杂岩

  • 哀牢山—红河剪切带新生代热史演化及其构造意义
    XLS—雪龙山杂岩带; DCS—点苍山杂岩带; ALS—哀牢山杂岩带; DNCV—大象山杂岩带; GLGSZ—高黎贡剪切带; CSSZ—崇山剪切带; AFT—磷灰石裂变径迹; FT—锆石裂变径迹; AHe—磷灰石U/ Th—He; He—锆石U/ Th—He(a) major tectonics of the Indo-Asian collision zone; (b) topography and major tectonic boundaries i

    地质论评 2023年5期2023-10-07

  • 桐柏造山带两侧剪切带构造关系讨论及地质意义
    压岩石单元和桐柏杂岩[14],作为桐柏造山带中高压岩石单元的折返边界已经得到大部分地质学者的认同[15-19],但对于剪切活动的时间有争议:一种观点认为剪切活动的时间发生于早白垩世135~119 Ma[20-22];另一种观点认为剪切活动的时间为100~80 Ma[14, 23]。桐柏造山带南侧发育的殷店—马垅剪切带作为造山带内部发育的一条岩石单元界限[2-3, 24],分隔了桐柏杂岩和南侧的含榴辉岩的高压岩石单元[25-27],被认为是桐柏—大别造山带内

    华东地质 2022年4期2023-01-06

  • 造山带双层结构的厘定及意义
    于造山带核心的混杂岩发生强烈变形,并向克拉通内部扩展形成前陆褶皱-冲断带和前陆盆地(Hessami et al., 2001)。然而,大量地质证据也表明,在绝大部分造山带中,大陆碰撞作用之前,陆壳均曾发生俯冲,部分可达150 km的深度( Chopin, 1984; Smith, 1984; Wang et al., 1989; Dewey et al., 1993)。陆壳俯冲以及深俯冲陆壳物质的折返常被认为对较多碰撞造山带的演化起到了非常重要的作用( C

    地质力学学报 2022年5期2022-11-04

  • 吉黑东部晚古生代构造体制转换:来自佳木斯-兴凯地块的双增生杂岩及岛弧岩浆岩带的制约*
    达地体中的跃进山杂岩明确记录了古太平洋板块向中国东北地区俯冲作用开始于晚三叠世到早侏罗世时期(Zhouetal., 2014)。在漫长的地质演化进程中,佳木斯-兴凯地块经历的古大洋构造域最多、范围最广、受影响时间最长,因而保存了丰富的构造作用地质记录,例如:东缘地区具有由浅海相到海陆交互相再到陆相转换特征的上古生界地层序列 (黑龙江省地质矿产局,1993; Sunetal., 2015; Lietal., 2019),东缘和西缘地区大量的晚古生代岛弧岩浆岩

    岩石学报 2022年9期2022-10-17

  • 跃进山杂岩的地质年代学和地球化学证据及其构造演化意义*
    ,主要包括构造混杂岩、古生代的碰撞花岗岩以及中生代的造山后A型花岗岩(Xiaoetal., 2003, 2004a, b; Zhouetal., 2011a, b)。东部环太平洋构造域包括布列亚-佳木斯-兴凯地块和那丹哈达地体,中生代期间由于古太平洋板块的西向俯冲-增生,那丹哈达地体与俄罗斯远东的锡霍特-阿林地体和日本中部的美浓-丹波地体连续在欧亚大陆东缘增生并构成一个超级地体(水谷伸治郎等, 1989; Kojima, 1989),该地区出露一系列近南北

    岩石学报 2022年8期2022-09-20

  • 黑龙江省北部新元古代—早石炭世洋—陆转换过程*
    1-2]。而增生杂岩概念的提出与发展,又为深入研究洋—陆转换过程提供了重要的物质载体[3-5]。黑龙江省地处中亚造山带东段,夹持于西伯利亚、华北和西太平洋三大板块之间,由于受古亚洲洋构造域、环太平洋构造域及蒙古—鄂霍茨克洋三大构造体系叠加改造[6],广泛出露诸如中生代的饶河俯冲增生杂岩以及晚古生代的完达山俯冲增生杂岩,其岩石学组合及年代学都得到了较好地限定[7-9]。然而,早古生代甚至前寒武纪的俯冲增生杂岩的研究相对缺乏。因此,本研究选择新林—塔源—兴隆和

    现代矿业 2022年7期2022-08-17

  • 论俯冲增生杂岩带洋板块地质构造图编图思想与方法
    对造山系俯冲增生杂岩带、蛇绿岩带等大洋岩石圈板块地质建造、结构构造进行系统研究,再造大洋岩石圈板块从洋中脊形成到海沟俯冲消亡、转换成陆的地质作用全过程,称为洋板块地质学.洋板块地质学的提出,可能会在学术界引起争议,或许有学者认为“洋板块地质学”应该属于“板块构造”,因此,提出此学科或研究方向是不必要的.笔者认为洋板块地质不能完全等同于板块构造,其主要理由见表1.李廷栋等[1]提出和倡导的洋板块地质学是地质学的一个分支学科,它是以现代板块构造学理论为指导,综

    地质与资源 2022年3期2022-07-14

  • 扬子陆核崆岭杂岩太古宙地壳演化
    结晶基底——崆岭杂岩(亦称“崆岭岩群”或“崆岭高级变质地体”)。作为扬子克拉通已知面积最广、时代最老的基底岩系(Jiao W F et al.,2009;Gao S et al.,2011;Guo J L et al.,2014;Qiu X F et al.,2018a;邱啸飞等,2019),崆岭杂岩具有自古太古代以来相对完整的岩石记录,因而成为不可多得的了解扬子克拉通早期形成与构造演化的窗口。近年来,随着高精度同位素年代学、地球化学研究以及地质调查工作成

    华南地质 2022年1期2022-05-17

  • 西太平洋俯冲带的演变: 来自东北亚陆缘增生杂岩的制约
    生代和中生代增生杂岩的构成与形成时代,并结合同时代火成岩组合及其时空变异以及沉积建造组合,重塑了西太平洋板块俯冲带的演变历史。结果表明: ① 位于佳木斯地块东缘的跃进山杂岩代表了二叠纪俯冲带,它是古亚洲洋构造体制的产物;② 侏罗纪增生杂岩代表了侏罗纪俯冲带,与陆缘同期钙碱性火成岩组合以及含煤建造一起,共同揭示了古太平洋板块西向俯冲的开始;③ 侏罗纪增生杂岩中—晚侏罗世和早白垩世早期陆源碎屑岩物源的变化,与古地磁和生物学证据一起,共同揭示了古太平洋板块小角度

    地质论评 2022年1期2022-02-19

  • 相山高分异A型花岗岩的识别及地质意义
    ]。相山火山侵入杂岩体位于赣杭构造带西段,因其是中国最大的火山岩型铀矿田,其岩石成因机制备受关注。目前,相山火山侵入杂岩体存在两种不同认识:S型[11-15]和A型[16-18]。近年来的研究表明,花岗岩能够发生有效结晶分异作用,不仅是大陆地壳成分成熟度的标志,也与一系列稀有金属成矿作用关系密切[7]。因此,高分异花岗岩的成岩成矿机制是近年来的研究重点[19-22],但相山火山侵入杂岩体是否为高分异花岗岩却鲜有报道。在收集大量相山铀矿田地球化学数据的基础上

    科学技术与工程 2022年1期2022-01-26

  • 敦煌北部岩浆-变质杂岩构造环境初步探讨:对中亚造山带南缘扩展方式的启示*
    带以增生弧-增生杂岩的方式向南扩展至敦煌地区(据Zhao et al., 2016; 石梦岩等, 2017; Wang et al., 2017a)Fig.1 Two different models of southward extension styles of the southern margin of the middle section of CAOB(a) the southward extension of CAOB terminated

    岩石学报 2021年12期2021-12-29

  • 冀北镇宁堡—赤城一带红旗营子杂岩变基性岩及其围岩锆石U-Pb年代学研究
    系;3.红旗营子杂岩;4.太古宙(单塔子杂岩);5.黑云二长花岗岩;6.似斑状花岗岩;7.花岗片麻岩-糜棱岩;8.超镁铁岩(蛇纹石化橄榄岩);9.变基性岩主要出露点;10.赤城-崇礼断裂带;11.片(麻)理产状;12.采样位置及样品编号红旗营子杂岩分布在赤城—隆化断裂以北的华北克拉通北部地区。赤城—隆化断裂以南的基底属于单塔子杂岩,该杂岩形成于新太古代,并经历了古元古代变质作用[8],关于红旗营子杂岩的形成时代目前尚未形成共识。一部分学者认为,红旗营子杂岩

    地质找矿论丛 2021年3期2021-09-29

  • 造山带中缝合面结构特征与构造意义*
    成的宽阔俯冲增生杂岩(图1a, b;Dewey, 1977;engör, 1992; Xiaoetal., 2017)。有学者认为这和造山带的类型有关,只有碰撞型造山带才发育清晰的,狭窄的,线状的缝合带(Dewey, 1977;engör, 1992;engör and Natal’in, 1996),而增生型造山带则相对复杂,可能会:(1)不发育明显的缝合带,整个宽广的造山带在某种意义上就是两个板块之间的缝合带(engör, 1992; Sengor a

    岩石学报 2021年8期2021-09-24

  • 干湿循环下新近系黏土杂岩裂隙演化研究
    使得与新近系黏土杂岩有关的工程地质问题日渐凸显,引起国内外学者的关注[1-4]。而有关新近系黏土杂岩的命名,工程地质方面的学者多直接称之为硬黏土,未考虑成岩作用,而从沉积岩角度考虑,张晓蕾[5]将其命名为黏土杂岩,所以本文统一称之为黏土杂岩。新近系黏土杂岩按照沉积环境可以划分为两大类:以还原环境为主的中新世湖积灰绿色裂隙化黏土杂岩和以氧化环境为主的褐黄色非裂隙化洪积黏土杂岩[6]。由于成岩时间较短,胶结较差,新近系黏土杂岩具有显著的胀缩特性。在还原环境下形

    水文地质工程地质 2021年5期2021-09-16

  • 辽北法库变质杂岩的组成、变形与变质特点及构造属性*
    且长春-延吉增生杂岩带为索伦-西拉木伦缝合带的东侧延伸已被部分学者所接受(Lietal., 2006; Wuetal., 2007a, 2011; Xuetal., 2015; Liuetal., 2017)。沿着索伦西拉木伦缝合带从长春-磐石-敦化-延吉发育的数个晚古生代-早三叠世俯冲增生杂岩:石头口门-烟筒山红帘石片岩、呼兰群变质杂岩、色洛河群变质杂岩、青龙村群变质杂岩和开山屯变质杂岩,它们分布在以长春-磐石-敦化-延吉为南界以石头口门(距离长春北东东

    岩石学报 2021年7期2021-09-02

  • 牡丹江地区黑龙江杂岩锆石U-Pb年代学特征及地质意义
    10 引言黑龙江杂岩位于佳木斯地块与松嫩地块之间,为板块拼合过程中形成的构造混杂岩,由不同时代、不同成因和不同构造背景的岩石构造混杂而成,属于典型的由地体俯冲拼帖而形成的高压变质带之一[1-3].岩石主要出露在黑龙江省东部的牡丹江-穆棱、依兰-桦南及萝北-嘉荫等地区,沿牡丹江断裂呈南北向带状分布于佳木斯地块西缘(图1).图1 佳木斯地块和牡丹江地区黑龙江杂岩地质简图①黑龙江省地质局第一区域地质测量队.1∶20万地质调查报告(牡丹江幅).1977.(据文献[

    地质与资源 2021年4期2021-08-24

  • 西澳平贾拉造山带中元古代-早古生代地质事件及其与东南极雷纳造山带地质事件对比
    底依次为北安普顿杂岩(Northampton Complex)、穆林格拉杂岩(Mullingarra Complex)和卢因杂岩(Leeuwin Complex,一译为“勒文杂岩”[20])。珀斯盆地的石油钻井岩芯资料表明, 珀斯盆地之下含有与北安普顿杂岩、卢因杂岩相类似的中元古代晚期的基底岩石[21-22]。图2 a)西澳大利亚主要大地构造单元(据Cawood和Korsch[23]修改); b)西澳大利亚平贾拉造山带及其邻区地质简图(据Janssen等[

    极地研究 2021年2期2021-07-23

  • 古岛弧地体的俯冲是南羌塘增生杂岩形成的重要机制:来自日湾茶卡洋岛的证据
    10081)增生杂岩是大洋岩石圈向大陆板块发生的缓慢而复杂的俯冲、碰撞过程中,发生前端逆冲岩片叠置(Ujiie,1997)、深部构造侵蚀(Cloos and Shreve,1988)、底垫作用(Kimura et al.,1996,2007)等复杂构造变形作用形成的一套由不同大地构造相物质组成的复杂地质单元(李继亮,2004;袁四化等,2009)。增生杂岩基质常由强烈变形的海沟复理石、远洋-半远洋沉积岩和被动大陆边缘的浊积岩,以及通过构造剪切碾磨作用从岩块

    沉积与特提斯地质 2021年2期2021-07-20

  • 佳木斯—兴凯地块东缘早泥盆世—晚白垩世洋—陆转换过程*
    重要问题,而增生杂岩概念的提出与发展,又为深入研究洋—陆转换过程提供了重要媒介[1-3]。黑龙江省地处于西伯利亚板块、华北板块和太平洋板块之间,属中亚造山带东段即古亚洲构造域与环太平洋构造域叠加部位。前中生代主体受控于古亚洲构造域,早—中泥盆世以来,环太平洋构造域的影响逐步加强,特别是嘉荫—牡丹江结合带以东地区,环太平洋构造域的影响更加明显,中二叠世—早白垩世早期黑龙江省北部叠加蒙古—鄂霍次克洋构造域,进而形成大量复杂、多期次增生杂岩,是探讨洋—陆转换的理

    现代矿业 2021年5期2021-06-30

  • 斯里兰卡地质演化研究的进展与评述:岩石组合、变质演化及其与冈瓦纳大陆的关系*
    和Vijayan杂岩地体(Complex),经历新元古代-寒武纪麻粒岩相(局部角闪岩相)变质改造是不同地质体的共同特征(图2a)。斯里兰卡变质岩石类型包括变泥砂质岩、石英岩、混合岩化片麻岩、变质基性和超基性岩等,还有少量斜长岩、大理岩和钙硅酸岩。需要指出的是紫苏花岗岩在斯里兰卡分布十分广泛,几乎与其它的所有变质岩密切伴生。在不含紫苏辉石的角闪/黑云片麻岩中,以团块状、补丁状、不规则脉状等形式产出的、具有紫苏花岗岩矿物组合的部分,称为初始紫苏花岗岩(Inci

    岩石学报 2021年5期2021-06-24

  • 华北克拉通南部太古宙大陆地壳的生长和演化*
    ,分别称之为涑水杂岩、登封杂岩、太华杂岩、霍邱杂岩和五河杂岩(图1)。较早时期,Zhaoetal. (2001, 2005)和Zhaietal. (2000, 2005)分别将华北南部这些基底杂岩划归为“中部碰撞带的南部”(图1a)或“许昌地块”(图1b)。最近,Wanetal. (2015)根据华北克拉通太古宙岩石的展布及其同位素特征将南部基底岩石划归为“南部古陆核”。Diwuetal. (2016)也提出华北克拉通南部曾经为一个统一的基底,称之为“南部

    岩石学报 2021年2期2021-04-17

  • 海南岛最古老的岩石 ——平凡却不平凡
    、 东山和深沟寺杂岩中,由糜棱岩化奥长花岗岩、条带状奥长花岗岩和变质石英闪长岩组成[3]。 而海南岛最古老的岩石年龄一直存在争议, 我们结合最新的地质调查研究工作,倾向于认为其形成时代大致为18 ~14 亿年,它们主要分布在昌江黎族自治县土外山和抱板、东方市大蟹岭、乐东黎族自治县冲卒岭、琼中黎族苗族自治县上安和琼海市黄竹岭等地(图1),称之为“抱板杂岩”。 由于海南岛岩石整体风化强烈, 新鲜的“抱板杂岩”零星分布,其中昌江黎族自治县戈枕村附近戈枕水库一带“

    华南地质 2020年3期2020-12-23

  • 青藏高原东南缘晚渐新世-早中新世中下地壳流动:滇西瑶山与玉龙变质杂岩构造解析*
    红河构造带的瑶山杂岩以及附近的玉龙杂岩的构造特征。通过详细的构造解析和组构分析,表明切向剪切作用在瑶山与玉龙穹隆形成与剥露过程中起着重要作用,组成穹窿的岩石均具有分层流变学特点,其中,瑶山杂岩是发育在较深岩石层位的穹隆构造,而玉龙杂岩是发育在较浅岩石层位的穹隆构造。他们的形成与中下地壳流动有关,这一研究有助于认识藏东南地区中下地壳流变学特征及动力学性质。1 地质背景发生在约55Ma的印度-欧亚板块碰撞与随之发生的后碰撞过程对青藏高原、藏东南与东南亚地区岩石

    岩石学报 2020年8期2020-09-14

  • 哀牢山-红河剪切带渐新世的构造体制转换与剥露历史:来自哀牢山南段磷灰石裂变径迹的证据
    XLS-雪龙山杂岩带;DCS-点苍山杂岩带;ALS-哀牢山杂岩带;DNCV-大象山杂岩带;GLGSZ-高黎贡剪切带;CSSZ-崇山剪切带;AFT-磷灰石裂变径迹;ZFT-锆石裂变径迹;AHe-磷灰石U/Th-He;ZHe-锆石U/Th-HeFig.1 The major tectonics and geomorphology of the Three Rivers Region and southeastern Tibet Plateau (modifi

    岩石学报 2020年6期2020-08-12

  • 古太平洋板块俯冲-增生时限:饶河增生杂岩的地球化学和年代学制约*
    区主要出露构造混杂岩、古生代碰撞花岗岩和中生代造山后A型花岗岩(Xiaoetal., 2003, 2004a, b; Wuetal., 2011; Zhouetal., 2011a, b, 2012; Zhou and Wilde, 2013)。环太平洋构造域包括中国东北地区的佳木斯-兴凯-布列亚地块和那丹哈达地体以及俄罗斯远东地区的锡霍特-阿林地体和日本列岛,主要表现为一系列近南北向展布的增生杂岩,大型北东向的花岗岩带和火山岩带(Wildeetal.,

    岩石学报 2020年3期2020-04-01

  • 长春-延吉缝合带:性质与意义*
    称长春-延吉增生杂岩带,为发育在佳木斯-兴凯地块与华北板块之间的增生杂岩带(图1, 周建波等, 2013)。长春-延吉增生杂岩带形成时代与成因目前存在两种截然相反的观点。传统观点认为是西拉木伦-长春-延吉缝合带的东段,为古生代古亚洲洋闭合的产物(Li, 2006; Wuetal., 2007);另一种观点认为,以开山屯增生杂岩为代表的吉黑东部增生杂岩(邵济安和唐克东, 1995; 唐克东等, 1995; 唐克东和赵爱林, 2007),其形成于三叠纪前后兴凯

    岩石学报 2020年3期2020-04-01

  • 佳木斯地块构造演化*
    单元主要包括麻山杂岩(原“麻山群”)、黑龙江杂岩(原“黑龙江群”)、古-中生界花岗质岩石及沉积岩系(图2; 白景文等, 1988; 黑龙江省地质矿产局, 1993; Wuetal., 2007; 周建波等, 2018)。其中,麻山杂岩被认为是佳木斯地块的变质基底部分,由一套以含石墨、含磷、富铝为特征,夹大理岩、钙硅酸盐岩及石英片岩并经历高角闪岩相至麻粒岩相变质的孔兹岩系组成(姜继圣, 1992, 1993; Guoetal., 2014)。锆石SHRIMP

    岩石学报 2020年3期2020-04-01

  • 随枣北部桐柏杂岩中花岗岩地球化学特征、时代及成因探讨
    花岗岩;3.桐柏杂岩;4.绿片岩—低角闪岩带;5.高压岩片带;6.绿片岩带;7.断裂及编号;8.样品采集点。桐柏杂岩位于扬子地块北缘,是连接东秦岭、苏鲁—大别造山带的重要地质单元,主要由片麻状花岗质岩体、变质岩包体(表壳岩)和未变形花岗岩三部分组成,一直被前人认为是前寒武纪的古老变质杂岩体,且随枣北部桐柏杂岩一直认为仅存在于新(城)—黄(陂)断裂带与桐(柏)—磨(子潭)断裂带之间。最新地质资料显示:其在随枣北部地区其它地段也有分布,同时在新(城)—黄(陂)

    资源环境与工程 2019年4期2019-12-24

  • 柴北缘赛坝沟增生杂岩组成与变形特征*
    230009增生杂岩(accretionary complex)是洋-洋或洋-陆俯冲过程中大洋俯冲板块在仰冲板块前端遭受刮削、无序逆冲、底侵和底辟等作用共同形成的以发育双冲构造和紧闭褶皱为典型特征的楔形地质体(Karig, 1980; Moore and Silver, 1987; Isozakietal., 1990; Von Huene and Scholl, 1991; 方爱民等, 2003; 付长垒等, 2018; 闫臻等, 2003, 2018a

    岩石学报 2019年4期2019-04-18

  • 华北中部造山带左权变质杂岩ca. 2.5Ga和ca. 1.9Ga变质年龄记录及其地质意义*
    古代末期,其内部杂岩普遍记录了顺时针型、含近等温降压片段的变质作用P-T轨迹,所记录的主要区域变质作用与碰撞造山带有关。Zhaoetal. (1998)据此以华北中部造山带为界,将华北克拉通前寒武纪基底划分为东部陆块(the Eastern Block)和西部陆块(the Western Block)两部分。在1.85Ga左右,西部陆块发生东向俯冲,继而与东部陆块沿华北中部造山带发生碰撞拼合,导致华北克拉通早前寒武纪统一基底的最终形成。东、西部陆块与华北中

    岩石学报 2019年4期2019-04-18

  • 黑龙江小兴安岭地区金属矿床成矿条件分析
    区金属矿床。岩浆杂岩带地形,是绝大部分金属矿床形成的条件。岩浆杂岩带地形的形成,取决于矿产资源存在的地区位置,以及矿产资源所在地区的地质演变过程。2 黑龙江小兴安岭地区金属矿床成矿条件2.1 构造条件黑龙江小兴安岭地区,由地面向下分别是中上元岩石组、东坝沟岩石组和太平岩石组,其中,东坝沟岩石组一般富含大量金属矿产。黑龙江小兴安岭地区各组地层、特征和关系见图1。图1 小兴安岭地区地层特征与关系图通过图1可以看出小兴安岭地区地层厚度、特征与关系,满足金属矿产矿

    资源信息与工程 2019年1期2019-03-07

  • 福建建瓯地区马面山俯冲增生杂岩的厘定及其意义
    为绿片岩为蛇绿混杂岩的蛇绿岩块,形成于加里东期浙闽碰撞造山带构造环境[1]。李继亮提出早古生代弧后混杂带看法[2]。王鹤年等认为绿片岩的形成在夭折裂谷环境[3]。张达提出在岛弧的基础上产生了弧裂谷观点[4]。潘桂棠提出俯冲增生杂岩带的观点[5]。任纪舜提出陆内造山的观点[6]。2017年完成的1∶5万建瓯市等4幅区域地质调查(图1),采用 “造山带混杂岩”地质填图方法,对原划分为新元古代“马面山岩群”进行重新调查研究,认定该岩石组合是由洋板块地层系统经历洋

    福建地质 2018年4期2019-01-10

  • 随枣北部桐柏杂岩表壳岩特征、成因及时代探讨
    1 随枣北部桐柏杂岩分布图Fig.1 Distribution map of Tongbai complex in the north of Suizhou-Zaoyang1.中生代白垩纪早世斑状钾长花岗岩;2.中生代白垩纪早世钾长花岗岩;3.中生代白垩纪早世斑状二长花岗岩;4.中生代白垩纪早世二长花岗岩;5.中生代侏罗纪早世二长花岗岩;6.中生代侏罗纪中世斑状二长花岗岩;7.中生代侏罗纪中世二长花岗岩;8.中生代侏罗纪晚世斑状二长花岗岩;9.中生代侏罗纪

    资源环境与工程 2018年4期2018-12-19

  • 大别造山带宿松变质杂岩变质演化过程
    引 言宿松变质杂岩位于大别造山带最南缘(图1),通常被视为扬子板块被动边缘沉积产物[1]。同大别造山带其他单元相比,其关注和研究程度一直较低[2]。最初,对该单元的研究集中于其变质程度,主要有两种不同的认识:一种观点是其为绿帘角闪岩相变质[3-4];另一种观点则认为其经历了高压—超高压变质作用[5-8]。随后,研究则聚焦于年代学方面[9-15],并借此探讨了其物源归属和变质时代(图1)。但对该单元主期变质时限的认识仍存较大争议,主要有400~500 Ma

    地球科学与环境学报 2018年6期2018-12-10

  • 浅谈阿勒泰多金属成矿带地质特征及成矿划分
    橄岩-斜辉辉橄岩杂岩带上亚带、中部的纯橄岩-斜辉辉橄岩杂岩带下亚带、南部的斜辉辉橄岩-斜辉橄榄岩杂岩带。(1)北部的纯橄岩-斜辉辉橄岩杂岩带上亚带。这类岩相带分为南北两支,北支从3矿群以东起,向西经22、24矿群到19矿群以西。长2千米左右,地表宽20m~280m不等,倾角55°~60°,向下延伸到600米。南支自6矿群以东的岩体边界,向西经25矿群、23矿群、8及18矿群,在23矿群以北的北界与北支相连。长5千米以上,一般宽100m~200m,倾角30°

    世界有色金属 2018年1期2018-03-24

  • 青海白日其利金矿幔枝构造控矿特征及成矿预测
    2)区内核部岩浆杂岩、核部变质杂岩、拆离滑脱断裂及韧性剪切带为主要的控矿因素,受印支期变质核杂岩构造控制,核部变质杂岩并非矿源层,金矿质来源于深部,随幔枝构造向上运移,在韧-脆性次级拆离滑脱断裂及其次级断裂构造中成矿,属构造蚀变岩型金矿,为典型的幔枝构造核部岩浆-变质杂岩成矿区,具有幔枝构造成矿模式。(3)找矿标志主要有:①核部变质岩,矿区已发现的矿化体赋存于古元古界金水口岩群白沙河岩组和中元古界蓟县系狼牙山组地层中,该两套地层也为东昆仑幔枝构造金矿床的重

    现代矿业 2018年1期2018-02-15

  • 华北中部造山带南缘洛宁东部太华变质杂岩SIMS锆石U—Pb年龄及其地质意义
    3摘要:太华变质杂岩出露于华北克拉通中部造山带南缘,整体呈近EW向展布。洛宁地区的太华变质杂岩岩性多样,保留了至少3个阶段的变质矿物组合。作为前人研究的补充,报道了该地区东部含榴斜长角闪片麻岩和长英质片麻岩的SIMS锆石UPb定年结果,证实该区太华变质杂岩至少保留了3期地质事件的年龄。其中两期岩浆年龄(2.32~2.33 Ga和2.18 Ga)表明,太华变质杂岩与华北中部造山带中—北段各杂岩一样,共同经历了华北克拉通的地壳再造过程;另一期变质年龄(1.94

    地球科学与环境学报 2016年6期2017-01-12

  • 扬子克拉通崆岭杂岩孔兹岩系同位素年代学研究及其地质意义
    )扬子克拉通崆岭杂岩孔兹岩系同位素年代学研究及其地质意义邱啸飞1, 2, 杨红梅1, 2, 卢山松1, 2, 张利国1, 2, 段瑞春1, 2, 杜国民1(1.中国地质调查局 武汉地质调查中心 同位素地球化学研究室, 湖北 武汉 430205; 2.中国地质调查局花岗岩成岩成矿地质研究中心, 湖北 武汉 430205)崆岭杂岩出露有一套覆盖于古老变质结晶基底之上的以含石墨和富铝矿物为特征的孔兹岩系。本文对该套孔兹岩系中代表性岩石类型榴线英岩开展了同位素稀释

    大地构造与成矿学 2016年3期2016-08-04

  • 周口店官地杂岩中斜长角闪岩的年代学、地球化学及其地质意义
    4)周口店官地杂岩中斜长角闪岩的年代学、地球化学及其地质意义苑东洋1,2,李德威1,2,陈棋1,2,曾平1,2,徐其虎1,2(1.中国地质大学地球科学学院,湖北 武汉 430074;2. 中国地质大学地质调查院,湖北 武汉 430074)摘要:周口店房山岩体南北两侧的官地杂岩主要由长英质片麻岩、斜长角闪岩和混合岩组成。笔者首次对东岭子官地杂岩中斜长角闪岩进行研究,斜长角闪岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年上交点年龄为(2 551±37)Ma,代表岩浆结

    西北地质 2016年2期2016-07-27

  • 新疆叶城县库地蛇绿岩套的确定及其地质特征
    岩、堆晶岩、岩墙杂岩、熔岩,一系列的实测剖面显示蛇绿岩套的特征。本文在详细描述各组成岩相地质特征的基础上,探讨了这套蛇绿岩杂岩的形成时代(698~408.6 Ma间,震旦纪到志留纪之间)和构造背景(产自于板块俯冲消减带上而非洋中脊环境)。关键词蛇绿岩套库地新疆地质特征构造环境DOI∶10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.02.002蛇绿岩套是一组由蛇纹石化超镁铁岩、基性侵入杂岩和基性熔岩以及海相沉积物构成的岩套。新疆叶城县西合休-

    新疆有色金属 2016年2期2016-07-20

  • 澳大利亚Glen Wills金矿矿床分布规律及其成因
    (Omeo)变质杂岩和威尔斯(Wills)山花岗岩的接触带附近,南北向-北北东向断层或张性空间都是容易赋矿位置,主要载金矿物是毒砂、黄铁矿、石英;其中毒砂、细粒黄铁矿越多,金品位越高,围岩蚀变对找矿的指示意义不大。金矿矿床分布规律矿床成因找矿标志澳大利亚1 区域地质概况Glen Wills金矿位于澳大利亚维多利亚州东北部,位于拉克伦褶皱带东北部的奥米欧(Omeo)构造带金、银、锡、铜、钨、钼多金属成矿区。区域地层主要为下奥陶统皮拉克(Pinnak)砂岩、奥

    地球 2016年2期2016-04-14

  • 内蒙古中部索伦克缝合带主要杂岩特征及其构造意义
    都尔庙俯冲-增生杂岩带、索伦缝合带、宝力道岩浆弧、贺根山蛇绿岩-弧-增生杂岩体。古亚洲洋东段闭合位置,即索伦克缝合带的多地体拼贴构造区划获得了大部分研究者的认可[7,8,9,10,11,12,13,14]。首先最南端是华北陆块,其基底为太古代至早元古代岩石,盖层为新元古代至早古生代被动陆缘沉积物;以赤峰-白云鄂博断裂为界,再向北为白乃庙岛弧岩浆岩带,被认为形成年代是中奥陶至早志留世,主要由钙碱性拉斑玄武岩质玄武岩到长英质熔岩,碱性玄武岩,火山角砾岩、凝灰岩

    地下水 2015年4期2015-09-18

  • 马拉维地质矿产概况
    称之为马拉维基底杂岩的前寒武—早古生代的结晶岩石。在该国北部和南部的多个地方,二叠-三叠纪—第四纪的沉积岩及火山岩不整合覆盖于基底杂岩之上。晚侏罗—早白垩世的Chilwa碱性岩省侵入岩广泛出露于马南部地区,形成了明显的局部地质特征。马拉维湖沿岸的广大地区、希雷河谷地以及利隆圭平原、卡松古平原和姆津巴平原等地为各种不同类型的表层沉积物所覆盖。马拉维拥有多种矿产资源,已知的有铀、重矿砂、菱锶矿、稀土矿、磷酸盐、铝土矿、蛭石、宝石和半宝石、石灰石、建筑石料、硫化

    资源环境与工程 2015年2期2015-06-21

  • 佳木斯地块与松嫩地块俯冲碰撞的深反射地震剖面证据
    蓝片岩的俯冲增生杂岩-黑龙江杂岩(原称黑龙江群), 其地质构造意义长期为人们所关注.巴彦—桦南深反射地震剖面揭示,佳木斯地块与松嫩地块之间存在明显向西俯冲的深反射信息,以壳内和幔内向西倾伏的楔状反射区为特征.壳内楔状反射区东与浅表层出露的黑龙江杂岩相连,向西倾伏延深至莫霍面,是俯冲增生杂岩在地壳深部的反映;幔内楔状反射区东起小兴安岭之下的莫霍面,向西倾伏延深至松辽盆地东缘,尖灭深度约78 km,与多种方法得出的该区现今的岩石圈厚度(75~80 km)基本一

    地球物理学报 2015年12期2015-05-12

  • 华北克拉通中部造山带早前寒武纪变质演化历史评述*
    05)XH-宣化杂岩;HA-怀安杂岩;HS-恒山杂岩;FP-阜平杂岩;WT-五台杂岩;LL-吕梁杂岩;ZH-赞皇杂岩;ZQ-左权杂岩;ZT-中条杂岩;TH-太华杂岩;DF-登封杂岩Fig.2 Tectonic subdivision of the North China Craton proposed by Zhao et al.(1998,2001b,2005)XH-Xuanhua complex;HA-Huai'an complex;HS-Hengsh

    岩石学报 2015年10期2015-04-13

  • 论新疆北部幔源岩浆矿床的类型、时空分布及成矿谱系
    镁铁质-超镁铁质杂岩体有关的各类矿床,新疆北部镁铁质-超镁铁质杂岩和火山岩发育,成矿环境复杂,时代和类型繁多。前人从矿床基本特征、含矿岩石特征、成矿机制、矿床成因、成矿动力学背景等开展了多方面的研究,积累大量宝贵的资料,本文从重要矿床类型的特征、矿床对比与演化等方面进行总结和探讨。新疆北部幔源岩浆矿床成矿类型成矿系列构造环境1 新疆北部幔源岩浆矿床的类型及主要特征1.1 蛇绿岩型-岩浆型铬铁矿、热液型Co多金属矿、金矿新疆北部分布多条蛇绿岩带,自北向南主要

    地球 2015年10期2015-03-31

  • PALEOMAGNETISM AND GEODYNAMICS OF THE MESOZOIC ZHURAVLEVKAAMUR AND KISELEVKA-MANOMA COMPLEXES IN THE NORTHERN SIKHOTE-ALIN
    a-Manoma杂岩的古地磁学和地球动力学А.N.Didenko,А.I.Tikhomirova,А.V.Kudymov俄罗斯科学院远东分院大地构造和地球物理研究所,俄罗斯哈巴罗夫斯克1671-1947(2015)03-0281-02P318.4;P541A2014-06-20.编辑:张哲.Thisstudy isperformedundertheProgram ofBasicResearchoftheFEBRAS“The FarEastofRussia”

    地质与资源 2015年3期2015-03-28

  • 中国碱性杂岩的成因及其成矿作用
    00)中国碱性杂岩的成因及其成矿作用麻 菁1,2,曾普胜1,2,3,苟瑞涛1,2,王聚杰1,2,代艳娟1,3(1. 国家地质实验测试中心,北京 100037; 2. 中国地质大学(北京),北京 100083;3. 昆明理工大学,云南昆明 650000)本文从碱性杂岩的产出和分布、地质特征、地球化学特征、成因、成矿作用几个方面综述了近年来对于我国碱性杂岩的研究成果与进展:(1) 岩石学和同位素特征表明,硅不饱和的碱性杂岩类多属地幔低度部分熔融的原始岩浆为主

    地质与勘探 2015年3期2015-03-14

  • 中天山卡瓦布拉克杂岩带中闪长岩的锆石U-Pb年龄及Hf同位素特征
    中天山卡瓦布拉克杂岩带中闪长岩的锆石U-Pb年龄及Hf同位素特征尼加提·阿布都逊1,2,木合塔尔·扎日1,2,吴兆宁11.新疆大学地质与矿业工程学院,乌鲁木齐 830046 2.新疆大学中亚造山带大陆动力学与成矿预测自治区重点实验室,乌鲁木齐 830046卡瓦布拉克杂岩带出露于中天山地块东段卡瓦布拉克--阿克塔格地区,沿卡瓦布拉克断裂呈东西向展布。笔者选择构成该杂岩带的中--基性岩石主体——闪长岩,开展了LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学和LA-MC-I

    吉林大学学报(地球科学版) 2015年6期2015-03-06

  • 大兴安岭地区扎兰屯变质杂岩的碎屑锆石U-Pb年龄及其大地构造意义*
    的变质基底以漠河杂岩为代表(Zhouetal.,2011b),而以兴华渡口群为代表的变质基底主要沿兴华-鄂伦春-扎兰屯一线分布,主体属于兴安地块的范畴(Zhouetal.,2011a)。兴华渡口群在大兴安岭北部地区主要岩石组成由夕线石榴片麻岩,大理岩,长英质片麻岩,角闪岩和石墨片岩构成。兴华渡口群在传统上被认为是晚太古宙到古元古代,高绿片岩相-高角闪岩相的变质岩(黑龙江省地质矿产局,1993)。本文研究“兴华渡口群”变质基底杂岩位于兴安地块的南部的扎兰屯地

    岩石学报 2014年7期2014-04-11

  • 蒙古-鄂霍茨克洋俯冲的记录:额尔古纳地区八大关变质杂岩的证据*
    关地区出露的变质杂岩为研究对象,通过岩相学、地球化学及同位素年代学等分析方法,并结合前人研究成果,探讨其岩石成因、形成时代和构造环境,从而为限定蒙古-鄂霍次克洋的构造演化历史提供约束。2 区域地质背景研究区位于满洲里北部黑山头地区,大地构造位置上处于蒙古-鄂霍茨克缝合带东南部德尔布干断裂带附近,属于传统的额尔古纳地块范畴(图1a)。根据1:20万地质图资料(内蒙古自治区地质矿产局,1991),研究区主要出露的岩石单元主要包括新元古代佳疙瘩组、侏罗纪塔木兰沟

    岩石学报 2014年7期2014-04-11

  • 低温热年代学数据对龙门山推覆构造带南段新生代构造活动的约束
    龙门山中段的彭灌杂岩开始快速剥露的时间为距今12~5Ma(Kirby et al.,2002)或8~11Ma(Godard et al.,2009)。Wang等(2012)给出的跨越不同高程的低温热年代学数据揭示龙门山中段的彭灌杂岩于距今约30Ma开始快速冷却,并经历了2期快速冷却事件。Li等(2012)的低温热年代学研究结果同样认为龙门山在新生代早期存在快速冷却事件。总而言之,低温热年代学样品主要采自龙门山推覆构造带中段和北段,南段样品数目较少(尤其是裂

    地震地质 2013年3期2013-12-12

  • 山东栖霞桃村地区中酸性火山-侵入杂岩岩石地球化学及其成因研究*
    一套中酸性火侵入杂岩为研究对象,综合分析其地球化学特征和成因特征,这对于解决胶东乃至华北地区中生代的动力学演化具有重要意义。图1 栖霞桃村地区采样点附近地质图Fig.1 Geologic map near the sampling location in the Qixia Taocun1 地质背景研究地区位于山东省栖霞桃村地区,出露地层不完全,从老至新依次为上太古界胶东群、下元古界荆山群和粉山子群、上元古界的蓬莱群、中生界侏罗系上统莱阳组、白垩系下统青山

    中国海洋大学学报(自然科学版) 2013年1期2013-10-16

  • 德令哈杂岩地质地球化学特征及构造环境探讨
    张红摘要:德令哈杂岩与达肯大坂岩群共同构成柴达木盆地北缘欧龙布鲁克微陆块的变质基底,主要由肉红色块状、眼球状花岗片麻岩组成,属于钙碱性-酸性过渡的岩浆岩系列,获得锆石U-Pb法同位素年龄为2318±15Ma,时代归属古元古代,岩石地球化学特征显示其为岛弧型花岗岩。关键词:德令哈杂岩;同位素年龄;地球化学;构造环境中图分类号:P588 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)26-0079-04德令哈杂岩最早由陆松年先生提出,其与达肯大坂岩群

    中国高新技术企业·综合版 2013年9期2013-09-29

  • 中条山涑水杂岩的同位素年代学研究及其地质意义
    岩石建造——涑水杂岩,是中条山地区的重要含矿建造,主要分布在中条山的北西侧,在涑水河以北吕梁山南端、曲沃以南和闻喜以西亦有零星出露。王植等将这套杂岩划归太古界(公鸡栓花岗岩)下片岩系[1],1959年中国地层会议将其定为涑水杂岩,之后有不同学者又提出新的划分。这套岩石建造准确归属很难确定的原因之一就是缺少充分的地层年代学数据。虽然不少学者也开展过同位素定年研究,将涑水杂岩划归新太古代到古元古代[2],但仍没有统一说法[3]。中条山西南段运城桃花洞一带的涑水

    地球科学与环境学报 2012年1期2012-01-30

  • 中国北方内生磷矿资源分布特征及潜力
    基性—超基性含磷杂岩体受兴地深大断裂控制明显,且呈串珠状分布.组成含磷岩体的岩石类型主要为偏碱性基性岩、偏碱性超基性岩、碳酸岩等[1-4].2 岩浆岩型磷矿成矿特征根据含磷岩体的岩石类型及成因,将中国内生磷矿划分为八类(表1).2.1 岩浆岩体分布与成矿华北地块北缘基性、超基性岩体相当发育.岩体侵入时代从阜平期—喜玛拉亚期,以吕梁期和晚华力西期最为发育;岩石类型包括基性岩、超基性岩、超基性—碱性杂岩.其分布明显受东西向的深大断裂带控制,与磷矿有关的构造岩浆

    武汉工程大学学报 2011年3期2011-06-09