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南澜沧江构造带景洪怕冷岩体锆石U-Pb年龄、Lu-Hf同位素特征及其对古特提斯构造演化的约束

王伟, 孙载波, 周坤, 刘和松, 吴嘉林, 丛峰, 赵江泰, 刘卫东, 李小军, 刘梦琼

王伟, 孙载波, 周坤, 刘和松, 吴嘉林, 丛峰, 赵江泰, 刘卫东, 李小军, 刘梦琼. 2021: 南澜沧江构造带景洪怕冷岩体锆石U-Pb年龄、Lu-Hf同位素特征及其对古特提斯构造演化的约束. 地质通报, 40(7): 1068-1083.
引用本文: 王伟, 孙载波, 周坤, 刘和松, 吴嘉林, 丛峰, 赵江泰, 刘卫东, 李小军, 刘梦琼. 2021: 南澜沧江构造带景洪怕冷岩体锆石U-Pb年龄、Lu-Hf同位素特征及其对古特提斯构造演化的约束. 地质通报, 40(7): 1068-1083.
WANG Wei, SUN Zaibo, ZHOU Kun, LIU Hesong, WU Jialin, CONG Feng, ZHAO Jiangtai, LIU Weidong, LI Xiaojun, LIU Mengqiong. 2021: Zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotope of the Jinghong Paleng pluton in southern Lancangjiang tectonic belt, and its constraints on the tectonic evolution of the Paleo-Tethys. Geological Bulletin of China, 40(7): 1068-1083.
Citation: WANG Wei, SUN Zaibo, ZHOU Kun, LIU Hesong, WU Jialin, CONG Feng, ZHAO Jiangtai, LIU Weidong, LI Xiaojun, LIU Mengqiong. 2021: Zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotope of the Jinghong Paleng pluton in southern Lancangjiang tectonic belt, and its constraints on the tectonic evolution of the Paleo-Tethys. Geological Bulletin of China, 40(7): 1068-1083.

南澜沧江构造带景洪怕冷岩体锆石U-Pb年龄、Lu-Hf同位素特征及其对古特提斯构造演化的约束

基金项目: 

中国地质调查局项目《全国陆域及海区地质图件更新与共享》子项目《云南省系列地质图件数据处理与洋板块地质研究》 DD20190370

国家自然科学基金项目《三江南段景洪大勐龙地区高压变质岩p-T-t轨迹及其对原-古特提斯构造演化的制约》 42062005

云南省自然资源厅地勘基金项目《云南1:5万曼各、小街、曼班、大勐龙、万纳兰、勐宋坝六幅区域地质调查》 D2017014

详细信息
    作者简介:

    王伟(1970-), 男, 教授级高工, 从事区域地质调查与微体古生物研究工作。E-mail: 1553974947@qq.com

    通讯作者:

    孙载波(1981-), 男, 硕士, 高级工程师, 从事区域地质调查与基础地质研究工作。E-mail: ynddyszb@163.com

  • 中图分类号: P597

Zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotope of the Jinghong Paleng pluton in southern Lancangjiang tectonic belt, and its constraints on the tectonic evolution of the Paleo-Tethys

  • 摘要:

    景洪怕冷岩体位于景洪市大勐龙镇西侧,该岩体以闪长岩为主,内部包裹了辉长岩、角闪岩、辉石岩、角闪橄榄岩等小型岩体。利用LA-ICP-MS锆石U-Pb法对怕冷岩体中的辉长岩、黑云英云闪长岩和斜长角闪岩进行精确定年,获得其结晶年龄分别为252.5±1.6 Ma、264.3±2.0 Ma和273.6±1.9 Ma,表明该岩体的形成时代为中—晚二叠世。与该构造带上的其他岩体相比,形成时代较晚,可能为洋盆俯冲晚期岩浆流动分异作用较弱形成。全岩主量和微量元素研究表明,闪长岩和辉长岩均具有典型岛弧岩浆岩的地球化学特征,指示该岩体形成于与板块俯冲有关的大洋岛弧环境。斜长角闪岩锆石初始(176Hf/177Hf)i值为0.282833~0.282858,对应的εHf(t)变化范围在8.8~13.2之间,单阶段亏损地幔Hf模式年龄tDM1为370~549 Ma (平均值为470 Ma),明显老于原岩结晶时代。结合区域地质资料分析,滇西地区古特提斯洋(昌宁-孟连洋)的俯冲于晚石炭世开始,直到晚二叠世末期洋盆才闭合进入弧陆碰撞造山阶段。

    Abstract:

    Outcropped in the western Damenglong Town of Jinghong City, the Paleng pluton is lithologically dominated by diorite in which several small gabbro, amphibolite, pyroxenite and hornblende peridotite plutons are emplaced. By means of LA-ICP-MS zircon U-Pb method, gabbro, tonalite and amphibolite in the Paleng pluton were dated, and yielded crystallization age of 252.5±1.6 Ma, 264.3±2.0 Ma and 273.6±1.9 Ma, respectively, which indicates that the Paleng pluton was emplaced in Middle-Late Permian. Compared with other plutons along this tectonic belt, it was emplaced relatively late, and might be formed from weaker differentiation in the late stage of ocean basin subduction. The study of whole rock major and trace elements shows that both the diorite and gabbro have the geochemical characteristics of typical island-arc magmatism, indicating that the pluton was formed in the oceanic island arc environment related to plate subduction. The initial Hf isotope ratios(176Hf/177Hf)i of the zircons from amphibolites range from 0.282833 to 0.282858, with corresponding εHf(t) values of 8.8~13.2. These zircons have depleted mantle Hf model ages(tDM1) of 416~499 Ma, with an average of 470 Ma, obviously older than the crystallization of the original rocks(273.6 Ma). Combined with the analysis of regional geological data, the subduction of the ancient Tethys Ocean(Changning-Menglian Ocean) in western Yunnan began in the Late Carboniferous, and the ocean basin closed and entered the arc-continent collision orogenic stage until the end of the Late Permian.

  • 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
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    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
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    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: 云南省地质调查院李静教授级高工提出了详细修改意见,LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素测试得到了武汉上谱分析测试有限公司的支持和帮助,两位审稿专家提出了许多建设性意见,在此一并表示衷心的感谢。
  • 图  1   景洪市大勐龙地区地质简图(底图据参考文献)

    1—第四系; 2—新近系上新统三营组; 3—中侏罗统花开左组; 4—上三叠统雪山组; 5—上古生界大新山岩组; 6—志留系南坑河岩组; 7—中-上奥陶统惠民岩组; 8—震旦系-下奥陶统曼来岩组; 9—南华系勐井山岩组; 10 —青白口系南木林岩组; 11—古元古界大勐龙岩群; 12—湾河蛇绿混杂岩; 13—古近纪花岗斑岩; 14—三叠纪二长花岗岩; 15—三叠纪花岗闪长岩; 16—三叠纪英云闪长岩; 17—奥陶纪正长花岗岩; 18—二叠纪辉长岩; 19—二叠纪闪长斑岩; 20—二叠纪英云闪长岩; 21—石英脉; 22—实测/推测整合界线及侵入界线; 23—实测不整合界线; 24—实测逆断层; 25—实测平移断层; 26—实测、推测性质不明断层; 27—国境线; 28—采样地点及样品编号

    Figure  1.   Simplified geological map of the Damenglong area of Jinghong City

    图  2   怕冷岩体变质辉长岩、斜长角闪岩野外露头照片(a、c)及显微镜下照片(b、d)

    Hb—角闪石;Pl—斜长石;Cpx—单斜辉石;Chl—绿泥石

    Figure  2.   Field photographs(a, c)and micrographs(b, d)of the Paleng pluton

    图  3   景洪怕冷岩体基性岩Zr/TiO2-Nb/Y(a)、SiO2-Nb/Y(b)(底图据参考文献[20])、SiO2-(Na2O+K2O)(c)和SiO2-K2O(d)判别图解

    Figure  3.   Discrimination diagrams of Zr/TiO2-Nb/Y(a), SiO2-Nb/Y(b), SiO2-(Na2O+K2O)(c)and SiO2-K2O(d) for the basites from the Paleng pluton in the Jinghong area

    图  4   景洪怕冷岩体基性岩球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(a)和原始地幔标准化微量元素蛛网图(b)(球粒陨石和原始地幔标准值据参考文献[26][27])

    Figure  4.   Chondrite-normalized REE distribution patterns(a)and primitive mantle-normalized trace element spider(b) of the Paleng pluton in the Jinghong area

    图  5   样品锆石阴极发光(CL)图像和U-Pb年龄谐和图

    (实线圆圈代表U-Pb分析点, 虚线圆圈代表Hf分析点)

    Figure  5.   CL images and the concordia diagrams of the zircon U-Pb age for the samples

    图  6   斜长角闪岩(D3507-1)锆石t-εHf(t)图解(a)和亏损地幔Hf模式年龄tDM1频数直方图(b)

    Figure  6.   Diagram of crystallization age-εHf(t)values(a)and frequency histogram of depleted mantle Hf model ages(tDM1)(b)of zircons from the amphibolite sample(D3507-1)

    图  7   景洪怕冷岩体基性岩Hf/3-Th-Ta(a)和Hf/3-Th-Nb/16(b)构造环境判别图解[36]

    A—正常大洋中脊玄武岩;B—富集型大洋中脊玄武岩和板内玄武岩;C—板内玄武岩;D1—岛弧拉斑玄武岩;D2—岛弧钙碱性玄武岩

    Figure  7.   Hf/3-Th-Ta(a) and Hf/3-Th-Nb/16(b) tectonic discrimination diagrams for the basites from the Paleng pluton in the Jinghong area

    表  1   景洪怕冷岩体基性岩主量、微量和稀土元素组成

    Table  1   Major, trace element and REE compositions for the basites from the Paleng pluton in the Jinghong area

    样品号 DMbp-16 -1 DMbp-16 -1-3 DMbw-29 -2 DMbw-29 -2-1 MSB-14 -1-1 MSB-14 -2-1 PM003-62 -1
    SiO2 50.59 49.92 48.80 53.23 52.77 50.36 45.48
    TiO2 0.96 0.67 0.52 0.51 0.58 0.78 0.55
    Al2O3 19.01 18.97 17.03 16.59 17.70 17.44 20.09
    Fe2O3 3.35 0.62 0.50 0.84 1.25 0.98 1.50
    FeO 4.30 7.15 8.61 7.43 7.18 8.56 6.44
    MnO 0.15 0.14 0.18 0.19 0.19 0.20 0.14
    MgO 5.63 5.63 9.87 6.36 4.98 6.53 8.34
    CaO 8.59 8.91 7.27 9.16 8.72 8.59 8.69
    Na2O 3.53 3.49 2.95 3.93 4.35 3.45 1.10
    K2O 0.54 0.54 0.31 0.32 0.22 0.38 1.61
    P2O5 0.13 0.21 0.08 0.08 0.11 0.08 0.03
    烧失量 2.29 2.98 2.47 0.09 0.73 1.29 4.81
    合计 99.07 99.23 98.59 98.73 98.78 98.64 98.78
    Mg# 66.03 58.58 67.31 60.59 55.47 57.81 69.94
    Na2O+ K2O 3.87 4.03 3.26 4.25 4.57 3.83 2.71
    Na2O/K2O 6.54 6.46 9.52 12.28 19.77 9.08 0.68
    Cu 39.00 16.30 2.90 6.42 8.57 6.99 50.30
    Zn 75.40 82.50 48.30 41.90 134.00 88.60 78.00
    Cr 111.00 90.30 507.00 346.00 165.00 81.50 364.00
    Ni 50.40 44.40 141.00 62.00 32.00 5.39 56.50
    Co 31.30 31.80 37.90 25.20 28.10 23.20 36.80
    Rb 27.20 29.00 13.00 12.70 8.31 14.30 130.00
    Sr 524.00 412.00 208.00 299.00 512.00 220.00 299.00
    Ba 96.20 67.60 81.40 62.50 66.10 99.80 0.39
    V 255.00 167.00 244.00 217.00 261.00 153.00 218.00
    Sc 29.00 33.80 38.80 35.30 35.10 37.90 49.60
    Nb 2.38 1.48 1.55 1.94 2.73 1.63 0.60
    Zr 12.00 9.17 8.62 13.20 11.30 8.27 11.60
    Hf 0.53 0.40 0.41 0.60 0.68 0.47 0.56
    U 0.06 0.12 0.14 0.20 0.94 0.42 4.38
    Th 0.12 0.17 0.54 0.63 2.65 0.61 0.58
    La 5.74 4.67 3.14 4.24 12.30 3.16 3.22
    Ce 11.40 9.65 6.76 8.67 24.40 6.76 5.34
    Pr 1.64 1.34 1.00 1.16 3.11 1.01 1.06
    Nd 7.96 6.38 4.94 5.51 13.00 5.01 5.52
    Sm 2.04 1.59 1.37 1.49 2.89 1.48 1.71
    Eu 0.87 0.73 0.40 0.42 0.87 0.51 0.57
    Gd 2.11 1.67 1.62 1.65 2.75 1.74 1.34
    Tb 0.42 0.34 0.37 0.38 0.52 0.40 0.35
    Dy 2.51 1.99 2.32 2.50 3.01 2.67 2.44
    Ho 0.52 0.41 0.53 0.55 0.63 0.59 0.50
    Er 1.43 1.11 1.47 1.56 1.79 1.63 1.18
    Tm 0.25 0.19 0.25 0.28 0.34 0.29 0.23
    Yb 1.66 1.17 1.61 1.70 2.22 1.76 1.34
    Lu 0.24 0.17 0.22 0.23 0.34 0.25 0.18
    Y 13.90 10.30 13.60 14.70 17.30 15.10 13.10
    ΣREE 52.69 41.71 39.60 45.04 85.47 42.36 38.08
    δEu 1.27 1.36 0.82 0.82 0.93 0.97 1.11
    δCe 0.88 0.92 0.91 0.93 0.93 0.91 0.69
    (La/Yb)N 2.33 2.69 1.31 1.68 3.74 1.21 1.62
    (Gd/Yb)N 1.03 1.15 0.81 0.78 1.00 0.80 0.81
    (La/Sm)N 1.77 1.85 1.44 1.79 2.68 1.34 1.18
    注:主量元素含量单位为%,微量元素和稀土元素含量单位为10-6;Mg#=100×Mg/(Mg+Fe)(原子数);δEu=2EuN/(SmN+GdN),δCe=2CeN/(LaN+ PrN),其中N为球粒陨石标准化值
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    表  2   景洪怕冷岩体锆石LA-ICP-MS U-Th-Pb同位素数据

    Table  2   LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb dating data of the Paleng pluton in the Jinghong area

    点号 元素/10-6 Th/U 同位素比值 同位素年龄/Ma
    Pb Th U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U 207Pb/206Pb 207Pb/235U 206Pb/238U
    PM003-62-1变质辉长岩
    01 219 540 98.3 5.49 0.0513 0.0025 0.2868 0.0137 0.0404 0.0005 257 109.2 256 10.8 255 3.2
    02 237 586 118 4.97 0.0483 0.0023 0.2625 0.0121 0.0397 0.0005 122 111.1 237 9.8 251 3.1
    03 179 451 102 4.42 0.0502 0.0025 0.2718 0.0130 0.0396 0.0005 211 117.6 244 10.4 250 3.3
    04 263 634 128 4.95 0.0509 0.0024 0.2794 0.0130 0.0400 0.0005 235 109.2 250 10.3 253 3.1
    05 190 474 95.4 4.97 0.0555 0.0034 0.3073 0.0218 0.0395 0.0006 435 132.4 272 17.0 250 3.6
    06 152 314 90.9 3.46 0.0542 0.0028 0.2988 0.0148 0.0400 0.0005 389 119.4 265 11.6 253 3.2
    07 224 568 127 4.47 0.0509 0.0024 0.2840 0.0131 0.0404 0.0005 235 109.2 254 10.3 256 2.9
    08 357 889 177 5.02 0.0525 0.0020 0.2950 0.0105 0.0408 0.0004 309 85.2 262 8.2 258 2.6
    09 184 452 111 4.08 0.0496 0.0025 0.2804 0.0138 0.0415 0.0007 176 125.0 251 10.9 262 4.3
    10 297 714 147 4.85 0.0475 0.0021 0.2644 0.0121 0.0404 0.0005 76.0 113.0 238 9.7 255 3.3
    11 245 635 160 3.96 0.0472 0.0020 0.2642 0.0111 0.0405 0.0005 61.2 105.5 238 8.9 256 2.8
    12 175 439 109 4.02 0.0461 0.0022 0.2635 0.0126 0.0412 0.0004 400 -278 238 10.2 260 2.8
    13 214 536 151 3.55 0.0494 0.0023 0.2726 0.0122 0.0402 0.0005 165 109.2 245 9.8 254 2.9
    14 168 418 121 3.44 0.0479 0.0024 0.2595 0.0121 0.0396 0.0004 100 105.5 234 9.8 250 2.7
    15 159 401 114 3.51 0.0466 0.0026 0.2514 0.0127 0.0396 0.0006 33.4 120.4 228 10.3 250 3.5
    16 273 685 190 3.60 0.0527 0.0021 0.2886 0.0114 0.0396 0.0004 317 116.7 257 9.0 250 2.7
    17 142 370 107 3.45 0.0533 0.0026 0.2914 0.0141 0.0401 0.0006 343 108.3 260 11.1 253 3.5
    18 155 386 108 3.59 0.0515 0.0028 0.2732 0.0140 0.0388 0.0006 261 128.7 245 11.1 245 3.7
    19 137 354 117 3.04 0.0518 0.0026 0.2774 0.0139 0.0391 0.0005 276 116.7 249 11.0 247 2.9
    20 181 470 161 2.92 0.0483 0.0021 0.2640 0.0113 0.0396 0.0005 122 101.8 238 9.1 250 2.8
    21 181 463 148 3.14 0.0569 0.0029 0.3048 0.0162 0.0387 0.0005 487 111.1 270 12.6 245 3.2
    22 104 270 105 2.58 0.0490 0.0031 0.2691 0.0162 0.0401 0.0005 146 140.7 242 13.0 254 3.4
    23 196 526 164 3.20 0.0505 0.0021 0.2751 0.0113 0.0395 0.0004 217 94.4 247 9.0 250 2.8
    24 194 539 150 3.59 0.0518 0.0023 0.2794 0.0129 0.0389 0.0005 276 101.8 250 10.3 246 2.9
    25 120 305 125 2.45 0.0537 0.0026 0.3038 0.0145 0.0412 0.0005 367 104.6 269 11.3 260 3.3
    26 127 296 130 2.28 0.0569 0.0026 0.3153 0.0147 0.0400 0.0005 487 100.0 278 11.3 253 3.0
    27 126 333 135 2.47 0.0538 0.0025 0.2903 0.0128 0.0394 0.0005 361 101.8 259 10.1 249 3.1
    28 137 378 135 2.81 0.0531 0.0027 0.2833 0.0135 0.0391 0.0005 345 119.4 253 10.7 247 3.0
    29 145 389 136 2.86 0.0516 0.0025 0.2926 0.0145 0.0410 0.0005 333 111.1 261 11.4 259 3.4
    30 119 315 122 2.59 0.0493 0.0027 0.2718 0.0137 0.0405 0.0006 167 125.0 244 11.0 256 3.4
    DMbw-29-4黑云英云闪长岩
    01 15.6 207 307 0.67 0.0536 0.0021 0.3154 0.0125 0.0427 0.0004 354 90.7 278 9.7 269 2.7
    02 11.1 120 232 0.52 0.0554 0.0026 0.3170 0.0144 0.0417 0.0005 432 105.5 280 11.1 263 3.1
    03 14.1 183 285 0.64 0.0539 0.0019 0.3110 0.0109 0.0420 0.0005 365 79.6 275 8.5 265 3.0
    04 11.6 123 245 0.50 0.0558 0.0023 0.3144 0.0126 0.0411 0.0004 443 92.6 278 9.7 259 2.6
    05 18.9 262 380 0.69 0.0514 0.0019 0.2948 0.0109 0.0416 0.0004 257 87.0 262 8.6 263 2.6
    06 4.9 44.5 105 0.42 0.0510 0.0039 0.2827 0.0190 0.0407 0.0006 243 174.1 253 15.1 257 3.8
    07 20.5 238 428 0.56 0.0506 0.0018 0.2879 0.0097 0.0414 0.0004 220 50.9 257 7.6 262 2.3
    08 10.9 111 230 0.48 0.0561 0.0022 0.3206 0.0126 0.0416 0.0004 457 88.9 282 9.7 262 2.6
    09 12.4 146 258 0.57 0.0549 0.0026 0.3143 0.0138 0.0422 0.0005 406 105.5 278 10.7 267 3.2
    10 7.6 92.3 161 0.57 0.0506 0.0027 0.2845 0.0155 0.0407 0.0006 220 119.4 254 12.2 257 3.6
    12 12.6 152 251 0.61 0.0575 0.0025 0.3379 0.0155 0.0425 0.0005 522 96.3 296 11.8 268 3.1
    13 10.4 141 206 0.69 0.0570 0.0029 0.3324 0.0174 0.0425 0.0005 500 119.4 291 13.2 268 3.2
    14 11.9 135 242 0.56 0.0525 0.0022 0.3070 0.0127 0.0426 0.0004 309 94.4 272 9.9 269 2.7
    15 8.7 102 176 0.58 0.0482 0.0024 0.2819 0.0142 0.0424 0.0005 109 111.1 252 11.2 268 3.2
    16 7.4 86.3 150 0.58 0.0497 0.0025 0.2878 0.0141 0.0425 0.0006 183 118.5 257 11.1 268 3.7
    17 14.8 192 303 0.63 0.0532 0.0021 0.3021 0.0112 0.0414 0.0004 339 91.7 268 8.7 262 2.4
    18 9.2 112 187 0.60 0.0497 0.0025 0.2864 0.0135 0.0421 0.0005 183 116.7 256 10.7 266 2.9
    19 15.1 167 317 0.53 0.0523 0.0018 0.2918 0.0099 0.0407 0.0004 298 81.5 260 7.8 257 2.5
    20 8.3 81.9 176 0.47 0.0479 0.0021 0.2710 0.0118 0.0412 0.0005 94.5 103.7 243 9.4 260 3.0
    21 16.2 202 325 0.62 0.0560 0.0019 0.3182 0.0108 0.0413 0.0004 450 77.8 280 8.3 261 2.4
    22 13.3 170 272 0.62 0.0510 0.0021 0.2867 0.0121 0.0408 0.0004 239 96.3 256 9.5 258 2.5
    23 15.5 223 312 0.71 0.0502 0.0020 0.2842 0.0118 0.0409 0.0004 206 94.4 254 9.3 258 2.3
    24 11.1 140 219 0.64 0.0523 0.0021 0.3030 0.0114 0.0422 0.0005 298 88.0 269 8.9 267 3.1
    25 10.4 128 210 0.61 0.0525 0.0021 0.2992 0.0122 0.0413 0.0005 306 94.4 266 9.5 261 2.9
    26 11.8 157 239 0.66 0.0513 0.0023 0.2898 0.0134 0.0407 0.0004 254 110.2 258 10.5 257 2.6
    27 13.3 148 273 0.54 0.0527 0.0019 0.3037 0.0111 0.0418 0.0005 322 85.2 269 8.6 264 2.9
    28 10.6 125 219 0.57 0.0499 0.0025 0.2807 0.0133 0.0411 0.0005 191 112.0 251 10.6 260 3.0
    29 17.4 190 353 0.54 0.0514 0.0017 0.3015 0.0104 0.0423 0.0004 261 77.8 268 8.1 267 2.6
    30 14.8 179 306 0.59 0.0522 0.0019 0.2974 0.0104 0.0412 0.0004 295 81.5 264 8.2 261 2.6
    MSB-14-1斜长角闪岩
    01 21.39 340 393 0.87 0.0536 0.0022 0.3325 0.0141 0.0448 0.0006 354 99.1 291 10.7 283 3.7
    02 22.77 334 428 0.78 0.0489 0.0023 0.2951 0.0139 0.0437 0.0006 139 111.1 263 10.9 276 3.6
    03 20.77 217 415 0.52 0.0560 0.0021 0.3371 0.0129 0.0435 0.0005 454 117.6 295 9.8 275 3.1
    04 6.36 35.0 137 0.26 0.0527 0.0039 0.3144 0.0195 0.0441 0.0008 322 137.9 278 15.0 278 5.0
    05 4.84 32.4 102 0.32 0.0565 0.0040 0.3317 0.0204 0.0435 0.0008 472 163.9 291 15.5 275 5.0
    06 12.23 140 261 0.54 0.0536 0.0029 0.2973 0.0154 0.0403 0.0006 354 125.0 264 12.1 254 3.9
    07 8.72 60.7 181 0.33 0.0546 0.0032 0.3247 0.0180 0.0437 0.0007 398 131.5 286 13.8 276 4.6
    08 7.07 67.7 142 0.48 0.0492 0.0038 0.2857 0.0194 0.0431 0.0007 167 161.1 255 15.3 272 4.5
    09 18.31 250 353 0.71 0.0502 0.0024 0.2965 0.0134 0.0432 0.0006 211 117.6 264 10.5 273 3.7
    10 14.96 106 312 0.34 0.0568 0.0027 0.3416 0.0155 0.0436 0.0006 483 103.7 298 11.8 275 3.5
    11 23.25 397 430 0.92 0.0534 0.0022 0.3175 0.0131 0.0430 0.0005 343 89.8 280 10.1 272 3.3
    12 29.3 447 537 0.83 0.0525 0.0021 0.3184 0.0120 0.0441 0.0006 306 88.9 281 9.2 278 3.4
    13 25.9 413 483 0.86 0.0522 0.0019 0.3119 0.0113 0.0430 0.0004 300 81.5 276 8.8 272 2.8
    14 13.13 124 263 0.47 0.0528 0.0026 0.3167 0.0147 0.0437 0.0006 320 113.0 279 11.3 276 3.8
    15 24.51 263 492 0.54 0.0521 0.0022 0.3169 0.0131 0.0439 0.0006 300 94.4 280 10.1 277 3.5
    16 12.65 176 248 0.71 0.0516 0.0026 0.3039 0.0151 0.0423 0.0005 333 119.4 269 11.7 267 3.3
    17 7.99 91.7 157 0.58 0.0526 0.0036 0.3193 0.0208 0.0440 0.0007 322 155.5 281 16.0 278 4.2
    18 12.83 121 261 0.46 0.0533 0.0028 0.3228 0.0156 0.0440 0.0006 343 118.5 284 12.0 278 3.6
    20 28.92 336 588 0.57 0.0523 0.0020 0.3097 0.0119 0.0426 0.0005 298 87.0 274 9.2 269 3.0
    21 7.19 70.5 143 0.49 0.0531 0.0033 0.3180 0.0168 0.0438 0.0008 332 144.4 280 12.9 276 4.7
    22 7.73 79.3 156 0.51 0.0552 0.0035 0.3234 0.0183 0.0431 0.0007 420 147.2 284 14.0 272 4.1
    23 22.95 249 460 0.54 0.0509 0.0021 0.3040 0.0122 0.0431 0.0006 239 94.4 270 9.5 272 3.5
    24 6.69 69.3 132 0.52 0.0551 0.0041 0.3352 0.0228 0.0438 0.0008 413 166.7 293 17.3 277 4.9
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    表  3   斜长角闪岩(D3507-1)锆石Hf同位素数据

    Table  3   Zircon Hf isotopic compositions of the amphibolite sample(D3507-1)

    测点号 176Yb/177Hf 176Lu/177Hf 176Hf/177Hf εHf(0) εHf(t) tDM /Ma tDMC/Ma fLu/Hf
    01 0.044439 0.002098 0.282917 0.000030 4.7 10.4 488 607 -0.94
    02 0.023963 0.001226 0.282926 0.000027 5.0 10.8 465 578 -0.96
    03 0.027106 0.001363 0.282993 0.000030 7.4 13.2 370 426 -0.96
    04 0.010873 0.000602 0.282956 0.000026 6.1 12.0 415 501 -0.98
    05 0.003159 0.000178 0.282922 0.000022 4.8 10.9 458 575 -0.99
    06 0.022416 0.001131 0.282883 0.000025 3.4 9.3 526 675 -0.97
    07 0.017125 0.000926 0.282889 0.000023 3.7 9.6 513 657 -0.97
    08 0.029747 0.001493 0.282925 0.000027 5.0 10.8 469 582 -0.96
    09 0.035089 0.001686 0.282912 0.000031 4.5 10.3 490 614 -0.95
    10 0.013654 0.000742 0.282909 0.000020 4.4 10.3 483 610 -0.98
    11 0.039804 0.001947 0.282871 0.000031 3.0 8.8 554 711 -0.94
    12 0.042567 0.002038 0.282933 0.000030 5.2 11.0 465 571 -0.94
    13 0.020519 0.001069 0.282870 0.000027 3.0 8.9 542 702 -0.97
    14 0.032379 0.001575 0.282871 0.000030 3.0 8.8 549 707 -0.95
    15 0.036359 0.001788 0.282939 0.000030 5.4 11.2 454 555 -0.95
    16 0.039328 0.001953 0.282957 0.000030 6.1 11.8 429 515 -0.94
    17 0.027146 0.001356 0.282940 0.000026 5.5 11.3 446 547 -0.96
    18 0.018016 0.000959 0.282942 0.000027 5.5 11.5 439 539 -0.97
    19 0.016588 0.000870 0.282976 0.000026 6.7 12.7 390 460 -0.97
    20 0.015335 0.000775 0.282930 0.000021 5.1 11.1 454 564 -0.98
    注:εHf(t)=10000×{[(176 Hf/177Hf)s-(176 Lu/177Hf)s×(eλt-1)]/[(176 Hf/177Hf)CHUR, 0-(176 Lu/177Hf)CHUR ×(eλt-1)]-1}, tDM=1/λ×ln{1+[(176 Hf/177Hf)s-(176 Hf/177Hf)DM]/[(176 Lu/177Hf)s-(176 Lu/177Hf)DM]}, tDMC=tDM-(tDM-t) ×[(fcc-fs)/(fcc-fDM)],fLu/Hf=(176 Lu/177Hf)s/(176 Lu/177Hf)CHUR-1,其中:λ=1.867×10-11/a; (176 Hf/177Hf)s和(176 Hf/177Hf)S为样品测量值;(176 Lu/177Hf)CHUR=0.0332;(176 Hf/177Hf)CHUR, 0=0.282772;(176 Lu/177Hf)DM=0.0384,(176 Hf/177Hf)DM=0.28325;(176 Lu/177Hf)平均地壳=0.015;fcc=[(176Lu/177Hf)平均地壳/(176 Lu/177Hf)CHUR]-1;fs= fLu/HffDM=[(176 Lu/177Hf)DM/(176 Lu/177Hf)CHUR]-1;t为锆石结晶年龄
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-11-09
  • 修回日期:  2020-04-08
  • 网络出版日期:  2023-08-15
  • 刊出日期:  2021-07-14

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