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蒙古科布多省阿拉腾索音博地区辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

付超, 李俊建, 唐文龙, 党智财, OrolmaaDemberel

付超, 李俊建, 唐文龙, 党智财, OrolmaaDemberel. 2016: 蒙古科布多省阿拉腾索音博地区辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义. 地质通报, 35(4): 572-577.
引用本文: 付超, 李俊建, 唐文龙, 党智财, OrolmaaDemberel. 2016: 蒙古科布多省阿拉腾索音博地区辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义. 地质通报, 35(4): 572-577.
FU Chao, LI Junjian, TANG Wenlong, DANG Zhicai, OROLMAA Demberel. 2016: LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of gabbro in Alatengsuoyinbo, Khovd, Mongolia, and its geological implications. Geological Bulletin of China, 35(4): 572-577.
Citation: FU Chao, LI Junjian, TANG Wenlong, DANG Zhicai, OROLMAA Demberel. 2016: LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of gabbro in Alatengsuoyinbo, Khovd, Mongolia, and its geological implications. Geological Bulletin of China, 35(4): 572-577.

蒙古科布多省阿拉腾索音博地区辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其地质意义

基金项目: 

中国地质调查局项目 1212010561510

中国地质调查局项目 1212010811061

中国地质调查局项目 1212011120330

中国地质调查局项目 12120114001201

中国地质调查局项目 1212010781028

中国地质调查局项目 1212011085488

国土资源公益性行业科研专项 200811010

国家国际科技合作项目 2012DFB20220

详细信息
    作者简介:

    付超(1986-), 男, 硕士, 工程师, 从事矿产资源调查评价与矿床学研究。E-mail:fuchaocugb@163.com

  • 中图分类号: P588.12+1;P597+.3

LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of gabbro in Alatengsuoyinbo, Khovd, Mongolia, and its geological implications

  • 摘要:

    蒙古科布多省阿拉腾索音博地区地处阿尔泰构造带南缘, 由一系列弧盆系及增生杂岩带组成。区内发育一条近东西向辉长岩带, 辉长岩15颗锆石分为2类:一类具明显条带韵律环带, 一类内部均匀干净, 二者均不具核边结构, 不含包体, 结合高Th/U值(0.46~0.68), 确定为典型的基性岩浆锆石; 锆石LA-ICP-MS年龄加权平均值为317.6±1.6Ma, 厘定其成岩时代为晚石炭世。研究对比表明, 该辉长岩带形成于板块俯冲碰撞的尾声阶段, 是阿尔泰造山运动大背景下区域基性岩浆活动的产物。

    Abstract:

    Alatengsuoyinbo region in Khovd, Mongolia, is located in the southern Altay tectonic zone which possesses a series of arcbasin and accretionary complexes. There is a nearly EW-trending gabbro belt in this region. This paper reports the zircon age of gab-bro and its tectonic environment.15 grains of gabbro zircon are assigned to two categories:one type of zircons has obvious band rhythm and the other type of zircons is uniform and clean without inclusion. In consideration of the high Th/U ratios (0.46~0.68), it is thought that they are typical basic magmatic zircons. 15 zircons yielded a weighted mean 206Pb/238U age of 317.6±1.6Ma. The gab-bro was formed during Late Carboniferous. The research shows that the gabbro was formed at the end stage of the plate subduction and collision, being the product of mafic magmatic activities under the background of Altay orogeny.

  • 锡石是锡多金属矿床中重要的矿石矿物,属于金红石族,当含有较高的U、Pb含量时,可以作为U-Pb和Pb-Pb同位素年龄测定的对象。利用锡石U-Pb同位素定年直接测定锡多金属矿床的成矿(锡矿化)时代,是非常有潜力的直接测定矿床成矿时代的方法。早在1992年便有人尝试利用热电离质谱(TIMS)法进行锡石U-Pb同位素年龄测定[1],以确定锡多金属矿床的成矿(锡矿化)时代。TIMS法是矿物U-Pb同位素年龄测定的经典方法,测定精度较高,是比较可靠的锡石U-Pb同位素测年方法[2-3]。但是,用传统的TIMS法进行锡石U-Pb同位素年龄测定时,需要进行非常复杂、费时的化学前处理工作,效率很低,直接影响了该方法的推广应用。近年来陆续有文献[4-10]报道了利用新发展起来的激光烧蚀电感耦合等离子体质谱仪(以下简称LA-ICP-MS)技术直接进行锡石微区原位U-Pb同位素及微量元素测定的新方法,并对这一新方法的优点、局限性等关键性问题进行了初步探讨[11-12]。其中,非放射成因初始普通铅的合理扣除和元素分馏效应的校正问题,是获得准确的LA-ICP-MS锡石U-Pb同位素年龄的关键问题。

    与锆石相比,锡石的非放射成因初始普通铅含量较高,且分布不均一,同一锡石样品中不同锡石颗粒或同一锡石颗粒中不同晶域的非放射成因初始普通铅含量都可能有较大差异。用LAICP-MS法直接进行锡石的原位U-Pb同位素年龄测定时,应尽可能挑选锡石中非放射成因初始普通铅含量较低的颗粒或晶域进行测定,尽可能采用非放射成因初始普通铅含量较低的数据进行年龄计算。在难以通过其他方法准确测定锡石中非放射成因初始普通铅的同位素组成,难以准确扣除单次测定的非放射成因初始普通铅时,用UPb或Pb-Pb等时线法或谐和图法整体性扣除多次测定的非放射成因初始普通铅,并计算锡石的U-Pb或Pb-Pb同位素年龄,不失为准确扣除非放射成因初始普通铅并获得准确的锡石U-Pb同位素年龄的好方法。

    近年来部分地质工作者在报道和使用锡石及其他一些类似的非锆石类含铀矿物U-Pb同位素年龄数据时[13-21],由于对矿物微区原位U-Pb同位素年龄测定时的初始普通铅合理扣除,以及元素分馏效应的校正问题存在不同的认识,导致对数据处理方法和测定结果的理解产生分歧,甚至导致一些论文和数据资料的发表受阻。本文主要根据笔者的研究成果,结合近年来文献报道的资料,以及一些具体的例子,对锡石微区原位LA-ICP-MS U-Pb同位素定年中初始普通铅扣除的2种主要方法,即谐和图法和等时线法的原理、效果、方法的优点和局限性、针对具体样品选择扣除方法的基本原则等问题进行深入讨论,并对类似的非锆石类含铀矿物微区原位LA-ICP-MS U-Pb同位素年龄测定中的初始普通铅扣除方法进行探讨。希望能对广大地质工作者利用LA-ICP-MS锡石U-Pb同位素定年技术测定各种锡多金属矿床成矿时代的工作有所帮助。

    测试工作均在中国地质调查局天津地质矿产研究所同位素实验室进行,所用仪器为一套激光烧蚀多接收器电感耦合等离子体质谱仪(LA-MCICP-MS)。该套系统的多接收器电感耦合等离子体质谱仪为Thermo Fisher公司制造的Neptune,其离子光学通路采用能量聚焦和质量聚焦的双聚焦设计,并采用动态变焦使质量色散达到17%;仪器配有9个法拉第杯接收器和4个离子计数器接收器,除了中心杯和离子计数器外,其余8个法拉第杯配置在中心杯的两侧,并以马达驱动进行精确的位置调节,4个离子计数器捆绑在L4法拉第杯上。激光器为美国ESI公司生产的UP193-FX ArF准分子激光器,激光波长193nm,脉冲宽度5ns,束斑直径在2μm、10μm、20μm、35μm、50μm、75μm、76μm、100μm、150μm等数值中选择,脉冲频率1~200Hz连续可调。

    具体的测试方法为:首先对待测锡石制靶、抛光、照相。其中包括对靶上样品进行显微镜下的反射光和透射光照相及阴极发光成像[22],根据透射光和反射光及锡石阴极发光照片,选择锡石的合适晶域进行测定。在上机测试时,利用193nm激光器对锡石进行剥蚀,通常采用的激光剥蚀斑束为35μm、50μm或75μm,激光能量密度为10~13J/cm2,频率为8~10Hz(表 1),激光剥蚀物质以氦为载气送入Neptune,利用动态变焦扩大色散,使质量数相差很大的U、Pb同位素可以同时接收,从而进行锡石U-Pb同位素微区原位测定。采用实验室锡石工作标样作为外部标准锡石。测定前先用锆石标样作为一次标准校准仪器状态,然后再用实验室锡石工作标样作为二次标准与所测定的锡石样品交替进行测定。根据经验,每测定5~10次样品,需测定3~5次工作标样。数据处理方面,采用中国地质大学刘勇胜博士研发的ICPMSData-Cal程序[23]和Ludwig的Isoplot程序[24]进行数据处理。利用NIST610作为外标计算锡石样品的Pb、U、Th含量。

    表  1  锡石LA-MC-ICP-MS U-Pb同位素测定的接收器配置及相关仪器参数
    Table  1.  Machine conditions and protocols for cassiterite LA-MC-ICP-MS U-Pb analysis
    L4L3L2L1CH1H2H3H4
    204Pb207Pb206Pb208Pb208Pb2019.26232Th238U
    冷却气体 16L/min
    辅助气体 0.75L/min
    裁气(氩) 0.968L/min
    载气(氦) 0.86L/min
    RF功率 1251W
    积分时间 0.131s
    样品信号采集时间 60s(15~20s空白)
    激光能量密度 10~13J/cm2
    剥蚀斑径 32pm、50pm或75pm
    激光频率 8~10Hz
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    本次共选取了2件测试样品,第1件为中国湖南芙蓉锡矿的一个锡石样品(编号:AY-4)。有关该锡石样品的地质背景、精确的热电离质谱法UPb同位素定年结果和微区原位LA-ICP-MS UPb同位素定年结果及定年结果的地质解释等资料见参考文献[5]。在对此样品进行测试时,选取已获得精确TIMS法年龄结果的锡石样品(编号:WCP2-2,其TIMS法所得的年龄结果为157.8Ma)作为工作标样,并对AY-4获得的数据进行校正。第2件测试样品为采自中国湖南省永州市金洞管理区老寨岭矿区锡矿的一个锡石样品(编号:LZ-07)。有关该锡石样品的地质背景、定年结果的地质解释等另文报道。在对该样品进行测试时,选取锡石AY-4作为标准样品并对LZ-07获得的数据进行校正。选择AY-4作为锡石标样,是因为在目前分析研究的众多锡石样品中,AY-4是其中U、Pb含量较高、较为稳定,样品量较大,并且也获得了非常精确的TIMS法年龄结果的一个锡石样品(TIMS法所得的年龄为158.2Ma)。该锡石样品目前已成为本实验室最为常用的锡石工作标样之一。

    对所选锡石样品的测试数据,分别用谐和图法和等时线法进行非放射成因初始普通铅的扣除、元素分馏效应的校正等数据处理,并计算年龄结果。在对测试结果进行比较和讨论之前,首先对用谐和图法和等时线法进行非放射成因初始普通铅扣除和元素分馏效应校正的原理、效果、方法的优点和局限性进行简要的讨论。

    谐和图是显示U-Pb同位素定年数据并对其进行图解法计算年龄的图件,常用的有传统的谐和图(Concordia diagram)和Tera-Wasserburg的谐和图(Tera-Wasserburg diagram,有的中文文献[25]称之为逆谐和图)。U-Pb同位素定年技术是应用最广的同位素定年技术之一,具有其他许多同位素测年技术无法相比的优点。其中最突出的优点在于可以同时利用2个同位素衰变系列(即238U-206Pb和235U-207Pb衰变系列)进行测年,获得3个独立的同位素年龄(即206Pb/238U年龄、207Pb/235U年龄和207Pb/206Pb年龄),因而测年结果可以进行内部校正。这一优点源于U-Pb同位素定年的基本原理:矿物中的U同位素(238U和235U)经放射性衰变生成稳定同位素(206Pb和207Pb)。通过对试样中母体同位素(238U和235U)和子体同位素(206Pb和207Pb)含量及Pb同位素比值的测定,即根据放射性衰变定律,计算试样形成封闭体系以来的时间,即矿物形成以来的年龄, 包括206Pb/238U年龄、207Pb/235U年龄和207Pb/206Pb年龄。如果这3个年龄在测定误差范围内一致,说明矿物形成以来其U-Pb同位素系统是封闭的,其U-Pb同位素年龄是谐和的,这3个年龄中的任何一个都可以代表矿物形成的年龄;否则说明矿物形成以来U-Pb同位素系统是开放的,其U-Pb同位素年龄是不谐和的,需要进行内部校正才能获得正确的矿物形成年龄。通常采用传统的谐和图或Tera-Wasser-burg谐和图来进行这样的校正,这在锆石U-Pb同位素年龄测定的数据处理和年龄计算中已被广泛采用。传统的谐和图或Tera-Wasserburg谐和图中的谐和曲线(Concordia curve)是3个表面年龄在测定误差范围内相一致的点的轨迹,也就是说,在谐和曲线上的所有点,3个表面年龄在测定误差范围内是一致的。通常将样品的实际测定数据进行非放射成因初始普通铅扣除和元素分馏效应校正后再投点在谐和图中。如果样品的实际测定数据点偏离谐和曲线,说明样品的U-Pb同位素系统是开放的,其U-Pb同位素年龄是不谐和的,需要进行内部校正才能获得正确的矿物形成年龄。这样的内部校正通常包括一组测定数据点拟合成的不一致线与谐和曲线的上交点和下交点年龄。

    用谐和图法进行非放射成因初始普通铅扣除,是将未经非放射成因初始普通铅扣除的实际测定数据直接投点在谐和图(通常用Tera-Wasserburg的谐和图)中,并假定样品的实际测定数据点偏离谐和曲线的主要原因是非放射成因普通铅的加入。对同一矿物样品的不同颗粒或同一颗粒的不同晶域进行测定,得到的多个数据点如果都偏离谐和曲线,但是在谐和图中能够沿一条直线分散排列,便可以假定测定的矿物样品具有相同的U-Pb同位素年龄,只是其中的普通铅相对含量不同。将这样的多个数据点连成一条直线,这一直线与谐和曲线的下交点,便是该矿物样品扣除普通铅后(普通铅含量为零)的U-Pb同位素年龄。由于扣除普通铅后的U-Pb同位素年龄是谐和年龄,即其206Pb/238U年龄、207Pb/235U年龄和207Pb/206Pb年龄这3个年龄在测定误差范围内一致,而207Pb/206Pb年龄是不存在元素分馏效应的,因此采用206Pb/238U年龄或207Pb/235U年龄也就基本扣除了元素分馏效应。亦即,采用谐和图法进行非放射成因初始普通铅扣除时,可以同时扣除元素分馏效应。这一方法在计算一些普通铅含量稍高的锆石样品年龄时得到了较好的应用。有文献[26]报道,对于普通铅含量较高(普通铅含量为总铅含量的5%~40%)的锆石采用谐和图法进行非放射成因初始普通铅扣除,获得青藏高原年轻碱性玄武岩精确锆石U-Pb同位素年龄(3.8Ma)。但是对于普通铅含量更高(普通铅含量为总铅含量的50%以上)的锡石、磷灰石等矿物,用谐和图法进行非放射成因初始普通铅扣除有时会导致较大的年龄误差。

    等时线法最初用于Rb-Sr同位素年龄的计算。因为在岩石或矿物结晶时,总有一定数量的普通锶进入其中,给准确测定样品中放射成因锶的含量造成很大困难,因此通常采用等时线法来计算岩石或矿物的Rb-Sr同位素年龄。后来许多学者提出采用与Rb-Sr等时线相类似的图解法,即采用206Pb/204Pb-238U/204Pb、207Pb/204Pb-235U/204Pb、208Pb/204Pb-232Th/204Pb和206Pb/204Pb-207Pb/204Pb等时线图研究一组同时、同源样品的U-Pb同位素年龄,如果这组样品保持封闭的U-Pb同位素体系,并具有相同的初始值,就可以获得相应的等时线,该等时线的斜率代表样品的年龄[27]。Brian等[1]最初用热电离质谱(TIMS)法进行锡石U-Pb同位素年龄测定时,采用等时线法,用206Pb/204Pb-238U/204Pb等时线图成功获得了较年轻,且普通铅含量较高的锡石U-Pb同位素年龄[28]

    在锡石微区原位LA-ICP-MS U-Pb同位素年龄测定中,因为204Pb信号很小,加上使用的载气(氦气)中往往含有204Hg,204Hg信号对204Pb信号产生干扰,204Pb信号很难测准,故一般不测204Pb。锡石样品普通铅含量较高而且不均匀,颗粒与颗粒之间差异很大,用208Pb扣除法也不能很好地扣除普通铅。而207Pb的信号约是204Pb的15倍,比较容易测准,加上238U含量为235U含量的137.88倍,对于较年轻(如小于400Ma)且普通铅含量较高的锡石,由235U衰变形成的放射成因207Pb*很少,当207Pb*含量占207Pb总量少于2%时,207Pb主要为普通铅中的207Pb,放射成因207Pb*可以忽略不计,那么206Pb/204Pb-238U/204Pb等时线图可以改为206Pb/207Pb-238U/207Pb等时线图,用于研究年龄较轻(如小于400Ma)且普通铅含量较高的锡石微区原位LA-ICP-MS U-Pb同位素年龄。对于普通铅含量较低的锡石样品,由于207Pb含量较低,207Pb信号较小,不易测准,用206Pb/207Pb-238U/207Pb等时线图获得的等时线年龄误差较大。另外,206Pb/207Pb-238U/207Pb等时线图只适用于计算较年轻(如小于400Ma)的锡石样品U-Pb同位素年龄,不适用于计算较老(如大于400Ma)的锡石样品的UPb同位素年龄,因为随着锡石样品年龄的增大,其中放射成因207Pb*的含量也会增大,放射成因207Pb*影响就不能忽略不计,而放射成因207Pb*的影响的增大会导致206Pb/207Pb-238U/207Pb等时线图获得的等时线年龄误差增大。

    与谐和图法普通铅扣除不同,用等时线法扣除普通铅时并没有考虑元素分馏效应的影响,因此对于用等时线法扣除普通铅后得到的等时线年龄,需要再进行元素分馏效应的校正,才能获得准确的U-Pb同位素年龄。

    测试样品AY-4时选取WCP2-2作为锡石标样,WCP2-2的LA-ICP-MS测试数据见表 2,年龄结果见图 1图 2,其中图 1为用谐和图法扣除普通铅得到的结果,图 2为用等时线法扣除普通铅得到的结果。

    图  1  WCP2-2谐和图法测试结果
    Figure  1.  U-Pb concordia diagram for cassiterite WCP2-2
    图  2  WCP2-2等时线法测试结果
    Figure  2.  U-Pb isochron diagram for cassiterite WCP2-2
    表  2  锡石WCP2-2 LA-MC-ICP-MS U-Pb同位素测试数据
    Table  2.  LA-MC-ICP-MS U-Pb isotopic data for cassiterite WCP2-2
    样品号及测试点 同位素比值
    238U/206Pb err% 206Pb/207Pb err% 38U/207Pb err%
    WCP2-2.1 11.30 8.05 1.53 2.06 17.33 8.05
    WCP2-2.2 11.08 4.08 1.51 0.91 16.70 4.08
    WCP2-2.3 12.15 3.08 1.56 0.78 18.98 3.08
    WCP2-2.4 19.90 2.42 1.97 1.00 39.23 2.42
    WCP2-2.5 8.72 3.37 1.43 0.60 12.46 3.37
    WCP2-2.6 33.67 2.70 3.49 1.85 117.46 2.70
    WCP2-2.7 3.79 0.99 1.28 0.13 4.83 0.99
    WCP2-2.8 21.86 3.09 2.11 1.35 46.11 3.09
    WCP2-2.9 45.40 5.99 14.82 5.67 672.83 5.99
    WCP2-2.10 4.44 1.86 1.29 0.18 5.73 1.86
    WCP2-2.11 23.25 2.30 2.12 1.08 49.35 2.30
    WCP2-2.12 1.16 5.28 1.21 0.09 1.41 5.28
    WCP2-2.13 28.64 3.96 2.81 2.29 80.58 3.96
    WCP2-2.14 9.94 3.26 1.47 0.66 14.60 3.26
    WCP2-2.15 33.59 1.49 3.55 0.99 119.29 1.49
    WCP2-2.16 4.20 3.68 1.33 0.70 5.57 3.68
    WCP2-2.17 3.49 2.96 1.26 0.21 4.39 2.96
    WCP2-2.18 43.60 3.43 10.85 3.19 472.98 3.43
    WCP2-2.19 43.24 2.81 9.15 2.47 395.75 2.81
    WCP2-2.20 6.17 0.93 1.35 0.24 8.33 0.93
    WCP2-2.21 19.70 3.97 1.95 1.55 38.44 3.97
    WCP2-2.22 2.79 0.87 1.25 0.09 3.49 0.87
    WCP2-2.23 15.72 5.11 1.73 1.64 27.21 5.11
    WCP2-2.24 18.47 2.45 1.87 0.91 34.59 2.45
    WCP2-2.25 4.28 2.22 1.29 0.21 5.52 2.22
    WCP2-2.26 7.98 2.22 1.4 0.37 11.15 2.22
    WCP2-2.27 9.41 7.20 1.44 1.32 13.56 7.2
    WCP2-2.28 33.71 2.92 3.73 2.03 125.81 2.92
    WCP2-2.29 23.03 5.56 2.18 2.5 50.31 5.56
    WCP2-2.30 37.12 1.30 4.73 1.04 175.47 1.3
    WCP2-2.31 22.46 2.16 2.12 0.97 47.74 2.16
    WCP2-2.32 2.30 2.23 1.23 0.11 2.84 2.23
    WCP2-2.33 39.28 6.12 6.27 5.11 246.3 6.12
    WCP2-2.34 18.90 1.04 1.92 0.41 36.32 1.04
    WCP2-2.35 14.19 1.51 1.64 0.43 23.25 1.51
    WCP2-2.36 4.65 2.41 1.29 0.43 5.99 2.41
    WCP2-2.37 2.98 1.76 1.25 0.1 3.73 1.76
    WCP2-2.38 20.59 4.22 1.98 1.69 40.76 4.22
    WCP2-2.39 5.23 1.86 1.31 0.19 6.85 1.86
    WCP2-2.40 16.57 3.56 1.75 1.19 28.97 3.56
    WCP2-2.41 46.85 2.67 19.01 2.56 890.66 2.67
    WCP2-2.42 7.03 0.88 1.36 0.18 9.57 0.88
    WCP2-2.43 28.75 3.26 2.77 1.9 79.74 3.26
    WCP2-2.44 13.59 5.76 1.65 1.74 22.38 5.76
    WCP2-2.45 23.55 2.14 2.25 1.06 53.1 2.14
    WCP2-2.46 15.12 3.03 1.72 0.99 25.99 3.03
    WCP2-2.47 9.71 8.85 1.45 1.59 14.07 8.85
    WCP2-2.48 25.29 2.56 2.42 1.34 61.3 2.56
    WCP2-2.49 40.70 2.37 6.65 1.96 270.76 2.37
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    根据实测的锡石标样WCP2-2的数据结果及其TIMS法所得的年龄结果157.8Ma,计算出不同方法扣除普通铅得到的不同的校正系数K值(K=TIMS法年龄结果/实测年龄结果)。用谐和图法扣除普通铅得到的校正系数K值,K1=157.8/136.6=1.16;用等时线法扣除普通铅得到的校正系数K值,K2=157.8/128.3=1.23。用谐和图法扣除普通铅得到的校正系数K值与用等时线法扣除普通铅得到的K值不同,是因为用谐和图法进行非放射成因初始普通铅扣除时,同时也扣除了元素分馏效应,其校正系数K值仅包括对仪器测定系统误差的校正;而用等时线法扣除普通铅时,并没有扣除元素分馏效应,对于用等时线法扣除普通铅后得到的等时线年龄,需要再进行元素分馏效应的校正,才能获得准确的U-Pb同位素年龄,其校正系数K值不仅包括对仪器测定系统误差的校正,还包括对元素分馏效应的校正。因此,用谐和图法扣除普通铅得到的校正系数K值小于用等时线法扣除普通铅得到的校正系数K值。根据计算得到的不同的校正系数K值,对测试样品AY-4测得的数据进行校正,校正后的数据见表 3,处理后的年龄结果见图 3图 4,其中图 3为用谐和图法扣除普通铅得到的处理结果,图 4为用等时线法扣除普通铅得到的处理结果。

    图  3  AY-4谐和图法处理结果
    Figure  3.  U-Pb concordia diagram for cassiterite AY-4
    图  4  AY-4等时线法处理结果
    Figure  4.  U-Pb isochron diagram for cassiterite AY-4
    表  3  锡石AY-4 LA-MC-ICP-MS U-Pb同位素校正后的数据
    Table  3.  LA-MC-ICP-MS U-Pb isotopic corrected data for cassiterite AY-4
    样品测试点同位素比值
    谐和图法系数
    K1=157.8/136.6
    238U/206Pberr%207Pb/206Pberr%等时线法系数
    K2=157.8/128.3
    206Pb/207Pberr%238U/207Pberr%
    AY-4.1 1.16 25.16 1.88 0.33 1.02 1.23 72.71 1.88 3.08 1.02
    AY-4.2 1.16 37.82 1.12 0.07 1.11 1.23 485.02 1.12 13.65 1.11
    AY-4.3 1.16 37.48 2.03 0.10 1.80 1.23 369.52 2.03 10.49 1.8
    AY-4.4 1.16 36.63 2.01 0.12 1.80 1.23 287.28 2.01 8.35 1.8
    AY-4.5 1.16 15.03 2.32 0.50 1.26 1.23 28.22 2.32 2.00 1.26
    AY-4.6 1.16 35.14 1.50 0.12 1.23 1.23 277.96 1.50 8.42 1.23
    AY-4.7 1.16 29.45 1.38 0.23 1.17 1.23 119.07 1.38 4.30 1.17
    AY-4.8 1.16 38.63 1.54 0.06 1.40 1.23 597.65 1.54 16.47 1.4
    AY-4.9 1.16 15.03 0.65 0.49 0.45 1.23 28.71 0.65 2.03 0.45
    AY-4.10 1.16 28.20 3.74 0.23 2.76 1.23 117.06 3.74 4.42 2.76
    AY-4.11 1.16 21.31 5.07 0.43 2.86 1.23 46.46 5.07 2.32 2.86
    AY-4.12 1.16 39.19 2.30 0.07 2.31 1.23 559.52 2.30 15.20 2.31
    AY-4.13 1.16 9.14 7.12 0.55 1.94 1.23 15.73 7.12 1.83 1.94
    AY-4.14 1.16 37.32 2.92 0.09 2.76 1.23 398.44 2.92 11.37 2.76
    AY-4.15 1.16 39.58 0.98 0.05 0.99 1.23 691.61 0.98 18.60 0.99
    AY-4.16 1.16 35.58 1.21 0.14 1.02 1.23 236.17 1.21 7.07 1.02
    AY-4.17 1.16 36.97 4.42 0.08 3.41 1.23 435.51 4.42 12.54 3.41
    AY-4.18 1.16 18.20 3.67 0.44 1.97 1.23 38.81 3.67 2.27 1.97
    AY-4.19 1.16 31.15 5.95 0.21 3.98 1.23 140.49 5.95 4.80 3.98
    AY-4.20 1.16 36.33 1.83 0.14 1.54 1.23 0.17 19.10 1.15 1.29
    AY-4.21 1.16 13.09 4.92 0.47 2.33 1.23 239.58 1.83 7.02 1.54
    AY-4.22 1.16 34.89 1.90 0.15 1.53 1.23 25.89 4.92 2.11 2.33
    AY-4.23 1.16 34.00 2.72 0.17 2.41 1.23 212.63 1.90 6.49 1.53
    AY-4.24 1.16 22.52 1.38 0.39 0.82 1.23 189.14 2.72 5.92 2.41
    AY-4.25 1.16 31.49 2.65 0.21 1.88 1.23 54.51 1.38 2.58 0.82
    AY-4.26 1.16 17.86 5.32 0.41 2.41 1.23 144.10 2.65 4.87 1.88
    AY-4.27 1.16 33.81 1.48 0.18 1.16 1.23 40.71 5.32 2.43 2.41
    AY-4.28 1.16 31.76 2.64 0.22 2.01 1.23 176.00 1.48 5.54 1.16
    AY-4.29 1.16 30.30 1.65 0.25 1.20 1.23 137.49 2.64 4.61 2.01
    AY-4.30 1.16 14.89 4.58 0.50 1.71 1.23 114.41 1.65 4.02 1.2
    AY-4.31 1.16 25.55 2.10 0.34 1.36 1.23 28.14 4.58 2.01 1.71
    AY-4.32 1.16 17.09 2.29 0.50 0.91 1.23 71.03 2.10 2.96 1.36
    AY-4.33 1.16 34.43 2.26 0.15 1.83 1.23 32.11 2.29 2.00 0.91
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    测试锡石样品LZ-07时选取AY-4作为锡石标样(为了便于区分,在以下AY-4作为标样使用时名称改用ay-4),ay-4测试数据见表 4,年龄结果见图 5图 6,其中图 5为用谐和图法扣除普通铅得到的处理结果,图 6为用等时线法扣除普通铅得到的处理结果。

    图  5  ay-4谐和图法测试结果
    Figure  5.  U-Pb concordia diagram for cassiterite ay-4
    图  6  ay-4等时线法测试结果
    Figure  6.  U-Pb isochron diagram for cassiterite ay-4
    表  4  锡石ay-4 LA-MC-ICP-MS U-Pb同位素测试数据
    Table  4.  LA-MC-ICP-MS U-Pb isotopic data for cassiterite ay-4
    样品号及测试点同位素比值
    238U/206Pberr%206Pb/207Pberr%238U/207Pberr%
    ay-4.1 39.50 0.62 531.93 7.74 13.61 7.33
    ay-4.2 36.81 1.65 265.23 10.66 7.59 9.03
    ay-4.3 39.45 0.91 606.49 10.05 15.42 10.01
    ay-4.4 40.73 0.16 761.54 2.48 18.70 2.45
    ay-4.5 40.16 0.51 542.88 6.58 13.57 6.42
    ay-4.6 30.27 1.87 111.60 5.71 3.72 5.05
    ay-4.7 38.34 0.92 478.88 10.56 12.47 10.65
    ay-4.8 32.00 1.55 244.37 10.33 7.98 6.32
    ay-4.9 35.52 2.74 332.73 23.38 10.88 12.70
    ay-4.10 29.99 1.25 135.90 3.80 4.60 2.78
    ay-4.11 36.72 1.39 377.03 12.65 10.92 9.39
    ay-4.12 36.84 1.34 396.03 13.21 11.46 9.85
    ay-4.13 34.24 1.62 221.07 9.41 6.80 6.43
    ay-4.14 37.57 0.54 433.53 6.63 11.65 6.12
    ay-4.15 27.27 4.03 86.97 10.90 3.35 5.72
    ay-4.16 26.75 2.44 86.55 6.42 3.4 3.84
    ay-4.17 37.03 0.55 325.13 4.2 8.78 4.16
    ay-4.18 18.77 5.45 49.18 11.56 2.67 6.78
    ay-4.19 23.9 3.69 89.16 14.52 3.77 12.09
    ay-4.20 29.76 3.96 144.11 16.45 5.72 9.1
    ay-4.21 34.13 0.89 289.78 6.42 8.52 6.13
    ay-4.22 33.64 1.02 225.88 5.47 6.79 4.86
    ay-4.23 24.53 3.15 71.92 8.11 2.98 5.35
    ay-4.24 38.65 0.47 487.8 4.98 12.64 4.88
    ay-4.25 36.93 0.82 308.1 6.64 8.47 5.7
    ay-4.26 32.41 0.82 145.79 3.12 4.51 2.57
    ay-4.27 36.49 1.87 246.2 11.32 7.19 7.77
    ay-4.28 40.2 0.16 691.2 3.04 17.2 2.99
    ay-4.29 36.26 0.73 292.97 6.99 8.23 6.06
    ay-4.30 35.65 1.27 246.42 8.5 7.11 7.05
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    根据实测的锡石标样ay-4的数据结果及TIMS法所得的年龄结果158.2Ma,对测试样品LZ-07所测得的数据进行校正,校正后的数据见表 5,其中用谐和图法扣除普通铅得到的校正系数K值,K1=158.2/157.7=1.003;用等时线法扣除普通铅得到的校正系数K值,K4=158.2/147.2=1.07。处理后的年龄结果见图 7图 8,其中图 7为用谐和图法扣除普通铅得到的处理结果,图 8为用等时线法扣除普通铅得到的处理结果。

    图  7  LZ-07谐和图法处理结果
    Figure  7.  U-Pb concordia diagram for cassiterite LZ-07
    图  8  LZ-07等时线法处理结果
    Figure  8.  U-Pb isochron diagram for cassiterite LZ-07
    表  5  锡石LZ-07 LA-MC-ICP-MS U-Pb同位素校正后的数据
    Table  5.  LA-MC-ICP-MS U-Pb isotopic corrected data for cassiterite LZ-07
    样品号及测试点同位素比值
    谐和图法系数
    K3=158.2/157.7
    238U/206Pberr%207Pb/206Pberr%等时线法系数
    K4=158.2/147.2
    206Pb/207Pberr%238U/207Pberr%
    LZ-07.1 1.003 24.28 0.92 0.10 8.22 1.07 212.94 9.05 9.59 8.22
    LZ-07.2 1.003 25.69 1.36 0.08 11.44 1.07 283.16 11.6 11.84 11.44
    LZ-07.3 1.003 11.59 0.59 0.54 0.43 1.07 20.11 0.96 1.86 0.43
    LZ-07.4 1.003 25.72 1.58 0.12 10.41 1.07 207.04 10.76 8.65 10.41
    LZ-07.5 1.003 27.22 0.51 0.08 4.98 1.07 309.39 5.02 12.18 4.98
    LZ-07.6 1.003 27.10 1.34 0.09 13.45 1.07 295.61 13.62 11.71 13.45
    LZ-07.7 1.003 3.03 4.52 0.80 5.20 1.07 3.59 4.2 1.25 5.2
    LZ-07.8 1.003 27.04 0.59 0.08 6.10 1.07 301.33 6.4 11.96 6.1
    LZ-07.9 1.003 27.46 0.47 0.08 4.61 1.07 326.39 4.82 12.77 4.61
    LZ-07.10 1.003 26.10 0.84 0.13 4.17 1.07 188.88 4.35 7.76 4.17
    LZ-07.11 1.003 27.05 1.00 0.10 11.71 1.07 247.59 11.87 9.83 11.71
    LZ-07.12 1.003 23.54 1.00 0.20 5.11 1.07 108.87 5.16 4.95 5.11
    LZ-07.13 1.003 25.15 0.68 0.16 3.49 1.07 142.49 3.81 6.08 3.49
    LZ-07.14 1.003 9.31 2.33 0.60 1.12 1.07 14.52 3.17 1.67 1.12
    LZ-07.15 1.003 27.22 1.19 0.09 10.85 1.07 277.55 11.14 10.97 10.85
    LZ-07.16 1.003 28.09 0.43 0.07 6.09 1.07 381.31 6.17 14.56 6.09
    LZ-07.17 1.003 27.09 0.69 0.10 4.91 1.07 245.48 5.61 9.81 4.91
    LZ-07.18 1.003 27.59 0.47 0.10 3.71 1.07 269.14 3.92 10.47 3.71
    LZ-07.19 1.003 27.50 0.39 0.08 5.19 1.07 341.15 5.22 13.29 5.19
    LZ-07.20 1.003 4.20 6.33 0.81 6.77 1.07 5.01 4.79 1.24 6.77
    LZ-07.21 1.003 28.26 0.35 0.09 2.67 1.07 308.2 3 11.71 2.67
    LZ-07.22 1.003 25.75 0.99 0.16 5.66 1.07 152.45 6.15 6.39 5.66
    LZ-07.23 1.003 25.26 1.90 0.15 7.86 1.07 145.64 10.14 6.52 7.86
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    从以上2种不同方法进行普通铅扣除得到的最终数据结果可以看出,AY-4采用谐和图法处理所得年龄结果为160.0±3.5Ma,采用等时线法处理所得年龄结果为159.9±1.9Ma;LZ-07采用谐和图法处理所得年龄结果为223.1±3.3Ma,采用等时线法处理所得年龄结果为223.0±4.2Ma。也就是说,对于较年轻(如小于400Ma)的锡石样品,同一个样品的同一组测定数据,用2种不同方法进行普通铅扣除得到的结果在误差范围内完全一致。但是,对于普通铅含量较高的锡石样品(普通铅含量为总铅含量的50%以上),如样品AY-4, 用谐和图法扣除普通铅得到的年龄结果误差稍大,而用等时线法扣除普通铅得到的年龄结果误差较小;对于普通铅含量较低的锡石样品(普通铅含量为总铅含量的50%以下),如样品LZ-07, 用等时线法扣除普通铅得到的年龄结果误差较大,而用谐和图法扣除普通铅得到的年龄结果误差较小。

    有关文献[20]报道,可用微区原位LA-ICP-MSU-Pb同位素定年法测定一个年龄稍大的锡石样品U-Pb同位素年龄。该样品用谐和图法扣除普通铅后得到的年龄为433±19Ma (图 9),而本文采用等时线法对该样品的数据扣除普通铅后得到的年龄为427±13Ma (图 10)。虽然用2种不同方法进行普通铅扣除得到的结果在误差范围内完全一致,但是用等时线法扣除普通铅得到的年龄结果误差较小,而用谐和图法扣除普通铅得到的年龄结果误差较大。可见,即便对于年龄稍大于400Ma的锡石样品,如果普通铅含量较高,即普通铅含量大于总含量的50%以上时,用等时线法扣除普通铅得到的年龄结果误差小于用谐和图法扣除普通铅得到的年龄结果误差。

    图  9  KK-21谐和图法处理结果
    Figure  9.  U-Pb concordia diagram for cassiterite KK-21
    图  10  KK-21等时线法处理结果
    Figure  10.  U-Pb isochron diagram for cassiterite KK-21

    在实际工作中,为了解决特定的地质年代学问题,在锡石微区原位LA-ICP-MS U-Pb同位素定年中进行初始普通铅扣除时,最好根据具体样品分选出的锡石数量、粒度大小、年龄范围、U和Pb含量、普通铅相对含量、测年精度要求等因素,结合需要解决的地质年代学问题的目标要求,灵活地选择普通铅扣除方法。如果从样品中分选得到的适合测定的锡石数量较多、粒度较大、年龄较小(寒武纪之后的锡石)、U-Pb含量和普通铅相对含量都较高,则可以考虑用等时线法进行普通铅扣除;如果从样品中分选得到的锡石数量较少、粒度较小、年龄较大(寒武纪之前的锡石)、U-Pb含量和普通铅相对含量都较低,用谐和图法扣除普通铅较好;或在用等时线法进行扣除的基础上,再选择性地采用谐和图法扣除普通铅,2种方法相互校正,以提高校正的准确度和可靠性。

    本次研究及近年来文献报道的资料表明,用于锡石微区原位LA-ICP-MS U-Pb同位素定年中初始普通铅扣除的2种方法各有优点及局限性。在实际工作中,根据具体样品中分选出的锡石的年龄范围、总的U和Pb含量、普通铅相对含量、测年精度要求等因素,灵活地选择初始普通铅扣除方法,对于获得比较精确的结果非常重要。

    致谢: 在中国地质调查局天津地质调查中心实验过程和后期数据处理中,得到同位素实验室耿建珍高级工程师和王家松工程师的悉心指导和热情帮助;蒙古野外路线地质调查期间,得到蒙古矿产资源管理局地质调查局、地质信息中心Deegir D、Enkhbat T、Oyuntuya N工程师等的鼎力支持和帮助,谨此一致表达衷心感谢。
  • 图  1   蒙古阿拉腾索音博一带大地构造简图(a)及地质图(b)(据参考文献[1, 3]修改)

    Qph—更新统-全新统;Qp—更新统N2—上新统;C1nn—Noyonuul组;D2-3bh—Baruunhuurai组;S1-2—下-中志留统(未分);O3-S1—奥陶系-下志留统(未分);1—辉长岩;2—花岗岩;3—花岗闪长岩;4—断裂;5—地质界线;6—城镇;7—采样位置

    Figure  1.   Tectonic sketch map(a) and geological map (b) of Alatengsuoyinbo, Mongolia

    图  2   蒙古阿拉腾索音博地区辉长岩野外露头(a)和手标本(b)

    Figure  2.   The outcrop(a) and specimen(b) of gabbro in Alatengsuoyinbo, Mongolia

    图  3   蒙古阿拉腾索音博辉长岩中锆石阴极发光(CL)图像

    Figure  3.   Zircon CL images of the gabbro sample in Alatengsuoyinbo, Mongolia

    图  4   蒙古阿拉腾索音博辉长岩锆石U-Pb谐和图

    Figure  4.   U-Pb concordia diagrams of zircons from the gabbro sample in Alatengsuoyinbo, Mongolia

    表  1   蒙古阿拉腾索音博辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析结果

    Table  1   LA-ICP-MS U-Th-Pb isotopic data of zircons from the gabbro sample in Alatengsuoyinbo, Mongolia

    测点Pb/10-6U/10-6Th/U206Pb/238U207Pb/235U207Pb/206Pb206Pb/238U207Pb/235U207Pb/206Pb
    比值比值比值年龄/Ma年龄/Ma年龄/Ma
    MND210-13660.46090.049990.000570.32880.02180.047700.0032231442891985160
    MND210-271320.66580.050010.000400.37160.01030.053890.001513153321936663
    MND210-33520.68440.050460.000520.34300.02610.049300.00383317329923162182
    MND210-4101900.62100.050620.000360.37570.00710.053840.000993182324636441
    MND210-561170.64090.050280.000410.35940.01100.051840.0015731633121027869
    MND210-671240.58780.050210.000510.37440.01120.054080.0016231633231037467
    MND210-72400.46790.050650.000400.38250.03510.054780.00494318232930403202
    MND210-83610.6260.051670.00060.38280.02280.053730.00331325432920360139
    MND210-93600.65020.050960.000510.37480.05250.053340.00447320332345343190
    MND210-103620.58350.050880.000610.40420.02570.057620.00385320434522515147
    MND210-1161030.47320.052010.000620.38110.01700.053140.0020132743281533586
    MND210-122390.44130.050700.000690.37130.04010.053120.00583319432135334249
    MND210-134670.55920.050290.000560.34060.02240.049110.00332316429820153158
    MND210-143550.40320.050300.000590.38180.02920.055040.00436316432825414177
    MND210-152430.41300.049940.000410.38540.03610.055980.00566314333131451225
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  • 李俊建, 张锋, 任军平, 等.中蒙边界地区构造单元划分[J].地质通报, 2015, 34(4):636-662.
    李俊建, 刘新秒, 王国明, 等.蒙古地质矿产概况[M].天津:天津科学技术出版社, 2013:1-273.
    Tomurtogoo O, Badarch G. Mongolia geological map of Mongolia (at the Scale 1:1000,000) and its explanatory note[M]. Mineral Re-sources Authority of Mongolia and Mongolian Academy of Sciences (MRAM-MAS). Ulaanbaatar, 1998:4-20.

    Tomurtogoo O, Badarch G. Mongolia geological map of Mongolia (at the Scale 1:1000, 000) and its explanatory note[M]. Mineral Re-sources Authority of Mongolia and Mongolian Academy of Sciences (MRAM-MAS). Ulaanbaatar, 1998:4-20.

    Tomurtogoo O. Tectonical Map of Mongolia Boundary Area[M]. Ulaanbaatar, 2002.

    Tomurtogoo O. Tectonical Map of Mongolia Boundary Area[M]. Ulaanbaatar, 2002.

    李锦轶.新疆东部新元古代晚期至古生代的构造格局与构造演化[J].地质论评, 2004, 50(3):304-322.
    肖庆辉, 邓晋福, 王涛, 等.中国典型造山带花岗岩与大陆地壳生长研究[M].北京:地质出版社, 2009:1-528.
    王涛, 童英, 李舢, 等.阿尔泰造山带花岗岩时空演变、构造环境及地壳生长意义——以中国阿尔泰为例[J].岩石矿物学杂志, 2010, 29(6):595-618.
    王涛, 洪大卫, 童英, 等.中国阿尔泰造山带后造山喇嘛昭花岗岩体锆石SHRIMP年龄、成因及陆壳垂向生长意义[J].岩石学报, 2005, 21(3):640-650.
    童英, 王涛, 洪大卫, 等.北疆及邻区石炭-二叠纪花岗岩时空分布特征及其构造意义[J].岩石矿物学杂志, 2010, 29(6):619-641
    童英, 王涛, Kovach V P, 等.阿尔泰中蒙边界塔克什肯口岸后造山富碱侵入岩体的形成时代、成因及其地壳生长意义[J].岩石学报, 2006, 22(5):1267-1278.
    童英, 王涛, 洪大卫, 等.中国阿尔泰北部山区早泥盆世花岗岩的年龄、成因及构造意义[J].岩石学报, 2007, 23(8):1933-1944.
    王涛, 洪大卫, 童英, 等.中国阿尔泰造山带后造山喇嘛昭花岗岩体锆石SHRIMP年龄、成因及陆壳垂向生长意义[J].岩石学报, 2005, 21(3):640-650.
    李会军, 何国琦, 吴泰然, 等.阿尔泰-蒙古微大陆的确定及其意义[J].岩石学报, 2006, 22(5):1369-1379.
    薛春纪, 赵战锋, 吴淦国, 等.中亚构造域多期迭加斑岩铜矿化:以阿尔泰东南缘哈腊苏铜矿床地质、地球化学和成岩成矿时代研究为例[J].地学前缘, 2010, 17(2):53-82.
    周涛发, 袁峰, 张达玉, 等.新疆东天山觉罗塔格地区花岗岩类年代学、构造背景及其成矿作用研究[J].岩石学报, 2010, 26(2):478-502.
    Cai K, Sun M, Yuan C, et al. Geochronological and geochemical study of mafic dykes from the northwest Chinese Altai:Implications for petrogenesis and tectonic evolution[J]. Gondwana Res., 2010, 18(4):638-652.

    Cai K, Sun M, Yuan C, et al. Geochronological and geochemical study of mafic dykes from the northwest Chinese Altai:Implications for petrogenesis and tectonic evolution[J]. Gondwana Res., 2010, 18(4):638-652.

    任纪舜.中国及邻区大地构造图(1:500万)[M].北京:地质出版社, 1997:1-50.
    王登红, 陈毓川, 徐志刚, 等.阿尔泰成矿省的成矿系列及成矿规律[M].北京:原子能出版社, 2002:1-498.
    王鸿祯, 何国琦, 张世红.中国与蒙古之地质[J].地学前缘, 2006, 13(6):1-13.
    肖序常, 汤耀庆, 冯益民, 等.新疆北部及其邻区大地构造[M].北京:地质出版社, 1992.
    李延栋.中国西部及邻区地质图(1:250万)[M].北京:地质出版社, 2002.
    李延栋.中国岩石圈构造单元[J].中国地质, 2006, 33(4):700-710.
    何国琦, 李茂松.中亚蛇绿岩带研究进展及区域构造连接[J].新疆地质, 2000, 18(3):193-202.
    何国琦, 韩宝福, 岳永君, 等.中国阿尔泰造山带的构造分区和地壳演化[J].新疆地质科学, 1990, 2:9-20.
    Liu Y S, Hu Z C, Gao S, et al. In situ analysis of major and trace el-ements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard[J]. Chemical Geology, 2008, 257(1/2):34-43.

    Liu Y S, Hu Z C, Gao S, et al. In situ analysis of major and trace el-ements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard[J]. Chemical Geology, 2008, 257(1/2):34-43.

    Ludwig K R. User's Manual for Isoplot 3.00:A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel[M]. Berkeley:Berkeley Geochronolog-ical Center, 2003:1-71.

    Ludwig K R. User's Manual for Isoplot 3.00:A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel[M]. Berkeley:Berkeley Geochronolog-ical Center, 2003:1-71.

    Yarmolyuk V V, Kovalenko V I, Salnikova E B, et al. Geochronol-ogy of igneous rocks and formation of the Late Paleozoic South Mongolian active margin of the Siberian Continent Stratigrafiya[J]. Stratigraphy and Geological Correlation, 2008, 16(2):162-181.

    Yarmolyuk V V, Kovalenko V I, Salnikova E B, et al. Geochronol-ogy of igneous rocks and formation of the Late Paleozoic South Mongolian active margin of the Siberian Continent Stratigrafiya[J]. Stratigraphy and Geological Correlation, 2008, 16(2):162-181.

    Khain E V, Bibikova E V, Salnikova E B, et al. The Palaeo-Asian ocean in the Neoproterozoic and earlyPalaeozoic:new geochrono-logic data and palaeotectonicreconstructions[J]. Precambrian Re-search, 2003, 122:329-358.

    Khain E V, Bibikova E V, Salnikova E B, et al. The Palaeo-Asian ocean in the Neoproterozoic and earlyPalaeozoic:new geochrono-logic data and palaeotectonicreconstructions[J]. Precambrian Re-search, 2003, 122:329-358.

    Kepezhinskas P K, Kepezhinskas K B, Pukhtel I S. Lower Paleozo-ic oceanic crust in Mongolian caledonides:Sm-Nd isotope and trace element date[J]. Geophysical Research Letters, 1991, 18(7):1301-1304.

    Kepezhinskas P K, Kepezhinskas K B, Pukhtel I S. Lower Paleozo-ic oceanic crust in Mongolian caledonides:Sm-Nd isotope and trace element date[J]. Geophysical Research Letters, 1991, 18(7):1301-1304.

    李俊建, 陈安蜀, 唐文龙, 等.中蒙边界1∶100万系列地质图件编制与相关地质问题研究成果报告.天津地质调查中心. 2013.
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-10-22
  • 修回日期:  2016-03-06
  • 网络出版日期:  2023-08-16
  • 刊出日期:  2016-03-31

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