地学前缘 ›› 2020, Vol. 27 ›› Issue (4): 33-48.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2020.4.20
陈国超1,2,3(), 裴先治2,*(
), 李瑞保2, 李佐臣2, 裴磊2, 刘成军2, 陈有炘2, 王盟2, 高峰2, 魏均启3
收稿日期:
2019-11-05
修回日期:
2020-03-15
出版日期:
2020-07-25
发布日期:
2020-07-25
通信作者:
裴先治
作者简介:
陈国超(1979—),男,博士,副教授,构造地质学专业,主要从事造山带构造岩浆作用研究。E-mail: chaoschen@126.com
基金资助:
CHEN Guochao1,2,3(), PEI Xianzhi2,*(
), LI Ruibao2, LI Zuochen2, PEI Lei2, LIU Chengjun2, CHEN Youxin2, WANG Meng2, GAO Feng2, WEI Junqi3
Received:
2019-11-05
Revised:
2020-03-15
Online:
2020-07-25
Published:
2020-07-25
Contact:
PEI Xianzhi
摘要:
东昆仑造山带位于中央造山系西段,在长期的地质演化过程中构造岩浆活动频繁,其中晚古生代—早中生代岩浆活动与成矿关系最为密切。本文系统总结了东昆仑造山带晚古生代—早中生代岩浆岩的分布、演化和成因,对典型矿床的地质特征进行分析,探讨东昆仑东段晚古生代—早中生代构造岩浆演化与成矿作用的联系。东昆仑晚古生代—早中生代构造岩浆演化可分为俯冲阶段(277~240 Ma)、同碰撞阶段(240~230 Ma)和后碰撞阶段(230~200 Ma),壳幔岩浆混合作用贯穿于古特提斯构造演化全过程。镁铁质岩浆岩主体为受俯冲流体交代的地幔部分熔融,花岗质岩浆岩主体为幔源岩浆底侵镁铁质下地壳部分熔融形成。东昆仑造山带东段俯冲阶段壳幔岩浆混合作用不仅带来成矿物质,使部分元素含量增高,还带来热源;经过成矿流体物理化学条件改变,导致大量矿物质沉淀,形成矿床,主要成矿金属组合为Cu、Mo、Au,矿床规模相对较小;同碰撞阶段由于受到挤压应力,岩浆岩出露较少,矿床多沿大型断裂带分布,主要成矿金属组合也以Cu、Mo、Au为主;后碰撞阶段由于岩石圈地幔拆沉,东昆仑整体处于拉张环境,为地幔物质参与成矿和成矿流体运移提供了通道。特别是同碰撞和后碰撞的转换阶段,是东昆仑造山带东段晚古生代—早中生代的主要成矿期,主要成矿金属组合为Cu、Pb、Zn、Fe。
中图分类号:
陈国超, 裴先治, 李瑞保, 李佐臣, 裴磊, 刘成军, 陈有炘, 王盟, 高峰, 魏均启. 东昆仑造山带东段晚古生代—早中生代构造岩浆演化与成矿作用[J]. 地学前缘, 2020, 27(4): 33-48.
CHEN Guochao, PEI Xianzhi, LI Ruibao, LI Zuochen, PEI Lei, LIU Chengjun, CHEN Youxin, WANG Meng, GAO Feng, WEI Junqi. Late Palaeozoic-Early Mesozoic tectonic-magmatic evolution and mineralization in the eastern section of the East Kunlun Orogenic Belt[J]. Earth Science Frontiers, 2020, 27(4): 33-48.
图1 东昆仑造山带晚古生代—早中生代岩浆岩分布图 (据文献[1]修改)
Fig.1 A schematic map showing the distribution of Late Paleozoic-Early Mesozoic magmatic rocks in the East Kunlun Orogenic Belt. Modified from [1].
矿床名称 | 控矿岩浆岩/矿物 | 成矿时间/Ma | 测试方法 | 控矿地层 | 金属组合 | 矿床类型 | 构造单元 | 构造环境 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃坑德勒斯特 | 花岗斑岩 | 248.3±1.5 | LA-ICP-MS | 万保沟岩群 | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆南 | 俯冲 | [ | |
二长花岗岩 | 268.7±1.6 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
M阿斯哈 | 闪长岩 | 244±2 | LA-ICP-MS | 白沙河岩组 | Au | 构造蚀变岩型 | 东昆北 | 俯冲— 后碰撞 | [ | |
石英闪长岩 | 238.4±2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗斑岩 | 232.6±1.4 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
下得波利 | 花岗斑岩 | 244.2±2.1 | SIMS | 洪水川组 | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆南 | 俯冲 | [ | |
杏树沟 | 石英钠长斑岩 | 243.4±1.9 | LA-ICP-MS | 哈拉郭勒组 | Au | 韧性剪切带型 | 东昆北 | 俯冲 | [ | |
M五龙沟 | 石英闪长岩 | 243±2 | LA-ICP-MS | 金水口岩群 | Au | 韧性剪切带型 | 东昆北 | 俯冲晚期— 后碰撞 | [ | |
闪长玢岩 | 212±0.4 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
斜长花岗岩 | 244.3±1.1 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗闪长岩 | 260.1±1.8 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗闪长岩 | 243±2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
M大水沟 | 英云闪长岩 | 239.5±0.9 | LA-ICP-MS | 白沙河岩组 | Au | 构造蚀变岩型 | 东昆北 | 碰撞 | [ | |
牦牛沟 | 辉钼矿 | 238.7±1.4 | Re-Os | 古浪堤组 | Cu、Au | 夕卡岩型 | 鄂拉山 | 碰撞 | [ | |
哈日扎 | 花岗闪长斑岩 | 234.5±4.8 | LA-ICP-MS | 白沙河岩组 | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆北 | 碰撞 | [ | |
石英闪长岩 | 239.3±2.2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
白石崖 | 花岗岩 | 238±1 | LA-ICP-MS | 大干沟组 | Fe | 夕卡岩型 | 东昆北 | 碰撞 | [ | |
什多龙 | 辉钼矿 | 236.2±2.1 | Re-Os | 三叠系 | Mo、Zn、Pb | 夕卡岩型 | 鄂拉山 | 碰撞 | [ | |
M瑙木浑 | 绢云母 | 227.84±1.3 | 40Ar-39Ar | Au | 构造蚀变岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | ||
石英闪长岩 | 235.8±0.8 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
M巴隆 | 英云闪长岩 | 235±0.8 | LA-ICP-MS | Au | 构造蚀 变岩型 | 东昆北 | 碰撞— 后碰撞 | [ | ||
石英闪长岩 | 226±0.7 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
托克妥 | 二长花岗斑岩 | 232.49±0.93 | LA-ICP-MS | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆中 | 同碰撞 | [ | ||
花岗闪长岩 | 232.6±1.2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
日龙沟 | 花岗闪长岩 | 230.7±1.5 | LA-ICP-MS | 布青山群 | Cu | 变质改造型 | 鄂拉山 | 同碰撞 | [ | |
哈陇休玛 | 花岗闪长斑岩 | 230±1 | LA-ICP-MS | 金水口岩群 | Mo | 斑岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
辉钼矿 | 223.5±1.3 | Re-Os | [ | |||||||
花岗闪长斑岩 | 224.68±0.88 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
热水 | 二长花岗岩 | 230.9±1.4 | LA-ICP-MS | 大干沟组 | Mo | 斑岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
辉钼矿 | 228.6±7.9 | Re-Os | [ | |||||||
赛什塘 | 辉钼矿 | 224.5±1.8 | Re-Os | 下—中 三叠统 | Cu | 夕卡岩型 | 鄂拉山 | 后碰撞 | [ | |
石英闪长玢岩 | 223.3±2.2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗斑岩 | 219.9±2.6 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
石英闪长岩 | 222.7±2.3 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
石英闪长岩 | 222.6±2.4 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
辉钼矿 | 224.5±1.8 | Re-Os | [ | |||||||
似斑状花岗闪长岩 | 218.8±1.9 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
似斑状石英闪长岩 | 218.3±2.1 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
铜峪沟 | 下二叠统 | Cu | Sedex | 鄂拉山 | 后碰撞 | [ | ||||
索拉沟 | 鄂拉山组 | Cu | Sedex | 鄂拉山 | 后碰撞 | [ | ||||
矿床名称 | 控矿岩浆岩/矿物 | 成矿时间/Ma | 测试方法 | 控矿地层 | 金属组合 | 矿床类型 | 构造单元 | 构造环境 | 资料来源 | |
加当根 | 花岗闪长斑岩 | 227.2±1.9 | LA-ICP-MS | 鄂拉山组 | Cu、Mo | 斑岩型 | 鄂拉山 | 后碰撞 | [ | |
花岗闪长斑岩 | 232.1±3.5 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗闪长斑岩 | 227.0±1.0 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
火山岩 | 225.6±0.6 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
侵入岩 | 225.3±1.2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
侵入岩 | 225.0±0.52 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
侵入岩 | 224.9±1.1 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
双庆 | 辉钼矿 | 226.5±5.1 | Re-Os | 下石炭统 | Cu、Fe、 Pb、Zn | 夕卡岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
斜长花岗岩 | 227.2±1.0 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
斜长花岗岩 | 226.5±0.97 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
清水河东沟 | 英云闪长岩 | 224 | LA-ICP-MS | 金水口岩群 | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
洪水河 | 狼牙山组 | Fe | 沉积变质型 | 东昆北 | [ | |||||
M果洛龙洼 | 绢云母 | 202.7±1.5 | 40Ar-39Ar | 纳赤台岩群 | Au | 构造蚀变岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
大场 | 绢云母 | 218.6±3.2 | 40Ar-39Ar | 巴颜喀拉山群 | Au | 构造蚀变岩型 | 巴颜喀拉 | 后碰撞 | [ | |
东大滩 | 巴颜喀拉山群 | Au | 热液 | 巴颜喀拉 | [ | |||||
开荒北 | 闹仓坚沟组 | Au | 热液 | 东昆南 | [ |
表1 东昆仑东段矿床基本地质特征
Table 1 Geological characteristics of deposits in the eastern segment of East Kunlun
矿床名称 | 控矿岩浆岩/矿物 | 成矿时间/Ma | 测试方法 | 控矿地层 | 金属组合 | 矿床类型 | 构造单元 | 构造环境 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃坑德勒斯特 | 花岗斑岩 | 248.3±1.5 | LA-ICP-MS | 万保沟岩群 | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆南 | 俯冲 | [ | |
二长花岗岩 | 268.7±1.6 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
M阿斯哈 | 闪长岩 | 244±2 | LA-ICP-MS | 白沙河岩组 | Au | 构造蚀变岩型 | 东昆北 | 俯冲— 后碰撞 | [ | |
石英闪长岩 | 238.4±2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗斑岩 | 232.6±1.4 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
下得波利 | 花岗斑岩 | 244.2±2.1 | SIMS | 洪水川组 | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆南 | 俯冲 | [ | |
杏树沟 | 石英钠长斑岩 | 243.4±1.9 | LA-ICP-MS | 哈拉郭勒组 | Au | 韧性剪切带型 | 东昆北 | 俯冲 | [ | |
M五龙沟 | 石英闪长岩 | 243±2 | LA-ICP-MS | 金水口岩群 | Au | 韧性剪切带型 | 东昆北 | 俯冲晚期— 后碰撞 | [ | |
闪长玢岩 | 212±0.4 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
斜长花岗岩 | 244.3±1.1 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗闪长岩 | 260.1±1.8 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗闪长岩 | 243±2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
M大水沟 | 英云闪长岩 | 239.5±0.9 | LA-ICP-MS | 白沙河岩组 | Au | 构造蚀变岩型 | 东昆北 | 碰撞 | [ | |
牦牛沟 | 辉钼矿 | 238.7±1.4 | Re-Os | 古浪堤组 | Cu、Au | 夕卡岩型 | 鄂拉山 | 碰撞 | [ | |
哈日扎 | 花岗闪长斑岩 | 234.5±4.8 | LA-ICP-MS | 白沙河岩组 | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆北 | 碰撞 | [ | |
石英闪长岩 | 239.3±2.2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
白石崖 | 花岗岩 | 238±1 | LA-ICP-MS | 大干沟组 | Fe | 夕卡岩型 | 东昆北 | 碰撞 | [ | |
什多龙 | 辉钼矿 | 236.2±2.1 | Re-Os | 三叠系 | Mo、Zn、Pb | 夕卡岩型 | 鄂拉山 | 碰撞 | [ | |
M瑙木浑 | 绢云母 | 227.84±1.3 | 40Ar-39Ar | Au | 构造蚀变岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | ||
石英闪长岩 | 235.8±0.8 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
M巴隆 | 英云闪长岩 | 235±0.8 | LA-ICP-MS | Au | 构造蚀 变岩型 | 东昆北 | 碰撞— 后碰撞 | [ | ||
石英闪长岩 | 226±0.7 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
托克妥 | 二长花岗斑岩 | 232.49±0.93 | LA-ICP-MS | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆中 | 同碰撞 | [ | ||
花岗闪长岩 | 232.6±1.2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
日龙沟 | 花岗闪长岩 | 230.7±1.5 | LA-ICP-MS | 布青山群 | Cu | 变质改造型 | 鄂拉山 | 同碰撞 | [ | |
哈陇休玛 | 花岗闪长斑岩 | 230±1 | LA-ICP-MS | 金水口岩群 | Mo | 斑岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
辉钼矿 | 223.5±1.3 | Re-Os | [ | |||||||
花岗闪长斑岩 | 224.68±0.88 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
热水 | 二长花岗岩 | 230.9±1.4 | LA-ICP-MS | 大干沟组 | Mo | 斑岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
辉钼矿 | 228.6±7.9 | Re-Os | [ | |||||||
赛什塘 | 辉钼矿 | 224.5±1.8 | Re-Os | 下—中 三叠统 | Cu | 夕卡岩型 | 鄂拉山 | 后碰撞 | [ | |
石英闪长玢岩 | 223.3±2.2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗斑岩 | 219.9±2.6 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
石英闪长岩 | 222.7±2.3 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
石英闪长岩 | 222.6±2.4 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
辉钼矿 | 224.5±1.8 | Re-Os | [ | |||||||
似斑状花岗闪长岩 | 218.8±1.9 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
似斑状石英闪长岩 | 218.3±2.1 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
铜峪沟 | 下二叠统 | Cu | Sedex | 鄂拉山 | 后碰撞 | [ | ||||
索拉沟 | 鄂拉山组 | Cu | Sedex | 鄂拉山 | 后碰撞 | [ | ||||
矿床名称 | 控矿岩浆岩/矿物 | 成矿时间/Ma | 测试方法 | 控矿地层 | 金属组合 | 矿床类型 | 构造单元 | 构造环境 | 资料来源 | |
加当根 | 花岗闪长斑岩 | 227.2±1.9 | LA-ICP-MS | 鄂拉山组 | Cu、Mo | 斑岩型 | 鄂拉山 | 后碰撞 | [ | |
花岗闪长斑岩 | 232.1±3.5 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
花岗闪长斑岩 | 227.0±1.0 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
火山岩 | 225.6±0.6 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
侵入岩 | 225.3±1.2 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
侵入岩 | 225.0±0.52 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
侵入岩 | 224.9±1.1 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
双庆 | 辉钼矿 | 226.5±5.1 | Re-Os | 下石炭统 | Cu、Fe、 Pb、Zn | 夕卡岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
斜长花岗岩 | 227.2±1.0 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
斜长花岗岩 | 226.5±0.97 | LA-ICP-MS | [ | |||||||
清水河东沟 | 英云闪长岩 | 224 | LA-ICP-MS | 金水口岩群 | Cu、Mo | 斑岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
洪水河 | 狼牙山组 | Fe | 沉积变质型 | 东昆北 | [ | |||||
M果洛龙洼 | 绢云母 | 202.7±1.5 | 40Ar-39Ar | 纳赤台岩群 | Au | 构造蚀变岩型 | 东昆北 | 后碰撞 | [ | |
大场 | 绢云母 | 218.6±3.2 | 40Ar-39Ar | 巴颜喀拉山群 | Au | 构造蚀变岩型 | 巴颜喀拉 | 后碰撞 | [ | |
东大滩 | 巴颜喀拉山群 | Au | 热液 | 巴颜喀拉 | [ | |||||
开荒北 | 闹仓坚沟组 | Au | 热液 | 东昆南 | [ |
图2 东昆仑造山带东段晚古生代—早中生代矿床分布简图(据文献[1]修改) ①—东昆北断裂;②—东昆中断裂;③—东昆南断裂。
Fig.2 Distribution of Late Paleozoic-Early Mesozoic deposits in the eastern segment of the East Kunlun Orogenic Belt. Modified from [1].
图3 东昆仑晚古生代—早中生代岩浆岩(a)和成矿(b)年龄直方图 (277~245 Ma花岗岩据文献[62,63,64,65,66,67,68,69,70,71];245~245 Ma花岗岩据文献[23,29,35,62,67,72-88];同碰撞花岗岩据文献[67,74-75,87,89-94];后碰撞花岗岩据文献[30,74,87,91,95-109];277~245 Ma镁铁质岩据文献[110,111,112,113,114,115,116];245~240 Ma镁铁质岩据文献[23,117-119];东昆仑后碰撞镁铁质岩据文献[104,120-125];俯冲矿床、同碰撞矿床和后碰撞矿床数据同表1)
Fig.3 Age histogram for Late Paleozoic-Early Mesozoic magmatic rocks (a) and metallogenesis (b) in the East Kunlun Orogenic Belt. Age data adapted from [23,29-30,35,62-125].
图4 东昆仑晚古生代—早中生代花岗岩、镁铁质岩和与矿床相关花岗岩的SiO2-ALK分类图解(a,d,g)、SiO2-K2O图解(b,e,h)和A/CNK-A/NK图解(c,f,i)(图a,d,f据文献[127];图b,e,h据文献[128];图c,f,i据文献[129])
Fig.4 Classification diagrams for Late Paleozoic-Early Mesozoic granites, mafics and deposits associated granites in the East Kunlun Orogenic Belt. (a,d,g) SiO2 vs. ALK (from [127]); (b,e,h) SiO2 vs. K2O (from [128]); and (c,f,i) A/CNK vs. A/NK (from [129]).
图5 东昆仑晚古生代—早中生代花岗岩(a,b,c)、镁铁质岩(d,e,f)和与矿床相关花岗岩(g,h,i)球粒陨石标准化稀土元素配分图(球粒陨石标准化值据文献[130])
Fig.5 Chondrite-normalized REE patterns for Late Paleozoic-Early Mesozoic magmatic rocks in the East Kunlun Orogenic Belt (adapted from [130]). (a, b, c) Granites; (d, e, f) Mafics; and (g, h, i) Deposits associated granites.
图6 东昆仑晚古生代—早中生代花岗岩(a,b,c)、镁铁质岩(d,e,f)和与矿床相关花岗岩(g,h,i)微量元素原始地幔标准化蛛网图(原始地幔标准化值据文献[131])
Fig.6 Primitive mantle-normalized trace element spider diagrams for Late Paleozoic-Early Mesozoic magmatic rocks in the East Kunlun Orogenic Belt (adapted from [131]). (a, b, c) Granites; (d, e, f) Mafics; and (g, h, i) Deposits associated granites.
对比项 | 不同形成时段的花岗岩类特征 | ||||
---|---|---|---|---|---|
277~245 Ma | 245~240 Ma | 240~230 Ma | 230~200 Ma | ||
岩石组合 | 石英闪长岩和花岗闪长岩 | 花岗闪长岩和二长花岗岩 | 花岗闪长岩、白云母/二云母花岗岩和正长花岗岩 | 花岗闪长岩、二长花岗岩和正长花岗岩 | |
岩石构造组合 | 准铝质中钾钙碱性I型花岗岩 | 准铝质中钾钙碱性I型花岗岩 | S型花岗岩、I型花岗岩 | 高钾钙碱性系列岩石,A2型花岗岩、埃达克质岩浆岩、I型花岗岩 | |
主量元 素特征 | N2O/K2O | 1.24 | 1.19 | 0.97 | 1.10 |
A/CNK | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | |
Mg# | 32 | 42.53 | 30.22 | 39.56 | |
稀土和 微量元 素特征 | w(REE)/10-6 | 146.00 | 141.16 | 141.46 | 131.96 |
LREE/HREE | 9.24 | 10.79 | 11.63 | 10.80 | |
LaN/YbN | 10.82 | 13.30 | 13.05 | 13.21 | |
δEu | 0.73 | 0.78 | 0.61 | 0.74 | |
Nb/Ta | 12 | 13.81 | 11.07 | 12.63 | |
构造背景 | 俯冲 | 同碰撞 | 后碰撞 |
表2 东昆仑东段晚古生代—早中生代花岗岩类岩石构造组合
Table 2 Petrotectonic granite assemblages in East Kunlun in the Late Paleozoic-Early Mesozoic
对比项 | 不同形成时段的花岗岩类特征 | ||||
---|---|---|---|---|---|
277~245 Ma | 245~240 Ma | 240~230 Ma | 230~200 Ma | ||
岩石组合 | 石英闪长岩和花岗闪长岩 | 花岗闪长岩和二长花岗岩 | 花岗闪长岩、白云母/二云母花岗岩和正长花岗岩 | 花岗闪长岩、二长花岗岩和正长花岗岩 | |
岩石构造组合 | 准铝质中钾钙碱性I型花岗岩 | 准铝质中钾钙碱性I型花岗岩 | S型花岗岩、I型花岗岩 | 高钾钙碱性系列岩石,A2型花岗岩、埃达克质岩浆岩、I型花岗岩 | |
主量元 素特征 | N2O/K2O | 1.24 | 1.19 | 0.97 | 1.10 |
A/CNK | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | |
Mg# | 32 | 42.53 | 30.22 | 39.56 | |
稀土和 微量元 素特征 | w(REE)/10-6 | 146.00 | 141.16 | 141.46 | 131.96 |
LREE/HREE | 9.24 | 10.79 | 11.63 | 10.80 | |
LaN/YbN | 10.82 | 13.30 | 13.05 | 13.21 | |
δEu | 0.73 | 0.78 | 0.61 | 0.74 | |
Nb/Ta | 12 | 13.81 | 11.07 | 12.63 | |
构造背景 | 俯冲 | 同碰撞 | 后碰撞 |
图7 东昆仑造山带晚古生代—早中生代岩浆岩的构造环境判别图解(图a据文献[133];图b据文献[134])
Fig.7 Tectonic discrimination diagrams for Late Paleozoic-Early Mesozoic magmatites in the East Kunlun Orogenic Belt. Diagrams (a) adapted from [133] and (b) from [134].
[1] | DONG Y P, HE D F, SUN S S, et al. Subduction and accretionary tectonics of the East Kunlun orogen, western segment of the Central China Orogenic System[J]. Earth-Science Reviews, 2018, 186:231-261. |
[2] | 姜春发, 杨经绥, 冯秉贵, 等. 昆仑开合构造[M]. 北京: 地质出版社, 1992: 58-100. |
[3] | 姜春发, 王宗起, 李锦轶, 等. 中央造山带开合构造[M]. 北京: 地质出版社, 2000: 1-154. |
[4] | 丰成友, 李东生, 吴正寿, 等. 青海东昆仑成矿带斑岩型矿床的确认及找矿前景分析[J]. 矿物学报, 2009, 29(增刊1):171-172. |
[5] | 李文渊, 张照伟, 高永宝, 等. 秦祁昆造山带重要成矿事件与构造响应[J]. 中国地质, 2011, 38(5):1135-1149. |
[6] | 许志琴, 杨经绥, 李文昌, 等. 青藏高原中的古特提斯体制与增生造山作用[J]. 岩石学报, 2013, 29(6):1847-1860. |
[7] | 裴先治, 胡楠, 刘成军, 等. 东昆仑南缘哥日卓托地区马尔争组砂岩碎屑组成、 地球化学特征与物源构造环境分析[J]. 地质论评, 2015, 61(2):307-323. |
[8] |
MENG F C, ZHANG J X, CUI M H. Discovery of Early Paleozoic eclogite from the East Kunlun, western China and its tectonic significance[J]. Gondwana Research, 2013, 23:825-836.
DOI URL |
[9] | YU M, FENG C Y, SANTOSH M, et al. The Qima Tagh Orogen as a window to the crustal evolution in northern Qinghai-Tibet Plateau[J]. Earth-Science Reviews, 2017, 167:103-123. |
[10] | 罗照华, 邓晋福, 曹永清, 等. 青海省东昆仑地区晚古生代—早中生代火山活动与区域构造演化[J]. 现代地质, 1999, 13(1):51-56. |
[11] | 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 等. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长[J]. 高校地质学报, 2007, 13(3):403-414. |
[12] | 陈有炘, 裴先治, 李佐臣, 等. 东昆仑东段巴隆花岗质片麻岩年代学、 地球化学特征及地质意义[J]. 岩石学报, 2015, 31(8):2230-2244. |
[13] | 马昌前, 熊富浩, 尹烁, 等. 造山带岩浆作用的强度和旋回性: 以东昆仑古特提斯花岗岩类岩基为例[J]. 岩石学报, 2015, 31(12):3555-3568. |
[14] |
CHEN G C, PEI X Z, LI R B, et al. Magma mixing and mingling for Xiangjiananshan granitic batholith at eastern area of the East Kunlun Orogenic Belt[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition), 2017, 91(Suppl 1):63.
DOI URL |
[15] | LI R B, PEI X Z, PEI L, et al. The Early Triassic Andean-type Halagatu granitoids pluton in the East Kunlun orogen, northern Tibet Plateau: response to the northward subduction of the Paleo-Tethys Ocean[J]. Gondwana Research, 2018, 62:212-226. |
[16] | 刘建楠, 丰成友, 肖克炎, 等. 东昆仑成矿带成矿特征与资源潜力分析[J]. 地质学报, 2016, 90(7):1364-1376. |
[17] | 高永宝, 李文渊, 李侃, 等. 东昆仑祁漫塔格早中生代大陆地壳增生过程中的岩浆活动与成矿作用[J]. 矿产地质, 2017, 36(2):463-482. |
[18] | 殷鸿福, 张克信. 东昆仑造山带的一些特点[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 1997, 22(4):339-342. |
[19] | 许志琴, 李海兵, 杨经绥. 造山的高原: 青藏高原巨型造山拼贴体和造山类型[J]. 地学前缘, 2006, 13(4):1-17. |
[20] | 李瑞保, 裴先治, 李佐臣, 等. 东昆仑东段晚古生代—中生代若干不整合面特征及其对重大构造事件的响应[J]. 地学前缘, 2012, 19(5):244-254. |
[21] | 许庆林. 青海东昆仑造山带斑岩型矿床成矿作用研究[D]. 长春: 吉林大学, 2014: 1-208. |
[22] | 杨延乾, 李碧乐, 许庆林, 等. 东昆仑埃坑德勒斯特二长花岗岩锆石U-Pb定年及地质意义[J]. 西北地质, 2013, 46(1):56-62. |
[23] | 李碧乐, 孙丰月, 于晓飞, 等. 东昆中隆起带东段闪长岩U-Pb年代学和岩石地球化学研究[J]. 岩石学报, 2012, 28(4):1163-1172. |
[24] | 李金超, 贾群子, 杜玮, 等. 东昆仑东段阿斯哈矿床石英闪长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及岩石地球化学特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(4):1188-1199. |
[25] | 岳维好, 周家喜, 高建国, 等. 青海都兰县阿斯哈金矿区花岗斑岩岩石地球化学、 锆石U-Pb年代学与Hf同位素研究[J]. 大地构造与成矿学, 2017, 41(4):776-789. |
[26] | 刘建楠, 丰成友, 亓锋, 等. 青海都兰县下得波利铜钼矿区锆石U-Pb测年及流体包裹体研究[J]. 岩石学报, 2012, 28(2):679-690. |
[27] | 时超, 李荣社, 何世平, 等. 东昆仑东段杏树沟金矿化带内石英钠长斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及围岩地球化学特征[J]. 地质科学, 2013, 48(4):984-996. |
[28] | 李金超, 杜玮, 成永生, 等. 青海省东昆仑成矿带主要金矿床特征及关键控矿因素分析[J]. 地质与勘探, 2015, 51(6):1079-1088. |
[29] | 栗亚芝, 孔会磊, 李金超, 等. 青海五龙沟矿区月亮湾斜长花岗岩地球化学特征及U-Pb年代学研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2015, 34(2):401-409. |
[30] | 罗明非, 莫宣学, 喻学惠, 等. 东昆仑香日德地区晚三叠世花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年、 岩石成因和构造意义[J]. 岩石学报, 2014, 30(11):3229-3241. |
[31] | 李金超, 孔会磊, 栗亚芝, 等. 青海东昆仑瑙木浑金矿蚀变绢云母Ar-Ar年龄、 石英闪长岩锆石U-Pb年龄和岩石地球化学特征[J]. 地质学报, 2017, 91(5):979-991. |
[32] | 李金超, 杜玮, 孔会磊, 等. 青海省东昆仑大水沟金矿英云闪长岩锆石U-Pb测年、 岩石地球化学及其找矿意义[J]. 中国地质, 2015, 42(3):509-520. |
[33] | 陈永福, 张栋, 路英川, 等. 青海鄂拉山北段牦牛沟铜金矿辉钼矿Re-Os年龄及其地质意义[J]. 地球学报, 2016, 37(1):69-78. |
[34] | 宋忠宝, 陈向阳, 张雨莲, 等. 东昆仑加当根含矿黑云母花岗闪长斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及地质意义[C]// 中国地质学会2013年学术年会论文集. 2013: 126-129. |
[35] | 国显正, 贾群子, 孔会磊, 等. 东昆仑东段哈日扎石英闪长岩时代、 成因及其地质意义[J]. 地质科技情报, 2016, 35(5):18-26. |
[36] | 尹利君, 刘继顺, 杨立功, 等. 青海都兰白石崖矿区花岗岩年代学、 地球化学特征及地质意义[J]. 新疆地质, 2013, 31(3):248-255. |
[37] | 李文良, 夏锐, 卿敏, 等. 应用辉钼矿Re-Os定年技术研究青海什多龙夕卡岩型钼铅锌矿床的地球动力学背景[J]. 岩矿测试, 2014, 33(6):900-907. |
[38] | 夏锐, 卿敏, 王长明, 等. 青海东昆仑托克妥Cu-Au(Mo)矿床含矿斑岩成因: 锆石U-Pb年代学和地球化学约束[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(5):1502-1524. |
[39] | 吴中楠, 计文化, 何世平, 等. 青海省兴海县日龙沟花岗闪长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及地球化学特征[J]. 地质通报, 2015, 34(9):1677-1688. |
[40] | 鲁海峰, 杨延乾, 何皎, 等. 东昆仑哈陇休玛钼(钨)矿床花岗闪长斑岩锆石U-Pb及辉钼矿Re-Os同位素定年及其地质意义[J]. 矿物岩石, 2017, 32(2):33-39. |
[41] | 国显正, 贾群子, 李金超, 等. 东昆仑热水钼矿区似斑状黑云母二长花岗岩元素地球化学及年代学研究[J]. 中国地质, 2016, 43(4):1165-1177. |
[42] | 国显正, 贾群子, 郑有业, 等. 东昆仑热水钼多金属矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及地质意义[J]. 地质学报, 2016, 90(10):2818-2829. |
[43] | 王辉, 丰成友, 李大新, 等. 青海赛什塘铜矿床辉钼矿Re-Os年代学及硫同位素地球化学研究[J]. 地质学报, 2015, 89(3):487-497. |
[44] | 刘建平, 赖健清, 谷湘平, 等. 青海赛什塘铜矿区侵入岩体地球化学及锆石LA-ICP-MS U-Pb年代学[J]. 中国有色金属学报, 2012, 22(3):622-632. |
[45] |
WANG H, FENG C Y, LI D X, et al. Geology, geochronology and geochemistry of the Saishitang Cu deposit, East Kunlun Mountains, NW China: constraints on ore genesis and tectonic setting[J]. Ore Geology Reviews, 2016, 72:43-59.
DOI URL |
[46] |
ZHANG J Y, MA C Q, LI J W, et al. A possible genetic relationship between orogenic gold mineralization and post-collisional magmatism in the eastern Kunlun Orogen, western China[J]. Ore Geology Reviews, 2017, 81:342-357.
DOI URL |
[47] | 曾小华, 周宗桂. 青海省兴海县铜峪沟铜矿床成矿物质和流体来源的地球化学探讨[J]. 现代地质, 2014, 28(2):348-358. |
[48] | 张雪亭, 陈喜峰, 姚远, 等. 青海索拉沟铜多金属矿含矿围岩主要特征[J]. 地质与勘探, 2014, 50(4):659-665. |
[49] |
LI B L, ZHI Y B, ZHANG L, et al. U-Pb dating, geochemistry, and Sr-Nd isotopic composition of a granodiorite porphyry from the Jiadanggen Cu-(Mo) deposit in the Eastern Kunlun metallogenic belt, Qinghai Province, China[J]. Ore Geology Reviews, 2015, 67:1-10.
DOI URL |
[50] | 宋忠宝, 张雨莲, 陈向阳, 等. 东昆仑哈日扎含矿花岗闪长斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及地质意义[J]. 矿床地质, 2013, 32(1):157-168. |
[51] | 向鹏, 姚书振, 周宗桂. 青海加当根斑岩型铜(钼)矿床岩石地球化学特征及其成因认识[J]. 西北地质, 2013, 46(1):139-153. |
[52] | XIA R, WANG C M, QING M, et al. Molybdenite Re-Os, zircon U-Pb dating and Hf isotopic analysis of the Shuang-qing Fe-Pb-Zn-Cu skarn deposit, East Kunlun Mountains, Qinghai Province, China[J]. Ore Geology Reviews, 2015, 66:114-131. |
[53] | 陈向阳, 张雨莲, 宋忠宝, 等. 东昆仑清水河东沟斑岩铜钼矿地质地球化学特征[C]// 中国矿物岩石地球化学学会第14届学术年会论文集. 2013: 374-375. |
[54] | 廖鹏程, 吕新彪, 贾启元, 等. 青海省洪水河铁矿床岩石学、 地球化学特征及其成因[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2016, 35(2):285-194. |
[55] | 肖晔, 丰成友, 李大新, 等. 青海省果洛龙洼金矿区年代学研究与流体包裹体特征[J]. 地质学报, 2014, 88(5):895-902. |
[56] | 张德全, 党兴彦, 佘宏全, 等. 柴北缘—东昆仑地区造山型金矿床的Ar-Ar测年及其地质意义[J]. 矿床地质, 2005, 24(2):87-98. |
[57] | 闫臻, 胡正国, 刘继庆, 等. 东昆仑开荒北金矿床地质特征及控矿条件[J]. 地球科学与环境学报, 2000, 22(4):23-27. |
[58] | 李龚健, 王庆飞, 朱和平, 等. 青海什多龙热液脉型钼铅锌矿床流体包裹体研究及矿床成因[J]. 岩石学报, 2013, 29(4):1377-1391. |
[59] | 周显强, 宋友贵, 邓军, 等. 青海都兰地区控矿构造特征研究[J]. 地质力学学报, 1996, 2(1):34-41. |
[60] | 何书跃, 李玉龙, 陈静, 等. 东昆仑东段哈陇休玛斑岩型钼矿成矿流体特征及成矿机制探讨[J]. 矿物岩石, 2017, 37(3):22-30. |
[61] | 丁清峰, 金圣凯, 王冠, 等. 青海省都兰县果洛龙洼金矿成矿流体[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(2):415-426. |
[62] |
XIONG F H, MA C Q, ZHANG J Y, et al. The origin of mafic microgranular enclaves and their host granodiorites from East Kunlun, Northern Qinhai-Tibet Plateau: implications for magma mixing during subduction of Paleo-Tethyan lithosphere[J]. Mineralogy and Petrology, 2012, 104:211-224.
DOI URL |
[63] | HUANG H, NIU Y L, NOWELL G, et al. Geochemical constraints on the petrogenesis of granitoids in the East Kunlun Orogenic Belt, northern Tibetan Plateau: implications for continental crust growth through syn-collisional felsic magmatism[J]. Chemical Geology, 2014, 370:1-18. |
[64] |
DING Q F, LIU F, YANG W. Zircon U-Pb geochronology and Hf isotopic constraints on the petrogenesis of Early Triassic granites in the Wulonggou area of the Eastern Kunlun Orogen, Northwest China[J]. International Geology Review, 2015, 57(13):1735-1754.
DOI URL |
[65] | 罗明非, 莫宣学, 喻学惠, 等. 东昆仑五龙沟晚二叠世花岗闪长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年、 岩石成因及意义[J]. 地学前缘, 2015, 22(5):182-195. |
[66] | 董亮琼, 董国臣, 黄慧, 等. 东昆仑土鲁音花岗岩的地球化学、 锆石U-Pb年龄及地质意义[J]. 中国地质, 2016, 43(5):1737-1749. |
[67] | REN H D, WANG T, ZHANG L, et al. Ages, sources and tectonic settings of the Triassic igneous rocks in the Easternmost Segment of East Kunlun Orogen, Central China[J]. Acta Geologica Sinica(English Edition), 2016, 90(2):641-668. |
[68] | 史连昌, 常革红, 祁生胜, 等. 东昆仑大灶火沟—万宝沟晚二叠世陆缘弧火山岩的发现及意义[J]. 地质通报, 2016, 35(7):1115-1122. |
[69] | 魏小林, 曾小平, 甘承萍, 等. 东昆仑查干尕诺地区中三叠世中酸性侵入岩地球化学特征及地质意义[J]. 西北地质, 2016, 49(2):1-10. |
[70] | CHEN G C, PEI X Z, LI R B, et al. Paleo-Tethyan oceanic crust subduction in the Eastern Section of the East Kunlun Orogenic Belt: geochronology and petrogenesis of the Qushi'ang Granodiorite[J]. Acta Geologica Sinica(English Edition), 2017, 91(2):565-580. |
[71] |
JU Y J, ZHANG X L, LAI S C, et al. Permian-Triassic highly-fractionated I-type granites from the southwestern Qaidam Basin (NW China): implications for the evolution of the Paleo-Tethys in the Eastern Kunlun Orogenic Belt[J]. Journal of Earth Science, 2017, 28(1):51-62.
DOI URL |
[72] | 谌宏伟, 罗照华, 莫宣学, 等. 东昆仑造山带三叠纪岩浆混合成因花岗岩的岩浆底侵作用机制[J]. 中国地质, 2005, 32(3):386-395. |
[73] | 王新宇, 陈能松, 陈海, 等. 柴达木周缘印支期花岗岩同位素地球化学特征及其对基底属性的制约[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2008, 27(1):13-19. |
[74] |
XIONG F H, MA C Q, ZHANG J Y, et al. Reworking of old continental lithosphere: an important crustal evolution mechanism in orogenic belts, as evidenced by Triassic I-type granitoids in the East Kunlun orogen, northern Tibetan Plateau[J]. Journal of the Geological Society, 2014, 171:847-863.
DOI URL |
[75] | ZHANG J Y, MA C Q, XIONG F H, et al. Petrogenesis and tectonic significance of the Late Permian-Middle Triassic calc-alkaline granites in the Balong region, eastern Kunlun Orogen, China[J]. Geological Magazine, 2012, 149(5):892-608. |
[76] | 陈广俊, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑沟里地区暗色包体及其寄主岩石地球化学特征及成因[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(3):892-904. |
[77] |
DING Q F, JIANG S Y, SUN F Y. Zircon U-Pb geochronology, geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic compositions of the Triassic granite and diorite dikes from the Wulonggou mining area in the Eastern Kunlun Orogen, NW China: petrogenesis and tectonic implications[J]. Lithos, 2014, 205:266-283.
DOI URL |
[78] |
CHEN J, WANG B Z, LI B, et al. Zircon U-Pb ages, geochemistry and Sr-Nd-Pb isotopic compositions of Middle Triassic granodiorites from the Kaimuqi area, East Kunlun, Northwest China: implications for slab breakoff[J]. International Geology Review, 2015, 57(2):257-270.
DOI URL |
[79] |
LI X W, HUANG X F, LUO M F, et al. Petrogenesis and geodynamic implications of the Mid-Triassic lavas form East Kunlun, northern Tibetan Plateau[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2015, 105:32-47.
DOI URL |
[80] | 南卡俄吾, 贾群子, 唐玲, 等. 青海东昆仑哈西亚图矿区花岗闪长岩锆石U-Pb年龄与岩石地球化学特征[J]. 中国地质, 2015, 42(3):702-712. |
[81] | XIA R, WANG C M, QING M, et al. Zircon U-Pb dating, geochemistry and Sr-Nd-Pb-Hf-O isotopes for the Nan'getan granodiorites and mafic microgranular enclaves in the East Kunlun Orogen: record of closure of the Paleo-Tethys[J]. Lithos, 2015, 234:47-60. |
[82] | XIA R, DENG J, QING M, et al. Petrogenesis of ca 240 Ma intermediate and felsic intrusions in the Nan'getan: implications for crust-mantle interaction and geodynamic process of the East Kunlun Orogen[J]. Ore Geology Reviews, 2017, 90:1099-1119. |
[83] | 陈功, 裴先治, 李佐臣, 等. 东昆仑东段巴隆地区朝火鹿陶勒盖花岗闪长岩体锆石U-Pb年龄、 地球化学及其地质意义[J]. 地质通报, 2016, 35(12):1990-2005. |
[84] | 邓文兵, 裴先治, 刘成军, 等. 东昆仑东段香日德地区察汗陶勒盖正长花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义[J]. 地质通报, 2016, 35(5):687-699. |
[85] | CHEN J J, WEI J H, FU L B, et al. Multiple sources of the Early Mesozoic Gouli batholith, Eastern Kunlun Orogenic Belt, northern Tibetan Plateau: linking continental crustal growth with oceanic subduction[J]. Lithos, 2017, 292:161-178. |
[86] | 菅坤坤, 朱云海, 王利伟, 等. 东昆仑中灶火地区中三叠世花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年、 岩石成因及构造意义[J]. 地质论评, 2017, 63(3):659-676. |
[87] | SHAO F L, NIU Y L, LIU Y, et al. Petrogenesis of Triassic granitoids in the East Kunlun Orogenic Belt, northern Tibetan Plateau and their tectonic implications[J]. Lithos, 2017, 282/283:33-44. |
[88] |
WANG Y B, GUO Y P, ZENG Q D, et al. Petrogenesis and tectonic setting of the Shiduolong skarn Pb-Zn deposit in the East Kunlun Orogenic Belt: constraints from whole-rock geochemical, zircon U-Pb and Hf isotope analyses[J]. Geological Journal, 2017, 21(7):1-17.
DOI URL |
[89] | 王松, 丰成友, 李世金, 等. 青海祁漫塔格卡尔却铜多金属矿区花岗闪长岩锆石SHRIMP U-Pb测年及其地质意义[J]. 中国地质, 2009, 36(1):74-84. |
[90] | 过磊, 校培喜, 高晓峰, 等. 东昆仑楚鲁套海酸性侵入体年代学及地球化学特征[J]. 西北地质, 2010, 43(4):159-167. |
[91] | 丰成友, 王松, 李国臣, 等. 青海祁漫塔格中晚三叠世花岗岩: 年代学、 地球化学及成矿意义[J]. 岩石学报, 2012, 28(2):665-678. |
[92] |
XIONG F H, MA C Q, JIANG H G, et al. Geochronology and petrogenesis of Triassic high-K calc-alkaline granodiorites in the East Kunlun orogen, West China: juvenile lower crustal melting during post-collisional extension[J]. Journal of Earth Science, 2016, 27(3):474-490.
DOI URL |
[93] | 李侃, 高永宝, 钱兵, 等. 东昆仑祁漫塔格虎头崖铅锌多金属矿区花岗岩年代学、 地球化学及Hf同位素特征[J]. 中国地质, 2015, 42(3):630-645. |
[94] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段可日正长花岗岩年龄和岩石成因对东昆仑中三叠世构造演化的制约[J]. 岩石学报, 2018, 34(3):567-585. |
[95] | 朱云海, 朱耀生, 林启祥, 等. 东昆仑造山带海德乌拉一带早侏罗世火山岩特征及其构造意义[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 2003, 25(6):653-659. |
[96] | 刘云华, 莫宣学, 喻学惠, 等. 东昆仑野马泉地区景忍花岗岩锆石SHRIMP U-Pb定年及其地质意义[J]. 岩石学报, 2006, 22(10):2457-2463. |
[97] |
YUAN C, SUN M, XIAO W J, et al. Garnet-bearing tonalitic porphyry from East Kunlun, Northeast Tibetan Plateau: implications for adakite and magmas from the MASH Zone[J]. International Journal of Earth Sciences, 2009, 98(6):1489-1510.
DOI URL |
[98] | 丁烁, 黄慧, 牛耀龄, 等. 东昆仑高Nb-Ta流纹岩的年代学、 地球化学及成因[J]. 岩石学报, 2011, 27(12):3603-3614. |
[99] | 吴祥珂, 孟繁聪, 许虹, 等. 青海祁漫塔格玛兴大坂晚三叠世花岗岩年代学、 地球化学及Nd-Hf同位素组成[J]. 岩石学报, 2011, 27(11):3380-3394. |
[100] | 边飞, 吴柏林, 高永旺, 等. 海扎日加花岗岩地球化学、 锆石LA-ICP-MS U-Pb定年及地质意义[J]. 矿床地质, 2013, 32(3):625-640. |
[101] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑洪水川地区科科鄂阿龙岩体锆石U-Pb年代学、 地球化学及其地质意义[J]. 地质学报, 2013, 87(2):178-196. |
[102] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑造山带晚三叠世岩浆混合作用: 以和勒冈希里克特花岗闪长岩体为例[J]. 中国地质, 2013, 40(4):1044-1065. |
[103] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑造山带东段南缘和勒冈希里克特花岗岩体时代、 成因及其构造意义[J]. 地质学报, 2013, 87(10):1525-1541. |
[104] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段三叠纪岩浆混合作用: 以香加南山花岗岩基为例[J]. 岩石学报, 2018, 34(8):2441-2480. |
[105] |
XIA R, WANG C M, DENG J, et al. Crustal thickening prior to 220 Ma in the East Kunlun Orogenic Belt: insights form the Late Triassic granitoids in the Xiao-Nuomuhong pluton[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2014, 93:193-210.
DOI URL |
[106] | 曹建辉, 袁万明, 郝娜娜, 等. 东昆仑沟里地区花岗岩年代学、 岩石地球化学及其地球动力学意义[J]. 地质科技情报, 2015, 34(2):42-51. |
[107] | 瞿泓滢, 丰成友, 裴荣富, 等. 青海祁漫塔格虎头崖多金属矿区岩体热年代学研究[J]. 地质学报, 2015, 89(3):498-509. |
[108] | YIN S, MA C Q, XU J N. Geochronology, geochemical and Sr-Nd-Hf-Pb isotopic compositions of the granitoids in the Yemaquan orefield, East Kunlun Orogenic Belt, northern Qinghai-Tibet Plateau: implications for magmatic fractional crystallization and sub-solidus hydrothermal alteration[J]. Lithos, 2017, 294:339-355. |
[109] | 张明玉, 丰成友, 王辉, 等. 东昆仑祁漫塔格地区晚三叠世正长花岗岩岩石成因及构造意义[J]. 岩石矿物学杂志, 2018, 37(2):197-210. |
[110] | 熊富浩, 马昌前, 张金阳, 等. 东昆仑造山带早中生代镁铁质岩墙群LA-ICP-MS锆石U-Pb定年、 元素和Sr-Nd-Hf同位素地球化学[J]. 岩石学报, 2011, 27(11):3350-3364. |
[111] |
XIONG F H, MA C Q, JIANG H G, et al. Petrogenetic and tectonic significance of Permian calc-alkaline lamprophyres, East Kunlun Orogenic Belt, Northern Qinghai-Tibet Plateau[J]. International Geology Review, 2013, 55(14):1817-1834.
DOI URL |
[112] | LIU B, MA C Q, ZHANG J Y, et al. 40Ar-39Ar age and geochemistry of subduction-related mafic dikes in northern Tibet, China: petrogenesis and tectonic implications[J]. International Geology Review, 2014, 56:57-73. |
[113] |
LIU B, MA C Q, HUANG J, et al. Petrogenesis and tectonic implications of Upper Triassic appinite dikes in the East Kunlun Orogenic Belt, northern Tibetan Plateau[J]. Lithos, 2017, 284/285:766-778.
DOI URL |
[114] | 菅坤坤, 魏燕霞, 施彬, 等. 东昆仑造山带中灶火地区早中生代镁铁质岩墙群的成因及地质意义[J]. 中国地质, 2015, 42(5):1457-1470. |
[115] | 孔会磊, 李金超, 栗亚芝, 等. 青海东昆仑东段加当辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义[J]. 地质与勘探, 2017, 53(5):889-902. |
[116] | 李玉龙, 蔡生顺, 常涛, 等. 东昆仑东段中二叠世洋陆俯冲的新证据: 来自希望沟辉长岩U-Pb年龄的约束[J]. 矿物岩石, 2018, 38(1):91-98. |
[117] | 胡晨光, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段阿此特地区变基性侵入岩锆石U-Pb年龄及地质意义[J]. 西北地质, 2017, 50(1):182-197. |
[118] | 张玉, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段阿拉思木辉长岩锆石U-Pb年代学、 地球化学特征及洋盆闭合时限界定[J]. 中国地质, 2017, 44(3):526-540. |
[119] | 赵旭, 付乐兵, 魏俊浩, 等. 东昆仑按纳格角闪辉长岩体地球化学特征及其对古特提斯洋演化的制约[J]. 地球科学, 2018, 43(2):354-370. |
[120] | 罗照华, 柯珊, 曹永清, 等. 东昆仑印支晚期幔源岩浆活动[J]. 地质通报, 2002, 21(6):292-297. |
[121] | 李佐臣, 裴先治, 刘战庆, 等. 东昆仑南缘布青山构造混杂岩带哥日卓托闪长岩体年代学、 地球化学特征及其地质意义[J]. 地质学报, 2013, 87(8):1090-1103. |
[122] | 奥琮, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑祁漫塔格地区小尖山辉长岩地球化学特征、 U-Pb年代学及其构造意义[J]. 大地构造与成矿学, 2015, 39(6):1176-1184. |
[123] | 刘金龙, 孙丰月, 李良, 等, 张宇婷青海阿尼玛卿蛇绿混杂岩带西段哥日卓托杂岩体年代学、 地球化学及Hf同位素[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 2015, 40(6):965-981. |
[124] | HU Y, NIU Y L, LI J Y, et al. Petrogenesis and tectonic significance of the late Triassic mafic dikes and felsic volcanic rocks in the East Kunlun Orogenic Belt, northern Tibet Plateau[J]. Lithos, 2016, 254:205-222. |
[125] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段香加南山花岗岩基中加鲁河中基性岩体形成时代、 成因及其地质意义[J]. 大地构造与成矿学, 2017, 41(6):1097-1115. |
[126] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段香加南山花岗岩基的岩浆混合成因: 来自镁铁质微粒包体的证据[J]. 地学前缘, 2016, 23(4):226-240. |
[127] | WILSON M. Igneous petrogenesis[M]. London: Springer, 1989: 295-323. |
[128] |
ROLLINSON H R. Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation[J]. Geological Magazine, 1993, 130(6):755-765.
DOI URL |
[129] |
MANIAR P D, PICCOLI P M. Tectonic discrimination in of granitoids[J]. Geological Society of America Bulletin, 1989, 101(5):635-643.
DOI URL |
[130] | BOYNTON WV. Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies[M]//HENDERSON P. Rare earth element geochemistry. Amsterdam: Elsevier, 1984: 63-114. |
[131] | SUN S S, MCDONOUGH W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes[M]//SAUNDERS A D, NORRY M J. Magmatism in the ocean basins. Geological Society of London, Special Publication, 1989, 42:313-345. |
[132] | LIEGEOIS G P. Preface: some words on the post-collisional magmatism[J]. Lithos, 1998, 45: XV-XVII. |
[133] |
PEARCE J A, HARRIS N B W, TINDIE A G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretations of granitic rocks[J]. Journal of Petrology, 1984, 25(4):956-983.
DOI URL |
[134] |
PEARCE J A, PEATE D W. Tectonic implications of the composition of volcanic arc magmas[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1995, 23(1):251-285.
DOI URL |
[135] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑造山带东段阿拉克湖地区侏罗系羊曲组地质特征及其构造意义[J]. 西北地质, 2017, 50(3):113-125. |
[136] | 裴磊, 李瑞保, 裴先治, 等. 东昆仑南缘哥日卓托地区马尔争组沉积物源分析: 碎屑锆石U-Pb年代学证据[J]. 地质学报, 2017, 91(6):1326-1344. |
[137] | 刘成东, 莫宣学, 罗照华, 等. 东昆仑壳-幔岩浆混合作用: 来自锆石SHRIMP年代学的证据[J]. 科学通报, 2004, 47(6):596-602. |
[138] | 陈国超. 东昆仑造山带(东段)晚古生代—早中生代花岗质岩石特征、 成因及地质意义[D]. 西安: 长安大学, 2014: 1-221. |
[139] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段加鲁河岩体环石英捕掳晶角闪石和黑云母矿物学特征及其对岩浆混合过程的约束[J]. 地学前缘, 2017, 24(6):10-24. |
[140] | 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段香加南山花岗岩基斜长石成分组成与岩浆演化和混合作用[J]. 地质学报, 2017, 91(12):2651-2666. |
[141] | 丰成友, 李东生, 吴正寿, 等. 东昆仑祁漫塔格成矿带矿床类型、 时空分布及多金属成矿作用[J]. 西北地质, 2010, 43(4):10-17. |
[142] | 侯增谦. 大陆碰撞成矿论[J]. 地质学报, 2010, 84(4):30-58. |
[143] | 陈衍景. 大陆碰撞成矿理论的创建及应用[J]. 岩石学报, 2013, 29(1):1-17. |
[144] | 毛景文, 罗茂澄, 谢桂青, 等. 斑岩铜矿床的基本特征和研究勘查新进展[J]. 地质学报, 2014, 88(12):2153-2175. |
[145] | 李文渊. 中国西北部成矿地质特征及找矿新发现[J]. 中国地质, 2015, 42(3):365-380. |
[146] | 邓军, 王庆飞, 李龚健. 复合造山和复合成矿系统: 三江特提斯例析[J]. 岩石学报, 2016, 32(8):2225-2247. |
[147] |
SILLITOE R H. Porphyry copper systems[J]. Economic Geology, 2010, 105(1):3-41.
DOI URL |
[148] | 高永宝. 东昆仑祁漫塔格地区中酸性侵入岩浆活动与成矿作用[D]. 西安: 长安大学, 2013: 1-245. |
[149] | 侯增谦, 杨竹森, 徐文艺, 等. 青藏高原碰撞造山带: Ⅰ. 主碰撞造山成矿作用[J]. 矿床地质, 2006, 25(4):337-358. |
[150] | 侯增谦, 潘桂棠, 王安建, 等. 青藏高原碰撞造山带: Ⅱ. 晚碰撞转换成矿作用[J]. 矿床地质, 2006, 25(5):521-543. |
[151] | 侯增谦, 曲晓明, 杨竹森, 等. 青藏高原碰撞造山带: Ⅲ. 后碰撞伸展成矿作用[J]. 矿床地质, 2006, 25(6):629-651. |
[152] | 侯增谦, 莫宣学, 杨志明, 等. 青藏高原碰撞造山带成矿作用: 构造背景、 时空分布和主要类型[J]. 中国地质, 2006, 33(2):340-351. |
[153] |
HATTORI K H, KEITH J D. Contribution of mafic melt to porphyry copper mineralization: evidence from Mount Pinatubo, Philippines and Bingham Canyon, Utah, USA[J]. Mineralium Deposita, 2001, 36:799-806.
DOI URL |
[154] | 朱赖民, 张国伟, 李犇, 等. 马鞍桥金矿床中香沟岩体锆石U-Pb定年、 地球化学及其与成矿关系研究[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 2009, 39(6):700-720. |
[155] | 王玉往, 王京彬, 龙灵利, 等. 岩浆混合作用的类型、 标志、 模式及其成矿的关系: 以新疆北部为例[J]. 岩石学报, 2012, 28(8):2137-2130. |
[156] | 赵财胜. 青海东昆仑造山带金、 银成矿作用[D]. 长春: 吉林大学, 2004: 1-144. |
[1] | 邱林飞, 李子颖, 张字龙, 王龙辉, 李振成, 韩美芝, 王婷婷. 鄂尔多斯盆地北部下白垩统赋矿砂岩中有机质特征及其与铀成矿的关系[J]. 地学前缘, 2024, 31(4): 281-296. |
[2] | 李建康, 李鹏, 黄志飚, 周芳春, 张立平, 黄小强. 湘北仁里伟晶岩型稀有金属矿田的地质特征及成矿机制概述[J]. 地学前缘, 2023, 30(5): 1-25. |
[3] | 黄春梅, 李光明, 付建刚, 梁维, 张志, 王艺云. 藏南错那洞中新世早期淡色花岗岩岩石成因:全岩地球化学、矿物学特征约束[J]. 地学前缘, 2023, 30(5): 74-92. |
[4] | 董小宇, 孔若颜, 颜丹平, 邱亮, 邱骏挺. 辽东半岛青城子地区晚三叠世构造岩脉成因及其金成矿意义[J]. 地学前缘, 2023, 30(2): 215-238. |
[5] | 张洪瑞, 侯增谦. 碰撞带热结构与碰撞成矿系统[J]. 地学前缘, 2022, 29(2): 1-13. |
[6] | 刘宝山, 程招勋, 寇林林, 邓昌州, 杨晓平, 张春鹏, 李成禄, 韩仁萍. 黑龙江多宝山地区晚三叠世岩浆活动对蒙古—鄂霍茨克洋南向俯冲的响应[J]. 地学前缘, 2022, 29(2): 132-145. |
[7] | 邓淼, 韦春婉, 许成, 石爱国, 李卓骐, 范朝熙, 匡光喜. 白云鄂博超大型稀土矿床成因评述[J]. 地学前缘, 2022, 29(1): 14-28. |
[8] | 郑有业, 王达, 易建洲, 余泽章, 蒋宗洋, 李晓霞, 史功文, 许剑, 梁遇春, 豆孝芳, 任欢. 西藏北喜马拉雅成矿带锑金属成矿作用及找矿方向[J]. 地学前缘, 2022, 29(1): 200-230. |
[9] | 崔晓亮, 苏尚国, 张雅南, 陈学根, 司晓博, 霍晓燕. 河北太行山南段符山杂岩体岩浆作用深部过程及其大地构造意义[J]. 地学前缘, 2022, 29(1): 342-363. |
[10] | 郑有业, 次琼, 高顺宝, 吴松, 姜晓佳, 陈鑫. 西藏冈底斯西段银锡铜多金属成矿系列与找矿方向[J]. 地学前缘, 2021, 28(3): 379-402. |
[11] | 张聚全, 梁贤, 闫丽娜, 李胜荣, 申俊峰, 卢静, 吴伟哲, 李清. 岩浆作用过程的矿物记录:以邯邢地区中生代侵入岩为例[J]. 地学前缘, 2020, 27(5): 70-87. |
[12] | Svetlana S. Timofeeva, Evgeniy V. Kislov, Lyudmila I. Khudyakova. 俄罗斯贝加尔湖北部 Yoko-Dovyren 层状纯橄岩-橄长岩-辉长岩地块: 结构、成分以及作为矿物原材料的用途[J]. 地学前缘, 2020, 27(5): 262-279. |
[13] | 段文晶, 赵甫峰, 任科法, 刘显凡, 邓江红, 杨蜜蜜, 楚亚婷. 滇西六合正长斑岩和花岗岩包体中锆石U-Pb年代和微量元素地球化学研究[J]. 地学前缘, 2020, 27(3): 154-167. |
[14] | 张波, 苏尚国, 莫宣学, 冯少憧, 伍月, 蒋校, 冯艳芳, 刘江涛. 华北克拉通减薄的岩浆岩响应:来自河北武安洪山含霓石斑状正长岩的证据[J]. 地学前缘, 2020, 27(3): 168-181. |
[15] | 刘家军, 翟德高, 王大钊, 高燊, 尹超, 柳振江, 王建平, 王银宏, 张方方. Au-(Ag)-Te-Se成矿系统与成矿作用[J]. 地学前缘, 2020, 27(2): 79-98. |
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