk-Talnakh铜镍铂族硫化物矿床和我国金川超大型Cu-Ni-PGE硫化物矿床的成矿因素和构造环境,揭示了峨眉山地幔柱铜镍铂族硫化物矿床成矿的控制因素和深部动力学,探讨了流体化学组成、稀有气体同位素及碳同位素示踪体系与岩石地球化学相结合来研究大陆苦橄质及高镁玄武岩浆的来源及演化的方法的适用性。
取得了如下主要研究成果:1.通过锆石U-Pb年龄及Hf同位素确定宾川北部新鲜的苦橄岩为峨眉山地幔柱的产物,确证这些归属存在争议的苦橄岩是研究峨眉山地幔柱起源及演化理想的样品。
峨眉山大火成岩省宾川北部新鲜的苦橄岩形成时代被质疑为三叠纪或新生代,选择与苦橄岩-玄武岩密切共生的安山质凝灰岩进行锆石U-PbSHRIMP定年和Hf同位素研究,确认最年轻的锆石206Pb/238U平均谐和年龄为256.2±.4Ma, εHf (-0.5~6.6)与峨眉山大火成岩省锆石的εHf值一致,与峨眉山苦橄岩具有相似的橄榄石Fo-Ni-Mn组成和全岩Th/Nb和Ti/Dy比值,与新生代富橄榄石钾质岩墙相比具有明显不同的Fo-Ni-Mn相关性及较低的Th/Nb和较高的Ti/Dy比值,表明这些归属存存争议的苦橄岩是峨眉山大火成岩省组成的一部分。
地球科学与环境工程河南科技Henan Science and Technology总第804期第10期2023年5月收稿日期:2022-06-12作者简介:秦雪露(2001—),女,本科生,研究方向:地质学基础。
峨眉山地幔柱鉴定及其对四川盆地储层的影响秦雪露赵婷玉陈思源(成都理工大学,四川宜宾644000)摘要:【目的】峨眉山大火成岩省(ELIP )是我国最早被国际地学界承认的大火成岩省。
本研究旨在分析峨眉山地幔柱的鉴定方法及其影响,为更多学者研究地幔柱提供参考。
【方法】对峨眉山地幔柱喷发的原因、过程及其影响进行分析和探讨,分析并总结了前人的研究成果。
【结果】ELIP 地区存在大规模火山作用前的地壳抬升、放射状岩墙群、显著的火山作用以及典型的地幔柱产出岩浆的化学组成,为峨眉山地幔柱的鉴定提供了依据。
峨眉山地幔柱的喷发对四川盆地油气储层形成和生物大灭绝具有显著影响。
【结论】峨眉山地幔柱已有四种鉴定方法,不同的鉴定方法仍需更多的证据支撑。
峨眉山地幔柱上涌、多旋回喷发以及地幔柱活动对四川盆地油气储层空间发育具有一定控制作用。
关键词:峨眉山大火成岩省;地幔柱鉴定;油气储层;成矿作用中图分类号:P542;P588.145文献标志码:A文章编号:1003-5168(2023)10-0118-06DOI :10.19968/ki.hnkj.1003-5168.2023.010.025Identification of Emeishan Mantle Column and Its InfluenceQIN Xuelu ZHAO Tingyu CHEN Siyuan(Chengdu University of Technology,Yibin 644000,China)Abstract:[Purposes ]The Emei Mountain Great Igneous Province (ELIP)is the earliest large igneousprovince in China recognized by international geologists.The purpose of this paper is to analyze the iden⁃tification method of Emei Mountain mantle plume and its influence to provide reference suggestions for more scholars to study mantle plume.[Methods ]The cause,process and influence of Emei Mountain mantle plume eruption were studied and explored.And the previous research results were summarized and analyzed.[Findings ]There were crustal uplift before large-scale volcanism,radial dike swarms,re⁃markable volcanism and typical chemical composition of magma produced by mantle plume in ELIP area,which provided a basis for the identification of Emei Mountain mantle plume.The eruption of Emei Mountain mantle plume had a significant impact on the formation of oil and gas reservoirs and biological extinction in Sichuan Basin.[Conclusions ]Four identification methods have been found in Emei Moun⁃tain mantle plume,but different identification methods still need more evidence.The upwelling of Emei Mountain mantle plume,multi-cycle eruption and mantle plume activity have played a certain role in controlling the spatial development of oil and gas reservoirs in Sichuan Basin.Keywords:emei mountain igneous province;mantle plume identification;oil and gas reservoir;metallo⁃genesis0引言中晚二叠世期间,位于上扬子地区的峨眉山地幔柱上涌,在强烈的冲击力作用下该地区地壳快速差异抬升,喷发出的岩浆迅速冷凝形成巨大的、范围广的玄武岩。
峨眉地幔柱-岩石圈的相互作用:来自低钛和高钛玄武岩的Sr-Nd和O同位素证据肖龙;徐义刚;何斌【期刊名称】《高校地质学报》【年(卷),期】2003(009)002【摘要】峨眉山玄武岩总体具有较高的87Sr/86Sr比值和较低的εNd(t)值,并具有富集地幔源区的特点.而低钛玄武岩(LT)与高钛玄武岩(HT)间又表现出一定的差异性,即早期低钛玄武岩(LT1)的87Sr/86Sr比值最高(0.7063~0.7078),而其εNd(t)最低(-6.74~-0.34);晚期高钛玄武岩(HT)具有最低的87Sr/86Sr比值(0.7049~0.7064)和最高的εNd(t)值(-0.71~1.5).峨眉山低钛玄武岩中单斜辉石的氧同位素变化范围为6.2‰~7.86‰,高于洋岛拉斑玄武岩的平均值5.4‰.研究样品较地幔岩石偏高的δ18O值说明在其形成和演化过程中有壳源物质的参与.结合前人的研究成果和对元素地球化学的研究认为,壳源物质可能主要来自于新元古代富集的扬子西缘次大陆岩石圈地幔.地幔柱-岩石圈的相互作用过程中表现在时间和空间的系统变化,即早期西岩区形成含大量壳源组分的低钛玄武岩,晚期为壳源组分相对较少的高钛玄武岩.空间上低钛玄武岩仅分布在西岩区,而中、东岩区皆为高钛玄武岩.壳源组分随着时间演化逐渐减少,在空间上由西而东也逐渐减少.表明峨眉山火成岩省形成早(主)期地幔柱头卷入并熔融了较多交代富集的次大陆岩石圈物质,晚期则有较少的壳源物质参与.建立了峨眉地幔柱与大陆岩石圈作用的工作模型.【总页数】11页(P207-217)【作者】肖龙;徐义刚;何斌【作者单位】中国科学院,广州地球化学研究所,广州,510640;南京大学,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京,210093;中国科学院,广州地球化学研究所,广州,510640;中国科学院,广州地球化学研究所,广州,510640【正文语种】中文【中图分类】P597.2【相关文献】1.峨眉山玄武岩区两类玄武岩的地球化学:地幔柱-岩石圈相互作用的证据 [J], 张招崇;王福生2.峨眉山大火成岩省"高钛玄武岩"和"低钛玄武岩"成因探讨 [J], 郝艳丽;张招崇;王福生;John J.MAHONEY3.滇东北昭通地区峨眉山玄武岩钕-锶-铅同位素特征——峨眉山地幔柱源区性质与Rodinia超大陆事件的耦合关系 [J], 王晓峰;熊波;戚戎辉;刘军平;关学卿;吴嘉林4.南大西洋中脊19°S地区脊-柱相互作用研究:来自Sr-Nd同位素的证据 [J], 张海桃;杨耀民;石学法;鄢全树5.华北岩石圈地幔的多次组成转化过程:橄榄岩与不同来源熔体间的相互作用——来自地幔橄榄岩捕虏体的岩石学和Li、Fe等同位素地球化学证据 [J], 张宏福;英基丰;汤艳杰;张瑾;赵新苗;杨岳衡;肖燕因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
沙湾地区玄武岩对峨眉山地幔柱岩浆过程的响应成炼;郗爱华;胡有山;葛玉辉;任杰;郑江;姜欢【期刊名称】《吉林大学学报(地球科学版)》【年(卷),期】2024(54)1【摘要】四川省乐山市沙湾地区附近出露大面积的二叠纪玄武岩,是峨眉山大火成岩省的重要组成部分。
研究区岩石学及地球化学研究表明,其岩性主要为致密块状辉石玄武岩、斜斑玄武岩和粗面玄武岩;主量元素显示玄武岩具有高钛拉斑系列的成分特点,稀土元素表现出玄武岩呈轻稀土元素富集的右倾模式,轻、重稀土元素分馏程度较高;微量元素相对富集Th、U等大离子亲石元素及高场强元素,强烈亏损Sr和P等与流体相关的微量元素;与云南宾川上仓附近晚期喷发的高钛玄武岩及洋岛玄武岩(OIB)特征相似,暗示峨眉山周边的玄武岩形成于地幔柱诱发下的板内拉张环境,原始岩浆源于交代富集地幔源区的石榴石二辉橄榄岩的低程度部分熔融,具有与再循环洋壳有关的辉石岩相似的成分特点,且在上升过程中发生斜长石的分离结晶作用及微弱的地壳混染。
本次玄武岩对比工作揭示,位于大火成岩省中带的沙湾地区玄武岩与内带的宾川上仓晚阶段喷发产物具有同源性和等时性的特点,暗示该玄武岩浆属于大火成岩省活动晚期地幔柱边缘部分熔融的产物。
【总页数】16页(P182-197)【作者】成炼;郗爱华;胡有山;葛玉辉;任杰;郑江;姜欢【作者单位】西南石油大学地球科学与技术学院;四川省地质矿产勘查开发局403地质队【正文语种】中文【中图分类】P588.1【相关文献】1.桂西隆林-西林地区辉绿岩成因:峨眉山地幔柱外带岩浆作用的启示2.峨眉山玄武岩与茅口组灰岩的接触关系:对峨眉山地幔柱动力学模型的指示意义3.桂西巴马地区极高Ti/Y值基性岩地球化学特征--来自峨眉山地幔柱高Ti母岩浆?4.滇东北昭通地区峨眉山玄武岩钕-锶-铅同位素特征——峨眉山地幔柱源区性质与Rodinia超大陆事件的耦合关系5.峨眉山大火成岩省内带中酸性岩浆岩对地幔柱岩浆过程及地壳熔融机制的启示因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
注:本文为国家重点基础研究规划973项目“印度—亚洲大陆主碰撞带成矿作用”(编号2002CB 412610)资助的成果。
收稿日期:2004207219;改回日期:2004212224;责任编辑:郝梓国。
作者简介:侯增谦,男,1961年生。
研究员,主要从事岩石学、造山带成矿作用研究工作。
通讯地址:100037,北京西城区百万庄大街26号,中国地质科学院矿产资源研究所;Em ail :hzq @cags .net .cn 。
峨眉地幔柱轴部的榴辉岩-地幔岩源区:主元素、痕量元素及Sr 、Nd 、Pb 同位素证据侯增谦,卢记仁,林盛中中国地质科学院矿产资源研究所,北京,100037内容提要:峨眉山大陆溢流玄武岩(ECFB )的西南部以丽江、大理和攀枝花三角区为中心的苦橄岩分布区,面积约5×104km 2,为峨眉地幔柱的轴部区。
Sr 、N d 、Pb 同位素和痕量元素研究表明,大部分火山岩样品落在洋岛火山岩成分范围内,并存在类似FO Z O 、H I M U 和E M 2 的三个端元。
这说明它们是在地幔柱轴部,由地幔岩和榴辉岩(古玄武质洋壳)组成的源区产生的岩浆形成的。
岩浆源区再循环玄武质洋壳的存在可能是该区超大型钒钛磁铁矿床形成的根本原因。
少部分分布在洋岛火山岩成分范围之外的样品,一部分属于地幔柱岩浆与地壳混染产物,另一部分低T i 岩石可能与岩石圈反应有关。
地幔端元的地球化学特征如下:FO Z O 端元以白林山苦橄玄武岩(YB 201)为代表,低87Sr 86Sr (0.7036),高143N d 144N d (0.5127),中等206Pb 207Pb (18.5693);N b U =36.67,T h N b =01082,L a N b =0.91,Zr N b =6.23。
H I M U 端元以丽江苦橄岩(JL 229)为代表,高206Pb 204Pb (20.6412)和207Pb 204Pb (15.7489),低87Sr 86Sr (0.7048)。
E M 2 端元包括两部分:①以二滩苦橄岩2玄武岩(R 21、3、5、8)为代表,高87Sr 86Sr (0.7073),低143N d 144N d (0.5123),低206Pb 204Pb (17.9968)和208Pb 204Pb (37.9450);N b U =27,T h N b =118,L a N b =1.25,Sm Yb =5.4~6.3,Zr Y =11~13,N b Y =1.7~2.1。
②以宾川苦橄岩2玄武岩(BH 28、10、11)为代表,同位素成分与E M 相似,87Sr 86Sr =0.7052,143N d 144N d =0.5124,208Pb 3 206Pb 3=1.02;L R EE 和T h 丰度较高,H FSE (N b 、T a 、Zr 、H f 、T i )呈负异常;N b U 低,仅为22.53,T h N b =0.24,L a N b =1.62,R b Sr =01025,Sm Yb =3.4~5.2,Zr Y =4.4~6.2,N b Y =1.5~1.8。
后一部分可能受到岩石圈反应的影响。
关键词:大陆溢流玄武岩;峨眉地幔柱;地幔柱轴部区;地幔端元 大洋玄武岩,特别是洋岛玄武岩(O I B )研究已经确定了一些与地幔柱有关的地幔地球化学端元。
它们包括亏损地幔端元(DMM ),富集地幔端元(E M ,E M ),高238U 204Pb 地幔端元(H I M U )以及Focu s Zone 端元(FO Z O ),Comm on 端元(C )和P ri m itive helium m an tle (PH E M )端元等(Zindler et al.,1986;H art ,1988;H art et al .,1992;Farley et al.,1992;H anan et al .,1996)。
最近的研究,特别是R e 2O s 同位素研究使早期提出的关于H I M U 与E M 端元的再循环洋壳及相伴沉积物成因假说获得广泛赞同(Hofm ann et al .,1982;W eaver ,1991;Chauvel et al .,1992;H au ri et al .,1993;R eiberg et al .,1993;Roy 2B arm an et al.,1995;Hofm ann ,1997)。
但是,关于大陆溢流玄武岩(CFB )成因的争论仍然很激烈,因为它涉及大陆岩石圈地幔与地壳问题。
部分研究者主张CFB 直接源于岩石圈地幔(Carlson ,1984,1991;H aw kes w o rth et al.,1984,1988;H ergt et al .,1991;Gallagher et al .,1992;L igh tfoo t et al .,1993;T u rner et al .,1995;T u rner et al .,1996);另一些作者指出这种方案难于克服热源和岩浆产生速率等困难(M enzies ,1992;A rndt et al .,1993;Coffin et al.,1994;W h ite et al .,1995;Cam p bell ,1998)。
目前,多数人主张CFB 为地幔柱成因,源于热边界层(2900km 或660km ),并与O I B 同源。
但是,如何评价地壳混染和岩石圈反应的影响仍然是个难题。
大陆溢流玄武岩省的苦橄岩2玄武岩组合被视为地幔柱轴部物质的熔融产物,可以和O I B 类比(Cam p bell et al .,1990)。
不同的是,前者是地幔柱头部产物,后者为尾部产物,分别属于地幔柱岩浆活动的前后两个阶段。
地幔柱头部熔融时,从地幔柱轴部产生的高温岩浆很可能包含有O I B 中已经确定的各种地幔端元及 或其混合产物。
前人的研究表第79卷 第2期2005年4月 地 质 学 报 A CTA GEOLO G I CA S I N I CA V o l .79 N o.2A p r. 2005明,CFB的化学和同位素特征虽然变化较大,但某些CFB与洋内的热点玄武岩极为相似,富集端元,特别是E M1端元相当普遍(Carlson,1991)。
CFB 中的H I M U虽然很少见到,但是随着研究工作的进展,H I M U或类H I M U亦不断有所报导(Sch illing et al.,1992;M arty et al.,1993;Stew art et al., 1996;F ranz et al.,1999;Rogers et al.,2000)。
峨眉山溢流玄武岩省西部是重要的苦橄岩分布区。
20世纪80年代曾陆续对该区的苦橄岩2玄武岩组合进行过主元素,痕量元素分析(林建英,1981;张云湘等,1988),90年代以来从地幔柱角度研究的文章渐多(Chung et al.,1995;卢记仁,1996; Chung et al.,1998;宋谢炎等,1998,1999, 2001a,b;侯增谦等,1999;张诚江等,1999;徐义刚等,2001;肖龙等,2003;张招崇等,2004),但尚缺少比较系统的同位素和元素地球化学研究。
为了进一步查明这些岩石的地球化学特征,阐明岩浆源区性质及其与地幔柱的成因关系,对该区的苦橄岩2玄武岩作了系统的主元素,痕量元素和Sr、N d、Pb 同位素分析。
结果表明,这些熔岩包含有类似FO Z O,H I M U和E M 2 等地球化学端元,很可能由地幔柱内的榴辉岩与地幔岩熔融而成。
1 地质背景峨眉山溢流玄武岩面积约为5×105km2,位于华南地区扬子板块的西南部。
扬子板块的西面是典型的特提斯造山带,两者以金沙江缝合线为界。
主要火山岩系覆盖在中二叠统茅口灰岩顶部剥蚀面之上,并被上二叠统龙潭组或宣威组含煤建造覆盖,推测主喷发期约为259±2M a(卢记仁,1996;Cou rtillo t et al.,1999;宋谢炎等,2001)。
这次大规模火山喷发之前的岩石圈隆升和喷发之后的板块边缘裂解都很明显,三者在时间、空间和成因上有着密切关系(张祖圻,1983;黄汲清等,1987;张云湘等,1988;罗志立等,1988;冯少南,1991;梁定益等,1994)。
这种关系被解释为地幔柱活动产生的结果(卢记仁,1996; Chung et al.,1998;宋谢炎等,1998)。
该火山岩系西厚东薄,两地的岩石类型也有较大差别。
在康滇隆起带以西,大致以丽江、大理和攀枝花之间的地区为中心有火山相和次火山相苦橄岩出露,后者分布范围更大,面积估计达5×104km2,约占整个火成岩省面积的1 10。
在苦橄岩分布区内,玄武岩平均厚度超过2000m,其中宾川上仓剖面的最大厚度达5384m,是整个火成岩省已知的最大厚度(张云湘等,1988)。
该地火山岩系底部岩层夹灰岩透镜体,其中所含海相化石说明属茅口晚期喷发产物,喷发时间相对较早。
康滇隆起带及其以东广大地区的玄武岩主要产于茅口灰岩顶部侵蚀面之上,以拉斑玄武岩为主。
攀枝花—西昌地区产出同时期的超大型钒钛磁铁矿床。
苦橄岩产于两种层位,一种位于层序底部如丽江和攀枝花市附近;另一种位于层序中部,如宾川地区。
它们通常在玄武岩中呈互层或夹层产出,含少量橄榄石斑晶。
玄武岩类岩石包括拉斑系列,弱碱性系列和碱性系列。
次火山相苦橄岩主要呈岩脉或小岩体产出,其中某些苦橄岩或苦橄玄武岩型岩体有Cu、N i、P t矿化。
本次所采样品的产地和岩石类型在图1和表1中说明。
2 分析方法主元素和痕量元素成分由中国地质科学院国家地质实验测试中心测定。
主元素样品用偏硼酸锂碱熔,等离子光谱(I CP2A ES,型号JA21160)测定。
稀土元素样品用N a2O2熔融,经分离富集后用I CP2 A ES测定,其中低含量样品则用等离子质谱(I CP2 M S)测定。
N b、T a、Zr、H f样品经N a2O2熔融后,水提酸化,用I CP2M S测定。
其他痕量元素样品经四酸(HC l、HNO3、H F、HC l O4)溶解后用I CP2A ES或I CP2M S测定。
Sr、N d同位素成分由中国科学院地质研究所同位素实验室测定。
粉末岩样用H F+HC l O4在T eflon容器中低温溶解,采用A G50W×8(H+)阳离子交换柱和P5O7萃淋树脂分离出纯净的R b、Sr 和Sm、N d,并在V G354固体同位素质谱计上测定。
Sr同位素质量分馏用86Sr 88Sr=0.1194校正,R b2 Sr全流程空白本底约为2×10-10~5×10-10g。