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北山石板井地区英云闪长岩-石英闪长岩体锆石U-Pb年龄、成因及对古洋盆俯冲作用时限的制约

修迪, 陈超, 专少鹏, 申宗义, 王金贵, 程洲, 张立国, 王硕, 杨鑫朋, 侯德华, 石光耀, 张鹏程

修迪, 陈超, 专少鹏, 申宗义, 王金贵, 程洲, 张立国, 王硕, 杨鑫朋, 侯德华, 石光耀, 张鹏程. 2018: 北山石板井地区英云闪长岩-石英闪长岩体锆石U-Pb年龄、成因及对古洋盆俯冲作用时限的制约. 地质通报, 37(6): 975-986. DOI: 10.12097/gbc.dztb-37-6-975
引用本文: 修迪, 陈超, 专少鹏, 申宗义, 王金贵, 程洲, 张立国, 王硕, 杨鑫朋, 侯德华, 石光耀, 张鹏程. 2018: 北山石板井地区英云闪长岩-石英闪长岩体锆石U-Pb年龄、成因及对古洋盆俯冲作用时限的制约. 地质通报, 37(6): 975-986. DOI: 10.12097/gbc.dztb-37-6-975
XIU Di, CHEN Chao, ZHUAN Shaopeng, SHEN Zongyi, WANG Jingui, CHENG Zhou, ZHANG Liguo, WANG Shuo, YANG Xinpeng, HOU Dehua, SHI Guangyao, ZHANG Pengcheng. 2018: Zircon U-Pb age and petrogenesis of tonalite-quartz diorite in the Shibanjing area, central Beishan orogenic belt, and its constraint on subduction of the ancient oceanic basin. Geological Bulletin of China, 37(6): 975-986. DOI: 10.12097/gbc.dztb-37-6-975
Citation: XIU Di, CHEN Chao, ZHUAN Shaopeng, SHEN Zongyi, WANG Jingui, CHENG Zhou, ZHANG Liguo, WANG Shuo, YANG Xinpeng, HOU Dehua, SHI Guangyao, ZHANG Pengcheng. 2018: Zircon U-Pb age and petrogenesis of tonalite-quartz diorite in the Shibanjing area, central Beishan orogenic belt, and its constraint on subduction of the ancient oceanic basin. Geological Bulletin of China, 37(6): 975-986. DOI: 10.12097/gbc.dztb-37-6-975

北山石板井地区英云闪长岩-石英闪长岩体锆石U-Pb年龄、成因及对古洋盆俯冲作用时限的制约

基金项目: 

中国地质调查局项目《阴山成矿带小狐狸山和雅布赖地区地质矿产调查》 DD20160039

详细信息
    作者简介:

    修迪(1985-), 女, 工程师, 从事岩石学与地球化学研究工作。E-mail:65957661@qq.com

    通讯作者:

    陈超(1984-), 男, 工程师, 从事区域地质矿产调查与研究工作。E-mail:chchgood@163.com

  • 中图分类号: P588.12+3;P597+.3

Zircon U-Pb age and petrogenesis of tonalite-quartz diorite in the Shibanjing area, central Beishan orogenic belt, and its constraint on subduction of the ancient oceanic basin

  • 摘要:

    北山造山带中部石板井地区出露早古生代英云闪长岩-石英闪长岩体。用LA-ICP-MS技术测得该岩体石英闪长岩中锆石的206Pb/238U年龄为464.4±2.1Ma。岩石地球化学分析结果显示,岩石属钙碱性至高钾钙碱性、准铝质I型花岗岩。通过岩石成因分析,英云闪长岩-石英闪长岩体为来自地壳的岩浆与来自深部的亏损地幔岩浆,在高压(> 1.5GPa)、低温(719~792℃)条件下,经不均匀混合作用形成,同时有俯冲流体的加入,残留相为石榴子石+金红石(无角闪石)。岩石富集Rb、Ba、Th、U、K等大离子亲石元素,亏损Ta、Nb、P、Ti等高场强元素,显示出典型岛弧型花岗岩的地球化学特征。微量元素构造环境判别图进一步证明,岩体形成于岛弧环境。与南侧的红柳河-牛圈子-洗肠井古生代洋盆构成“沟-弧”体系,表明红柳河-牛圈子-洗肠井古洋盆在中奥陶世晚期已经向北俯冲,该洋盆闭合时限应晚于中奥陶世。

    Abstract:

    The Early Paleozoic Yingyun diorite-quartz diorite is exposed in the Shibanjing area of central Beishan orogenic belt. In this paper, LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of the rock mass was conducted, and the 206Pb/238U average age is 464.4±2.1Ma. According to geochemical data, the rocks belong to the calc-alkaline to high potassium calc-alkaline, quasi-aluminous I type granite. In view of its petrogenesis, the authors hold that the magma source of tonalite-quartz diorite was formed by mixed magma from the crust and magma from the depleted mantle under the conditions of high pressure(>1.5GPa) and low temperature(719~792℃), with the residual minerals of garnet+ruble (without amphibole). Moreover, trace element composition is characterized by enrichment of large ion lithophile ele-ments (LILEs), such as Rb, Ba, Th, U and K, and depletion of high field strength elements(HFSEs), Ta, Nb, P, and Ti, showing the geo-chemical features of the typical island arc granite. It is further proved that the rock mass was formed in an island arc environment on the discriminant map of trace elements tectonic environment. It constitutes "oceanic trench-arc" system with the south side of the Hongli-uhe-Niuquanzi-Xichangjing Paleozoic oceanic basin, indicating that the Hongliuhe-Niuquanzi-Hidangjing Paleozoic basin had sub-ducted northward in the late Middle Ordovician. The closure time of the ocean basin should be later than Middle Ordovician.

  • 大兴安岭地区发育广泛花岗岩和火山岩,其岩石成因及构造背景一直是国内外地质学者研究的热点。最新的测年结果显示,这些花岗岩和火山岩主要形成于中生代,少数形成于新元古代和古生代,并对大兴安岭地区岩浆作用的年代学格架和地球化学属性有了一定的认识[1-3],但是由于大兴安岭地区植被覆盖严重,导致部分地区晚中生代岩浆岩的年代学和地球化学数据较缺乏,阻碍了对该区岩浆作用和区域构造演化的深刻认识。

    近年来,地质工作者按岩性、岩石组合特征及区域对比,将大兴安岭中部地区晚中生代火山岩划分为南、北两部分,北部主要包括七一牧场组、吉祥峰组、上库力组、伊列克得组,南部主要包括塔木兰沟组、满克头鄂博组、玛尼吐组、白音高老组、梅勒图组,南、北两部分火山岩岩石组合可进行对比,但是对于同一期火山岩不同岩石获得的年龄数据往往具有较大的变化范围,有的甚至相差几十百万年[4-8],表明这种划分方案的合理性仍值得商榷,或许直接用不同岩浆期次来表示不同时代的火山岩比较合理,即用晚侏罗世中基性火山岩、晚侏罗世酸性火山岩、早白垩世中性火山岩、早白垩世酸性火山岩等分别代表不同时代的火山岩。

    本次选取大兴安岭中部柴河—蘑菇气地区出露的早白垩世中性火山岩,在野外调查和岩相学研究的基础上,通过岩石学、年代学、岩石地球化学等的系统研究,确定大兴安岭中部柴河—蘑菇气地区早白垩世中性火山岩的岩石成因特点,探讨其反映的区域构造背景。

    大兴安岭位于中亚造山带东段,大地构造位置处于西伯利亚板块和华北板块之间(图 1[9],其古生代经历了多个微陆块碰撞拼合时期[10-14],构造演化与古亚洲洋的闭合密切相关,中、新生代受太平洋构造域和蒙古-鄂霍茨克构造域的叠加和改造。

    图  1  研究区大地构造位置(据参考文献[9]修改)
    F1—牡丹江断裂;F2—敦化-密山断裂;F3—伊通-佳木斯断裂;F4—西拉木伦-长春-延吉断裂;F5—贺根山-扎兰屯-黑河断裂;F6—塔源-喜桂图断裂;F7—得尔布干断裂
    Figure  1.  Tectonic map of Chaihe-Moguqi area in central Da Hinggan Mountains

    柴河—蘑菇气地区位于大兴安岭中部,晚中生代侏罗纪—白垩纪以陆相火山岩地层和陆相碎屑沉积岩地层为主,主要包括中侏罗世万宝组、晚侏罗世塔木兰沟组、木瑞组、满克头鄂博组和早白垩世玛尼吐组、白音高老组、梅勒图组、大磨拐河组。其中早白垩世玛尼吐组以中性火山岩及火山碎屑岩为主,主要分布在天池、蛤蟆沟、柴河、新立屯、蘑菇气、中和、山泉等地区(图 2),主要岩性有灰绿色-灰紫色安山岩(图 3)、英安岩、安山质晶屑凝灰熔岩、凝灰角砾熔岩等。

    图  2  大兴安岭中部柴河—蘑菇气地区地质简图
    Figure  2.  Geological sketch map of the Chaihe-Moguqi area, central Da Hinggan Mountains
    图  3  早白垩世中性火山岩安山岩手标本(a)及显微照片(b)(Pl—斜长石)
    Figure  3.  Hand specimen(a) and microscopic photographs(b) for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks

    锆石用重液和磁选相结合从粉碎的岩石样品中分选出来,再在双目镜下提纯。锆石被嵌于树脂样靶中并抛光,之后渡上50nm厚的纯金。阴极发光(CL)图像在中国地质科学院北京离子探针中心制成,主要是查明锆石内部结构,以便准确选点。锆石U-Pb定年在天津地质矿产研究所完成。测试仪器为NEPTUNE多接收器电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)和氟化氩准分子激光剥蚀系统(NEW WAVE 193nm FX)联机[15]。激光剥蚀斑束直径为35μm,激光剥蚀样品的深度为20~40μm。实验中采用氦作为剥蚀物质的载气。锆石年龄计算采用源自澳大利亚Macquarie大学的标准锆石GJ-1作为外标,元素含量采用人工合成玻璃NIST SRM610作为外标[16]。具体实验操作流程见参考文献[17]。样品的同位素比值和元素含量处理采用Glitter(ver4.0)程序计算,普通Pb采用Anderson的3D坐标法校正[18],年龄加权平均值及谐和图采用Isoplot(v. 3.00)[19]绘制。单个测试点的同位素比值和同位素年龄误差为1σ,206Pb/238U年龄加权平均值置信度为95%。

    样品的主量和微量元素分析在天津地质矿产研究所和自然资源部哈尔滨矿产资源监督测试中心完成。挑选新鲜未风化样品洗净、烘干后,用玛瑙研钵研磨至200目的粉末,用于主量和微量元素分析。主量元素采用X射线荧光光谱分析(XRF),微量元素的分析采用等离子质谱法(ICP-MS)完成,详细的主量、微量元素分析实验原理和分析步骤见参考文献[20]。

    在LA-ICP-MS锆石U-Pb定年的基础上,进行了锆石原位Hf同位素测定工作。锆石原位Hf同位素分析在天津地质矿产研究所完成,测试仪器为NEPTUNE多接收器电感耦合等离子体质谱仪和氟化氩准分子激光剥蚀系统联机,激光束斑直径为50μm。详细的分析方法见参考文献[15]。分析过程中标准锆石GJ-1的176Hf/177Hf值为0.282000 ± 0.000040。用实验测得的176Hf/177Hf和176Lu/177Hf值计算初始176Hf/177Hf值。176Lu的半衰期采用1.865× 10-11/a[21]。计算εHf(t)值时采用的现在的(176Hf/177Hf)DM和(176Lu/177Hf)DM值分别为0.28325和0.0384[22]。Hf模式年龄的计算见参考文献[22-24]。

    样品Z11-84岩性为安山质角砾凝灰熔岩,共24个锆石分析点,分析结果见表 1。锆石多为短柱状和粒状,少数为长柱状,粒度为50~200μm,长宽比为1:1~3:1。CL图像显示(图 4-a),这些锆石内部具有典型的环带结构,Th/U值为0.65~1.10,指示这些锆石属于岩浆锆石。在锆石U-Pb谐和图(图 4-b)中,样品Z11-84的锆石U-Pb年龄测定数据点全部位于谐和线上及其附近,206Pb/238U年龄加权平均值为139±1Ma(MSWD=0.59),时代为早白垩世,代表了安山质角砾凝灰熔岩的形成年龄。

    表  1  研究区早白垩世中性火山岩测年结果
    Table  1.  Data of zircons for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks in study area
    样品号 岩性 年龄/Ma 采样位置 方法 数据来源
    Z11-84 安山质角砾凝灰熔岩 139±1 碾子山北 LA-ICP-MS A
    P010-5-2 英安岩 141±5 苏河屯 LA-ICP-MS B
    P9B2-2 安山岩 137±2 青年林场北山 SHRIMP C
    P11B11-3 角闪玄武安山岩 131±3 河中林场 SHRIMP C
    TW1 安山岩 133±7 哈布气林场 Rb-Sr D
    DH2011RZ27 安山岩 141±2 新立屯 LA-ICP-MS E
      注:A—本文数据;B—吉林省区域地质矿产调查所提供数据;C—吉林大学刘正宏教授提供数据;D—辽宁省地质矿产调查院提供数据;E—中国地质调查局沈阳地质调查中心提供数据;Z11-84采样点坐标为北纬47°39′51″、东经122°51′34″
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    图  4  早白垩世中性火山岩锆石阴极发光(CL)图像(a)及U-Pb年龄谐和图(b)(实线圈表示U-Pb同位素打点位置,虚线圈表示Lu-Hf分析点位置)
    Figure  4.  CL images (a) and U-Pb concordia diagram(b) of zircons for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks

    结合笔者收集的年龄数据(表 2)可知,研究区早白垩世中性火山岩的形成年龄介于140~130Ma之间。

    表  2  早白垩世中性火山岩测年数据
    Table  2.  Age statistics for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks
    分析号 Th/10-6 U/10-6 Th/U 同位素比值 年龄/Ma
    206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb
    Z11-84.1 26 33 0.80 0.021 0.0005 0.1767 0.0176 0.0608 0.0053 134 3 165 16 875 447
    Z11-84.2 46 42 1.10 0.0222 0.0004 0.1950 0.0161 0.0639 0.0047 141 2 181 15 1120 343
    Z11-84.4 27 39 0.69 0.0213 0.0006 0.1506 0.0182 0.0513 0.0033 136 4 142 17 146 598
    Z11-84.5 28 33 0.86 0.0217 0.0005 0.1719 0.0189 0.0574 0.0049 138 3 161 18 852 497
    Z11-84.6 20 26 0.78 0.0211 0.0006 0.1571 0.0197 0.0539 0.0069 135 4 148 19 181 625
    Z11-84.7 41 42 0.98 0.0216 0.0004 0.2040 0.0114 0.0685 0.0048 138 3 189 11 1662 207
    Z11-84.8 40 47 0.86 0.0219 0.0003 0.1742 0.0126 0.0576 0.0045 140 2 163 12 514 316
    Z11-84.9 33 43 0.78 0.0218 0.0003 0.1635 0.0125 0.0544 0.0042 139 2 154 12 755 322
    Z11-84.10 23 31 0.75 0.0219 0.0004 0.1714 0.0103 0.0567 0.0037 140 3 161 10 1997 220
    Z11-84.11 27 39 0.70 0.0218 0.0004 0.1474 0.0158 0.0490 0.0049 139 3 140 15 147 587
    Z11-84.12 27 32 0.83 0.0216 0.0005 0.2013 0.0115 0.0677 0.0058 138 3 186 11 2164 196
    Z11-84.13 40 50 0.79 0.0220 0.0003 0.1660 0.0099 0.0547 0.0030 140 2 156 9 1222 233
    Z11-84.14 27 36 0.75 0.0222 0.0004 0.1502 0.0176 0.0491 0.0039 142 2 142 17 152 565
    Z11-84.15 25 33 0.76 0.0217 0.0005 0.1671 0.0096 0.0558 0.0055 138 3 157 9 1787 208
    Z11-84.16 43 55 0.79 0.0215 0.0005 0.1815 0.0101 0.0611 0.0039 137 3 169 9 2076 194
    Z11-84.17 29 41 0.72 0.0219 0.0003 0.1750 0.0125 0.0579 0.0045 140 2 164 12 1447 281
    Z11-84.18 48 54 0.87 0.0220 0.0003 0.1899 0.0096 0.0625 0.0042 140 2 177 9 1329 199
    Z11-84.19 24 33 0.72 0.0219 0.0005 0.2673 0.0231 0.0887 0.0097 139 3 241 21 1398 365
    Z11-84.20 30 39 0.76 0.0215 0.0004 0.1525 0.0147 0.0514 0.0063 137 2 144 14 152 887
    Z11-84.21 28 36 0.77 0.0201 0.0008 0.1849 0.0132 0.0668 0.0063 128 5 172 12 1677 271
    Z11-84.22 29 40 0.71 0.0220 0.0007 0.1902 0.0174 0.0627 0.0074 140 4 177 16 697 377
    Z11-84.23 27 37 0.74 0.0220 0.0004 0.1838 0.0157 0.0607 0.0049 140 3 171 15 1502 339
    Z11-84.24 35 53 0.65 0.0220 0.0003 0.1636 0.0087 0.0539 0.0036 140 2 154 8 1034 216
    Z11-84.25 42 55 0.77 0.0217 0.0002 0.1806 0.0080 0.0602 0.0025 139 2 169 7 1203 177
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    研究区早白垩世中性火山岩的主量和微量元素分析结果见表 3。早白垩世中性火山岩SiO2含量在55.1%~69.1%之间,TiO2含量介于0.39%~1.68%之间,Al2O3含量较高,在14.8%~18%之间,TFeO含量介于3.62% ~7.83%之间,MgO含量低,在0.45% ~ 3.74%之间,CaO含量较高,介于1.16%~6.57%之间,Na2O含量在1.73%~4.72%之间,K2O含量在1.66%~ 4.84%之间,整体为一套富钾钠、富铝,贫镁的岩石。在TAS图解(图 5)中,主要落在安山岩、粗面岩(标准矿物石英含量小于20%)内,属亚碱性系列,含铝指数A/CNK为0.80~1.13,属准铝质到弱过铝质岩石;在岩浆系列判别图解(图 6)中,主要落在高钾钙碱性系列。

    表  3  早白垩世中性火山岩主量、微量和稀土元素分析结果
    Table  3.  Major, trace and rare earth elements analyses of the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks
    样品号 B1068-1 B2005-2 B2010-1 B2022-1 B2034-1 B2082-2-1 B3007-1 B4063-1 B5049-3 HfP38-2-1
    SiO2 58.40 55.40 62.30 68.40 60.90 63.80 69.10 67.00 55.10 60.42
    T1O2 0.98 1.68 0.44 0.39 0.76 0.66 0.55 0.58 1.09 0.91
    Al2O3 16.90 15.70 15.30 15.70 16.35 16.60 14.80 15.10 16.90 18.00
    Fe2O3 3.62 6.65 2.36 1.78 2.29 3.41 2.47 1.99 3.46 2.90
    FeO 3.52 1.85 1.20 1.02 2.95 1.12 0.62 2.02 4.70 1.52
    MnO 0.10 0.11 0.07 0.04 0.10 0.07 0.06 0.08 0.13 0.11
    MgO 2.67 3.15 1.67 0.45 1.96 1.40 0.45 1.38 3.74 1.74
    CaO 5.28 6.57 4.06 2.08 5.06 2.74 1.16 2.29 5.78 3.81
    Na2O 4.27 3.25 1.73 4.56 3.05 4.50 3.99 3.75 3.37 4.72
    K2O 1.66 2.12 3.01 3.80 3.01 3.58 4.84 4.43 2.74 3.36
    P2O5 0.27 0.91 0.12 0.08 0.24 0.23 0.12 0.17 0.37 0.37
    烧失量 1.78 2.14 7.36 1.09 2.67 1.47 1.29 0.64 1.82 1.94
    总计 99.45 99.53 99.62 99.40 99.34 99.58 99.45 99.43 99.20 99.80
    σ 2.28 2.33 1.16 2.75 2.05 3.14 2.99 2.79 3.09 3.75
    A/CNK 0.92 0.80 1.13 1.02 0.93 1.02 1.06 1.00 0.89 0.98
    Na2O+K2O 5.93 5.37 4.74 8.36 6.06 8.08 8.83 8.18 6.11 8.08
    Cr 30.20 70.60 17.80 15.90 20.60 16.50 14.20 24.50 30.00 3.21
    Rb 24.8 32.4 100 94.9 64.1 86.1 115 76.4 39.4 101.4
    Sr 563 807 1480 388 668 571 491 400 671 664.4
    Ba 659 953 1190 1020 1020 979 1180 782 664 1065
    Th 4.14 3.48 6.02 6.75 4.84 7.32 6.58 8.26 3.6 9.69
    U 1.04 0.98 1.39 1.49 1.19 1.95 1.91 2.06 1.18 2.49
    Nb 6.76 17.2 6.81 7.34 6.34 9.18 9.25 9.42 6.78 7.69
    Ta 0.5 1.1 0.4 0.4 0.41 0.54 0.47 0.64 0.36 0.53
    Zr 224 405 235 290 190 247 271 210 158 194.8
    Hf 5.89 9.71 6.38 7.91 5.04 6.6 7.24 6.04 4.38 14.91
    La 24.2 60.4 26.2 26.3 24.1 32.6 30.6 27.8 19.3 32.62
    Ce 50 131 51.7 53.1 48.3 67.6 60.5 55.9 40 62.37
    Pr 6.99 16.8 6.6 6.1 5.96 8.1 8 7.21 5.98 7.19
    Nd 29.4 68.3 24.5 23.3 23 31.1 32.4 27.3 25.7 29.78
    Sm 6.01 12.2 4.44 4.11 4.22 5.51 6.09 4.98 5.4 5.75
    Eu 1.59 2.77 1.22 1.21 1.32 1.48 1.56 1.1 1.52 1.96
    Gd 4.84 9.27 3.63 3.32 3.62 4.43 4.79 4.08 4.43 4.15
    Tb 0.71 1.44 0.56 0.55 0.56 0.67 0.8 0.69 0.78 0.73
    Dy 4.15 6.74 3.04 3.03 2.9 3.72 4.76 3.79 4.13 3.67
    Ho 0.82 1.19 0.61 0.61 0.56 0.72 0.93 0.72 0.78 0.73
    Er 2.31 3.24 1.74 1.78 1.64 2.01 2.66 2 2.28 1.92
    Tm 0.35 0.44 0.27 0.28 0.25 0.32 0.4 0.31 0.33 0.3
    Yb 2.28 2.76 1.89 1.97 1.62 2.15 2.83 2.06 2.13 2.2
    Lu 0.35 0.42 0.31 0.31 0.26 0.34 0.44 0.32 0.32 0.27
    Y 22.2 31 16.8 16.6 15.4 20.2 24.9 18.8 21.6 20.3
    ∑REE 156.20 347.97 143.51 142.57 133.71 180.95 181.66 157.06 134.68 173.93
    LR/HR 7.48 11.43 9.52 9.63 9.37 10.19 7.90 8.90 6.45 9.99
    δEu 0.87 0.77 0.90 0.97 1.01 0.89 0.85 0.72 0.92 1.17
      注:主量元素含量单位为%,微量和稀土元素含量为10-6
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    图  5  早白垩世中性火山岩TAS图解
    Figure  5.  TAS diagram for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks
    图  6  早白垩世中性火山岩SiO2-K2O岩石系列判别图
    Figure  6.  SiO2-K2O diagram for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks

    早白垩世中性火山岩微量元素原始地幔标准化蛛网图(图 7-a)显示,样品主要富集大离子亲石元素(如Rb、K、LREE)和Ba、Sr元素,亏损高场强元素(如Ta、Nb、P、Ti),是壳源岩浆或岩浆被地壳物质混染的典型特征。

    图  7  早白垩世中性火山岩原始地幔标准化微量元素蛛网图(a)和球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(b)
    (球粒陨石标准化值据参考文献[25];原始地幔标准化值据参考文献[26])
    Figure  7.  Primitive mantle-normalized trace element spider diagrams(a) and chondrite-normalized REE patterns(b) for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks

    稀土元素总量(ΣREE)在133.71 × 10-6~ 347.97×10-6之间,平均值为175.22×10-6,轻、重稀土元素比值LREE/HREE在6.45~11.43之间,平均值为9.09,轻、重稀土元素分馏明显,分馏系数(La/Yb)N介于6.50~15.70之间,平均值为9.89。球粒陨石标准化蛛网图(图 7-b)中,均呈右倾配分曲线模式,轻稀土元素富集、重稀土元素亏损,无明显Eu异常,δEu值介于0.72~1.17之间,平均值为0.91。

    在LA-ICP-MS锆石U-Pb定年的基础上,对早白垩世中性火山岩(Z11-84)进行了锆石原位Hf同位素分析,分析结果列于表 4

    表  4  早白垩世中性火山岩锆石原位Hf同位素分析结果
    Table  4.  In situ zircon Hf isotopic compositions of the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks
    分析点 年龄/Ma 176Yb/l77Hf 176Lu/177Hf 176Hf/177Hf 176Hf/177Hf (corr) εHf(0) εHf(t) TDM1(Hf)/Ma TDM2(Hf)/Ma fLu/Hf
    Z11-84.1 134 0.0300 0.0000 0.0008 0.0000 0.282977 0.000019 0.282981 0.000019 7.4 10.26 0.7 382 482 -0.98
    Z11-84.2 141 0.0430 0.0001 0.0011 0.0000 0.282859 0.000025 0.282863 0.000025 3.2 6.21 0.9 553 714 -0.97
    Z11-84.4 136 0.0446 0.0001 0.0012 0.0000 0.282941 0.000023 0.282944 0.000023 6.1 8.96 0.8 439 556 -0.96
    Z11-84.5 138 0.0347 0.0003 0.0010 0.0000 0.282971 0.000024 0.282975 0.000024 7.2 10.12 0.9 393 493 -0.97
    Z11-84.6 135 0.0359 0.0001 0.0011 0.0000 0.282975 0.000019 0.282979 0.000019 7.3 10.18 0.7 388 487 -0.97
    Z11-84.7 138 0.0458 0.0001 0.0015 0.0000 0.282979 0.000025 0.282983 0.000025 7.5 10.35 0.9 386 479 -0.96
    Z11-84.8 140 0.0249 0.0001 0.0007 0.0000 0.282949 0.000023 0.282953 0.000023 6.4 9.40 0.8 421 534 -0.98
    Z11-84.9 139 0.0204 0.0000 0.0006 0.0000 0.282965 0.000020 0.282968 0.000020 6.9 9.93 0.7 398 504 -0.98
    Z11-84.10 140 0.0224 0.0000 0.0007 0.0000 0.282954 0.000020 0.282958 0.000020 6.6 9.57 0.7 414 525 -0.98
    Z11-84.11 139 0.0447 0.0002 0.0012 0.0000 0.282904 0.000023 0.282907 0.000023 4.8 7.73 0.8 492 628 -0.96
    Z11-84.12 138 0.0301 0.0001 0.0008 0.0000 0.282932 0.000025 0.282936 0.000025 5.8 8.73 0.9 446 570 -0.98
    Z11-84.14 142 0.0297 0.0002 0.0008 0.0000 0.282883 0.000025 0.282886 0.000025 4.0 7.08 0.9 515 666 -0.98
    Z11-84.15 138 0.0318 0.0001 0.0008 0.0000 0.282917 0.000032 0.282921 0.000032 5.3 8.23 1.1 467 599 -0.97
    Z11-84.16 137 0.0301 0.0001 0.0008 0.0000 0.282994 0.000025 0.282997 0.000025 8.0 10.91 0.9 359 448 -0.98
    Z11-84.17 140 0.0411 0.0001 0.0011 0.0000 0.282963 0.000023 0.282967 0.000023 6.9 9.84 0.8 406 510 -0.97
    Z11-84.18 140 0.0367 0.0001 0.0010 0.0000 0.282894 0.000030 0.282897 0.000030 4.4 7.42 1.1 503 646 -0.97
    Z11-84.19 139 0.0351 0.0001 0.0011 0.0000 0.282991 0.000028 0.282995 0.000028 7.9 10.84 1.0 365 453 -0.97
    Z11-84.20 137 0.0341 0.0000 0.0010 0.0000 0.282976 0.000024 0.282980 0.000024 7.4 10.28 0.8 385 483 -0.97
    Z11-84.22 140 0.0354 0.0001 0.0010 0.0000 0.282966 0.000028 0.282970 0.000028 7.0 10.00 1.0 399 501 -0.97
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    碾子山北部早白垩世安山质角砾凝灰岩(Z11-84)中19颗锆石的初始176Hf/177Hf值为0.282863~ 0.282997,εHf(t)值介于+6.21~+10.91之间,其加权平均值为+8.96±0.71,单阶段模式年龄(TDM1)和二阶段模式年龄(TDM2)变化范围分别为359~553Ma和448~714Ma。

    由上可见,研究区早白垩世中性火山岩的锆石εHf(t)值均为正值,且具有年轻的二阶段模式年龄(TDM2),二阶段Hf模式年龄集中在新元古代和古生代。在t-εHf(t)图解(图 8)上[27],数据点全部落在球粒陨石演化线和亏损地幔演化线之间,同时落入兴蒙造山带东段范围内,说明早白垩世中性火山岩为地幔来源或来自新增生的年轻地壳物质,与中亚造山带内显生宙火成岩的Hf同位素组成相似[28-29]

    图  8  早白垩世火山岩t-εHf(t)图
    Figure  8.  t-εHf(t) diagrams for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks

    研究区早白垩世中性火山岩化学成分显示主要为安山岩、粗面岩等,主量元素总体呈现富钾钠、富铝、贫镁的特征,为准铝质-弱过铝质、高钾钙碱性岩石。研究表明,粗面质火山岩的成因主要包括玄武质岩浆的分异作用[30-32]、玄武质岩浆与流纹质岩浆的混合作用[33-34]和镁铁质地壳熔融[4, 35] 3种观点。研究区早白垩世中性火山岩中铁族元素Cr含量为3.21×10-6~30.20×10-6,远低于地幔橄榄岩源区部分熔融形成的原始玄武质岩浆(Cr=500×10-6~ 600×10-6),且在研究区缺乏同时期的基性岩,因此玄武质岩浆的分异作用很难解释本区大范围分布的中性火山岩。在La-La/Sm图解(图 9)中,早白垩世中性火山岩的La/Sm值与La呈正相关性,表明其为部分熔融形成。

    图  9  早白垩世中性火山岩La -La/Sm图解
    Figure  9.  La-La/Sm diagram for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks

    早白垩世中性火山岩富集大离子亲石元素(如Rb、K、LREE)和Ba、Sr元素,亏损高场强元素(如Ta、Nb、P、Ti);富集轻稀土元素(LREE)、亏损重稀土元素(HREE);Ce/Pb值主要介于2.87~4.10之间,平均值为3.36,与地壳平均值3.3相近[36];La/Nb值为2.85~4.24(平均值为3.52),明显高于原始地幔(0.94),接近陆壳的比值(2.2)。这些特征指示,早白垩世中性火山岩应该来源于下地壳岩石的部分熔融。研究区早白垩世安山质角砾凝灰岩(Z11-84)的锆石εHf(t)值均为正值(+6.21~+10.91),且具有年轻的二阶段模式年龄(TDM2=448~714Ma),二阶段Hf模式年龄集中在新元古代和古生代,与大兴安岭中部晚中生代安山岩的Sr-Nd同位素特征(具有低的Sr初始比值和正的εNd(t)值)一致[37],表明早白垩世中性火山岩的岩浆源区主要为地幔或新元古代和古生代期间从地幔新增生的地壳物质。Nb/Ta值集中在13.52~19.68(平均值为16.47),接近球粒陨石和原始地幔的平均值(17.5)[38-39],而高于地壳的Nb/Ta平均值(12~13)[40];Zr/Hf值集中在34.77~ 41.71(平均值为37.40),高于地壳的Zr/Hf平均值(33)[41],与地幔的平均值(37)接近[42],也反映了岩浆源区为从亏损地幔新增生的下地壳物质,所以保留了地幔的部分微量元素的特点。

    研究区早白垩世中性火山岩的SiO2含量为55.1%~69.1%,Al2O3为14.8%~18%,MgO为0.45%~ 3.74%,Y为15.4×10-6~31×10-6,Yb为1.62×10-6~ 2.83×10-6,Sr为388×10-6~1480×10-6,无负Eu异常,这些地球化学特征与埃达克岩接近[43-44]。在Yb-Sr/Yb图解(图 10[45]中,早白垩世中性火山岩部分样品也落入埃达克岩的区域内,结合其K2O的含量为1.66%~4.84%,平均值为3.26%,应为C型埃达克岩,而C型埃达克岩通常认为是玄武质岩浆底侵加厚的地壳底部引起下地壳部分熔融形成的[46]。早白垩世中性火山岩的Nb含量为6.34×10-6~17.20×10-6(平均值为8.68×10-6),Y含量为15.4×10-6~31×10-6(平均值为20.78×10-6),Zr/Y值为7.31~17.47(平均值为11.81),Rb/Sr值为0.04~0.24(平均值为0.13),Ba/Rb值主要集中在10.24~16.85(平均值为12.22),Ba/Sr值为0.80~2.63(平均值为1.60),这些微量元素特征均反映了研究区早白垩世中性火山岩与安第斯地区安山岩和大陆岛弧安山岩相似(表 5),可能与早先俯冲事件带来的流体影响有关[37]。综上所述,研究区早白垩世中性火山岩岩浆源区应为新元古代和古生代期间新增生的下地壳玄武质岩石的部分熔融,并可能受到早先俯冲事件带来的流体的影响。

    图  10  早白垩世中性火山岩Yb -Sr/Yb图解
    Figure  10.  Yb-Sr/Yb diagram for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks
    表  5  早白垩世中性火山岩微量元素特征与不同构造环境安山岩对比[37]
    Table  5.  Trace element characteristics of the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks and a comparison with andesites
    安山岩类 Nb Y Zr/Y Rb/Sr Ba/Rb Ba/Sr
    研究区中性火山岩平均值 8.68 20.78 11.81 0.13 12.22 1.60
    安第斯安山岩平均值 10.0 15.0 14.6 0.11 10.0 1.05
    大陆岛弧安山岩平均值 9.4 22.0 5.4 0.09 8.2 1.16
    大洋岛弧低钾安山岩平均值 0.8 25.0 2.2 0.04 18.5 0.61
    大洋岛弧其他安山岩平均值 5.0 20.0 4.7 0.08 13.0 0.73
      注:Nb和Y的单位为10-6
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    从侏罗纪开始,东北地区的构造格架与其前期历史相比发生了深刻的变化,由东西向构造转变为北东向和北北东向构造,进入环太平洋构造体系和蒙古-鄂霍茨克构造体系的演化阶段[47-48]。对于东北地区大面积晚中生代岩浆岩形成时的构造背景探讨也一直存在争议,主要观点有以下4种:①与地幔柱构造有关[49-51];②与蒙古鄂霍茨克洋的闭合和造山后垮塌有关[52-53];③与古太平洋板块的俯冲作用有关[7, 54];④与蒙古-鄂霍茨克洋闭合和古太平洋俯冲的共同作用有关[5, 55-56]

    研究发现,大兴安岭及其邻区并不存在环状火山岩带,同时中生代火山岩的形成时代范围较大,因此与喷发周期较短的地幔柱构造有关的作用模式很难解释中生代火山岩的时空分布问题[52, 57]。吉黑东部早—中侏罗世(173~190Ma)钙碱性火山岩组合的发现[58-59]和小兴安岭—张广才岭地区同时期双峰式火成岩组合的存在[55, 60-61],表明早侏罗世古太平洋板块向亚洲大陆斜向俯冲,吉黑东部早中侏罗世岩浆作用应该与本次俯冲事件有关。同时,对于吉黑东部火山岩的年代学研究显示,该区尚未发现164~140Ma的火山岩年龄,而145~130Ma的岩浆活动主要分布于松辽盆地以西的大兴安岭及满洲里地区[1, 4, 62-66],表明古太平洋板块的俯冲在中侏罗世晚期—早白垩世早期存在一个间歇期[47],暗示大兴安岭地区中侏罗世—早白垩世早期的岩浆作用与古太平洋板块的俯冲作用无关。早期由于蒙古-鄂霍茨克洋构造演化的研究程度较低,并且通常认为仅存在西伯利亚南缘的北向俯冲[67],而东北地区北缘则处于被动大陆边缘环境,因此很难将大兴安岭地区晚中生代的岩浆活动与蒙古-鄂霍茨克洋的演化联系到一起。近年来,随着蒙古-鄂霍茨克洋缝合带研究程度的提高,尤其是蒙古-鄂霍茨克洋存在向南俯冲的确定[68-70],越来越多的学者认为,大兴安岭地区晚中生代的岩浆活动应与蒙古-鄂霍茨克洋的闭合和造山后垮塌有关[53, 57]

    在(Y+Nb)-Rb构造环境判别图解(图 11)中[71],早白垩世中性火山岩落入后碰撞构造环境。早白垩世早期中性火山岩中部分样品具有C型埃达克岩的特点,表明研究区经历了陆壳加厚的过程。综上所述,大兴安岭中部柴河—蘑菇气地区早白垩世中性火山岩的形成与蒙古-鄂霍茨克洋闭合陆壳加厚之后的岩石圈伸展环境有关。

    图  11  早白垩世中性火山岩(Y+Nb)-Rb构造环境判别图
    VAG—火山弧花岗岩;ORG—洋中脊花岗岩;WPG—板内花岗岩;syn-COLG—同碰撞花岗岩;post-COLG—后碰撞花岗岩
    Figure  11.  (Y+Nb)-Rb discrimination diagram for the Early Cretaceous intermediate volcanic rocks

    通过对大兴安岭中部柴河—蘑菇气地区中性火山岩的岩相学、锆石U-Pb年代学、岩石地球化学和锆石原位Hf同位素研究,可以得出如下结论:大兴安岭中部柴河—蘑菇气地区早白垩世中性火山岩的形成年龄介于140~130Ma之间,岩浆源区应为新元古代和古生代期间新增生的下地壳玄武质岩石的部分熔融,并可能受到早先的俯冲事件带来的流体的影响,形成于蒙古-鄂霍茨克洋闭合陆壳加厚之后的岩石圈伸展环境。

    致谢: 中国地质调查局天津地质调查中心王惠初、辛后田、滕学建高级工程师等对本项目给予了大力支持;野外工作得到河北省区域地质调查院张计东、魏文通、胡醒民等高级工程师的指导;LA- ICP-MS锆石U-Pb同位素分析得到中国地质科学院大陆构造与动力学实验室吴才来研究员的帮助;评审专家对文章提出了诸多宝贵意见,在此一并表示衷心感谢。
  • 图  1   北山石板井地区地质简图(a据参考文献简化,b据参考文献[16])

    1—第四系;2—侏罗系;3—志留系;4—奥陶系;5—中新元古界;6—古元古界北山岩群;7—中生代花岗岩体;8—晚古生代花岗岩体;9—早古生代花岗岩体;10—蛇绿岩;11—寒武纪辉长岩体;12—中奥陶世英云闪长岩-石英闪长岩体;13—不整合界线;14—断层;15—石板井-小黄山构造带;16—牛圈子-洗肠井蛇绿混杂岩带;17—采样位置

    Figure  1.   Schematic geological map of the Shibanjing area, Beishan

    图  2   石板井地区英云闪长岩(a、c)、石英闪长岩(b、d)野外及薄片显微特征

    Pl—斜长石;Q—石英;Hb—角闪石;Bt—黑云母

    Figure  2.   Field and microscopic photos of tonalite, quartz diorite in the Shibanjing area

    图  3   石板井地区英云闪长岩、石英闪长岩TAS(a)[17]和SiO2-K2O图解(b)[18]

    Figure  3.   TAS(a) and SiO2-K2O(b) diagrams of tonalite, quartz diorite in Shibanjing area

    图  4   石板井地区英云闪长岩、石英闪长岩A/CNK-A/NK图解(底图据参考文献[19])

    图  5   石板井地区英云闪长岩、石英闪长岩球粒陨石标准化稀土元素配分图(a)和原始地幔标准化微量元素蛛网图(b()标准化值据参考文献[20])

    Figure  5.   Chondrite-normalized REE patterns (a) and primitive-mantle normalized spider diagram (b) of tonalite, quartz diorite in Shibanjing area

    图  6   石板井地区石英闪长岩(PM01TW1)锆石阴极发光(CL)图像及206Pb/238U年龄值

    Figure  6.   Representative zircon CL images and 206Pb/238U ages of quartz diorite(PM01TW1)in Shibanjing area

    图  7   石板井地区石英闪长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb谐和图

    Figure  7.   LA-ICP-MS U-Pb concordia diagram of zircon in the quartz diorite in the Shibanjing area

    图  8   石板井地区石英闪长岩、英云闪长岩K2O-Na2O图解

    Figure  8.   K2O-Na2O diagram of tonalite, quartz diorite in Shibanjing area

    图  9   石板井地区石英闪长岩、英云闪长岩(La/Yb)N-(Dy/Yb)N和(Dy/Yb)N-Nb/Ta图解(底图据参考文献[34])

    Figure  9.   (La/Yb)N-(Dy/Yb)N(a) and (Dy/Yb)N-Nb/Ta(b) diagram of tonalite, quartz diorite in Shibanjing area

    图  10   石板井地区石英闪长岩、英云闪长岩微量元素构造环境判别图(底图据参考文献[44])

    Figure  10.   Trace element discriminating diagram of tonalite, quartz diorite in Shibanjing area

    表  1   石板井地区英云闪长岩、石英闪长岩主量、微量和稀土元素含量及标准矿物、锆石饱和温度计算结果

    Table  1   Analytical results of major, trace elements and REE concentrations and normative mineral, zircon saturation temperatures of the tonalite, quartz diorite in Shibanjing area

    样品编号 SBJ1 SBJ2 SBJ3 SBJ4 SBJ5 SBJ6 SBJ7 SBJ8
    岩性 英云闪长岩 英云闪长岩 英云闪长岩 石英闪长岩 石英闪长岩 石英闪长岩 石英闪长岩 石英闪长岩
    SiO2 64.87 67.38 64.24 59.76 62.05 57.90 61.82 58.54
    TiO2 0.43 0.37 0.64 0.79 0.64 0.91 0.72 0.85
    Al2O3 15.95 17.21 15.71 16.88 17.17 17.34 17.47 17.65
    Fe2O3 1.65 0.74 2.77 3.06 2.20 2.67 2.04 2.36
    FeO 2.01 1.46 2.66 3.34 2.69 4.27 3.01 4.11
    MnO 0.087 0.038 0.056 0.14 0.069 0.11 0.080 0.10
    MgO 1.92 1.04 1.87 2.90 1.83 3.43 2.06 2.89
    CaO 5.04 3.52 4.91 6.52 4.84 7.29 5.54 6.50
    Na2O 4.27 5.21 3.74 3.74 3.57 3.27 3.29 2.63
    K2O 1.95 1.35 1.54 1.06 2.79 1.19 2.05 2.51
    P2O5 0.12 0.171 0.234 0.18 0.28 0.22 0.308 0.23
    烧失量 1.53 1.34 1.36 1.48 1.52 1.24 1.24 1.44
    总量 99.83 99.83 99.73 99.85 99.65 99.85 99.63 99.81
    A/CNK 0.87 1.05 0.94 0.88 0.97 0.87 0.99 0.94
    ALK 6.22 6.56 5.27 4.80 6.36 4.46 5.34 5.15
    K2O/Na2O 0.46 0.26 0.41 0.28 0.78 0.36 0.62 0.95
    Or 11.71 8.09 9.24 6.40 16.81 7.11 12.29 15.10
    Ab 36.80 44.73 32.16 32.17 30.77 28.08 28.33 22.64
    An 18.91 16.59 21.95 26.61 22.61 29.56 25.90 29.40
    C 0.00 1.21 0.00 0.00 0.16 0.00 0.51 0.00
    Rb 40.4 124 61.1 29.9 84.5 15.3 77.4 87.0
    Ba 492 1714 1205 336 1532 367 2190 783
    Th 6.36 6.22 4.74 5.96 4.92 4.16 1.76 9.60
    U 1.63 1.38 1.96 1.66 0.85 1.22 0.97 1.19
    Ta 0.96 0.52 0.56 0.70 0.52 1.00 0.45 0.61
    Nb 10.4 7.59 10.6 9.10 8.59 5.28 9.90 10.3
    Sr 462 538 897 415 733 542 829 431
    Zr 136 109 156 173 184 126 177 246
    Hf 5.70 3.80 4.89 8.32 8.53 5.48 8.52 6.70
    V 53.5 39.2 96.2 113 74.5 150 104 113
    Ni 12.4 2.10 10.8 6.89 5.81 11.1 6.91 10. 9
    Cr 29.2 6.89 15.6 13.4 13.0 20.1 20.0 28.5
    Ga 15.7 15.7 20.6 16.5 18.6 19.2 20.9 22.5
    Cs 1.96 3.75 2.95 1.62 3.60 1.44 3.97 4.13
    Pb 7.08 18.9 11.1 7.30 8.74 10.5 12.3 5.33
    Y 9.76 9.93 13.3 19.2 13.7 18.5 15.4 22.5
    La 14.3 16.5 21.2 17.9 32.2 17.1 21.7 47.0
    Ce 27.9 39.4 43.9 36.1 67.2 43.5 52.7 93.1
    Pr 3.54 4.78 5.29 4.87 8.59 5.13 6.72 10.9
    Nd 12. 5 17.4 21.2 19.2 31.0 20.6 28.2 39.6
    Sm 2.22 2.91 4.02 3.75 4.91 4.15 4.86 6.80
    Eu 0.69 0.81 1.33 1.18 1.32 1.25 1.60 1.58
    Gd 1.97 2.34 3.03 3.25 4.33 3.46 3.67 6.42
    Tb 0.32 0.38 0.53 0.56 0.61 0.62 0.61 0.92
    Dy 1.80 1.89 2.66 3.53 2.87 3.45 2.84 4.55
    Ho 0.36 0.34 0.46 0.72 0.50 0.67 0.51 0.82
    Er 1.04 0.96 1.37 2.07 1.46 1.81 1.45 2.25
    Tm 0.15 0.14 0.20 0.31 0.18 0.32 0.22 0.33
    Yb 1.06 0.90 1.18 2.17 1.18 1.85 1.36 1.94
    Lu 0.18 0.17 0.18 0.33 0.20 0.25 0.18 0.28
    ∑REE 68.05 88.91 106.55 95.85 156.52 104.14 126.62 216.52
    LREE/ HREE 8.91 11.51 10.09 6.41 12.82 7.38 10.68 11.37
    δEu 0.99 0.92 1.12 1.01 0.85 0.98 1.11 0.72
    (La/Yb)N 9.71 13.16 12.89 5.92 19.60 6.64 11.45 17.43
    (La/Sm)N 4.17 3.66 3.40 3.08 4.23 2.66 2.88 4.46
    (Gd/Yb)N 1.54 2.15 2.12 1.24 3.04 1.55 2.23 2.74
    Zr/Nb 0.55 0.97 0.46 0.91 0.99 1.04 0.86 0.65
    Nb/Ta 10.86 13.15 18.86 13.01 16.64 5.27 21.90 16.80
    Zr/Hf 23.79 32.36 31.95 20.85 21.55 22.92 20.77 36.77
    Rb/Sr 0.09 0.05 0.07 0.07 0.12 0.03 0.09 0.20
    Rb/Ba 0.08 0.06 0.05 0.09 0.06 0.04 0.04 0.11
    Sr/Y 47.32 51.11 67.41 21.58 53.41 29.29 53.73 19.16
    TZr/℃ 739 792 760 751 773 719 772 786
    注:A/CNK=Al2O3/(Na2O+CaO+K2O); δEu= EuN/((SmN+GdN)/2);TZr为据Watson等[16]方法计算的锆石饱和温度;主量元素含量和标准矿物单位为%,微量和稀土元素为10-6
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    表  2   石板井地区石英闪长岩(PM01TW1)LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析结果

    Table  2   LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb data for the quartz diorite(PM01TW1)in Shibanjing area

    测点 元素含量/10-6 Th/U 同位素比值 同位素年龄/Ma
    Pb U Th 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb
    01 28 364 166 0.46 0.0751 0.0008 0.5851 0.0091 0.0565 0.0008 467.1 4.9 467.7 7.3 471.0 31
    02 33 439 217 0.50 0.0741 0.0008 0.5843 0.0087 0.0572 0.0008 460.9 4.8 467.2 6.9 498.1 29
    03 30 391 203 0.52 0.0741 0.0008 0.5855 0.0133 0.0573 0.0011 460.6 4.9 468.0 11 504.3 43
    04 27 353 161 0.46 0.0751 0.0008 0.5837 0.0098 0.0563 0.0008 467.1 5.2 466.8 7.8 465.6 33
    05 18 240 116 0.48 0.0745 0.0008 0.5802 0.0109 0.0565 0.0009 463.3 5.2 464.6 8.7 470.7 37
    06 29 378 154 0.41 0.0752 0.0008 0.5811 0.0093 0.0560 0.0008 467.5 5.1 465.2 7.4 453.9 32
    07 17 218 97 0.44 0.0744 0.0008 0.5834 0.0110 0.0568 0.0010 462.8 5.0 466.6 8.8 485.7 38
    08 22 286 138 0.48 0.0747 0.0009 0.5778 0.0116 0.0561 0.0010 464.1 5.5 463.0 9.3 457.5 39
    09 15 192 87 0.45 0.0743 0.0008 0.5848 0.0114 0.0571 0.0010 462.0 4.8 467.5 9.1 494.7 40
    10 18 240 86 0.36 0.0753 0.0008 0.5807 0.0103 0.0559 0.0009 468.0 5.0 464.9 8.3 449.7 36
    11 22 291 110 0.38 0.0750 0.0009 0.5821 0.0113 0.0563 0.0009 466.0 5.3 465.8 9.0 465.1 36
    12 23 295 133 0.45 0.0749 0.0009 0.5809 0.0096 0.0562 0.0008 465.9 5.3 465.0 7.7 460.8 32
    13 31 410 180 0.44 0.0742 0.0008 0.5845 0.0089 0.0572 0.0008 461.1 4.9 467.3 7.2 498.0 30
    14 28 370 136 0.37 0.0742 0.0008 0.5787 0.0090 0.0565 0.0008 461.6 4.8 463.6 7.2 473.7 31
    15 28 364 158 0.43 0.0750 0.0008 0.5818 0.0094 0.0562 0.0008 466.4 5.3 465.6 7.5 461.8 31
    16 48 617 334 0.54 0.0743 0.0008 0.5865 0.0084 0.0572 0.0007 462.2 5.1 468.6 6.7 500.3 27
    17 20 269 94 0.35 0.0744 0.0008 0.5837 0.0095 0.0569 0.0008 462.5 5.1 466.9 7.6 488.2 32
    18 23 296 115 0.39 0.0752 0.0009 0.5786 0.0100 0.0558 0.0008 467.2 5.5 463.6 8.1 445.3 33
    19 19 255 90 0.35 0.0746 0.0008 0.5892 0.0110 0.0573 0.0010 463.8 5.1 470.4 8.7 502.8 37
    20 30 384 179 0.47 0.0749 0.0011 0.5835 0.0111 0.0565 0.0009 465.8 6.6 466.7 8.8 471.2 34
    21 18 244 80 0.33 0.0754 0.0010 0.5849 0.0156 0.0563 0.0013 468.4 6.2 467.6 13 463.5 50
    22 18 244 72 0.30 0.0750 0.0008 0.5840 0.0172 0.0564 0.0016 466.4 4.8 467.0 14 470.1 63
    23 21 276 99 0.36 0.0741 0.0010 0.5816 0.0132 0.0569 0.0013 461.1 6.2 465.5 11 487.4 50
    24 26 350 102 0.29 0.0751 0.0009 0.5881 0.0138 0.0568 0.0012 466.6 5.3 469.6 11 484.4 47
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  • 左国朝, 何国琦.北山板块构造及成矿规律[M].北京:北京大学出版社, 1990:1-226.
    刘雪亚, 王荃.中国西部北山造山带的大地构造及其演化[J].地学研究, 1995, 28(1):37-48. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE200601002.htm
    李锦轶, 张进, 杨天南, 等.北亚造山区南部及其毗邻地区地壳构造分区与构造演化[J].吉林大学学报(地球科学版), 2009, 39(4):584-605. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CCDZ200904002.htm

    Xiao W J, Mao Q G, Windley B F, et al. Paleozoic multiple accre-tionary and collisional processes of the Beishan orogenic collage[J]. American Journal of Science, 2010, 310(10):1553-1594. https://www.researchgate.net/profile/Wenjiao_Xiao/publication/232176537_Paleozoic_multiple_accretionary_and_collisional_processes_of_the_Beishan_orogenic_collage/links/0fcfd50783904bc15f000000.pdf?origin=publication_list

    杨合群, 赵国斌, 李英, 等.新疆-甘肃-内蒙古衔接区古生代构造背景与成矿的关系[J].地质通报, 2012, 31(2/3):413-421. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2012020326&flag=1
    李舢, 王涛, 童英, 等.北山柳园地区双峰山早泥盆世A型花岗岩的确定及其构造演化意义[J].岩石矿物学杂志, 2009, 28(5):407-422. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=yskwxzz200905001
    杨合群, 李英, 杨建国, 等.北山造山带的基本成矿特征[J].西北地质, 2006, 39(2):78-95. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY199904005.htm
    戴霜, 方晓敏, 张翔, 等.北山中部地区闪长岩-花岗岩类成因及构造背景[J].兰州大学学报(自然科学版), 2003, 39(1):86-92. https://www.researchgate.net/publication/258342710_neimenggusiziwangqidamiaohuagangyantidechengyinyugouzaoyiyi
    江思宏, 聂凤军.北山地区花岗岩类成因的Nd同位素制约[J].地质学报, 2006, 80(6):826-842. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YSKW201501003.htm
    聂凤军, 胡朋, 江思宏, 等.北山北部古生代两类花岗岩及有关矿床的钕同位素特征[J].矿床地质, 2006, 25:139-142. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KCDZ2006S1040.htm
    赵泽辉, 郭召杰, 王毅.甘肃北山柳园地区花岗岩类的年代学、地球化学特征及构造意义[J].岩石学报, 2007, 23(8):1847-1860. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=kwysdqhxtb2008z1062
    毛启贵, 肖文交, 韩春明, 等.北山柳园地区中志留世埃达克质花岗岩类及其地质意义[J].岩石学报, 2010, 26(2):584-596. http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/342016?mode=full&submit_simple=Show+full+item+record
    郑荣国, 吴泰然, 张文, 等.甘肃北山中带早泥盆世的构造-岩浆作用:来自公婆泉花岗岩体年代学和地球化学证据[J].北京大学学报(自然科学版), 2012, 48(4):603-616. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DZXE201402002.htm
    贺振宇, 宗克清, 姜洪颖, 等.北山造山带南部早古生代构造演化:来自花岗岩的约束[J].岩石学报, 2014, 30(8):2324-2338. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDJ199500001007.htm
    赵志雄, 贾元琴, 许海, 等.北山交叉沟石英闪长岩锆石LA-ICPMS U-Pb年龄及构造意义[J].地质学报, 2015, 89(7):1210-1218. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dizhixb201507005

    Watson E B, Harrison, T M. Zircon saturation revisited Tempera-ture and composition effect in a variety of crustal magmas types[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1983, 64:295-304. doi: 10.1016/0012-821X(83)90211-X

    Middlemost E A K. Naming materials in the magma/igneous rock system[J]. Earth Science Research, 1994, 37:215-224.

    Maniar P D, Piccoli P M. Tectonic discrimination of granitoids[J]. Geological Society of American Bulletin, 1989, 101:635-643. doi: 10.1130/0016-7606(1989)101<0635:TDOG>2.3.CO;2

    Thompson R T. British Tertiary volcanic province[J]. Scottish Jour-nal of Geology, 1982, 18:49-107. doi: 10.1144/sjg18010049

    Sun S S, Mc Donough W F. Chemical and isotopic system atics of oceanic basalts:implications for mantle compositi on and pro-cesses[M]. London:Geological Society Special Publication, 1989, 42:313-345.

    Liu Y S, Gao S, Hu Z C, et al. Continental and oceanic crust recy-cling-induced melt-peridotite interactions in the Trans North Chi-na Orogen:U-Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons from mantle xenoliths[J]. Journal of Petrology, 2009, 51:537-571.

    Ludwig K R. Isoplot/EX version 2. 49. A Geochronological Tool-kit for Microsoft Excel[M]. Berkeley: Berkeley Geochronology Center Special Publication No. 1a, 2003. 1-56.

    吴福元, 李献华, 杨进辉, 等.花岗岩成因研究的若干问题[J].岩石学报, 2007, 23(6):1217-1238. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HBDK199001002.htm

    Chappell B W, White A J R. I-and S-type granites in the Lach-lan Fold Belt[J]. Transactions of the Royal Society of Edinburgh:Earth-Sciences, 1992, 83(1/2):1-26. http://jz.docin.com/p-704721225.html

    Ghani A A, Searle M, Robb L, et al. Transitional I-and S-type characteristic in the Main Range Granite, Peninsular Malaysia[J]. Journal of Asian E arth Sciences, 2013, 76:225-240. doi: 10.1016/j.jseaes.2013.05.013

    Bromiley G D, Redfern S A T. The role of TiO2 phases during melt-ing of subduction-modified crust:lmplications for deep mantle melt-ing[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2008, 267(1/2):301-308. https://www.researchgate.net/publication/253820076_Can_microplate_rotation_drive_subduction_inversion

    Barth M G, Mc Donough W F, Rudnick R L. Tracking the bud-get of Nb and Ta in the continental crust[J]. Chemical Geology, 2000, 165(3/4):197-213. https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/tracking-the-budget-of-nb-and-ta-in-the-continental-crust-kl5SXL4UD0

    Rudnick R L, Barth M, Horn I. Rutile-bearing refractory eclog-ites:Missing link between continents and depleted mantle[J]. Sci-ence, 2000, 287(5451):278-281. doi: 10.1126/science.287.5451.278

    Rudnick R, Gao S. Composition of the continental crust[C]//Rudnick R. The crust, treatise on geochemistry. Amsterdam: Else-vier, 2003, 3: 1-64.

    Mc Donough W F. Compositional model for earth' core[C]//Carlson R W. The mantle and core, treatise on Geochemistry. Am-sterdam: Elsevier, 2003, 2: 547-568.

    Didier J, Barbarin B. The different types of enclaves in granitesNomenclature[M]. Enclaves and Uranite Petrology. Elservier: Am-sterdam, 1991: 19-23.

    张旗, 王焰, 李承东, 等.花岗岩的Sr-Yb分类及其地质意义[J].岩石学报, 2006, 22(9):2249-2269. http://www.ysxb.ac.cn/ysxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200609238

    Defant M J, Drummond M S. Derivation of some modern arc mag-mas by melting of young subduction lithosphere[J]. Nature, 1990, 347:662-665. doi: 10.1038/347662a0

    He YS, Li SG, Hoefs J, et al. Post-collisional granitoids from the Dabie orogen:New evidence for partial melting of a thickened con-tinental crust[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2011, 75(13):3815-3838. doi: 10.1016/j.gca.2011.04.011

    李承东, 张旗, 苗来成, 等.冀北中生代高Sr低Y和低Sr低Y型花岗岩:地球化学、成因及其与成矿作用的关系[J].岩石学报, 2004, 20(2):269-284. http://www.oalib.com/paper/1472221

    Xiong X L. Trace element evidence for growtli of early continental crust by melting of rutile-bearing hydrous eclogite[J]. Geology, 2006, 34(11):945-948. doi: 10.1130/G22711A.1

    Watson E B, Harrison T M. Zircon saturation revisited:Tempera-ture and composition effects in a variety of crustal magma types[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1983, 64(2):295-304. doi: 10.1016/0012-821X(83)90211-X

    Chappell B W, Btyant C J, Wyborn D, et al. High-and low-tem-perature granites[J]. Resource Geology, 1998, 48:225-236. doi: 10.1111/rge.1998.48.issue-4

    Miller C F, Mc Dowell S M, Mopes R W. Hot and cold granites? lmplications of zircon saturation temperatures and preservation of inheritance[J]. Geology, 2003, 31:529-532. doi: 10.1130/0091-7613(2003)031<0529:HACGIO>2.0.CO;2

    Barbarin B. A review of the relationships between granitoid types their origins and their geodynamic environments[J]. Lithos, 1999, 46:605-626. doi: 10.1016/S0024-4937(98)00085-1

    Wyllie P J, Ryabchikov I D. Volatile components, magmas and crit-ical fluids in upwelling mantle[J]. Journal of Petrology, 2000, 41(7):1195-1206. doi: 10.1093/petrology/41.7.1195

    Condie K C. Geochemistry and tectonic setting of early proterozo-ic supercrustal rocks in the southwestern United States[J]. Journal of Geology, 1986, 94:845-864. doi: 10.1086/629091

    Pearce J A, Harris N B W, Tindle A G. Trace element discrimina-tion diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks[J]. Journal of Petrology, 1984, 25:956-983. doi: 10.1093/petrology/25.4.956

    何世平, 周会武, 任秉琛, 等.甘肃内蒙古北山地区古生代地壳演化[J].西北地质, 2005, 38(3):6-15. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GSDZ200301000.htm
    陈超, 刘增校, 潘志龙, 等. 1: 5万石板井等四幅区域地质矿产调查图. 2016.
    潘志龙, 陈超, 刘增校, 等. 1: 5万基东等四幅区域地质矿产调查图. 2015.
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-02-19
  • 修回日期:  2017-04-09
  • 网络出版日期:  2023-08-15
  • 刊出日期:  2018-05-31

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