请问旧中国流行较多的毒品哪里有岩浆活动较多

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海淀分局备案编号正文/中国矿产资源
中国是世界上为数不多的、矿产资源种类较齐全的、矿产自给程度较高的国家之一。一部分矿种(矿组)的储量名列世界前茅或首位。但人均占有量却低于世界水平。中国至少在50万年以前就开始利用矿产资源(见周口店古人类遗址)。在明代和更早的时期,对矿产资源的利用技术就居当时世界先进地位。19世纪后半叶,帝国主义以掠夺方式在中国开办矿山,因而自清朝末年开始,中国的矿产资源就处于这种半殖民地的地位被开发掠夺。但到1949年为止,中国探明一定储量的矿种仅有18种。中华人民共和国成立后,通过对矿产资源的大规模勘查,到1990年年底,中国已发现162个矿种,探明储量的矿种有148个。主要有:① 能源矿产:煤、石油、天然气、油页岩、铀、钍等。② 黑色金属矿产:铁、锰、铬、钒、钛等。③ 有色金属及贵金属矿产:铜、铅、锌、铝、钨、锡、镍、铋、钼、钴、汞、锑、金、银、铂等。④ 稀有、稀土和分散元素:铌、钽、锂、铍、稀土族元素、锗、镓、铟、镉、硒、磅等。⑤ 冶金辅助原料非金属矿产:熔剂石灰岩、熔剂白云岩、 硅石、菱镁矿、耐火粘土、 萤石、铸型用砂、高铝矿物原料等。⑥ 化工原料非金属矿产: 硫铁矿、 自然硫、磷、钾盐、钾长石、明矾石、 硼、芒硝、天然碱、 重晶石、钠硝石等。⑦ 建筑材料及其他非金属矿产:云母、石棉、高岭土、石墨、石膏、滑石、水泥用原料、陶瓷粘土、砖瓦粘土、玻璃用砂、建筑用石材、大理石、铸石用玄武岩、珍珠岩、 沸石、蛭石、 硅藻土、膨润土、叶蜡石、刚玉、天然油石、玉石、玛瑙、金钢石、冰洲石、光学萤石、蓝石棉、压电水晶等。⑧ 中国从20世纪50年代以来,把地下水、地热等也列为矿产管理。(见中国水资源)中国矿产资源自50年代以来,采矿事业有了很大的发展,共建立了重要矿山5000多处,乡镇集体和个体办矿也有12万处。全国矿石产量从1949年的4000多万吨,增加到1984年的12亿多吨,采矿、选矿和加工技术也有很大提高。(见彩图)中国矿产资源的不断发现及其地质分布规律 中国的许多矿产资源在不同地质条件下作有规律的分布,如:云南东川铜矿、个旧锡矿、湖南锡矿山的锑矿、贵州汞矿、华北地区的煤矿、东北地区的煤矿、新疆的煤矿、鞍山的铁矿、江西的钨矿、新疆阿尔泰的稀有金属矿等。20世纪50年代初至60年代初期,根据已掌握的一些矿产的形成和分布特征,相继扩大或发现并勘探了一批新的矿产资源产地,如:长江中下游铁、铜矿,四川西昌攀枝花的钒钛磁铁矿,北京和冀东地区的铁矿,白云鄂博稀土及铁矿,贵州六盘水地区的煤矿,东秦岭、伏牛山地区的钼矿,西南及中南地区的磷矿,祁连山地区的铜、镍矿,新疆、陕、甘、宁地区的油田,松辽平原的大庆油田,渤海湾、河北、山东及江汉地区的油田等。70年代中期以来,又在辽宁复州湾发现了与山东鲁南地区类似条件的原生金刚石,在胶东半岛扩大了金矿的远景,肯定了西藏昌都地区以铜为主的多种金属成矿带和西藏的铬铁矿远景,在江西、江苏、安徽发现了盐矿,在山东、南京、吉林等地发现了石膏矿,在南海与东海相继发现了工业油流等等。中国的矿产资源是按一定的地质规律而出现、分布的。① 在不同地质时期形成的地层和岩石中含有不同的矿产资源。如在中国前寒武纪早期的不同阶段,形成了鞍山式铁矿、 铜、金、镍、 菱镁矿以及云母、滑石、铅锌、硼等等;前寒武纪晚期有锰、铅、锌、石墨、磷矿、稀土矿,等等;在寒武纪地层中有磷稀土、钒汞等矿;泥盆纪地层中有铁、锰;如按层控矿床的观点来分析,华南地区许多有意义的矿产资源如铅锌矿、硫铁矿、锑矿、汞矿等都赋存在这套泥盆纪地层中;石炭二叠纪是中国主要成煤期,东北地区南部,华北地区的煤都赋存在这一时期,晚二叠世是华南的主要成煤期。中生代的岩浆活动是中国东部主要成矿期,其中燕山期的花岗岩类同许多与岩浆有关的矿床有关,通过岩浆的形成、运移、转化及热液(气)活动,形成各式各样矿床。侏罗纪是西北、特别是新疆地区,以及东北北部的主要成煤期,老第三系是已发现的油田的主要含油层。上述地层和岩类含矿特征及相应的成矿时代,有的同世界其他地区类似,如早前寒武纪地层含鞍山式(即条带状)铁矿和金,石炭二叠系富含煤,老第三系含石油等。有的是中国同其他地区有所不同的成矿特点,如中生代燕山期岩浆活动是主要的内生矿床的成矿时代,早前寒武纪末期在一定地区形成了重要的菱镁矿和硼矿等。② 一些重要矿种的沉积矿床在地区分布上的差异明显,尤其显示了北方和南方成矿条件的不同。这主要是由于中国的不同时代的含矿地层在空间分布上具有一定的规律性。如早前寒武纪岩层大量出露在秦岭以北,直到阴山和大青山的东西延长线上,即包括东北南部的广大北方地区;寒武系和奥陶系广泛发育在南、北方;志留系在华北和东北南部缺失;大部分古生代地层在北方为陆相或海陆交替相;中生代地层在中国大部分地区为陆相,只在西部和南部有海相。此外,不同时代含矿地层的沉积环境和条件也有地区上的差别。因而,中国同沉积作用有关的矿产资源,包括已经变质的在内,就出现了地区差别和南北不同的情况。如早前寒武纪的鞍山式变质的沉积铁矿,主要分布在秦岭以北的广大北方,直到内蒙古和东北的南部。前寒武系顶部和寒武系中的沉积磷矿,主要分布在南方的鄂、湘、黔、滇、川等省,而北方的晋、内蒙古、宁等地,虽也有基本相同的含磷层位,但品位低而层薄。下寒武统含有钒、钼等多种金属的黑色页岩建造,有较大的综合利用远景,主要见于秦岭以南的广大地区;有名的泥盆纪宁乡式铁矿,只广泛分布于南方的湘、鄂、赣、桂、黔、滇等省区;石炭二叠系是中国煤资源和共生的粘土与一水型铝土矿等的主要来源,这些类型的矿产,主要分布于秦岭及其东延山脉以北和北纬40°~42°以南的许多地区以及贵州等地。青藏高原湖泊地区的钾、硼等盐湖矿产资源也有明显的地区分布特征。③ 古生代初期以来同岩浆活动有关的内生矿产资源,也有不同的地区分布特点,特别表现在中国东部同西部的差别。大体上以贺兰山、六盘山、龙门山、大雪山和横断山脉为界限,可将中国分为东西两部。在西部的北区,华力西期岩浆活动的影响居主导地位,形成了一些有关的内生矿床,从柴达木北缘向南,依次出现了印支期和燕山期岩浆作用相继增强而又渐次减弱甚至消失的情况;到西藏南部和滇西,新生代喜马拉雅造山期岩浆活动影响最为强烈,在各地相应地生成了有关几个活动期的内生矿床。在东部,大体上从西往东,燕山期侵入岩浆活动的遗迹不断增多,大致从北部边界东经115°左右南向或南南西方向延伸、经南岭西段到粤西海滨的一线以东,燕山期岩浆活动(包括陆相火山作用)的影响最为明显和强烈,产生了广大地区内许多金属和非金属的矿床;但在其北部,即东北北部和内蒙古北部,华力西期的岩浆活动,尤其是花岗岩类的侵入影响,同燕山期的不相上下,甚至更明显一些,因而这两期形成的内生矿床或相邻并存,或穿插出现,或燕山期的成矿作用叠加在华力西期的上面。例如新疆阿尔泰地区有名的伟晶岩型铍、锂、铌、钽、云母等矿产,是华力西期形成;川西大雪山及其西侧以锂为主的相似伟晶岩型稀有元素矿床以及一些云母矿床,主要生成于稍晚的印支期;而东部湘、赣、粤、桂的同类型矿床,则是燕山期产物,它们的规模同经济价值也不如西部。又如,同超基性岩有关的铬铁矿床,大多位于西部,其成矿期在新疆境内为华力西期,在西藏境内主要为喜马拉雅造山运动期。同基性岩浆活动有关的钒钛磁铁矿矿床,一些重要产地集中于西部东南侧的四川西昌地区,其主要成矿时代也属华力西期;东部的那些不重要产地,主要形成于燕山期。而同(属于超基性范畴的)金伯利岩有关的原生金刚石矿床,已知重要产地只见于东部的山东、辽宁,其成矿时代主要属燕山期,附近还有第四纪以来形成的金刚石砂矿。东部同燕山期中,酸性(偏碱性)岩浆活动有关的一系列重要矿产资源中,在金属矿产方面,有包括河北邯(郸)邢(台)、山东莱芜、湖北东南部地区的大冶式等接触交代型铁(铜)矿,南京、芜湖一带的玢岩型铁矿系列,江西北部和其他地区的铜矿系列,南岭和相邻地区的钨、锡(包括广西北部和云南个旧)、铅、锌等矿床,东秦岭北坡及其东延地带以及燕山等地区的钼矿。在非金属方面,有同火山作用关系密切的、闽浙交界沿海地区和安徽庐江附近的明矾石矿,苏州和湘、闽等一些地点的高岭土矿,浙江等地的萤石矿,以及不同地区的珍珠岩、沸石等;还有由侵入体接触变质形成的透辉石、透闪石、硅灰石、红柱石等矿产。④ 不少矿产不是一次生成的,而是两次以上成矿期的产物。这主要是由于中国的许多地区,具有经历两次以上构造和岩浆活动,乃至成矿作用的特点。因而早期生成矿床的物质成分(矿物或化学的)和结构、构造,受到后期矿化作用叠加的影响,有了不同程度的改变。这样,有用组分有所增减,形成富矿或贫矿,或使组分更为复杂,往往增加了综合利用的难度。如前述鞍山式铁矿,一般都是贫矿,在经历了原始沉积和后来的区域变质以后,在有些地方(如辽宁弓长岭等地),又受到不同成因热液对元素迁移积聚作用的影响而形成富铁矿,白云鄂博铁矿在元古代形成时,已含有一些稀土元素,后来又受到华力西期热液作用的影响,增添了其他一些稀土元素的组分和其他组分,同时又有铁的迁移;西昌地区某些钒钛磁铁矿床生成后,又受到碱性岩脉侵入影响,增加了一些稀有金属元素;南方一些铜矿床受第四纪以来表生作用影响而形成的次生富集带,也是叠加成矿作用的实例。各类主要矿产资源 能源矿产 主要是煤和石油,其次,还有油页岩(见中国能源)。黑色与有色金属矿产 主要有下列12种:① 铁矿。中国现有铁矿储量400多亿吨,类型齐全,其中鞍山式变质的沉积铁矿几乎占1/2。 铁矿资源虽丰,但富矿所占比例很少,不少矿床组分复杂,易采易选矿石不多。铁矿分布广而不均衡,东北、华北两区储量几占全国的一半, 其中最集中的地区是辽宁鞍山、 本溪、冀东和西昌地区。中国矿产资源② 锰矿。 中国的锰矿储量相当丰富,大多为沉积型或次生氧化堆积型,但以中低品位和碳酸锰矿石为主。产地大多集中于中南、 西南两大区, 包括桂、湘、黔、川、滇、鄂等省区,辽也有较储大量。③ 铜矿。中国铜矿资源也较丰富,已探明铜矿储量居世界第3位。 但缺少易选的高品位富矿。储量的一半以上在华东、西南两区,包括赣、滇、藏、皖等省区。铜产地分布较广,长江中、下游是集中地区之一,甘肃的白银厂、云南的东川和山西的中条山也是有名的大矿。矿床类型以斑岩型和接触交代型为主,前者以江西德兴为代表,后者以湖北大冶和安徽铜陵为代表。④ 铅、锌矿。也是中国储量丰富的矿产。锌比铅多。现有储量,稍多于一半在中南、西南两个大区。主要产地分布于南岭一带(包括湖南水口山在内)、滇、内蒙古、甘、陕南和柴达木的北缘;矿石中有银,也有镓、锗、铟、镉、硒、碲等伴生的分散元素。⑤ 铝矿。中国的铝矿大多为沉积型铝土矿床,矿石以一水型的硬水铝石为主,铝、硅比相对较低,冶炼性能不如三水型铝土矿。其主要产地在山西中部、河南巩县一带、 贵州修水、 山东淄博和广西平果等地。浙、闽、皖等省的明矾石矿也是可供综合利用的铝矿资源。⑥ 镍矿。中国镍矿的主要类型是硫化物铜镍矿床。甘肃金川镍矿是世界著名大矿区,发现于20世纪50年代末期,矿石中含有较多的铜和铂族元素等。滇、吉、新、川、鄂等省区也有一些镍矿资源。⑦ 钨矿。中国是世界上钨矿储量最多的国家,也是钨矿的主要出口国。钨矿床主要有石英脉型钨锰铁矿和接触交代型白钨矿。开采的钨矿主要是钨锰铁矿,但其储量仅稍多于白钨矿。湘东南、赣南、粤北等地南岭一带是全国钨矿最集中的地区,储量占全国一半以上,豫、闽、滇、黑等省也有一定的钨矿资源。⑧ 锡矿。中国的锡矿很丰富。开采的矿床包括不同类型的原生锡矿和砂锡两大类。最大的矿区在云南个旧,有“锡都”之称,闻名全球(见个旧市),另一重要产地在广西南丹一带(见南丹县)。内蒙古、湘、粤、赣也有一定的锡矿资源,滇西也有一些锡矿床。⑨ 钼矿。中国钼矿资源丰富,探明储量居世界首位,产量也列前茅。矿床类型齐全,以斑岩型为主,沉积型也有重大的综合利用潜在价值。中南、东北、西北3大区的已知储量约占全国3/4。东秦岭北坡及以东为一主要成矿带,燕山部分地区亦为钼成矿带。⑩ 锑矿。中国锑矿探明储量名列世界第一。矿床类型齐全,其中广西的“红锑矿”是一种独特类型。湖南新化锡矿山是全球最大的锑矿产地(见冷水江市)。湖南其他地区以及桂、黔、甘、滇、陕等省区也有一些锑矿产地。 ? 汞矿。中国是世界汞矿资源丰富的国家之一。产地集中于黔、湘、川交界的地区内,其中黔东北的汞储量占全国总量一半以上。陕西储量仅次于贵州;滇、鄂、青、桂等省区也有一些汞矿产地。 ? 金矿。中国现有储量中,原生金矿(即“脉金”或“山金”)占很大比重,砂金只占10%左右,另在其他矿产伴生组分中,回收不少数量。金矿产地分布广泛,其中伴生金主要分布于长江中下游。长江上游及其某些支流和黑龙江一些地段历来开采砂金,现仍有一定砂金资源。胶东、豫西、黑龙江、陕甘川交界处及河北是主要的黄金资源和生产基地。非金属矿产 包括冶金辅助原料、化工用、建材用等各种非金属矿产,现择其重要者分述于后:① 磷矿。中国磷矿资源约100亿吨,绝大部分为海相沉积型矿床。大型沉积矿产地集中于云南昆阳、贵州开阳、湖北襄阳等地及其附近区域。中国西南、中南地区是世界范围的重要磷矿产集中地区,只是品位高的富矿所占比例小,交通也较不便。其他地区有一些变质岩和火成岩中的磷矿,一般规模较小,品位一般也相当低。中国矿产资源 ② 硫矿。中国硫矿包括硫铁矿、自然硫和在金属矿产中的伴生硫矿。当前主要发现利用的是粤、皖、内蒙古等大型硫铁矿床,许多有色金属矿山(如甘肃白银厂)的伴生硫也提供了不少资源来源,晋、川等含煤地层的伴生硫铁矿也是重要的硫矿资源。全国自然硫不多,石油、天然气中的伴生硫也可回收。③ 菱镁矿。中国的菱镁矿储量居世界第一,辽宁大石桥地区的菱镁矿闻名全球,为变质碳酸盐岩层中热液交代富集型的钙镁碳酸盐岩矿床。鲁、冀有一些探明的储量;藏、新、甘也有一定的远景。④ 石棉矿。重要的石棉矿在四川石棉县与青、新、交界处的茫崖(见茫崖镇),陕西也有较丰富的资源,矿床属于超基性岩的蛇纹岩石棉矿类型,短纤维为主,四川石棉矿有长纤维的。内蒙古等地的小型石棉矿也提供不少资源。⑤ 石墨矿。中国石墨矿主要产于黑、鲁、吉、湘、内蒙古等地,粤、新也有一定的资源。以往以晶质石墨为主的山东南墅石墨矿最著名,近年来在黑龙江省探查到更多的资源,开发上也有新的发展。⑥ 云母矿。中国著名的云母矿产地是新疆阿尔泰、四川丹巴和内蒙古土贵乌拉。青、鲁、藏等省区也有一定的资源或远景。⑦ 石膏(硬石膏)矿。中国石膏资源丰富,分布很广。近年来储量增加特多的山东已居全国首位;边缘省区,如:内蒙古、青、宁(夏)、藏、甘、滇等地增长也多;苏、吉两省有突破,有科学和实用的意义。长期开采的两湖、山西等矿区也有新的发展,但储量的增加相对较少。⑧ 高岭土。其主要成分是世界矿物学界以中国“高岭”地名命名的高岭石,这种粘土资源分布较广,储量最多的是苏,其次是湘、闽、滇、粤等省。著名的瓷都江西景德镇附近资源,其储量增加相对较少。中国利用“高岭土”的历史悠久,瓷器闻名全世界,当前质量好的高岭土产于苏州。⑨ 重晶石。是重要的非金属矿产。中国重晶石的探明储量和出口量均居世界首位。⑩ 宝石与彩石。和田玉、南阳玉与虎晴石、岫岩玉、湖北绿松石、青田石、福建寿山石与田黄等,多年来海内、外视为珍宝。中国一部分需用量大的矿产如铁、磷、锰、铜等,中低品位的贫矿多而富矿少(或很少),它们的部分矿石组分复杂,选矿(冶炼)难度大;两种以上矿产共生在一定地质建造(地质体)三度空间中的共生矿及多种有用组分伴生在同一矿体中的矿产,也大量存在。
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中国东南部花岗岩类Nd_Sr同位素研究
第5卷 第1期1999年3月高 校 地 质 学 报GeologicalJournalofChinaUniversitiesVol.5 No.1Mar.,1999中国东南部花岗岩类Nd-Sr同位素研究*沈渭洲 凌洪飞 李武显 黄小龙 王德滋(南京大学地球科学系,南京大学成矿作用国家重点实验室)摘 要 根据时代花岗岩类的Nd-Sr同位素特征,并通过与基底变质岩Sm-Nd同位素组成的对比,研究了这些花岗岩类的物质来源与成因。仅分布于浙西南的古元古代花岗岩类是由成分上类似于被其侵入的八都群片麻岩经部分熔融形成的。沿江绍断裂带分布的新元古代花岗岩类是由地幔来源岩浆或初生地壳形成的;浙西)皖南)赣北地区的新元古代花岗岩类可能是由中元古代地层中的低成熟度组分形成的。古生代和大部分中生代花岗岩类主要是由所在区域内出露的中元古代变质沉积岩的相当物衍生的。沿浙闽沿海地区分布的大多数晚中生代花岗岩类含有较多的地幔组分,两种来源岩浆混合可能是其一种重要的成岩方式。关键词 花岗岩 Nd-Sr同位素 物质来源 中国东南部分类号 P597111 地质背景研究区内不同时代和不同成因类型的花岗岩分布极为广泛。经广大地质研究人员近80年的努力,业已查明,中国东南部花岗岩浆活动具明显的多旋回性,包括古元古代、新元古代、古生代和中生代四个时期。它们在空间分布上具有较明显的规律性:古元古代花岗岩类仅分布于华夏地块内的浙西南地区;新元古代花岗岩类仅分布于扬子地块东南缘;古生代花岗岩类分布较广,主要位于上虞)政和)大埔断裂以西的华夏地块内部;中生代花岗岩浆活动最为强烈,它们遍布整个研究区域,尤其是在华夏地块范围内,分布更为广泛。研究区内花岗岩类物质来源复杂,不同成因类型花岗岩类发育齐全,其中以S型花岗岩类为主。S型花岗岩类主要收稿日期:*国家自然科学基金资助项目()研究成果之一。第一作者简介:沈渭洲,男,1939年生,教授,博士生导师,主要从事同位素地球化学的教学与科研工作。通讯:
1期沈渭洲等:中国东南部花岗岩类Nd-Sr同位素研究23(除图1 中国东南部花岗岩类的ENd和ISr分布图Fig11 DiagramshowingENdandISrdistributionofgranitoidsinsoutheastChina分布于上虞-政和-大埔断裂以西的大陆板块内部的隆起带内,尤其是隆起与拗陷分布不太明显的长期稳定区域内,并具有面型分布特征,空间上与基底变质岩密切伴生;I型和A型花岗岩类主要分布于浙闽沿海地区及大陆板内深断裂带附近,呈线性带状分布;M型花岗岩类仅沿江绍断裂带分布,范围狭小。2 样品和数据来源在前人研究基础上,作者对数据分布较稀少的地区又补充采集58个花岗岩体(包括少量酸性火山岩)样品,以使样品的空间分布更趋合理,更具代表性。Sm-Nd和Rb-Sr同位素分析由中国科学院地质研究所同位素实验室完成,详细分析流程已有文献叙述[1]。质谱测定采用VG-354质谱计。Sr同位素比值测定采用86Sr/值测定采用146Nd/10-1114488Sr=011194进行质量分馏校正,Nd同位素比10Nd=017219进行标准化。实验室全流程本底:Rb、Sr为10--12~-11:87862415,LaJolla为143高校地质学报5卷Nd/144Nd=。分析结果列于表1。外刊物上正式发表。在一个岩体有多个数据的情况下,一般仅选择一个具代表性的。样品的初始Nd、Sr同位素组成采用ENd和ISr值表示。所有样品的Nd-Sr同位素组成示于图1。表1 中国东南部花岗岩类的Nd-Sr同位素组成Table1 Nd-SrisotopiccompositionsofgranitoidsinsoutheastChina序号地区及岩性寿昌流纹岩临安熔结凝灰岩黄尖山英安岩桐庐碎斑熔岩白象流纹岩黄畈熔结凝灰岩东阳熔结凝灰岩仙居熔结凝灰岩巨龙顶流纹岩年龄(Ma)208787[2]Rb/86Sr6.Sr/86Sr(2R)143ISr0.20........10....-0..147Sm/144Nd0.......700..60........09612Nd/144Nd(2R)ENd-4.9-7.6-5.6-6.3-7.3-8.9-7.6-7.5-4.9-6.5-6.2-5.8-7.4-6.0-8.0-6.3-4.0-5.6-6.2-9.9-7.5-3.6tDM(Ma)11930.............................390?650..0.................................0..31.34.20...0.....54.11.546-10.4510新昌流纹岩11玄坛地流纹岩12莫干山花岗岩13桐庐石英闪长岩14景宁二长花岗岩15沐尘角闪花岗岩16云和黑云母花岗岩17北雁荡山石英正长岩18青田黑云母花岗岩19平水宫碱性花岗岩20洋滨二长花岗斑岩21大莱石英二长岩22光泽花岗岩23武平花岗岩24宣和二长花岗岩25小陶花岗岩26吴东山花岗闪长岩27白石顶花岗岩28永定花岗岩29太姥山碱性花岗岩30湖坑二长花岗岩31白莲花岗岩32桂洋二长花岗岩33永春花岗闪长岩-12.99-11.41830-11.18-16.62-9.8-7.51期续表1序号地区及岩性沈渭洲等:中国东南部花岗岩类Nd-Sr同位素研究25年龄(Ma)38587Rb/86Sr1.71288.3687Sr/86Sr(2R)ISr0.30.*0.7092*147Sm/144Nd143Nd/144Nd(2R)ENdtDM(Ma)34政和花岗岩35石洲花岗岩36西洋花岗岩37周宁花岗岩38钟腾二长闪长岩39分水关花岗岩40大茅山黑云母花岗岩41蒙山黑云母花岗岩42周坊黑云母花岗岩43新建黑云母花岗岩44遂川黑云母花岗岩45江背黑云母花岗岩46新丰街黑云母花岗岩47中村黑云母花岗岩48罗布里二长花岗岩49周田二云母花岗岩50玉华山次火山花岗岩51黎川花岗闪长岩52龙回二长花岗岩53罗田花岗岩54鹅湖黑云母花岗岩55马鞍山花岗闪长岩56伏岭花岗岩57张妨二长花岗岩58彭公庙二长花岗岩注:*等时线初始值0....0.10.30.50..........15370.........................-10.67-8.8-9.7-3.6-7.4-8.3-9.7-9.317230.05.88 8.79..610.170.7..760...0........0....0..80....20..7131-13.82087-10.48-12.37-12.-8.9-7.8-9.3-6.6-6.0-7.8-8.9-10.31769-12.11938t(143Nd/144Nd)m-(143Nd/144Nd)DM-[(147Sm/144Nd)m-(147Sm/144Nd)c](eK-1)ln1+(Sm/Nd)c-(Sm/Nd)DM式中:m代表样品的现今测定值;t代表岩石结晶年龄;K=a-1;(147Sm/144Nd)c=0Sm/144Nd)DMtDM==3Nd/144Nd)DM=3 结果和讨论花岗岩类的Nd-Sr同位素组成是研究其源区物质化学性质的一个最重要的示踪剂,特别是和所在区域内基底变质岩的Nd-Sr同位素组成进行对比研究时,这种示踪效果尤为明显。虽说现今出露的基底变质岩并不一定是花岗岩类的直接源区,但通过同位素组成的对比研究,对于了解花岗岩类源区的成分特征具有十分重要的意义。因此在下面进行的讨论中,笔者尽可能将两者结合起来,以便对花岗岩类的源区有一个更加直观和明确的认识。311 古元古代花岗岩类中国东南部的古元古代花岗岩类仅分布于浙西南的龙泉)遂昌)松阳)庆元)景宁)带的狭小区域内。它们都是些规模较小的花岗岩体,岩性以花岗闪长岩和二长花岗岩为主,目前26高校地质学报5卷仅对其中的花桥[3]、淡竹和大柘[4]岩体作过Nd-Sr同位素研究。它们具有较低的ENd值(-612~-310),较高的ISr值(117)和古老的Nd模式年龄(Ga),与被它们侵入的八都群片麻岩的ENd值(t=1890Ma时为-918~-412)和Nd模式年龄(Ga)[5,6]较为一致。在ENd-ISr图上,古元古代花岗岩类位于右下方第?象限内(图2),在E-t图上,又都位于以八都群[5,6]和麻源群[7]变质沉积岩构成的古元古代地壳演化域内(图Nd3)。这些特征清楚表明,这些古元古代花岗岩类可能是由先存的、类似于该区出露的古元古代
地壳经部分熔融形成的。图2 中国东南部前中生代花岗岩类的ENd-ISr图(数据来源同图1)图3 中国东南部前中生代花岗岩类的E-t图Nd(数据来源同图1)Fig12 ENd-ISrdiagramofpre-MesozoicgranitoidsinsoutheastChina(samedatasourceasinFig11)Fig13 ENd-tdiagramofpre-MesozoicgranitoidsinsoutheastChina(samedatasourceasinFig11)312 新元古代花岗岩类新元古代花岗岩类仅分布于扬子地块东南缘,其中沿江绍断裂带分布的新元古代花岗岩类,如西裘、璜山、道林山与大成坞等岩体都是些偏中性的小岩体,空间上与双溪坞群火山岩密切伴生,时间上紧随海底火山喷发之后形成。它们具有高的ENd值(210~412),低的ISr值18(033)、DO值(613j~617j)和Nd模式年龄(Ga)[4,8,9]。在E-ISrNd图上,它们位于第ò象限内,相似于大洋玄武岩(图2);在ENd图上,它们均位于球粒陨石地幔演化线上方(图3),表明它们主要由地幔源区衍生的。这些同位素特征与空间上密切伴生的18双溪坞群细碧角斑岩的值(ENd=310~510,ISr=043,DO=517j,tDM=1128~1116Ga)[6,10]十分相似。这种相似性意味着,沿江绍断裂带分布的新元古代花岗岩类或者来源于和细碧角斑岩相同的地幔源区,或者是由先存的、以细碧角斑岩为主构成的初生地壳经部分熔融形成的,在成因类型上可归属于M型或?型。除大成坞岩体(t=653Ma)外,其余花岗岩体的形成可能主要同华夏地块与扬子地块沿江绍断裂带的碰撞拼贴有关。位于浙西(莲花山岩体)、皖南(休宁、歙县与许村岩体)与赣北(九岭岩体)的新元古代花岗岩类,与上述沿江绍断裂带分布的新元古代花岗岩类相比,无论是地球化学特征还是同位素组成,均具有较明显的区别。这些花岗岩类具有过铝质化学成分(ANKC=),含有强过铝指示矿物堇青石,交代残留体与深源捕虏体常见[11]。它们具有较低的ENd(-0.4~-1I(101D18O值(105~111j)Nd1期沈渭洲等:中国东南部花岗岩类Nd-Sr同位素研究27年龄(Ga)。在E-ISr图上,它们位于右下方第?象限内,靠近整体地球点分布(图Nd2);在E-t图上,位于由双桥山群[13,14]和上溪群[15,16]变质沉积岩构成的中元古代地壳演化Nd域内,相对靠近演化域的上部分布(图3)。上述特征反映这些花岗岩类可能是由该区出露的基底变质沉积岩相当的低成熟度地壳组分衍生的。鉴于这些花岗岩体中均发现有残留的深源变质岩包体,如堇青石云母片岩、石榴石云母片岩、红柱石片岩等,与古元古代星子群的岩性相似,意味着在这些花岗岩类形成过程中可能有少量更古老的古元古代地壳物质卷入。花岗岩类的形成同华夏地块与扬子地块碰撞造山过程中,由于大规模构造推覆和地壳增厚产生的热使上述基底变质岩发生部分熔融有关[11]。313 古生代花岗岩类古生代花岗岩类包括加里东期和海西期花岗岩类,以加里东期花岗岩类为主。在这些花岗岩体中,除湘东北的张妨二长花岗岩体位于扬子地块边缘外,其余花岗岩体均位于上虞)政和)大埔断裂以西的华夏地块范围内。岩性较复杂,除正常花岗岩外,还包括二长花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩与斜长花岗岩等。根据现有资料,加里东期花岗岩类的ENd值为-(平均为-812),ISr值为287(平均为017128),Nd模式年龄为Ga(平均为1184Ga)[1,14,17~18]。海西期花岗岩类的ENd值为-(平均为-1017),ISr值为159(平均为017115),Nd模式年龄为Ga(平均为1190Ga)[1,18]。上述数据表明,加里东期花岗岩类的Nd、Sr同位素组成变化明显,反映其源区成分比较复杂。在E-ISr图上,古生代花岗Nd岩类均分布于右下方第?象限内,相对远离整体地球点。虽然数据点有些分散,但除少数岩体外,总体仍呈较明显的水平方向展布,显示地壳成因特征。在E-t图上,几乎所有数据点均Nd位于由浙南陈蔡群[19]和赣中周潭群[20]变质沉积岩构成的中元古代地壳演化域内(图3),反映中国东南部的古生代花岗岩类可能主要是由这些中元古代地壳的相当物经部分熔融形成的。位于中元古代地壳演化域上面的浙江墩头岩体具有较高的ENd值(-211)和较低的Nd模式年龄(1132Ga)[18],反映其源区物质中含有较多的地幔组分。位于中元古代地壳演化域下面的江西付坊二长花岗岩体具有最低的ENd值(-1813),最高的Nd模式年龄(2196Ga)和较高的ISr值(],反映该岩体来源于更古老的地壳组分。314 中生代花岗岩类在中国东南部区域,中生代花岗质岩浆活动有两个明显的特点,一是印支期活动弱,燕山期活动强,二是华夏地块范围内活动强,扬子地块范围内活动相对较弱。由于华夏地块与扬子地块范围内出露的基底变质岩在物质成分和形成时代上存在差异[22],因而在这两个地块内形成的中生代花岗岩类的Nd-Sr同位素组成也存在一定差异。31411 扬子地块[23]扬子地块范围内的中生代花岗岩类除安徽太平花岗闪长岩(ENd=-510,ISr=017076)属印支期外,其余均为燕山期岩体。它们的ENd值为-(大部分为-8~-6),ISr值为243(大部分为),Nd模式年龄为212~018Ga(大部分为118~114Ga)[23~25]1。在E-ISr图上,数据点都位于右下方第?象限内,但相对靠近整体地球点分Nd布(图4a)。在E-t图上,绝大部分数据点都位于由双桥山群和上溪群变质沉积岩构成的中Nd1,,1-,)28高校地质学报5卷元古代地壳演化域内(图4b),意味着这些花岗岩类可能是由成分与这些中元古代地层相似的
地壳岩石经部分熔融形成的。图4 扬子地块中生代花岗岩类的ENd-ISr(a)和ENd-t(b)图(数据来源同图1)Fig14 ENd-ISr(a)andENd-t(b)diagramsofMesozoicgranitoidsinYangtzemassif位于中元古代地壳演化域下面的是安徽铜陵地区的铜官山、狮子山、凤凰山岩体[25]和赣东北的大茅山、鹅湖岩体,它们具有很低的ENd值(-)和古老的Nd模式年龄(Ga)。安徽的几个岩体在成分上偏中性,变质沉积岩的部分熔融一般不可能产生这样的成分,因此它们可能是幔源岩浆与更古老的地壳物质相混合的产物[23,25]。赣东北的大茅山与鹅湖岩体属S型花岗岩,它们的ENd值(-)和Nd模式年龄(Ga)与庐山早元古代星子群云母片岩在这两个岩体形成的ENd值(-)及Nd模式年龄(2105Ga)[22]相似,说明这两个岩体可能来源于与早元古代星子群相类似的变质沉积岩。位于中元古代地壳演化域上面的是赣东北地区的德兴、灵山岩体和银山次火山岩体,属I[17,26]型花岗岩类。它们的E与该地区中元Nd值(-314~119)和Nd模式年龄(Ga)[24]古代变中基性火山岩在这些花岗岩类形成时的ENd值(-319~212)及Nd模式年龄(Ga)[27]相当一致,说明这些花岗岩类很可能是由变中基性火山岩为主构成的初生地壳衍生的。此外德兴岩体与银山次火山岩体位于赣东北深断裂带上,由于该深断裂切入地壳深部,甚至上地幔,因此在这两个岩体形成过程中,地幔物质直接参与的可能性是存在的31412 华夏地块[26]。如图5所示,华夏地块范围内出露的中生代花岗岩类的Nd-Sr同位素组成具有如下特点:(1)ENd值,特别是ISr值变化明显。其中印支期花岗岩类的变化相对较小,ENd值为-,ISr值为318,Nd模式年龄为Ga[1,17];燕山期花岗岩类变化较大,ENd值为-,ISr值为404,Nd模式年龄为Ga,反映燕山期花岗岩类的源区成分更为复杂。(2)在燕山期花岗岩类中,燕山早期的ENd值(-,平均-913)和ISr值(404,平均017158)分别低于和高于燕山晚期的ENd值(-,平均为-617)和ISr值(308,平均为017096),反映燕山晚期花岗岩类的源区中含有较多的地幔组分。(3)印支期和燕山早期花岗岩体主要分布于上虞-政和-大埔断裂以西,在E-ISr图上,绝Nd大侧,图;-t图上,除[17,18,24,26~31]
1期沈渭洲等:中国东南部花岗岩类Nd-Sr同位素研究29图5 华夏地块中生代花岗岩类的ENd-ISr(a)和ENd-t(b)图(数据来源同图1)Fig15 ENd-ISr(a)andENd-t(b)diagramsofMesozoicgranitoidsinCathaysiamassif(-410)、武平(-514)、FJ-1(-419)和关西(-111)岩体外,其余花岗岩体均位于中元古代地壳演化域内(图5b),表明印支期和燕山早期花岗岩类是由成分上与中元古代地壳相当的地壳物质形成的。ENd值的变化反映它们源区成分的不均一或源区成熟度有差异。位于中元古代地壳演化域上面的几个岩体除ENd值较高外,它们还具有低的Nd模式年龄(Ga)和较低的ISr值(099),表明其源区中地幔组分(初生地壳)占有更高的比例。(4)燕山晚期花岗岩体主要分布于浙闽沿海地区。在E-ISr图上,它们主要位于第?象Nd限左侧,呈特征的负相关分布(图5a),显示壳-幔混合成因特征。位于第?象限右侧的铜坑嶂、海螺岭和帽子顶岩体具有高的ISr值(308),它们属地壳成因[29]。在E-t图上,Nd燕山晚期花岗岩体既可分布于中元古代地壳演化域内,显示它们具有地壳成因特征,又可分布于中元古代地壳演化域上方(图5b),反映它们的源区中含有较多的地幔组分。根据某些花岗岩中继承锆石年龄(Ga)[32,33]推测,壳-幔混合过程中涉及的地壳组分可能以中元古代地壳为主。壳-幔混合方式除地壳混染和源区混合(由初生地壳和古老地壳按不同比例组成混合源区)外,两种来源岩浆混合可能是东南沿海地区燕山晚期I型花岗岩类的一种重要成岩方式。因为在燕山晚期,由于太平洋板块向亚洲大陆俯冲,造成沿海地区弧后拉张伸展,地壳变薄,地幔上隆,地幔来源玄武质岩浆加热并使下部地壳部分熔融形成花岗质岩浆。在随后的上升过程中,玄武质岩浆与花岗质岩浆发生混合,形成具有壳-幔混合特征的I型花岗岩类。在平潭、漳州等花岗岩体中以及永泰地区、新昌地区切的岩浆混合作用的岩石学与地球化学证据。[34][35][36]1[30][17]的双峰式火山岩中,已发现有确4 结 论华南不同时代花岗岩类不仅在空间分布上具有较明显的规律性,而且它们的源区特征与所在区域内出露的基底变质岩的时代与成分密切相关。古元古代花岗岩类仅分布于浙西南地区,它们主要来源于该区出露的研究区域内最古老的八都群片麻岩的相当物。沿江绍断裂带分布的新元古代花岗岩类或直接来自地幔源区,或由先存的中元古代双溪坞群中基性火山岩1,1Nd1,(待刊30高校地质学报5卷部分熔融形成;浙西)皖南)赣北地区的新元古代花岗岩类则可能是由类似于该区中元古代地层中低成熟度组分(火山沉积岩系)形成的。位于上虞-政和-大埔断裂以西的古生代花岗岩类和大部分中生代花岗岩类主要是由所在区域内中元古代变质沉积岩的相当物衍生的。浙闽沿海地区分布的大多数晚中生代花岗岩类含有较多的地幔组分,由这一时期内太平洋板块俯冲产生的玄武质岩浆底侵及由此引起的两种来源岩浆混合可能是这类花岗岩的一种重要的成岩方式。致 谢 周新民、周金城教授审阅初稿,提出宝贵修改意见;浙江地科所徐步台研究员和浙江省区调大队俞云文高工提供了部分浙江省花岗岩、火山岩样品及原始分析数据,福建省区调大队庄建明高工提供了部分福建省花岗岩样品,作者一并表示真诚的感谢。参考文献1 黄 萱,DePaoloDJ1华南古生代花岗岩Nd-Sr同位素研究及华南基底1岩石学报,):28~362 陈江峰,江博明1Nd,Sr,Pb同位素示踪和中国东南大陆地壳演化1见:郑永飞主编1化学地球动力学1北京:科学出版社,19993 王银喜,杨杰东,郭令智,等1浙江龙泉早元古代花岗岩的发现及基底时代的讨论1地质论评,1992,38(6):525~5314 王一先,赵振华,包志伟,等1浙江花岗岩类地球化学与地壳演化)))ò1元古宙花岗岩类1地球化学,):57~685 汪 新1浙闽板块碰撞造山带研究:[博士学位论文]1南京:南京大学地球科学系,19886 程 海1浙西北晚元古代早期碰撞造山带的初步研究1地质论评,):203~2137 JahnBM,ZhouXH,LiJL1FormationandtectonicevolutionofsoutheasternChinaandTaiwan:Isotopicandgeochemicalconstraints1Tectonophysics,~1608 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周金城,张海进,俞云文1浙江新昌早白垩世复合岩流中的岩浆混合作用1岩石学报,):236~247STUDYONTHENd-SrISOTOPICCOMPOSITIONSOFGRANITOIDSINSECHINAShenWeizhou,LingHongfei,LiWuxian,HuangXiaolong,WangDezi(DepartmentofEarthSciencesandStateKeyLabortaoryofMineralDepositResearch,NanjingUniversity,Nanjing210093)Abstract:Nd-Srisotopiccompositionsof58granitoidbodiesinSEChinaarereportedinthispa-32高校地质学报5卷bodiesandcomparisonwithNdisotopiccompositionsofbasementmetamorphicrocks,westudiedtheNd-SrcharacteristicsofgranitoidsofvariousagesinSEChinaandtheirsources1ThePalaeo-proterozoicgrantoidsareonlydistributedinsoutheasternZhejiangprovincewithintheCathaysia87Block1ThesegranitoidshaveESr/86Srratio(ISr)of017083toNd=-612to-310andinitial0171171OntheE-tdiagramtheyareplottedwithintheevolutionzoneforthePalaeoproterozoicNdmetamorphicrocksinthesameregion1ThissuggeststhatthesePalaeoproterozoicgranitoidsbeformedbypartialmeltingofrockssimilartothePalaeoproterozoicmetamorphicrocks1TheNeoproterozoicgranitoidsinSEChinaaredistributedinthesoutheastmarginoftheYangtzeBlock1TheNeoproterozoicgranitoidsdistributedalongtheJiang-ShaoFaultZonehavehighENdvalue(210to412),lowISrvalue(7032)andlowDOvalue(613to617j)whicharesimilartothoseofmiddleProterozoicspilite-keratophyreofShuangxiwuGroup1Therefore,thesegranitoidsmayhavebeenderivedfromamantlesourcesimilartothesourceforthespilite-keratophyre,orfrompartialmeltingofjuvenilecrustconsistingmainlyofspilite-keratophyre1TheNeoproterozoicgranitoidsinwesternZhejing,southernAnhuiand18northernJiangxiprovinceshaveENd=-014to-212,ISr=7064andDO=1015to1117j1OnE-tdiagram,theyareplottedinupperpartoftheevolutionzoneforthemiddleNdProterzozicmetasedimentsoftheShangxiGroupandShuangqiaoshanGroup1Thissuggeststhattheybederivedfromthelowmaturitycomponentsofbasementmetamorphicrocksinthisregion1AlmostallPaleozoicgranitoidsaredistributedintheCathaysiaBlock1Theyhavevariableiso-topiccompositoins(E-tdiagram,mostNd=-1811to-211,ISr=7287)1OnENdgranitoidsareplottedwithintheevolutionzoneforthemiddleProterozoicbasementmetased-iments,suggestingtheybederivedmainlyfromcrustalmaterials1MantlecomponentwasinvolvedinformationofsomePaleozoicgranitoids1MesozoicgranitoidsaredistributedalloverSEChina1Theirisotopiccompositionsareev-identlyvariable(ENd=-,ISr=7404)1OnENd-tdiagram,morethanhalfofthegranitoidsareplottedabovetheevolutionzoneforthemiddleProterozoiccrustintheregion,indicatingtheircrustalderivation.However,manygranitoidsmainlydistributedatthecoastofZhejiangandFujianprovincesareplottedabovetheevolutionzoneforthemiddleProtero-zoiccrustintheregion,suggestingmoremantle-derivedmaterialsintheirsources1Thesegran-itoidsmayhavebeenformedbymixingofthebasalticmagmainducedbysubductionofthePacificPlateinthelateMesozoicerawiththefelsicmagmaformedduringpartialmeltingofcrustalrockscausedbyunderplatingofbasalticmagma1Keywords:granite,Nd-Srisotopes,materialsources,SEChina18
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