贝勒库都克岩体锆石LA-CMP杨高学2010.pdf

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卷( V o l u m e ) 3 4 , 期( N u m b e r ) 1 , 总( S U M) 1 2 4 页( P a g e s )1 3 3~ 1 3 8 , 2 0 1 0 , 2 ( F e b r u a r y ,2 0 1 0  ) 大 地 构 造 与 成 矿 学  G e o t e c t o n i c ae t Me t a l l o g e n i a 收稿日期2 0 0 9- 0 4- 1 2 ;改回日期2 0 0 9- 0 8- 2 5 基金项目国家自然科学基金项目( 4 0 5 3 4 0 2 0 ) ; 区域地质矿产调查项目( Q D 2 0 0 5 0 8 ) 。 第一作者简介杨高学( 1 9 8 0-) , 男, 在读博士生, 构造地质学专业。E m a i l m l l y g x @1 2 6 . c o m ① 李永军, 吴宏恩, 杨高学等. 2 0 0 8 .新疆青河、 奇台县红柳沟 -苏吉泉一带 1 ∶ 5万区域地质矿产调查成果报告.新疆有色地质矿产勘查院, 长 安大学地质调查院. 东准卡拉麦里地区贝勒库都克岩体锆石 L A  I C P M S U  P b 测年及地质意义 杨高学1, 李永军1, 司国辉2,吴宏恩3, 金朝1, 张永智3 ( 1 . 长安大学 地球科学与资源学院, 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室,陕西 西安 7 1 0 0 5 4 ;2 . 陕 西地质矿产勘查开发院,陕西 西安 7 1 0 1 0 0 ;3 . 新疆维吾尔自治区有色地质矿产勘查院,新疆 乌鲁木齐 8 3 0 0 0 0 ) 摘 要 新疆东准噶尔卡拉麦里地区是一个重要的锡成矿带, 分布有多种类型的花岗岩。贝勒库都克岩体位于卡 拉麦里锡成矿带中部, 由含锡正长花岗岩和黑云母二长花岗岩组成。本文对贝勒库都克岩体岩相学和含锡黑云母 正长花岗岩的锆石 L A  I C P MSU  P b定年研究, 结果表明所有锆石颗粒浅黄色 -无色透明, 呈正方双锥状、 钮柱状及 半截锥状自形晶体, 且发育规则的韵律环带, 具有较高的 T h / U比值( 范围在 0 . 3 2~0 . 4 7 ) , 属于典型岩浆成因锆 石。获得贝勒库都克岩体侵位结晶年龄为 2 8 3 2 Ma ( n= 8 ,MS WD=0 . 1 4 ) , 时代属于早二叠世, 这与东准噶尔后 碰撞深成岩浆活动的范围( 3 3 0~ 2 6 5 Ma ) 相吻合。为建立准噶尔地区构造格架和恢复岩浆演化事件提供了最有力 的证据,同时具有一定的找矿意义。 关键词 锆石 L A  I C P MSU  P b年龄; 含锡黑云母正长花岗岩; 贝勒库都克; 卡拉麦里; 东准噶尔 中图分类号 P 5 9 7 ;P 6 1 1 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 1  1 5 5 2 ( 2 0 1 0 ) 0 1  0 1 3 3  0 6 东准噶尔造山带是位于西伯利亚与塔里木两大 陆壳之间的多旋回造山带, 是古亚洲洋的主体, 在古 生代形成了多岛洋的局面, 多岛洋在发展进程中, 经 历了早古生代与晚古生代两大构造旋回作用, 多次 开合, 每次开合都形成一套弧沟盆体系( 陈毓川等, 2 0 0 4 ; 陈哲夫, 2 0 0 4 ; 梁云海等, 2 0 0 4 ; 李锦轶, 2 0 0 4 a , 2 0 0 4 b ) 。在这种构造背景下, 广泛发育晚石炭世双 峰式火山沉积岩系、 富碱中酸性侵入岩( 李锦轶, 2 0 0 4 b ) 。近年来, 东准噶尔卡拉麦里地区与锡矿相 关的碱性花岗岩带是研究的热点, 对卡拉麦里地区 侵入岩的深入研究积累了大量同位素年龄资料( 刘 家远等, 1 9 9 6 ; 孙桂华等, 2 0 0 5 ; 汤好书等, 2 0 0 6 ; 李文 铅等, 2 0 0 6 ; 吴昌志等, 2 0 0 6 ; 苏玉平等, 2 0 0 6 ; 林锦富 等, 2 0 0 7 ; 唐红峰等, 2 0 0 7 a , 2 0 0 7 b ) , 为建立准噶尔地 区构造格架和恢复岩浆演化事件提供了最有力的证 据。由于 R b  S r 体系和 K  A r 体系的封闭温度都相对 较低, 往往反映的是后期热事件的年龄, 而锆石 U  P b 体系的封闭温度通常大于 8 0 0 ℃, 能够很好的反映岩 石的结晶年龄。为此, 笔者在进行“ 新疆青河、 奇台县 红柳沟 - 苏吉泉一带 1 ∶ 5万区域地质矿产调查①” 项 目时, 对该岩体进行了高精度锆石 L A  I C P MSU  P b测 年, 对东准噶尔后碰撞阶段的时限约束提供科学依 据, 同时具有一定的找锡矿意义。 1 区域地质概况及岩石学特征 贝勒库都克岩体位于东准噶尔造山带, 属准噶 1 3 4 第 3 4卷 尔盆地东北缘, 北以额尔齐斯河断裂和阿尔泰南缘 的额尔齐斯构造混杂带为界, 南以卡拉麦里蛇绿混 杂岩带与东准噶尔古生代沟弧盆体系相邻( 图 1 ) 。 1 . 第四系; 2 . 石炭系黑山头组; 3 . 花岗闪长岩; 4 . 花岗斑岩; 5 . 碱 长花岗岩; 6 . 二长花岗岩; 7 . 正长花岗岩; 8 . 破碎带; 9 . 脉动接触 关系; 1 0 . 超动接触关系; 1 1 . 侵入接触关系; 1 2 . 构造带界线; 1 3 . 断裂及编号; 1 4 . 花岗岩带; 1 5 . 构造区; 1 6 . 年龄及位置; 1 7 . 地 名; 1 8 . 研究区。构造带 I 1. 阿尔泰构造带; I2. 阿尔曼太构造带; I I 1. 卡拉麦里构造带; I I2. 准噶尔盆地; I I3. 将军庙构造带; 断裂 ①. 额尔齐斯断裂; ②. 阿尔曼太断裂; ③. 卡拉麦里断裂。 图 1 贝勒库都克岩体分布图( 据 1 ∶ 5 0 0 0 0资料①) F i g . 1 Ge o l o g i c a l s k e t c hs h o w i n gt h ed i s t r i b u t i o no f t h e B e i l e k u d u k eg r a n i t ei nE a s t J u n g g a r ( a f t e r 1 ∶ 5 0 0 0 0g e o l o g i c a l m a p ①) 区内出露的最老地层为上志留统红柳沟组, 岩 性为杂色细碎屑岩夹凝灰岩和泥质灰岩, 顶部被下 泥盆统整合覆盖, 下泥盆统托让格库都克组以玄武 岩、 安山玄武岩为主; 中泥盆统卡拉麦里组为正常碎 屑岩夹少量火山碎屑岩; 蕴都喀拉组为中酸性火山 岩夹火山碎屑岩; 下石炭统为海陆交互相碎屑岩夹 偏碱性火山岩, 进一步分为姜巴斯套、 黑山头、 巴塔 玛依内山 3个组, 贝勒库都克岩体侵入于黑山头组。 区内发育北西、 东西和北东向断裂, 其中北西向卡拉 麦里断裂最大, 东西向断裂被北西向断裂贯通, 同时 又被北东向构造切割。东准噶尔地区在晚石炭世遭 受了比较强烈构造热事件的改造, 导致了该区晚古 生代花岗岩的形成( 李锦轶等, 2 0 0 0 ) , 富碱花岗岩 类出露面积约 1 1 0 0 k m 2, 由不同期次、 大小不等的岩 体组成, 如库布苏南岩体、 黄羊山花岗岩体、 老鸦泉 -贝勒库都克花岗岩体以及锡矿北花岗斑岩体。它 们多为岩基状分布( 少数呈岩枝状) , 具有高硅、 富 碱和高度分异的特点( 田慧新等, 1 9 9 0 ) 。 贝勒库都克岩体岩性为黑云母正长花岗岩和黑 云母二长花岗岩, 后者早于前者就位, 两者为脉动接 触关系。 黑云母正长花岗岩 岩石呈浅肉红色, 具中 -细 粒花岗结构、 斑状结构、 文象结构等, 块状构造。主 要造岩矿物由碱性长石( 3 5 % ~ 6 5 %) 、 石英( 2 0 % ~ 3 0 %) 、 斜 长 石 ( 1 0 % ~3 5 %) 及黑 云母 ( 1 % ~ 5 %) 组成, 次要矿物有角闪石, 副矿物有磁铁矿、 锆 石、 磷灰石、 萤石和锡石等。碱性长石以正条纹长石 为主, 斜长石为更长石( A n=2 2~2 7 ) , 普遍发育聚 片双晶, 黑云母常常包裹锆石等副矿物, 在其内部形 成多色晕圈, 部分黑云母已蚀变成绿泥石、 绢云母。 黑云母二长花岗岩 岩石呈灰白色, 具似斑状结 构、 文象结构等, 块状构造。斑晶主要为钾长石( 5 % ~ 1 0 %) , 具有条纹结构, 为条纹长石, 次要为石英( 1 % ~ 5 %) 。基质主要矿物组成为钾长石( 3 5 % ~ 5 0 %) 、 石 英( 2 0 % ~ 3 0 %) 、 斜长石( 1 5 % ~ 3 5 %) 及黑云母( 1 % ~ 5 %) , 副矿物有磁铁矿、 锆石、 磷灰石和萤石等。 2 分析方法 首先使用常规的重液浮选和电磁分离方法挑选 出锆石, 然后在双目镜下根据锆石颜色、 自形程度、 形 态和透明度等特征初步分类, 挑选出具有代表性的锆 石, 将锆石样品分别用双面胶粘在载玻片上, 放上 P V C环, 然后将环氧树脂和固化剂进行充分混合后注 入 P V C环中, 待树脂充分固化后将样品座从载玻片 上剥离, 并对其进行抛光, 直到样品露出一个光洁的 平面, 进行锆石显微( 反射光和透射光) 照相。然后用 体积百分比为 3 %的稀 H N O 3清洗样品作成样品靶。 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱( L A  I C P MS ) 锆石原位 U  P b定年在西北大学大陆动力学国家重 点实验室完成。实验采用的 I C P  MS为美国 A g i l e n t 公司生产的 A g i l e n t 7 5 0 0 a , 激光剥蚀系统为德国 Mi  c r o L a s公 司 生 产 的 G e o L a s 2 0 0M, 该 系 统 由 德 国 L a m b d aP h y s i k公司的 C o m P e x 1 0 2A r F准分子激光 第 1期杨高学等东准卡拉麦里地区贝勒库都克岩体锆石 L A  I C P MSU  P b测年及地质意义1 3 5 器( 波长 1 9 3 n m ) 与 Mi c r o L a s 公司的光学系统组成。 激光剥蚀斑束直径为 3 0 μ m , 激光剥蚀样品的深度 为 2 0~ 4 0 μ m 。实验中采用 H e作为剥蚀物质的载 气, 用美国国家标准技术研究院研制的人工合成硅 酸盐玻璃标准参考物质 N I S TS R M 6 1 0进行仪器最 佳化, 采样方式为单点剥蚀。锆石年龄采用标准锆 石 9 1 5 0 0作为外部标准物质。元素含量采用 N I S T S R N I 6 1 0作为外标。数据采集选用一个质量峰一点 的跳峰方式, 每完成 4~ 5个待测样品测定, 插入测 标样一次。在所测锆石样品 1 5~ 2 0个点前后各测 2次 N I S TS R M 6 1 0 。由于 S i O 2在锆石中的含量较 恒定,选择2 9S i 作为内标( 袁洪林等,2 0 0 3 ;H o r ne t a l . ,2 0 0 0 ;B a l l a r de t a l . , 2 0 0 1 ;K o s l e r e t a l . , 2 0 0 2 ; 黄波等,2 0 0 9 ) 。采用 G l i t t e r ( v e r 4 . 0 ,Ma c q u a r i eU  n i v e r s i t y ) 对锆石的同位素比值及元素含量进行计 算。年龄计算及谐和图采用 I s o p l o t ( v e r 3 . 0 ) 完成 ( L u d w i g ,1 9 9 1 ,1 9 9 9 ,2 0 0 1 ) 。 3 分析结果 从样品中选取的锆石为浅黄色 -无色透明呈正 方双锥状、 钮柱状及半截锥状自形晶体, 晶体长4 2 0 ~ 6 0 μ m , 宽 1 5 0~ 2 0 μ m , 柱状长宽比为 2 ∶ 1~ 4 ∶ 1 , 阴 极发光图像表现出典型的岩浆韵律环带和明暗相间 的条 带 结 构 等, 属 于 岩 浆 结 晶 产 物 ( A n d e r s e n , 2 0 0 2 ) ( 图 2 ) , 需要说明的是, 少数锆石颗粒的中心 存在老核。 从样品测得的同位素比值和年龄数据( 表 1 ) 可 见, 锆石具有较高的 T h / U比值( 为 0 . 3 2~ 0 . 4 7 ) , 属 于典型岩浆成因锆石的范围( Wi l l i a m s e t a l . ,1 9 9 6 ; P i d g e o ne t a 1 . ,1 9 9 8 ; C l a e s s o ne t a 1 . ,2 0 0 0 ; H o s k i n a n dB l a c k ,2 0 0 0 ) 。贝勒库都克岩体锆石微区测试 数据点共 1 0个, 1 0个样点2 0 7P b / 2 0 6P b比值非常接近 ( 为 0 . 0 5 2 2 5~ 0 . 0 5 9 9 8 ) , 表明该类锆石为同期岩浆 结晶成因。由图 3可以看出, 几乎所有的锆石颗粒 样品都投影在谐和曲线上或谐和曲线附近, 表明这 些颗粒形成后 U  P b同位素体系是封闭的, 基本没 有 U或 P b同位素的丢失或加入。其中, 测点号 I V  1- 1 . 0 9和 I V  1-1 . 1 0中 2颗锆石的 2 0 6P b /2 3 8U年 龄分别为 3 5 4 Ma 、 3 6 3 Ma , 结合此 2颗锆石形貌特征 ( 可见 其 内 部 为 混 圆 状, 而 边 部 为 韵 律 环 带 ( 图 2 ) ) , 表明此 2颗锆石为继承锆石, 暗示花岗岩的形 成可能和古老陆壳的重熔有关。除 9号和 1 0号测 试点外的 8分析测试点的2 0 6P b / 2 3 8U年龄范围在 2 6 7 ~ 2 9 8 Ma , 最大的年龄误差 2 Ma , 所有数据点集中分 布在谐和曲线附近, 其2 0 6P b / 2 3 8U年龄的加权平均值 为 2 8 3 2 Ma , MS WD=0 . 1 4 ( 9 5 %置信度) ( 图 3 ) , 按照最新国际地质年表中石炭纪和二叠纪划分方案 ( G r a d s t a i ne t a l . ,2 0 0 4 ) , 时代属于早二叠世。 4 讨 论 锆石 L A  I C P MSU  P b定年, 获得黑云母正长花 岗岩加权平均2 0 6P b / 2 3 8U年龄为 2 8 3 2 Ma , 锆石 L A  I C P MSU  P b测年结果表明, 贝勒库都克岩体形成的 时代更新, 属于东准噶尔后碰撞深成岩浆活动的范 围 3 3 0~ 2 6 5 Ma之间( 韩宝福等,2 0 0 6 ) , 晚于东准 噶尔乌伦古河碱性花岗岩( 王式等,1 9 9 4 ;H a ne t a l . ,1 9 9 7 )和 卡 拉 麦 里 碱 性 花 岗 岩 的 形 成 时 代 ( 3 0 0 Ma 左右) ( 顾连兴等, 1 9 9 0 ; 毕承思等, 1 9 9 4 ; 卢 秋霞和刘显凡, 1 9 9 4 ) , 这与研究区区域地质资料、 不同类型岩体的先后侵入关系, 以及花岗斑岩侵入 之前形成的花岗岩的年龄( 顾连兴等, 1 9 9 0 ; 毕承思 等, 1 9 9 4 ; 卢秋霞和刘显凡, 1 9 9 4 ) 的先后关系相吻 合, 这表明研究区以黑云母花岗岩为代表的晚古生 代岩浆侵入活动延续到早二叠世晚期。 近年来, 国内学者对贝勒库都克岩体进行了较 多的年代学研究工作,但对贝勒库都克岩体年龄以 及成矿时代说法不一刘家远等( 1 9 9 6 ) 测得贝勒库 都克岩体 R b  S r 等时线年龄 2 8 7 Ma 和单颗粒锆石年 图 2 贝勒库都克岩体黑云母正长花岗岩中典型锆石的 C L图象 F i g . 2 C a t h o d o l u mi n e s c e n c ei ma g e s o f z i r c o n s f r o m t h eB e i l e k u d u k eb i o t i t es y e n i t eg r a n i t ei nE a s t J u n g g a r ,X i n j i a n g 1 3 6 第 3 4卷 表 1 贝勒库都克岩体锆石 L A  I C P MSU  P b同位素分析结果 T a b l e 1 Z i r c o nL A  I C P MSU  P bi s o t o p i ca n a l y t i c a l d a t ao f t h eB e i l e k u d u k eg r a n i t ei nE a s t J u n g g a r ,X i n j i a n g 点号 同位素比值同位素年龄( Ma ) 2 0 7P b /2 0 6P b2 0 7P b /2 3 5U2 0 6P b /2 3 8U2 0 8P b /2 3 2T h2 0 7P b /2 0 6P b2 0 7P b /2 3 5U2 0 6P b /2 3 8U2 0 8P b /2 3 2T h 比值1 σ比值1 σ比值1 σ比值1 σ年龄1 σ年龄1 σ年龄1 σ年龄1 σ T h U T h U ( μ g / g ) I V  1  1 . 0 1 0 . 0 5 3 3 50 . 0 0 1 1 10 . 3 2 6 5 90 . 0 0 6 4 10 . 0 4 4 4 00 . 0 0 0 3 10 . 0 1 3 9 00 . 0 0 0 1 2 3 4 44 82 8 752 8 022 7 920 . 3 43 2 79 6 7 I V  1  1 . 0 2 0 . 0 5 4 4 40 . 0 0 0 9 20 . 3 2 3 2 30 . 0 0 4 9 70 . 0 4 3 0 70 . 0 0 0 3 00 . 0 1 3 4 50 . 0 0 0 0 9 3 8 93 92 8 442 7 222 7 020 . 3 22 7 78 6 1 I V  1  1 . 0 3 0 . 0 5 5 6 50 . 0 0 0 9 80 . 3 4 7 1 90 . 0 0 5 5 80 . 0 4 5 2 50 . 0 0 0 3 20 . 0 1 4 1 00 . 0 0 0 1 0 4 3 84 03 0 342 8 522 8 320 . 3 42 5 67 4 7 I V  1  1 . 0 4 0 . 0 5 3 7 00 . 0 0 1 1 20 . 3 3 7 9 00 . 0 0 6 4 60 . 0 4 5 6 30 . 0 0 0 3 60 . 0 1 4 0 70 . 0 0 0 1 9 3 5 82 92 9 652 8 822 8 240 . 4 05 31 3 4 I V  1  1 . 0 5 0 . 0 5 4 4 40 . 0 0 0 9 70 . 3 5 5 5 90 . 0 0 5 8 00 . 0 4 7 3 70 . 0 0 0 3 40 . 0 1 4 8 00 . 0 0 0 1 0 3 8 94 13 0 942 9 822 9 720 . 3 73 2 58 7 7 I V  1  1 . 0 6 0 . 0 5 5 4 00 . 0 0 0 8 40 . 3 5 2 2 00 . 0 0 4 5 90 . 0 4 6 1 00 . 0 0 0 3 30 . 0 1 4 4 20 . 0 0 0 1 4 4 2 81 73 0 632 9 122 8 930 . 3 58 72 4 7 I V  1  1 . 0 7 0 . 0 5 9 9 80 . 0 0 1 1 00 . 3 5 0 1 30 . 0 0 5 9 30 . 0 4 2 3 40 . 0 0 0 3 10 . 0 1 3 0 80 . 0 0 0 0 8 6 0 34 13 0 542 6 722 6 320 . 4 35 2 91 2 2 2 I V  1  1 . 0 8 0 . 0 5 2 2 50 . 0 0 0 8 70 . 3 3 4 1 10 . 0 0 5 0 70 . 0 4 6 3 80 . 0 0 0 3 20 . 0 1 4 5 60 . 0 0 0 1 0 2 9 63 92 9 342 9 222 9 220 . 3 34 3 31 3 2 1 I V  1  1 . 0 9 0 . 0 5 6 1 90 . 0 0 1 3 10 . 4 3 6 7 40 . 0 0 9 5 80 . 0 5 6 3 70 . 0 0 0 4 30 . 0 1 7 5 40 . 0 0 0 1 2 4 6 05 33 6 873 5 433 5 820 . 3 93 5 19 0 0 I V  1  1 . 1 0 0 . 0 5 4 7 80 . 0 0 0 7 50 . 4 3 7 3 10 . 0 0 4 9 60 . 0 5 7 8 90 . 0 0 0 4 10 . 0 1 8 4 20 . 0 0 0 1 6 4 0 31 33 6 843 6 323 6 030 . 4 71 4 73 1 3 图 3 黑云母正长花岗岩锆石 L A  I C P MSU  P b年龄谐和 曲线图 F i g . 3 C o n c o r d i ad i a g r a m o fL A  I C P MSz i r c o nU  P b d a t i n gr e s u l t s f o rt h eB e l e k u d u k eb i o t i t es y e n i t e g r a n i t ei nE a s t J u n g g a r ,X i n j i a n g 龄 3 1 3 Ma , 锡石石英脉锆石 U  P b年龄为 2 6 4 3 Ma ; 赵东林和胡能高( 1 9 9 7 ) 用同样方法在老鸦泉( 属于 贝勒库都克岩体) 获得年龄 3 0 23 Ma ; 陈富文等 ( 1 9 9 9 ) 在干梁子( 属于贝勒库都克岩体) 获得 R b  S r 等时线年龄 3 0 5 2 5 Ma ; 汤好书等( 2 0 0 6 ) 获得贝勒 库都克岩体锡矿成矿 K  A r 年龄为 2 9 63 Ma , 而贝 勒库都克岩体成岩年龄在 3 2 0~2 9 6 Ma之间; 唐红 峰等( 2 0 0 9 ) 获得贝勒库都克岩体锡矿成矿4 0A r  3 9A r 年龄为 3 0 5~ 3 1 5 Ma 。由于 R b  S r 体系和 K  A r 体系 的封闭温度都相对较低, 往往反映的是后期热事件 的年龄, 而锆石 U  P b放射性同位素体系具有很高 的封闭温度( 通常大于 8 0 0 ℃) , 具有很好的热稳定 性和化学稳定性, 不易受后期热事件的干扰或热液 流体作用影响。即使受到了后期热事件的干扰或热 液流体 作 用, 亦 可 以 通 过 3个 年 龄 ( 2 0 6P b /2 3 8U , 2 0 7P b /2 3 5U ,2 0 7P b /2 0 6P b ) 的差异确定同位素体系, 以 平衡体系受到的干扰程度, 从而可以进行体系内部 的自检和校正( C l i f f ,1 9 8 5 ;陆松年等,2 0 0 1 ) 。所 以锆石 U  P b年龄数据可靠性、 置信度高。本文对 贝勒库都克岩体进行了精确的锆石 L A  I C P MSU  P b 测年, 获得加权平均 2 0 6P b /2 3 8U年龄 2 8 3 2 Ma代表 了贝勒库都克岩体侵位结晶年龄, 属于东准噶尔后 碰撞深成岩浆活动的范围 3 3 0~2 6 5 Ma之间( 韩宝 福等,2 0 0 6 ) ,介于新疆北部后碰撞成矿三个高峰 期( 3 4 0~ 3 3 0 Ma ,3 0 0~2 8 5 Ma ,2 7 0~ 2 6 0 Ma ,王京 彬和徐新,2 0 0 6 ) 的第二成矿高峰期, 似乎与前人成 矿年龄相矛盾,可能是测试手段差异造成的,也不 排除样品的选择带来的偏差,笔者认为成矿年龄略 晚于成岩年龄。 贝勒库都克岩体锆石 L A  I C P MSU  P b年龄的 测定, 丰富了研究区花岗岩类同位素年龄资料, 更为 重要的是对建立东准噶尔卡拉麦里地区晚古生代构 造 -岩浆事件演化过程提供了依据, 同时, 为区内锡 成矿理论提供了科学依据。 5 结 论 ( 1 )贝勒库都克岩体由黑云母正长花岗岩和黑云 母二长花岗岩组成。含锡黑云母正长花岗岩中锆石颗 粒浅黄色 - 无色透明呈正方双锥状、 钮柱状及半截锥 状自形晶体, 且发育规则的韵律环带, 具有较高的 T h / U比值( 为 0 . 3 2~ 0 . 4 3 ) , 属于典型岩浆成因锆石。 第 1期杨高学等东准卡拉麦里地区贝勒库都克岩体锆石 L A  I C P MSU  P b测年及地质意义1 3 7 ( 2 )获 得 含 锡 黑 云 母 正 长 花 岗 岩 锆 石 L A  I C P MSU  P b年龄为 2 8 3 2 Ma ,MS WD= 0 . 1 4 ( 9 5 % 置信度) , 时代属于早二叠世。 致谢 锆石 L A  I C P MSU  P b年龄测试得到西北大学 大陆动力学国家重点实验室第五春荣、 柳小明博士 等的帮助, 在论文修改过程中得到了第五春荣博士 的热情帮助, 唐红峰研究员和张玉泉研究员两位审 稿人提出了建设性修改意见, 在此表示真诚的感谢。 参考文献( R e f e r e n c e s ) 毕承思,沈湘元,徐庆生.1 9 9 4 .贝勒库都克锡矿带同位素 地质学研究.新疆地质科学( 第 5辑) .北京地质出版 社,1 0 6- 1 1 9 . 陈富文,李华芹,蔡红,刘篹群,常海亮.1 9 9 9 .新疆干梁 子锡矿田成岩成矿作用同位素年代学研究及矿床成因 探讨.矿床地质,1 8 ( 1 ) 9 1- 9 7 . 陈毓川,刘德权,王登红,唐延龄,周汝洪,陈振宇.2 0 0 4 . 新疆北准噶尔苦橄岩的发现及其地质意义.地质通报, 2 3 ( 1 1 ) 1 0 5 9- 1 0 6 5 . 陈哲夫.2 0 0 4 .新疆开合构造与成矿特征的有关问题.地质 通报,2 3 ( 3 ) 2 1 4- 2 2 1 . 顾连兴,褚强,胡受奚.1 9 9 0 .新疆卡拉麦里 -哈尔里克碱 性花岗岩带地质特征及成因.新疆地质科学( 第 2辑) . 北京地质出版社,4 7- 5 5 . 韩宝福,季建清,宋彪,陈立辉,张磊.2 0 0 6 .新疆准噶尔 晚古生代陆壳垂向生长( I ) 后碰撞深成岩浆活动的 时限.岩石学报,2 2 ( 5 ) 1 0 7 7- 1 0 8 6 . 黄波, 梁华英, 莫济海, 谢应雯.2 0 0 9 .金平铜厂铜钼矿床赋 矿岩体锆石 L A  I C P MSU  P b年龄及意义.大地构造与 成矿学,3 3 ( 4 ) 5 9 8- 6 0 2 . 李锦轶,肖序常,陈文,张思红,李卫东.2 0 0 0 .新疆北部 晚石炭世至晚三叠世地壳热演化 东准噶尔考克塞 尔盖山荒草坡群的 4 0A r 3 9A r 定年.地质学报,7 1 ( 4 ) 3 0 3- 3 1 2 . 李锦轶.2 0 0 4 a .新疆东部新元古代晚期和古生代构造格局 及其演变.地质论评,5 0 ( 3 ) 3 0 4- 3 2 2 . 李锦轶.2 0 0 4 b .中国大陆地壳“ 镶嵌与叠覆” 的结构特征及 其演化.地质通报,2 3 ( 9- 1 0 ) 9 8 6- 1 0 0 4 . 李文铅,夏斌,王克卓,王茜,王核.2 0 0 6 .新疆东天山彩 中花岗岩体锆石 S H R I MP年龄及地球化学特征.地质 学报,8 0 ( 1 ) 4 3- 5 2 . 梁云海,李文铅,李卫东.2 0 0 4 .新疆准噶尔造山带多旋回 开合构造特征.地质通报,2 3 ( 3 ) 2 7 9- 2 8 5 . 林锦富,喻亨祥,余心起,狄永军,田建涛.2 0 0 7 .新疆东 准噶尔萨北富碱花岗岩 S H R I MP锆石 U  P b测年及其地 质意义.岩石学报,2 3 ( 8 ) l 8 7 6-l 8 8 4 . 刘家远,袁奎荣,吴郭泉,忻建刚,刘生.1 9 9 6 .新疆东准 噶尔富碱花岗岩类及成矿作用.长沙中南工业大学出 版社,1- 1 4 0 . 卢秋霞,刘显凡.1 9 9 4 .新疆东准噶尔西部含锡花岗岩带的 同位素地球化学研究.新疆地质科学( 第 5辑) .北京 地质出版社,l 3 2- 1 4 3 . 陆松年,李怀坤,于海峰.2 0 0 1 .地质事件、 序列和事件群. 地质论评,4 7 ( 5 ) 5 2 1- 5 2 6 . 苏玉平,唐红峰,刘丛强,侯广顺,梁莉莉.2 0 0 6 .新疆东 准噶尔苏吉泉铝质 A型花岗岩的确立及其初步研究. 岩石矿物学杂志,2 5 ( 3 ) 1 7 5- 1 8 4 . 孙桂华,李锦轶,高立明,杨天南.2 0 0 5 .新疆东部哈尔里 克山闪长岩锆石 S H R I MPU  P b定年及其地质意义.地 质论评,5 1 ( 4 ) 4 6 3- 4 6 9 . 汤好书,陈衍景,刘玉林,黄宝玲.2 0 0 6 .东准噶尔贝尔库 都克锡矿成矿年龄测定.矿物岩石,2 6 ( 2 )7 l - 7 3 . 唐红峰,屈文俊,苏玉平,侯广顺,杜安道,丛峰.2 0 0 7 a . 新疆萨惹什克锡矿与萨北碱性 A型花岗岩成因关系的 年代学制约.岩石学报,2 3 ( 8 ) 1 9 8 9- 1 9 9 7 . 唐红峰, 苏玉平, 刘丛强, 侯广顺, 王彦斌.2 0 0 7 b .新疆北部 卡拉麦里斜长花岗岩的锆石 U  P b年龄及其构造意义. 大地构造与成矿学,3 1 ( 1 ) 1 1 0- 1 1 7 . 唐红峰,苏玉平,邱华宁,韩宇捷.2 0 0 9 .新疆东准噶尔贝 勒库都克锡矿带锡成矿的4 0A r  3 9A r 年龄.岩石学报,2 5 ( 6 ) 1 3 0 3- 1 3 0 9 . 田慧新,刘显凡,徐德章.1 9 9 0 .新疆东准噶尔( 西域) 含锡 花岗岩特征及黑云母对含矿性的判别作用.新疆地质 科学( 第 2辑) .北京地质出版社,5 6- 7 0 . 王京彬,徐新.2 0 0 6 .新疆北部后碰撞构造演化与成矿.地 质学报,8 0 ( 1 ) 2 3- 3 1 . 王式,韩宝福,洪大卫,许保良,孙亚芸.1 9 9 4 .新疆乌 伦河碱性花岗岩的地球化学及其构造意义.地质科学, 2 9 ( 4 ) 3 7 3- 3 8 3 . 吴昌志,张遵忠,K h i nZ a w ,F e r n a n d oD e l l a  P a s q u e ,唐俊华, 郑远川,汪传胜,三金柱.2 0 0 6 .东天山觉罗塔格红云 滩花岗岩年代学、 地球化学及其构造意义.岩石学报, 2 2 ( 5 ) 1 1 2 1- 1 1 3 4 . 袁洪林,吴福元,高山,柳小明,徐平,孙德有.2 0 0 3 .东北 地区新生代侵入体的锆石激光探针 U  P b年龄测定与稀 土元素成分分析.科学通报,4 8( 1 4 ) 1 5 1 1- 1 5 2 0 . 赵东林,胡能高. 1 9 9 7 .新疆东准老鸦泉含锡花岗岩体地球化 学特征及其构造环境.西安地质学院学报, 1 9 ( 4 ) 7 - 1 2 . B a l l a r dJR ,P a l i nJM a n dWi l l i a m sIS .2 0 0 1 .T w oa g e so f p o r p h y r yi n t r u s i o nr e s o l v e df o r t h es u p e r  g i a n t C h u q u i c a m a  t ac o p p e rd e p o s i to fn o r t h e r nC h i l eb yE L A  I C P MSa n d S H R I MP .G e o l o g y .9 3 8 3- 3 8 6 . C l a e s s o nS ,V e t r i nVa n dB a y a n o v aT .2 0 0 0 .U  P bz i r c o na g e f r o m aD e v o n i a nc a r b o n a t i t ed y k e ,K o l aP e n i n s u l a ,R u s  s i a Ar e c o r do f g e o l o g i c a l e v o l u t i o nf r o m t h eA r c h a e a nt o 1 3 8 第 3 4卷 t h eP a l a e o z o i c .L i t h o s ,5 1 ( 1- 2 ) 9 5- 1 0 8 . C l i f f RA .1 9 8 5 .I s o t o p i cd a t i n gi nm e t a m o p h i cb e l t s .G e o l o g  i c a l S o c i e t yo f L o n d o n ,1 4 2 9 7- 1 1 0 . G r a d s t a i nFM,O g gJG a n dS m i t hAG .2 0 0 4 .A g e o l o g i c a l t i m es c a l e .C a m b r i d g e C a m b r i d g eU n i v e r s i t yP r e s s ,5 8 9 . H a nBF ,Wa n gSG ,J a h nB ,H o n gDW,K a g a m i Ha n dS u n YL .1 9 9 7 .D e p l e t e d  m a n t l es o u r c ef o r t h eU l u n g u rR i v e r A  t y p eg r a n i t e sf r o m N o r t hX i n j i a n g ,C h i n a G e o c h e m i s t r y a n dN d  S r i s o t o p i ce v i d e n c e ,a n di m p l i c a t i o nf o rP h a n e r o  z o i cc r u s t a l g r o w t h .C h e m i c a l G e o l o g y ,1 3 8 1 3 5- 1 5 9 . H o r nI ,R u d n i c kRLa n dMc d o n o u g hW F .2 0 0 0 .P r e c i s ee l e  m e n t a l a n di s o t o p er a t i
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