• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

三水盆地中渐新世火山记录的新建与南海扩张

袁晓博, 方念乔

袁晓博, 方念乔. 2019: 三水盆地中渐新世火山记录的新建与南海扩张. 地质通报, 38(4): 689-695.
引用本文: 袁晓博, 方念乔. 2019: 三水盆地中渐新世火山记录的新建与南海扩张. 地质通报, 38(4): 689-695.
YUAN Xiaobo, FANG Nianqiao. 2019: The new volcanics record in Sanshui Basin and its relationship with the spreading of the South China Sea. Geological Bulletin of China, 38(4): 689-695.
Citation: YUAN Xiaobo, FANG Nianqiao. 2019: The new volcanics record in Sanshui Basin and its relationship with the spreading of the South China Sea. Geological Bulletin of China, 38(4): 689-695.

三水盆地中渐新世火山记录的新建与南海扩张

基金项目: 

国家自然科学基金项目《三水盆地及周边地区古近纪火山-沉积组合与南海早期演化》 41572207

详细信息
    作者简介:

    袁晓博(1987-), 男, 在读博士生, 从事海洋地质、大地构造方面的研究。E-mail:xiaoboyuan@cugb.edu.cn

  • 中图分类号: P534.61+4

The new volcanics record in Sanshui Basin and its relationship with the spreading of the South China Sea

  • 摘要:

    三水盆地是南海北部邻区陆域唯一具有新生代火山活动记录的盆地,最晚一期火山喷发时间是38Ma,也是南海北部陆域已知的在南海扩张之前最晚的火山喷发年代。应用K-Ar同位素年代测定方法,首次发现三水盆地存在29.27±1.52Ma的玄武岩和28.25±1.14Ma的流纹岩,构造判别图解指示其产出环境是板内拉张,与盆地之前火山类型一致,为双峰式火山岩,玄武岩具有与洋岛玄武岩相似的地球化学特征,流纹岩具有与A型花岗岩相似的地球化学特征,且玄武岩与流纹岩均与其他地区地幔柱成因火山岩具有相似的地球化学特征。这一代表板内破裂的双峰式火山记录将南海北部陆缘的火山喷发活动从早先已知的古新世-中始新世延续至渐新世中期,众所周知,南海的开裂起始时间约在32Ma,对于南海扩张期间周边陆域是否存在相关联的火山活动及建立南海早期开裂模式具有重要意义。

    Abstract:

    Sanshui Basin is the only basin that has Cenozoic volcanic records in the northern adjacent land area of the South China Sea, and the age of the last volcanic eruption in this basin is 38Ma. This age is also the last eruption age before the South China Sea spreading in its northern land. Based on the K-Ar isotope dating method, the basalts (29.27±1.52Ma) and rhyolite (28.25±1.14Ma) were first found in Sanshui Basin. This bimodal volcanic rock that represents intraplate rifting tectonic setting postponed the volcanic records from Palaeocene-Middle Eocene to Mid-Oligocene. As we all know, the initial age of the South China Sea spreading is about 32Ma. So, it has great significance to answer if there is the relationship between the South China Sea spreading and its surrounding land volcanic activity. Meanwhile, the findings have important significance for establishing early spreading evolution model of the South China Sea.

  • 三水盆地是南海北部陆缘唯一具有大规模新生代火山喷发记录的沉积盆地。盆地新生代火山喷发组合以粗面岩、玄武岩和流纹岩为代表,总体体现板内的大陆裂谷环境[1-10]。根据前人研究,三水盆地存在13期火山喷发[1-2, 5-6, 8, 11],其中大多数集中于古新世和始新世。时代最新的玄武岩年龄为38Ma[12],这也是南海北部大陆边缘地区迄今获得的南海扩张之前最晚的火山喷发年龄。本文报道的西樵山独岗流纹岩和石头村玄武岩样品是新近采得,应用K-Ar法经过严格的测试和检验,分别测得28.25Ma和29.27Ma的同位素地质年龄。这一新的结果将三水盆地的火山喷发序列推迟至渐新世中期,也改变了长期以来关于南海扩张期间(32~ 16Ma)无陆上火山喷发活动的传统认识,对于区域构造环境的解读和南海扩张过程的研究具有重要意义。

    三水盆地位于广东省南部,是中国华南大陆最贴近南海的内陆盆地。盆地主要断裂带是吴川-四会断裂带、西江断裂带和三水-西樵山断裂带,新生代地层自下而上有莘庄村组、㘵心组、宝月组和华涌组。

    三水盆地是南海北部唯一存在早新生代大规模火山喷发的陆缘盆地,前人总结的13期火山喷发活动中绝大部分(10~11期)发生在古新世—中始新世(60.5~38Ma),喷发岩的主要种类为玄武岩、粗面岩和流纹岩,地表出露地点主要有紫洞、王借岗、走马营、西樵山、狮岭、黎边山等地,基性岩与中酸性岩呈近南北向双列线性展布。本文分析样品是采自石头村的玄武岩和独岗的流纹岩(图 1)。

    图  1  三水盆地火山岩样品位置分布(底图据参考文献[13-14];资料据参考文献[11-12, 15-16])
    Figure  1.  The simplified geological map and the distribution of samples in Sanshui Basin

    西樵山是三水盆地出露面积最大的火山喷发点,各类熔岩、集块岩、熔结凝灰岩、凝灰岩发育齐全。根据以往报道,该地粗面岩数量巨大,年龄一般为45Ma,是盆地火山活动最强烈的第10期喷发的主要代表。独岗贴近西樵山,可能是西樵山火山体系的一部分,也可能属于后期的独立喷发。独岗岩体呈灰黄色,柱状节理非常发育,化学分析结果表明其为典型的流纹岩。石头村位于三水盆地东北部,是盆地内玄武岩出露的主要地区之一,但随着当地经济建设的发展,露头已被挖掘殆尽,本文的分析样品来自某工程施工现场。

    测试玄武岩选用剔除斑晶的基质,流纹岩选用透长石单矿物,测试在北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室完成,K含量测量采用锂内标钠缓冲火焰光度计法,火焰光度计型号为6400,所用标样为房山花岗闪长岩体黑云母(编号ZBH-25)和腾冲芒棒玄武岩(编号TC-18)。Ar含量测量采用VSS-RGA-10质谱计,稀释法静态测量,标样为房山花岗闪长岩体黑云母(编号ZBH-25)。计算过程中的标准值据桑海清等[17]。计算所用衰变常数λ= 5.543×10-10/a,40K/∑K=1.167×10-4

    玄武岩测试年龄为29.27±1.52Ma,流纹岩测试结果为28.25±1.14Ma,均属渐新世,具体测试结果见表 1。测试过程中所选标样房山花岗闪长岩体黑云母(编号ZBH-25)K含量标准值为7.60%,实测值7.04%,腾冲芒棒玄武岩(编号TC-18)K含量标准值1.04%,实测值1.01%。Ar含量测量标样ZBH-25标准值为132.9±1.3Ma,实测值为132.47Ma。测试方法合理,数据可靠,笔者认为测试年龄可为后续科学研究提供可靠的年代学依据。

    表  1  三水盆地火山岩K-Ar测年数据结果
    Table  1.  The K-Ar isotopic dating results of the volcanic rocks in Sanshui Basin
    岩性 玄武岩 流纹岩
    K含量/% 1.70±2.56 4.92±2.92
    称样量/g 0.0211 0.0101
    40Ar*/(mol·g-1) 8.70E-11 2.43E-10
    40Ar*% 48.8661 54.64888
    38Ar/mol 7.12E-12 7.15E-12
    40/38Ar 0.527478±2.51E-05 0.628125±0.000384
    36/38Ar 0.000932±2.01E-05 0.000984±7.39E-06
    40Ar*/40K 0.001715±8.97E-05 0.001654±6.71E-05
    年龄值/Ma 29.27±1.52 28.25±1.14
    注:40Ar*代表放射性成因40Ar
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    石头村玄武岩呈黑色,少见气孔,具斑状结构(图 2-a),斑晶为斜长石(15%)、橄榄石(10%)和辉石(5%)。基质为拉斑玄武结构,包含斜长石微晶(20%)和火山玻璃(30%),橄榄石形状不规则,晶体较大,有不规则裂纹且个别橄榄石有蛇纹石化现象(图 2-b)。辉石形状较规则,呈八边形,有裂纹,发育较弱的环带,且裂纹穿过环带(图 2-c)。斜长石形状规则,发育大量环带,且环带清晰、完整,无裂纹、无蚀变现象。

    图  2  三水盆地石头村玄武岩手标本(a)及显微照片(b、c)(b、c左为单偏光,右为正交光)
    b—橄榄石及蛇纹石化;c—辉石环带;Ol—橄榄石;Aug—辉石;Cl—斜长石;Srp—蛇纹石
    Figure  2.  Hand specimen(a) and photomicrographs(b, c) of Shitoucun basalt in Sanshui Basin

    流纹岩呈灰色,少见气孔,斑状结构,块状构造(图 3-a),矿物组成为长石、石英、黑云母。斑晶主要为碱性长石(10%),偶见长石斑晶中包裹小颗粒长石(图 3-b),碱性长石斑晶呈自形-半自形,有不规则裂纹,大小为1~1.5mm,基质为微晶结构,碱性长石微晶半定向排列,其间充填有玻璃质成分。副矿物为菱铁矿(1%~2%)(图 3-c)。以上岩石矿物特征与前人研究的时代较老的同类岩石一致[5, 11, 18]

    图  3  三水盆地独岗流纹岩手标本(a)及显微照片(b、c左为单偏光,右为正交光)
    b—长石;c—菱铁矿及辉石;Aug—辉石;Afs—碱性长石;Mgs—菱铁矿
    Figure  3.  Hand specimen(a) and photomicrographs(b, c) of Dugang rhyolite in Sanshui Basin

    石头村玄武岩和独岗流纹岩元素地球化学分析数据见表 2。石头村玄武岩(图 4)SiO2含量为47.57%,TiO2含量为2.78%(大于2%),K2O+Na2O含量为4.54%,且Na2O>K2O。该类岩石富集Nb、Ta、Zr、Hf等不相容元素,稀土元素总量为133.74×10-6,轻稀土元素富集,重稀土元素亏损,La/Yb值为12.12,Ce/Yb值为25.1。在微量元素蛛网图上具有与OIB(洋岛玄武岩)相似的地球化学特征(图 5- a)。La/Nb值为0.45,Nb/Zr值为0.28,Th/Nb值为0.05,与地幔热柱玄武岩特征相似[19-20]。构造环境投图判别为板内玄武岩(图 6-a)。以上特征均与盆地时代较老的玄武岩一致(图 5-a),指示伸展拉张的陆内裂谷环境。

    表  2  三水盆地火山岩地球化学数据分析结果
    Table  2.  The major, trace and rare earth elements analysis data of the volcanic rocks in Sanshui Basin
    地名 石头村 独岗
    样品编号 14SS004 14SS013
    岩性 玄武岩 流纹岩
    SiO2 47.57 70.43
    TiO2 2.78 0.24
    Al2O3 17.34 14.24
    Fe2O3 12.07 3.28
    MnO 0.15 0.09
    MgO 5.06 0.18
    CaO 9.67 0.17
    Na20 2.82 5.47
    K20 1.7 4.99
    P2O5 0.49 0.01
    总计 99.65 99.1
    Be 1.25 7.74
    Sc 24.3 1.42
    V 240 1.4
    Cr 67.3 1.68
    Co 42 9.06
    Ni 40.7 1.07
    Cu 45.6 7.08
    Zn 100 211
    Ga 22.6 44.3
    Rb 32.4 325
    Sr 768 8.22
    Y 24.2 159
    Zr 187 1504
    Nb 53.1 460
    Cs 0.32 2.54
    Ba 318 19
    La 24 175
    Ce 49.7 324
    Pr 6.48 36.8
    Nd 27.4 125
    Sm 6.19 24.1
    Eu 2.16 0.21
    Gd 5.96 23.3
    Tb 0.92 4.21
    Dy 5.01 26
    Ho 0.91 5.43
    Er 2.4 16.2
    Tm 0.34 2.64
    Yb 1.98 16.4
    Lu 0.29 2.46
    Hf 4.56 37.4
    Ta 3.13 26.5
    Pb 2.57 37.6
    Th 2.55 58
    U 0.73 14.7
    注:主量元素含量单位为%,微量和稀土元素为10-6
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    图  4  火山岩岩性判别图
    (底图据参考文献[21];盆地火山岩据参考文献[6-7, 12, 15-16])
    Figure  4.  SiO2 versus K2O+Na2O diagram for volcanic rocks
    图  5  三水盆地玄武岩(a)和流纹岩(b)微量元素蛛网图[22]
    (a对比数据据参考文献[6, 12, 15-16, 22];b对比数据据参考文献[5-7, 12, 15-16, 23-24])
    Figure  5.  Trace elements spidergram for basalts (a) and rhyolites (b) in Sanshui Basin
    图  6  玄武岩(a)和流纹岩(b)构造环境判别图
    (a底图据参考文献[25];数据据参考文献[6-7, 12, 15-16])和流纹岩构造环境判别图;b底图据参考文献[26];A型花岗岩数据据参考文献[27-28];其他对比数据据参考文献[5-7, 12, 15-16, 18])
    A—岛弧拉斑玄武岩;B—MORB、岛弧拉斑玄武岩、钙碱玄武岩;C—钙碱性玄武岩;D—板内玄武岩;ORG—洋脊花岗岩;WPG—板内花岗岩;VAG—火山弧花岗岩;syn-COLG—同碰撞花岗岩
    Figure  6.  The discrimination of tectonic setting of basalts (a) and rhyolites (b)

    独岗流纹岩(图 4)SiO2含量为70.43%,Na2O为5.47%,K2O为4.99%,Al2O3为14.24%,属高钾钙碱性;富集Nb、Ta、Zr、Hf、Th等不相容元素,亏损Ba、Sr、P、Ti、Eu等;稀土元素总量为781.75×10-6,轻稀土元素总量为708.41×10-6,La/Yb值为10.67,Ce/ Yb值为19.76,具有负Eu异常,构造环境判别图显示其产出于板内环境(图 6-b)。与A型花岗岩特征相似,在微量元素蛛网图上与红海Afar地幔柱流纹岩具有一致的分布曲线(图 5-b)。以上特征与盆地时代较老的流纹岩一致,属于板内拉张的陆内裂谷环境。

    综上所述,石头村玄武岩和独岗流纹岩与三水盆地新生代基性岩和酸性岩的基本特征一致,均产自板内构造环境,表明它们与前人总结的研究区古、始新世双峰式火山喷发模式一脉相承[5-7, 15],仍属于陆内裂谷体系[1-6]

    三水盆地古新世—始新世发生大规模的火山喷发活动,有“三水热点”之称[5-8]。这种多期次、多旋回的激烈火山活动在华南地区同时期构造盆地中“一枝独秀”,没有类似的地域可供比拟。盆地基性和中酸性喷出岩分别与OIB和Afar地区同类型火山岩具有相似的地球化学特征,可能受控于地幔柱上涌[5-6],代表大陆裂谷[1-6],是大陆边缘发生破裂的产物。结合南海演化过程及北部陆域的区域地质特征,推测盆地火山活动的性质和时间(38~ 60Ma),大体相当于Afar于红海开裂,属于威尔逊旋回中洋盆扩张前的陆内裂谷阶段。

    大西洋、红海的演化路径是体现威尔逊旋回的典型范例,即它们在发生扩张的同时,邻近陆域伴有长期的裂谷型火山喷发活动。北大西洋扩张始于早侏罗世末期,北美大陆边缘保存有至新生代早期的火山记录,红海扩张发生在渐新世初,其阿拉伯一侧的火山喷发活动至今未绝。南海被认为是大西洋式张裂形成的海盆[29-32],但是根据以往资料,在南海扩张期间其周缘陆地鲜有岩浆活动记录,即使如三水盆地这类新生代早期具有陆内裂谷火山活动特征的火山喷发中心,也在南海扩张之前的始新世中晚期(38Ma)完全停止了岩浆活动。这一现象受到研究者的广泛关注[8-9, 33-38],但迄今尚没有合理的解释。

    在南海海域自始新世中晚期至南海开裂期间基本没有火山记录,洋岛火山岩年龄多集中在3.69~ 18.61Ma[39-43],基本属于南海扩张停止以后的岩浆活动的产物,对理解南海早期开裂-扩张机制可能不具有太大意义。而本文火山岩喷发正值南海早期扩张阶段,玄武岩和流纹岩构成常见的双峰裂谷模式,与盆地之前的火山活动较一致,将伴随南海扩张的陆域火山活动记录拉长至渐新世中期,改变了南海扩张期间周边陆域无重要火山活动的传统认识。虽然仅从它们的发现还不足以构建南海早期的开裂-扩张模式,但是对传统认识已经形成突破,为正确理解南海早期演化提供了新的材料和视角。

    三水盆地渐新世火山岩的发现修正了关于南海早期扩张过程中在其北部陆域缺乏火山喷发记录的传统认识,将双峰式陆内裂谷岩浆活动延续至渐新世中期,即南海早期扩张阶段。这一新的认识对于通过海陆对比进一步分析和总结南海的早期演化模式具有重要意义。

    致谢: 野外地质工作得到中国石化集团新星石油广州公司张显球老先生的悉心指导,专业地质路线向导赵灿辉同志提供帮助,北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室季建清教授和李晶老师给予帮助,在此一并表示感谢。
  • 图  1   三水盆地火山岩样品位置分布(底图据参考文献[13-14];资料据参考文献[11-12, 15-16])

    Figure  1.   The simplified geological map and the distribution of samples in Sanshui Basin

    图  2   三水盆地石头村玄武岩手标本(a)及显微照片(b、c)(b、c左为单偏光,右为正交光)

    b—橄榄石及蛇纹石化;c—辉石环带;Ol—橄榄石;Aug—辉石;Cl—斜长石;Srp—蛇纹石

    Figure  2.   Hand specimen(a) and photomicrographs(b, c) of Shitoucun basalt in Sanshui Basin

    图  3   三水盆地独岗流纹岩手标本(a)及显微照片(b、c左为单偏光,右为正交光)

    b—长石;c—菱铁矿及辉石;Aug—辉石;Afs—碱性长石;Mgs—菱铁矿

    Figure  3.   Hand specimen(a) and photomicrographs(b, c) of Dugang rhyolite in Sanshui Basin

    图  4   火山岩岩性判别图

    (底图据参考文献[21];盆地火山岩据参考文献[6-7, 12, 15-16])

    Figure  4.   SiO2 versus K2O+Na2O diagram for volcanic rocks

    图  5   三水盆地玄武岩(a)和流纹岩(b)微量元素蛛网图[22]

    (a对比数据据参考文献[6, 12, 15-16, 22];b对比数据据参考文献[5-7, 12, 15-16, 23-24])

    Figure  5.   Trace elements spidergram for basalts (a) and rhyolites (b) in Sanshui Basin

    图  6   玄武岩(a)和流纹岩(b)构造环境判别图

    (a底图据参考文献[25];数据据参考文献[6-7, 12, 15-16])和流纹岩构造环境判别图;b底图据参考文献[26];A型花岗岩数据据参考文献[27-28];其他对比数据据参考文献[5-7, 12, 15-16, 18])
    A—岛弧拉斑玄武岩;B—MORB、岛弧拉斑玄武岩、钙碱玄武岩;C—钙碱性玄武岩;D—板内玄武岩;ORG—洋脊花岗岩;WPG—板内花岗岩;VAG—火山弧花岗岩;syn-COLG—同碰撞花岗岩

    Figure  6.   The discrimination of tectonic setting of basalts (a) and rhyolites (b)

    表  1   三水盆地火山岩K-Ar测年数据结果

    Table  1   The K-Ar isotopic dating results of the volcanic rocks in Sanshui Basin

    岩性 玄武岩 流纹岩
    K含量/% 1.70±2.56 4.92±2.92
    称样量/g 0.0211 0.0101
    40Ar*/(mol·g-1) 8.70E-11 2.43E-10
    40Ar*% 48.8661 54.64888
    38Ar/mol 7.12E-12 7.15E-12
    40/38Ar 0.527478±2.51E-05 0.628125±0.000384
    36/38Ar 0.000932±2.01E-05 0.000984±7.39E-06
    40Ar*/40K 0.001715±8.97E-05 0.001654±6.71E-05
    年龄值/Ma 29.27±1.52 28.25±1.14
    注:40Ar*代表放射性成因40Ar
    下载: 导出CSV

    表  2   三水盆地火山岩地球化学数据分析结果

    Table  2   The major, trace and rare earth elements analysis data of the volcanic rocks in Sanshui Basin

    地名 石头村 独岗
    样品编号 14SS004 14SS013
    岩性 玄武岩 流纹岩
    SiO2 47.57 70.43
    TiO2 2.78 0.24
    Al2O3 17.34 14.24
    Fe2O3 12.07 3.28
    MnO 0.15 0.09
    MgO 5.06 0.18
    CaO 9.67 0.17
    Na20 2.82 5.47
    K20 1.7 4.99
    P2O5 0.49 0.01
    总计 99.65 99.1
    Be 1.25 7.74
    Sc 24.3 1.42
    V 240 1.4
    Cr 67.3 1.68
    Co 42 9.06
    Ni 40.7 1.07
    Cu 45.6 7.08
    Zn 100 211
    Ga 22.6 44.3
    Rb 32.4 325
    Sr 768 8.22
    Y 24.2 159
    Zr 187 1504
    Nb 53.1 460
    Cs 0.32 2.54
    Ba 318 19
    La 24 175
    Ce 49.7 324
    Pr 6.48 36.8
    Nd 27.4 125
    Sm 6.19 24.1
    Eu 2.16 0.21
    Gd 5.96 23.3
    Tb 0.92 4.21
    Dy 5.01 26
    Ho 0.91 5.43
    Er 2.4 16.2
    Tm 0.34 2.64
    Yb 1.98 16.4
    Lu 0.29 2.46
    Hf 4.56 37.4
    Ta 3.13 26.5
    Pb 2.57 37.6
    Th 2.55 58
    U 0.73 14.7
    注:主量元素含量单位为%,微量和稀土元素为10-6
    下载: 导出CSV
  • 唐忠驭.三水盆地火山活动与油气的关系[J].石油与天然气地质, 1984, 5(2):89-100. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYYT198402001.htm
    唐忠驭.广东三水盆地白垩纪-早第三纪裂谷型火山作用[J].广东地质, 1994, (1):49-57. http://www.cqvip.com/qk/95834X/199401/1342448.html
    张恺, 张清, 姚慧君, 等.中国海域及邻区中-新生代大地构造演化特征与裂谷型含油气盆地演化系列[J].石油与天然气地质, 1983, 4(4):353-364. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000003049405
    丘元禧, 吴起俊, 吉雄, 等.中国东南陆缘带及其邻近海域晚中生代、新生代的裂陷作用[J].热带海洋学报, 1986, (2):5-13. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-RDHY198602001.htm
    董月霞, 肖龙, 周海民, 等.广东三水盆地双峰式火山岩:空间展布、岩石学特征及其盆地动力学意义[J].大地构造与成矿学, 2006, 30(1):82-92. doi: 10.3969/j.issn.1001-1552.2006.01.010
    肖龙, 周海民, 董月霞, 等.广东三水盆地火山岩:地球化学特征及成因——兼论火山岩性质的时空演化和南海形成的深部过程[J].大地构造与成矿学, 2006, 30(1):72-81. doi: 10.3969/j.issn.1001-1552.2006.01.009

    Zhou H M, Xiao L, Dong Y X, et al. Geochemical and geochronological study of the Sanshui basin bimodal volcanic rock suite, China:Implications for basin dynamics in southeastern China[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2009, 34(2):178-189. doi: 10.1016/j.jseaes.2008.05.001

    张维.三水盆地陆内裂谷火山活动特征与南海早期演化[D].中国地质大学(北京)博士学位论文, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-1013261749.htm

    Yang S Y, Fang N Q. Geochemical variation of volcanic rocks from the South China Sea and neighboring land:Implication for magmatic process and mantle structure[J]. Acta Oceanologica Sinica 2015, 34(12):112-124. doi: 10.1007/s13131-015-0759-8

    韩琦.南海北部陆缘中、新生代流纹岩基本特征研究[D].中国地质大学(北京)硕士学位论文, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-1017136492.htm
    广东省地质矿产局.广东省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1988.
    朱炳泉, 王慧芬, 陈毓蔚, 等.新生代华夏岩石圈减薄与东亚边缘海盆构造演化的年代学与地球化学制约研究[J].地球化学, 2002, 31(3):213-221. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.2002.03.001
    侯明才, 陈洪德, 田景春, 等.广东三水盆地古近纪岩相古地理特征及演化[J].沉积与特提斯地质, 2007, 27(2):238-244. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/yxgdl200702006
    张显球.三水盆地白垩系的划分与对比[J].石油实验地质, 1984, (1):36-44. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYSD198401004.htm

    Chung S L, Cheng H, Jahn B M, et al. Major and trace element, and Sr-Nd isotope constraints on the origin of Paleogene volcanism in South China prior to the South China Sea opening[J]. Lithos, 1997, 40(2/4):203-220. http://cn.bing.com/academic/profile?id=882da55ab56413a8d58a20773e34ac13&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Zhu B Q, Wang H F. Nd-Sr-Pb isotopic and chemical evidence for the volcanism with MORB-OIB source characteristics in the Leiqiong area, China[J]. Geochimica, 1989, 3:193-201. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000258265

    桑海清, 王非, 贺怀宇, 等.中国K-Ar法地质年龄标准物质ZBH-15黑云母的研制[J].矿物岩石地球化学通报, 2006, 26(3):201-217. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2006.03.001
    张维, 方念乔.广东三水盆地始新世火山岩地球化学特征[J].地球科学, 2014, 39(1):37-44. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkx201401004
    武莉娜, 王志畅, 汪云亮.微量元素La, Nb, Zr在判别大地构造环境方面的应用[J].东华理工大学学报(自然科学版), 2003, 26(4):343-348. doi: 10.3969/j.issn.1674-3504.2003.04.007
    孙书勤, 张成江, 赵松江.大陆板内构造环境的微量元素判别[J].大地构造与成矿学, 2007, 31(1):104-109. doi: 10.3969/j.issn.1001-1552.2007.01.012

    Maitre R W L. A classification of igneous rocks and glossary of terms:recommendations of the International Union of geological sciences subcommission on the systematics of igneous rocks[M]. Blackwell, 1989.

    Sun S S, Mcdonough W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts:implications for mantle composition and processes[J]. Geological Society London Special Publications, 1989, 42(1):313-345. doi: 10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19

    Ayalew D, Yirgu G. Crustal contribution to the genesis of Ethiopian plateau rhyolitic ignimbrites:basalt and rhyolite geochemical provinciality[J]. Journal of the Geological Society, 2003, 160(1):47-56. doi: 10.1144/0016-764901-169

    Ayalew D, Gibson S A. Head-to-tail transition of the Afar mantle plume:Geochemical evidence from a Miocene bimodal basaltrhyolite succession in the Ethiopian Large Igneous Province[J]. Lithos, 2009, 112(3/4):461-476. https://www.researchgate.net/publication/222229899_Head-to-tail_transition_of_the_Afar_mantle_plume_Geochemical_evidence_from_a_Miocene_bimodal_basalt-rhyolite_succession_in_the_Ethiopian_Large_Igneous_Province?ev=auth_pub

    Pearce J A, Cann J R. Tectonic Setting of Basic Volcanic Rocks determined using Trace Element Analyses[J]. Earth Planet.sci.lett, 1973, 19(2):290-300. doi: 10.1016/0012-821X(73)90129-5

    Pearce J A, Harris N B W, Tindle A G. Trace Element Discrimination Diagrams for the Tectonic Interpretation of Granitic Rocks[J]. J. Petrol., 1984, 25(4):956-983. doi: 10.1093/petrology/25.4.956

    Whalen J B, Currie K L, Chappell B W. A-type granites:geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis[J]. Contributions to Mineralogy & Petrology, 1987, 95(4):407-419. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hndzykc201103007

    Eby G N. The A-type granitoids:A review of their occurrence and chemical characteristics and speculations on their petrogenesis[J]. Lithos, 1990, 26(1):115-134. http://cn.bing.com/academic/profile?id=20942ebe73e37ce4e4556b9f97b4e28e&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    Hayes D E. Margins of the southwest sub-basin of the South China Sea——A frontier exploration target?[J]. Energy, 1985, 10(3):373-382. http://cn.bing.com/academic/profile?id=e4059b5b6015beacec8177dddac77f7d&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    姚伯初, 万玲, 吴能友.南海新生代构造演化及岩石圈三维结构特征[J].地质通报, 2005, 24(1):1-8. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2005.01.001
    方念乔, 姚伯初, 万玲, 等.华南和南海北部陆缘岩石圈速度结构特征与沉积盆地成因[J].地球科学-中国地质大学学报, 2007, 32(2):147-154. doi: 10.3321/j.issn:1000-2383.2007.02.001
    张功成, 王璞珺, 吴景富, 等.边缘海构造旋回:南海演化的新模式[J].地学前缘, 2015, 22(3):27-37. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dxqy201503002

    Zhu B Q, Wang H F, Chen Y W, et al. Geochronological and geochemical constraint on the Cenozoic extension of Cathaysian lithosphere and tectonic evolution of the border sea basins in East Asia[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2004, 24(2):163-175. http://cn.bing.com/academic/profile?id=077e6730928ea2cc6eb8ec49272b7349&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    王慧芬, 杨学昌, 朱炳泉, 等.中国东部新生代火山岩K-Ar年代学及其演化[J].地球化学, 1988, (1):1-12. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.1988.01.001
    朱炳泉, 王慧芬, 杨学昌.中国东部新生代火山作用时代与构造环境变迁[J].地球化学, 1988, (3):209-215. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.1988.03.002
    朱炳泉, 王一先, 王慧芬, 等.黄山-温州地球化学剖面及廊区解析[J].地球化学, 1997, (2):1-13. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.1997.02.003
    朱炳泉, 王慧芬.雷琼地区MORB-OIB过渡型地幔源火山作用的Nd-Sr-Pb同位素证据[J].地球化学, 1989, (3):193-201. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.1989.03.001

    Zhu B Q, Wang H F. Geochronology of and Nd-Sr-Pb isotopic evidences for mantle source in the ancient subduction zone beneath Sanshui basin, Guangdong Province, China[J]. Chinese J. Geochem., 1989, 8(1):65-71. doi: 10.1007-BF02842215/

    王贤觉, 吴明清, 梁德华, 等.南海玄武岩的某些地球化学特征[J].地球化学, 1984, (4):332-340. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.1984.04.005

    Tu K, Flower M F J, Carlson R W, et al. Magmatism in the South China Basin Ⅰ:isotopic and trace element evidence for an endogenous dupal mantle component[J]. Chemical Geology, 1992, 97(1/2):47-63. http://cn.bing.com/academic/profile?id=9705cadb651011c526d6fdd00343be42&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

    王叶剑, 韩喜球, 罗照华, 等.晚中新世南海珍贝-黄岩海山岩浆活动及其演化:岩石地球化学和年代学证据[J].海洋学报, 2009, 31(4):93-102. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hyxb200904011
    鄢全树.南海新生代碱性玄武岩的特征及其地球动力学意义[D].中国科学院研究生院海洋研究所博士学位论文, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-80068-2008117223.htm
    李兆麟, 丘志力, 秦社彩, 等.南海海山玄武岩形成条件研究[J].矿物学报, 1991, (4):325-333. doi: 10.3321/j.issn:1000-4734.1991.04.005
  • 期刊类型引用(5)

    1. 付晶,倪旭. 区块链赋能战略性关键矿产资源高效利用:应用、挑战与对策. 学术探索. 2023(01): 94-102 . 百度学术
    2. 李凯,李潇,李勇,郭亚杉,于喆,许飞青. 关于城市地质产品共享服务的思考. 城市地质. 2022(01): 106-112 . 百度学术
    3. 魏翔,谭永杰,马骋,钱建利. 基于区块链技术推动地质调查项目智能化管理的思考. 中国地质调查. 2022(02): 129-133 . 百度学术
    4. 周永章,左仁广,刘刚,袁峰,毛先成,郭艳军,肖凡,廖杰,刘艳鹏. 数学地球科学跨越发展的十年:大数据、人工智能算法正在改变地质学. 矿物岩石地球化学通报. 2021(03): 556-573+777 . 百度学术
    5. 张隆隆,朱晓华,邢志军,李海礁,张晓辉. 乡村生态空间规划实践探索. 地质通报. 2021(09): 1592-1600 . 本站查看

    其他类型引用(2)

图(6)  /  表(2)
计量
  • 文章访问数:  3682
  • HTML全文浏览量:  499
  • PDF下载量:  2479
  • 被引次数: 7
出版历程
  • 收稿日期:  2018-06-17
  • 修回日期:  2018-12-04
  • 网络出版日期:  2023-08-15
  • 刊出日期:  2019-04-14

目录

/

返回文章
返回