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乌兰浩特地区早白垩世晚期花岗斑岩年代学、地球化学特征及其构造背景

发布时间:2021-03-25 08:39
  内蒙古乌兰浩特地区出露的2条花岗斑岩带分布在与嫩江—八里罕断裂相关的左行走滑剪切带内。通过LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学研究,确定该花岗斑岩的形成时代为124.99±0.99 Ma,属于早白垩世晚期。地球化学特征表明,该花岗斑岩SiO2含量为70.56%~78.34%,(Na2O+K2O)为7.10%~8.99%,铝饱和指数A/CNK为0.94~1.20,富硅、碱,属于准铝质-过铝质花岗岩。花岗斑岩稀土元素总量中等,轻、重稀土元素分馏明显((La/Yb)N=9.49~14.71),Eu负异常较强(δEu=0.33~0.73),相对富集大离子亲石元素Rb、Ba和高场强元素Th、U,Sr、Nb、Ti相对亏损,呈明显负异常,属于高分异I型花岗岩。嫩江—八里罕断裂在早白垩世晚期曾发生短暂的伸展作用。 

【文章来源】:华东地质. 2020,41(03)

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

乌兰浩特地区早白垩世晚期花岗斑岩年代学、地球化学特征及其构造背景


研究区地质简图[5]

照片,斑岩,显微镜,照片


在研究区西部和东部,多个花岗斑岩体分别呈NNE向和NE向串珠带状展布,与火山岩区两侧的韧性剪切带展布方向一致,出露面积约96.5 km2(图1(b)),空间上呈宽0.5 m至数十米不等的脉状侵入到晚侏罗世花岗岩和早白垩世火山岩中。花岗斑岩新鲜面呈浅肉红色,斑状结构,块状构造(图2(a)),由斑晶石英(6%~7%)、斜长石(4%~8%)和碱性长石(3%~15%)和基质(70%~85%)组成。显微镜下(图2(b))石英呈它形粒状,熔蚀浑圆状、港湾状,粒径0.3~2.5 mm;斜长石为半自形板状,发育聚片双晶,多数为更—中长石,具黏土化、绢云母化,粒径0.4~1.7 mm;碱性长石呈半自形板状,简单双晶,条纹结构,为条纹长石,具黏土化,粒径0.5~3.0 mm。基质具隐晶质结构,主要由大量长英质隐晶质组成,另见少量板条状长石雏晶和细小片状黑云母分布在基质中。3 样品分析方法

年龄,斑岩,协和,锆石


表1 花岗斑岩(D0044B1)LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄测试结果Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb dating results of granitic porphyry(D0044B1) 测点 含量/10-6 同位素比值 年龄/Ma Pb Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 208Pb/232Th 206Pb/238U 207Pb/235U 1 21.5 763.2 682.7 0.053 7±0.002 2 0.144 0±0.005 7 0.019 5 ±0.000 2 0.006 6±0.000 4 124±1 137±5 2 19.9 341.9 781.2 0.050 1±0.001 0 0.135 7±0.002 6 0.019 7 ±0.000 1 0.006 8 ±0.000 2 125±1 129±2 3 6.2 140.9 249.5 0.049 9±0.001 9 0.134 2±0.005 4 0.019 6 ±0.000 2 0.006 0 ±0.000 3 125±2 128±5 4 3.0 81.6 101.5 0.048 7±0.001 7 0.131 7±0.004 4 0.019 8 ±0.000 2 0.006 4 ±0.000 3 127±2 126±4 5 3.7 70.6 137.0 0.047 7±0.002 2 0.131 9±0.006 4 0.020 0 ±0.000 3 0.007 1 ±0.000 5 128±2 126±6 6 4.8 115.0 204.3 0.052 9 ±0.004 5 0.121 2±0.008 1 0.016 9 ±0.000 6 0.0061 ±0.000 8 108±4 116±7 7 3.6 98.2 138.2 0.048 3 ±0.004 0 0.115 0±0.009 2 0.017 4 ±0.000 4 0.005 8 ±0.000 9 111±3 110±8 8 3.5 85.4 123.9 0.050 7±0.002 4 0.140 7±0.006 7 0.020 2 ±0.000 4 0.006 0 ±0.000 4 129±3 134±6 9 3.4 62.2 135.0 0.046 4±0.001 6 0.128 1±0.004 6 0.020 1 ±0.000 3 0.005 8 ±0.000 4 128±2 122±4 10 5.5 172.7 208.7 0.050 2±0.004 0 0.118 8±0.009 3 0.017 3 ±0.000 4 0.006 0 ±0.000 8 110±3 114±8 11 2.2 35.3 76.7 0.047 6±0.004 0 0.133 0±0.009 9 0.020 5 ±0.000 4 0.008 4 ±0.001 3 131±2 127±9 12 4.0 97.2 152.5 0.047 3±0.003 4 0.127 1±0.009 2 0.019 5 ±0.000 4 0.006 0 ±0.000 5 125±2 121±8 13 2.6 51.3 99.4 0.046 9±0.002 1 0.124 9±0.005 4 0.019 4 ±0.000 2 0.006 1 ±0.000 5 124±2 120±5 14 1.4 27.6 53.9 0.051 4±0.002 8 0.142 4±0.007 7 0.020 2 ±0.000 3 0.006 0 ±0.000 5 129±2 135±7 15 2.9 94.4 104.2 0.049 7±0.001 8 0.132 7±0.005 1 0.019 4 ±0.000 3 0.005 8 ±0.000 3 124±2 126±5 16 2.6 86.7 90.9 0.051 4±0.001 0 0.135 0±0.002 9 0.019 0 ±0.000 2 0.005 6 ±0.000 2 121±1 129±3 17 4.3 121.6 155.4 0.053 6±0.002 8 0.142 1±0.007 9 0.019 2 ±0.000 3 0.006 6 ±0.000 6 123±2 135±7 18 4.3 123.3 162.5 0.049 6±0.001 8 0.137 6±0.005 6 0.020 1 ±0.000 3 0.006 4 ±0.000 3 128±2 131±5 19 7.9 193.2 291.5 0.054 6±0.001 6 0.148 8±0.004 1 0.020 0 ±0.000 3 0.006 4 ±0.000 3 128±2 141±4 20 3.2 98.8 119.6 0.051 4±0.001 9 0.137 1±0.005 0 0.019 5 ±0.000 2 0.006 3 ±0.000 3 124±1 130±4 21 2.3 61.7 94.0 0.050 2±0.003 2 0.132 6±0.009 2 0.019 0 ±0.000 4 0.006 1 ±0.000 7 122±3 126±8 22 2.8 77.2 102.3 0.046 9±0.002 2 0.126 8±0.005 9 0.019 7 ±0.000 3 0.006 1 ±0.000 4 126±2 121±5 23 11.5 325.0 435.6 0.048 7±0.001 3 0.132 9±0.004 5 0.019 8 ±0.000 3 0.006 1 ±0.000 2 126±2 127±4 24 3.4 122.9 120.3 0.048 4±0.002 0 0.127 4±0.005 4 0.019 1 ±0.000 3 0.006 2 ±0.000 4 122±2 122±5 25 6.7 187.5 244.0 0.049 5±0.001 6 0.138 9±0.004 7 0.020 5 ±0.000 4 0.007 6 ±0.000 4 131±3 132±4 26 7.9 239.3 289.8 0.051 4±0.001 6 0.137 3±0.004 0 0.019 5 ±0.000 2 0.006 6 ±0.000 3 125±1 131±4 27 8.9 157.3 190.3 0.049 9±0.002 0 0.223 1±0.009 3 0.032 4 ±0.000 5 0.012 8 ±0.000 6 206±3 204±8 28 2.3 56.1 89.6 0.054 1±0.002 3 0.140 2±0.006 0 0.019 0 ±0.000 3 0.006 7 ±0.000 5 121±2 133±5 29 3.3 66.7 138.3 0.049 7±0.001 7 0.132 4±0.004 4 0.019 4 ±0.000 2 0.005 9 ±0.000 4 124±1 126±4表2 花岗斑岩主量元素、稀土元素和微量元素测试结果Table 2 Major elements, REE and trace elements compositions of granitic porphyry 样品编号 主量元素含量/% 特征参数 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI σ A/CNK D0044B1 70.56 0.22 15.56 1.56 0.80 0.05 0.36 1.70 4.03 4.49 0.05 0.96 2.62 0.98 P3YQ1 74.64 0.11 13.36 1.18 0.22 0.03 0.15 0.41 3.44 5.17 0.03 0.01 2.34 1.08 P7YQ3 74.74 0.17 13.08 0.91 0.43 0.03 0.26 0.6 3.44 4.93 0.06 1.14 2.21 1.04 YQ1 78.34 0.05 12.03 0.6 0.12 0.03 0.06 0.34 2.56 4.54 0.02 1.22 1.43 1.20 YQ6 73.68 0.10 13.61 1.29 0.17 0.03 0.09 0.89 4.49 4.50 0.03 1.07 2.63 0.94 YQ16 76.46 0.05 12.60 0.63 0.12 0.04 0.07 0.34 3.63 4.50 0.02 1.19 1.98 1.07 样品编号 微量及稀土元素含量/10-6 Rb Sr Ba Nb Zr Th Cr Ti U La Ce Pr Nd Sm D0044B1 110.0 276 896 8.20 167 9.54 41.60 1 319 1.88 30.10 51.80 6.28 22.50 3.72 P3YQ1 189.6 41 126 7.14 272 28.64 5.41 539 2.85 23.80 46.14 4.64 15.31 2.62 P7YQ3 158.8 169 795 12.00 125 17.60 20.38 1 020 3.40 30.15 58.24 7.12 25.72 4.38 YQ1 122.7 90 616 10.43 105 11.40 17.73 300 2.56 19.43 38.09 4.00 13.94 2.34 YQ6 99.7 105 982 11.13 174 10.93 18.27 600 3.24 37.35 57.38 8.28 31.30 5.13 YQ16 119.0 97 402 13.16 128 12.97 19.38 300 2.46 16.89 36.29 4.45 16.11 3.15 样品编号 微量及稀土元素含量/10-6 特征参数 Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y ΣREE (La/Yb)N δEu D0044B1 0.84 3.19 0.46 2.56 0.54 1.42 0.24 1.56 0.24 14.00 139.45 13.84 0.73 P3YQ1 0.25 2.21 0.33 1.65 0.32 1.01 0.17 1.13 0.24 10.85 110.67 10.83 0.39 P7YQ3 0.60 3.97 0.59 3.23 0.62 1.83 0.27 1.85 0.28 17.03 155.88 10.99 0.43 YQ1 0.34 1.94 0.29 1.43 0.28 0.87 0.13 0.89 0.14 7.86 91.97 14.71 0.48 YQ6 0.63 4.36 0.66 3.65 0.71 2.09 0.32 2.12 0.34 19.72 174.04 11.88 0.40 YQ16 0.32 2.58 0.43 2.23 0.42 1.24 0.19 1.20 0.18 11.54 97.22 9.49 0.33

【参考文献】:
期刊论文
[1]内蒙古乌兰浩特地区早白垩世韧性变形对嫩江-八里罕断裂的响应[J]. 王东星,贺宏云,赵磊,顾新雨,张海平,郝瑞春.  地质通报. 2018(09)
[2]北山独龙包地区晚石炭世陆缘弧岩浆作用——花岗闪长岩锆石U-Pb年龄及地球化学证据[J]. 赵志雄,熊煜,贾元琴,王金荣,许海,高鉴,王新亮,刘强.  地质论评. 2018(03)
[3]大兴安岭中段塔尔气地区流纹岩年龄、地球化学特征及其地质意义[J]. 李杰,吕新彪,陈超,衮民汕,杨永胜,徐益群,王琳,张帅.  地质通报. 2016(06)
[4]松辽盆地西缘边界断裂带中北段尼尔基L型构造岩构造年代学及其构造意义[J]. 韩国卿,刘永江,Franz NEUBAUER,Johann GENSER,梁琛岳,温泉波,赵英利.  岩石学报. 2014(07)
[5]大兴安岭查巴奇地区中生代侵入岩岩石地球化学特征及构造背景[J]. 戴慧敏,杨忠芳,马振东,宫传东.  中国地质. 2013(01)
[6]松辽盆地西缘边界断裂带中南段走滑性质、时间及其位移量[J]. 韩国卿,刘永江,Franz NEUBAUER,Johann GENSER,邹运鑫,李伟,梁琛岳.  中国科学:地球科学. 2012(04)
[7]东北亚地区晚侏罗—白垩纪构造格架主体特点[J]. 张允平.  吉林大学学报(地球科学版). 2011(05)
[8]满洲里南部白音高老组流纹岩锆石U-Pb定年及岩石成因[J]. 苟军,孙德有,赵忠华,任云生,张学元,付长亮,王晰,魏红艳.  岩石学报. 2010(01)
[9]花岗岩成因研究的若干问题[J]. 吴福元,李献华,杨进辉,郑永飞.  岩石学报. 2007(06)
[10]大兴安岭中生代伸展造山过程中的岩浆作用[J]. 邵济安,张履桥,牟保磊.  地学前缘. 1999(04)



本文编号:3099400

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