江西赣县韩坊岩体的成岩时代及成矿条件分析_李建康.pdf

返回 相似 举报
江西赣县韩坊岩体的成岩时代及成矿条件分析_李建康.pdf_第1页
第1页 / 共7页
江西赣县韩坊岩体的成岩时代及成矿条件分析_李建康.pdf_第2页
第2页 / 共7页
江西赣县韩坊岩体的成岩时代及成矿条件分析_李建康.pdf_第3页
第3页 / 共7页
江西赣县韩坊岩体的成岩时代及成矿条件分析_李建康.pdf_第4页
第4页 / 共7页
江西赣县韩坊岩体的成岩时代及成矿条件分析_李建康.pdf_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述:
2012 年 8 月 August 2012 岩矿测试 ROCK AND MINERAL ANALYSIS Vol. 31,No. 4 717 ~723 收稿日期 2011 -12 -20; 接受日期 2012 -03 -27 基金项 目中 国 博 士 后 科 学 基 金 和 特 别 资 助 2008044018, 200902580 ; 中 国 地 质 大 调 查 项 目 1212011120989, 1212010633903 ; 国家深部探测技术与实验研究专项 SinoProbe 0301,SinoProbe0303 ; 中央级公益性科研院所 基本科研业务费专项资金 K1001 作者简介 李建康, 副研究员, 主要从事矿床学研究。E- mail Li9968126. com。 文章编号 0254 -5357 2012 04 -0717 -07 江西赣县韩坊岩体的成岩时代及成矿条件分析 李建康1, 2,陈振宇1,陈郑辉1,侯可军1,赵正1 1. 国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室,中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037; 2. 长安大学地球科学与资源学院,陕西 西安710054 摘要 选择我国重要的离子吸附型稀土矿床产地 韩坊花岗岩体开展了锆石激光剥蚀 - 多接收器电感耦 合等离子体质谱法 LA - MC - ICPMS 定年工作。研究结果表明, 岩体中锆石的晶型较完整, 环带明显, 属于 典型的岩浆锆石; 韩坊岩体存在两期岩浆活动, 粗粒黑云二长花岗岩形成于加里东期, 而细粒黑云二长花岗 岩形成于燕山早期。加里东期的花岗岩是扬子陆块与华夏陆块拼接的结果, 燕山期花岗岩是古太平洋板块 向华南板块俯冲而导致岩石圈拆沉和减薄的结果。如果说南岭燕山期花岗岩控制了大规模钨锡成矿作用的 发生, 则加里东期花岗岩对南岭离子吸附型稀土矿床的形成具有重要贡献。加里东期的花岗岩含有褐帘石、 锆石、 萤石等易风化的富稀土副矿物, 且因经受多起构造事件, 断裂发育, 加之多位于炎热多雨的地理位置, 易于遭受强烈的风化作用。因此, 易于形成离子吸附型稀土矿床。 关键词 韩坊岩体; LA - MC - ICPMS U - Pb 定年; 加里东期; 离子吸附型稀土矿床 中图分类号 P597. 3; P618. 7; P612文献标识码 A The Dating and Analysis of Ore- ing Conditions for Hanfang Granite Intrusions in Ganxian,Jiangxi Province LI Jian- kang1, 2,CHEN Zhen- yu1,CHEN Zheng- hui1,HOU Ke- jun1,ZHAO Zheng1 1. Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Resource Assessment,Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China; 2. College of Earth Science and Resources,Changan University,Xian710054,China Abstract Zircons collected from Hanfang intrusions in Ganxian, Jiangxi province, whose weathered crust produced many rare earth element REEdeposits,have been dated by using Laser Ablation- Multicollector Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry LA- MC- ICPMSand are presented here. The dating results from typical magmatic zircons with good shape and oscillatory zoning show that the coarse- grained biotite monzonitic granite intruded in the Caledonian era,during the convergence between Yangtse block and Cathaysia block,and the fine- grained biotite monzonitic granite intruded in the early Yanshan epoch as the results of lithospheric thinning and delamination during subduction of the old Pacific plate to the South China Plate. The granite intrusions ed in the Yanshan epoch have a close relationship with large scale mineralization of W,Sn in the Nanling district,while the intrusions ed in the Caledonian era have a significant contribution to the ation of ion adsorption type REE deposits. The intrusions in the Caledonian era host REE- rich accessory minerals,such as orthite,zircon and fluorite. The fractures of the intrusions were well developed as a result of a few tectonic events. The bad weathering 717 ChaoXing was attributed to the hot and rainy climate in this region. Therefore,the intrusions in the Caledonian era tend to produce ion adsorption type REE deposits for the reasons previously mentioned. Key words Hanfang granite intrusion; LA- MC- ICPMS U- Pb dating; Caledonian; ion adsorption type REE deposit 南岭成矿带不但是我国重要的钨、 锡、 钼、 铋、 铅、 锌、 稀有矿床产地, 也是世界著名的稀土聚集区。 长期以来, 国内学者对成矿带内的钨、 锡和稀有金属 矿床开展了大量的精确定年工作, 建立和完善了南 岭成矿年龄谱系, 发现南岭地区的成矿时代主要集 中在燕山期 [1 -3 ]。因而, 南岭地区的矿床学和岩石 学研究往往集中在与燕山期构造 - 岩浆活动有关的 钨锡矿床。但在南岭成矿带的地质历史上, 扬子板 块和华夏板块从新元古代晋宁期至加里东期发生了 多次微型陆 - 陆碰撞造山, 形成多种类型的花岗岩 浆侵位和喷出活动 [1 ]。因此, 南岭成矿带除了中生 代花岗岩外, 加里东期或更早的花岗岩也大面积出 露。按照矿床学理论, 成矿作用是制约花岗岩成矿 与否的关键因素, 即不同时代的花岗岩浆活动, 在适 当的构造环境和成矿作用下, 均可能分异出成矿流 体, 形成矿床 [4 ]。因此, 在南岭成矿带, 仅仅研究中 生代的花岗岩及其相关矿床存在一定的片面性, 容 易漏掉一些重要的成矿信息。另一方面, 南岭地区 除了钨锡等内生矿床外, 还存在许多一种“内生外 成” 型矿床 离子吸附型稀土矿, 这类矿床的形 成对不同时代的花岗岩没有明显的选择性 [5 ]。因 此, 如果仅重视研究中生代花岗岩, 不利于离子吸附 型稀土矿床成矿规律的研究。 韩坊岩体是我国南岭成矿带上一个与稀土有关 的重要岩体, 地质信息表明其主体侵位时代晚于泥 盆纪, 早于白垩纪, 但缺乏明确定年数据。鉴于此, 本文利用锆石开展 U - Pb 同位素定年工作, 以讨论 韩坊岩体的构造背景及其稀土矿床成矿条件。 1地质特征 韩坊岩体位于江西省赣州市赣县和信丰县交界 处, 隶属于南岭成矿带。岩体东北部和北部出露部 分细粒黑云母二长花岗岩, 主体表现为粗粒黑云母 二长花岗岩 图 1 。岩体东部侵入于侏罗系中 - 上 统罗坳群中, 接触带具明显的接触变质现象, 发生了 矽化和红柱石角岩化, 但其蚀变宽度一般不大; 岩 体西部为北东向断裂所切割, 将其分割为两部分, 中 间沉积了白垩系地层, 在西部月岭附近, 见白垩系 K1 底部呈不整合覆盖于岩体之上。紧贴岩体可 见 5 ~10 m 厚的灰紫色花岗质碎屑岩层, 在白垩系 下部砾岩中常见与该岩体岩性相当的花岗岩砾石, 且岩体与白垩系地层接触处缺失边缘相岩石。 按照 1∶ 20 万地质资料 [6 ], 韩坊岩体具有明显 的相变分带 边缘相为细粒似斑状黑云母花岗岩, 有时皮壳相呈霏细结构; 内部相为中粗粒似斑状黑 云母花岗岩。岩石呈似斑状结构, 斑晶主要由钾长 石、 斜长石和石英组成, 晶体一般为 3 mm 10 mm ~8 mm 30 mm, 边缘部分较小。岩石的矿物成分 主要为 钾长石 包括条纹长石、 微斜长石、 正长 石 , 斜长石 An∶ 9 - 34, 大部分为 An∶ 20 - 29 的 更长石, 部分为钠长石和中长石 , 石英、 黑云母 含 量 5 和少量白云母 含量 0 ~1 。 韩坊岩体周边, 五龙山和月岭石英脉型钨矿点 与细粒黑云二长花岗岩空间关系紧密, 以及岩体南 部围岩中产出石英脉型信丰上坪石英脉型钨矿点 图 1 [6 ]。 2样品准备及定年方法 2. 1样品准备 本次用于锆石定年的样品分两种, 一种是细粒 黑云母二长花岗岩 YDhf - 1/2 , 对照地质图判断 确属于韩坊岩体 东北部, 原图定为 γ 2 -2 5 ; 另一种 是粗粒黑云二长花岗岩 YDhf - 3 , 采样位置用 GPS 定位, 对照地质图也确属于韩坊岩体 中部, 原 图定为 γ 2 -1 5 。 野外采集新鲜的花岗岩样品 5 kg, 锆石的分选 过程如下 花岗岩样品破碎后, 岩石碎样放入直径为 20 cm 的不锈钢钵中, 在 XZW100 型振动磨样机中 研磨 3 ~5 s 后取出, 此过程反复进行直至样品全部 通过0. 3 mm 孔径筛; 然后洗去粉尘, 经铝制淘砂盘 富集重矿物; 再通过磁选、 电磁选分离出非电磁部 分; 而后淘洗获得锆石精矿, 最后在双目镜下挑选 出用于定年的锆石。 2. 2定年方法 将待测样品锆石颗粒、 数粒锆石标准 M257 和 TEM 置于环氧树脂制靶, 然后磨至一半, 用于透射、 反射、 阴极发光和 U - Pb 定年分析。在大量的透射 和反射光显微镜观察的基础上, 选择合适的样品进 行了阴极发光和背散射研究 图 2、 图 3 。此项工 作在国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室的 817 第 4 期 岩矿测试 http ∥www. ykcs. ac. cn 2012 年 ChaoXing 图 1赣南韩坊岩体地质矿产简图 Fig. 1Schematic map of geology and mineral resources near Hanfang granite intrusion in Southern Jiangxi Province 参考本文定年结果, 据 1∶ 20 万于都幅地质矿产图 1969 修改[6 ]。 1第四系; 2白垩纪砂岩、 页岩; 3侏罗纪粉砂岩; 4二叠纪细砂岩; 5石炭纪粉砂质泥岩; 6泥盆纪砂岩; 7寒武纪细砂岩、 板岩; 8加里东期花岗岩; 9燕山期花岗岩; 10断裂; 11钨矿点; 12采样点位置及样品编号。 JXA -8800R 型电子探针上完成。 制靶后的锆石样品在中国地质科学院矿产资源 研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室 完成, 锆石定年分析所用仪器为 FinniganNeptune 型 MC - ICP - MS 及与之配套的 NewwaveUP 213 激光 剥蚀系统。激光剥蚀所用斑束直径为 25 μm, 频率 为 10 Hz, 能量密度约为 2. 5 J/cm2, 以 He 为载气。 LA - MC - ICPMS 激光剥蚀采样采用单点剥蚀的方 式, 锆石 U - Pb 定年以锆石 GJ -1 为外标, U、 Th 含 量以锆石 M127 U 含量 923 μg/g; Th 含量 439 μg/g; Th/U 0. 475 为外标进行校正 [7 ]。测试过 程中每测定 5 ~ 7 个样品前后重复测定 2 个锆石 GJ1 对样品进行校正, 并测量 1 个锆石 Pleˇsovice, 观 察仪器的状态和测试的重现性, 锆石标准的重现性 在 1 2σ 左右。数据处理采用 ICPMSDataCal 程 序 [8 ], 测量过程中绝大多数分析点206 Pb/204Pb > 1000, 未进行普通铅校正, 204 Pb 由离子计数器检 测, 204Pb 含量异常高的分析点可能受包体等普通铅 的影响, 对204Pb 含量异常高的分析点在计算时剔 除, 锆石年龄谐和图用 Isoplot 3. 0 程序获得, 表达式 中所列单个数据点的误差均为 1σ, 加权平均年龄具 95的置信度。详细实验测试过程可参见文献 [ 9] 。本次样品分析过程中, Pleˇsovice 标样作为未 知样品的分析结果为 337. 1 2. 9 Ma n 5, 2σ , 对应的年龄标准值为 337. 13 0. 37 Ma[10 ], 两者 在误差范围内完全一致。 3定年结果 由图 2、 图 3 可知, 韩坊岩体中的粗粒花岗岩较 细粒花岗岩的锆石颗粒大, 锆石破碎程度较弱, 前者 的颗粒粒度多数大于 100 μm, 后者小于或略大于 100 μm。二者的锆石颗粒, 除因破碎残缺不全者 外, 多数结晶较好, 呈典型的长柱状晶形, 具有典型 的岩浆震荡环带, 指示其主体为岩浆结晶的产物。 锆石 U - Pb 定年分析结果列于表 1、 表 2, 谐和 年龄和加权年龄示于图 4、 图 5。锆石中的 Th/U 比 917 第 4 期李建康, 等 江西赣县韩坊岩体的成岩时代及成矿条件分析第 31 卷 ChaoXing 图 2韩坊岩体细粒黑云二长花岗岩 样品编号 Ydhf -1/2 -1 中用于 LA - ICP - MS 定年的锆石颗粒的背散射电子图像 Fig. 2The backscattered electron imaging of zircons used for LA- ICP- MS dating from fine- grained biotite monzonitic granite in Hanfang intrusion rock sampe code is Ydhf- 1/2- 1 图 3韩坊岩体粗粒黑云二长花岗岩 样品编号 Ydhf -3 中用于 LA - ICP - MS 定年的锆石颗粒的背散射电子图像 Fig. 3The backscattered electron images of zircons used for LA- ICP- MS dating from coarse- grained biotite monzonitic granite in Hanfang intrusion rock sample code is Ydhf- 3 圆圈表示分析位置, 序号表示分析点位, 数据为206Pb/238U 年龄, 数据单位为 Ma, 比例尺大小为 50 μm。 值可以指示锆石的成因。岩浆锆石的 Th/U 比值一 般大于 0. 5, 而变质老锆石的 Th/U 比值一般小于 0. 1[11 ]。韩坊岩体锆石的 Th/U 比值均大于 0. 1, 许 多样品的 Th/U 比值大于或接近 0. 5, 暗示锆石属于 岩浆成因。 由分析结果可知, 在韩坊细粒黑云二长花岗岩 体中, 9 颗锆石的年龄位于谐和线上 图 4 , 谐和度 良好, 说明锆石结晶后 U - Pb 体系保持封闭, 没有 受到后期事件的破坏和影响, 206Pb/238U 加权平均年 龄也为 169. 8 1. 4 Ma MSWD 0. 61 。粗粒黑 云二长花岗岩中, 14 颗锆石的年龄具有良好的谐和 关系, 206Pb/238U 加权平均年龄为 445. 2 1. 8 Ma MSWD 0. 80 。因此, 韩坊岩体的细粒黑云二长 花岗岩和粗粒黑云二长花岗岩分别形成于侏罗纪和 奥陶纪, 分别对应于燕山早期和加里东中期的构造 - 岩浆热事件。 027 第 4 期 岩矿测试 http ∥www. ykcs. ac. cn 2012 年 ChaoXing 表 1韩坊岩体细粒黑云母二长花岗岩的 LA - ICP - MS 锆石 U - Pb 同位素分析结果 Table 1The U- Pb dating results of zircons by using LA- ICP- MS from fine- grained biotite monzonitic granite in Hanfang intrusion 样品编号 wB/ mgg -1 PbThU Th U 207Pb 206Pb 207Pb 235U 206Pb 238U 208Pb 232Th 238U 232Th 207Pb 206Pb 207Pb 235U 206Pb 238U 208Pb 232Th Ydhf- 1/2- 159.02571075.34592546.94520.420.04980.18250.02670.00431.646118717017086 Ydhf- 1/2- 28.4588105. 3170500.51660.210.05180.19250.02710.00273.291827517817255 Ydhf- 1/2- 344.39351072.75101661.87010.650.04870.17420.02610.00371.071013116316674 Ydhf- 1/2- 456.88471004.99272066.83410.490.05250.19410.02700.00481.418930918017197 Ydhf- 1/2- 976.06701513.44733135.34080.480.05390.20350.02740.00391.424336418817479 Ydhf- 1/2- 10 39.4423517. 27242498.34700.210.04950.18070.02650.00423.319617216816884 Ydhf- 1/2- 129.9960150. 9140347.48830.430. 05290.19350.02650.00551.6053324179169110 Ydhf- 1/2- 14 24.0557297. 20161513.76780.200.04970.18650.02720.00473.583618817317394 Ydhf- 1/2- 16 33.2004534. 19141763.77290.300.05060.18980.02720.00522.3448220176173104 表 2韩坊岩体粗粒黑云母二长花岗岩的 LA - ICP - MS 锆石 U - Pb 同位素分析结果 Table 2The U- Pb dating results of zircons by using LA- ICP- MS from coarse- grained biotite monzonitic granite in Hanfang intrusion 样品编号 wB/ mgg -1 PbThU Th U 207Pb 206Pb 207Pb 235U 206Pb 238U 208Pb 232Th 238U 232Th 207Pb 206Pb 207Pb 235U 206Pb 238U 208Pb 232Th YDhf- 3- 138.4749235. 9315652.66000.360.05660.56270.07220.01381.9951476453450277 YDhf- 3- 251.4128486. 7802538.73200.900.05710.56540.07200.01280.7857495455447258 YDhf- 3- 342.7079407. 1406438.42930.930.05810.56930.07120.01240.7597531458443249 YDhf- 3- 435.4761171. 6777683.31330.250.05750.57180.07220.01382.8248509459449276 YDhf- 3- 545.1418270. 6371817.92780.330.05640.55360.07120.01242.1001478447443248 YDhf- 3- 637.9982265. 0856583.56760.450.05660.55860.07170.01221.5208476450446245 YDhf- 3- 722.9892110. 3824398.39760.280.05930.58760.07200.01442.4760589469447290 YDhf- 3- 835.4542248. 5402512.73900.480.05790.57420.07190.01201.4063528461447240 YDhf- 3- 924.7503181. 3056327.18710.550.05930.58520.07170.01101.2239576468446220 YDhf- 3- 1018.300483.56710347.72660.240.05930.58250.07130.01182.8229589466443238 YDhf- 3- 1232.7726236. 6149496.02880.480.05770.55980.07040.01031.4279517451438207 YDhf- 3- 1421.5325102. 7619399.92170.260.05910.57900.07120.01092.6582572464443219 YDhf- 3- 1556.7888261. 72361170.43470.220. 05510.53830.07090.01023.0592417437441205 YDhf- 3- 1634.7624205. 9100591.06830.350.05710.55430.07050.01041.9643495448438210 4区域成矿构造背景及成矿条件分析 4. 1成岩时代和构造背景分析 由韩坊岩体的地质特征可知, 韩坊岩体的围岩 主要有寒武系、 泥盆系, 被白垩系覆盖, 因此岩体侵 位时代早于白垩系, 而晚于泥盆系。但因为岩体东 部侏罗系围岩存在接触变质作用, 韩坊岩体被归为 燕山期 [6 ]。由本文的研究可知, 前人的判断是片面 的, 韩坊岩体的主体形成于加里东期, 岩体东部侏罗 系围岩的接触变质作用说明部分岩体形成于燕山 期, 很可能与细粒黑云二长花岗岩 锆石 U - Pb 年 龄约为 170 Ma 属于同期岩浆活动的产物。在南岭 地区, 相对燕山期花岗岩而言, 加里东期花岗岩研究 较薄弱, 出露有 100 余个加里东期花岗岩, 总面积 2 万余 km2, 大者3000 余 km2, 小者10 余 km2[12 ] , 被 认为是扬子板块与华南板块拼接过程的产物, 形成 于岛弧、 板内或碰撞环境 [13 -15 ]。在中生代, 南岭地 区经历了从印支期碰撞构造体系向燕山期俯冲构造 体系转换 [16 ], 在古太平洋板块向华南陆块的俯冲过 程中, 岩石圈增厚后发生了拆沉和去根作用的结果, 从而诱发燕山期强烈的岩浆构造事件 [17 -20 ]。因此, 韩坊岩体是多期构造事件和岩浆活动的产物, 造成 区域构造断裂纵横交错 图 1 。 4. 2成矿条件分析 目前, 在南岭地区发现的大部分钨锡稀有金属 矿床与燕山期花岗岩有着紧密的成因关系, 成矿作 用也以燕山期为主 [21 -28 ]。韩坊岩体周边的钨矿化 也可能与燕山期的细粒二长花岗岩有关。但是这并 不说明, 加里东的岩体不具备成矿条件。事实上, 加 里东期花岗岩对南岭离子吸附型稀土矿床的形成具 有重要贡献。韩坊岩体的风化壳产出的多个稀土矿 床, 正是这种贡献的体现。由表 3 可知, 在各时代的 花岗岩体中, 加里东期岩体的成矿几率最大, 远超过 其他时期的岩体。值得说明的是, 表 3 结果是根据 20世纪80年代的资料统计的, 如果考虑近年来发 127 第 4 期李建康, 等 江西赣县韩坊岩体的成岩时代及成矿条件分析第 31 卷 ChaoXing 图 4韩坊花岗岩体细粒黑云二长花岗岩锆石的 U - Pb 年龄谐和图及加权平均结果 Fig. 4U- Pb concordant diagram of zircons by using LA- ICP- MS from fine- grained biotite monzonitic granite in Hanfang intrusion,and the weight average diagram of dating results 表 3赣南离子吸附型稀土成矿岩体在各时代岩体中所占 的比例 [5 ] Table 3The ration of intrusions in different epoch that produced adsorption type REE deposit in Southern Jiangxi Province 岩体时代岩体个数 总面积/km2成矿岩体个数 成矿几率/ 加里东期341935926.5 海西 - 印支期504346816.0 燕山早期160147782817.5 燕山晚期20104210.0 总计264211634717.8 现的误归为燕山期的大量加里东期花岗岩, 如本文 的韩坊岩体, 则加里东期花岗岩的成矿几率会更高, 其生成的稀土矿床的数量和规模也可能大幅提高。 一般来说, 形成离子吸附型稀土矿床的主要因素 是基岩中稀土的丰度和赋存状态、 风化壳发育程度和 风化壳保存条件。统计表明, 不同时代的花岗岩的 图 5韩坊花岗岩体粗粒黑云二长花岗岩锆石的 U - Pb 年龄谐和图及加权平均结果 Fig. 5U- Pb concordant diagram of zircons by using LA- ICP- MS from coarse- grained biotite monzonitic granite in Hanfang intrusion,and the weight average diagram of dating results REE2O3丰度变化不大, 如四堡 - 雪峰期为 208 μg/g, 加里东期为209 μg/g, 印支期为 195 μg/g, 燕山期为 256 μg/g。在赋存状态方面, 加里东期花岗岩的副矿 物主要为独居石、 锆石、 褐帘石、 磷钇矿、 钍石, 并含有 富挥发份的矿物, 如磷灰石、 电气石、 萤石 [ 1 ]。其中, 锆石、 褐帘石和萤石属于易风化的副矿物, 对形成离 子吸附型稀土矿床重要贡献 [ 5 ]。在风化程度方面, 加 里东岩体因经受了多期构造事件, 岩体的破碎程度 大, 断裂发育, 更利于发生较强的风化作用。此外, 南 岭地区的加里东期花岗岩主要分布在武夷山到云开 大山一线, 该地区纬度低, 雨量充沛, 风化作用强烈。 这些因素决定了加里东期花岗岩对于寻找离子吸附 型稀土矿床具有重要的指示意义。 5结语 韩坊岩体属于复式岩体, 主体部分的粗粒黑云 二长花岗岩形成于加里东期, 而局部分布的细粒黑 云二长花岗岩形成于燕山期, 前者是扬子陆块与华 227 第 4 期 岩矿测试 http ∥www. ykcs. ac. cn 2012 年 ChaoXing 夏陆块拼合过程中形成的, 后者形成的构造环境是 在燕山期古太平洋板块向华南陆块俯冲, 岩石圈因 拆沉作用而减薄, 最终诱发大规模岩浆活动。 相对于燕山期花岗岩与大规模钨锡成矿作用的 密切关系, 南岭加里东期岩体对离子吸附型稀土矿 床的贡献不容小视。加里东期岩体含有富稀土的且 易风化的副矿物, 断裂破坏严重, 且多位于湿润多雨 的地区, 使之易于发育离子吸附型稀土矿床。随着 越来越多的花岗岩被归为加里东期岩体, 其重要性 可能更加突出, 对寻找离子吸附型稀土矿床具有重 要的指示作用。 6参考文献 [ 1]陈毓川, 裴荣富, 张宏良, 林新多, 白鸽, 李崇佑, 胡永 嘉, 刘垢群, 洗柏琪. 南岭地区与中生代花岗岩类有关 的有色及稀有金属矿床地质[M] . 北京 地质出版 社, 1989 1 -508. [ 2]王登红, 陈毓川, 陈郑辉, 刘善宝, 许建祥, 张家菁, 曾载淋, 陈富文, 李华芹, 郭春丽. 南岭地区矿产资源 形势分析和找矿方向研究[J] . 地质学报,2007,81 7 882 -890. [ 3]吴自成, 刘继顺, 舒国文, 王伟, 马慧英. 南岭燕山期构 造 - 岩浆热事件与锡田锡钨成矿[ J] . 地质找矿论丛, 2010, 25 3 201 -205. [ 4]张德会. 关于成矿作用地球化学研究的几个问题[ J] . 地质通报, 2005, 24 10 -11 885 -891. [ 5]白鸽, 吴澄宇, 丁孝石, 袁忠信, 黄典豪, 王佩华. 南岭 地区离子吸附型稀土矿床形成条件和分布规律[ Z] . 1989 1 -105. [ 6]江西省重工业局. 1 ∶ 20 万区域地质矿产调查报告书 于都幅 [ R] . 1969. [ 7]Nasdala L,Hofmeister W,Norberg N,Mattinson J M, Corfu F,Dorr W,Kamo S L,Kennedy A K,Kronz A, Reiners P W,Frei D,Kosler J,Wan Y S,Gotze J, Hager T, Kroner A, Valley J W.Zircon M257- a homogeneousnaturalreferencematerialfortheion microprobe U- Pb analysis of zircon[J] . Geostandards and Geoanalytical Research, 2008, 32 3 247 -265. [ 8]Liu Y S,Hu Z C,Gao S,Gnther D,Xu J,Gao C, Chen H. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA- ICP- MS without applying an internal standard [J] . Chemical Geology,2008,257 34 -43. [ 9] 侯可军, 李延河, 田有荣. LA - MC - ICPMS 锆石微区 原位 U - Pb 定年技术[J] . 矿床地质, 2009, 28 4 481 -492. [ 10]Slma J,Kosler J,Condon D J,Crowley J L,Gerdes A,Hanchar J M,Horstwood M S A,Morris G A, Nasdala L,Norberg N,Schal- tegger U,Schoene B, Tubrett M N,Whitehouse M J.Pleˇsovice zirconA new natural reference material for U- Pb and Hf isotopic microanalysis [J] .Chemical Geology,2008,249 1 -35. [ 11] Hoskin P W O,Kinny P D,Wyborn D,Chappell B W. Identifying accessory mineral saturation during differen- tiation in granitoid magmasAn integrated approach [ J] . Journal of Petrology, 2000, 41 1365 -1396. [ 12] 舒良树. 华南前泥盆纪构造演化 从华夏地块到 加里东造山带[J] . 高校地质学报,2006, 12 4 418 -431. [ 13] 孙明志, 徐克勤. 华南加里东花岗岩及其形成地质 环境浅析[J] . 南京大学学报 地球科学版, 1990, 2 4 10 -22. [ 14] 杨明桂, 梅勇文. 钦 - 杭古板块结合带与成矿带的 主要特征[ J] . 华南地质与矿产, 1997 3 52 -59. [ 15] 王德滋, 沈渭洲. 中国东南部花岗岩成因与地壳演化 [ J] . 地学前缘, 2003, 10 3 209 -220. [ 16] 张岳桥, 徐先兵, 贾东, 舒良树. 华南早中生代从印支 期碰撞构造体系向燕山期俯冲构造体系转换的形变 记录[ J] . 地学前缘, 2009, 16 1 234 -247. [ 17] 傅昭仁, 李紫金, 郑大瑜. 湘赣边区 NNE 向走滑造山带 构造发展样式[ J] . 地学前缘, 1999, 6 4 263 -272. [ 18]崔学军, 刘春根, 钟达洪, 吴富江, 王迪文. 井冈山 逆冲推覆构造基本特征及找矿意义[ J] . 大地构造与 成矿学, 2003, 27 1 43 -47. [ 19]周珍琦. 闽西南地区推覆构造特征[J] . 石油实验 地质, 2006, 28 1 38 -41. [ 20] 汪洋. 再论南岭侏罗纪 “铝质” A 型花岗岩的成因及 其对古地温线的制约[ J] . 大地构造与成矿学, 2008, 32 3 365 -381. [ 21]莫柱孙, 叶伯丹, 潘维祖, 江绍年, 庄锦良, 高秉璋, 刘金全, 刘文章. 南岭花岗岩地质学[ M] . 北京 地质 出版社, 1980 1 -342. [ 22] 地矿部南岭项目花岗岩专题组南岭花岗岩地质及其 成因和成矿作用[M] . 北京 地质出版社, 1989 1 -471.
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420