J4 ›› 2011, Vol. 41 ›› Issue (6): 1914-1927.

• 兴蒙造山带及邻区中生代岩浆活动与金属成矿作用专辑 • 上一篇    下一篇

内蒙古乌拉山地区沙德盖岩体年代学、地球化学特征及成因探讨

侯万荣1|2|聂凤军1|胡建民2|刘翼飞1|肖伟1|刘勇1|张可1   

  1. 1.中国地质科学院矿产资源研究所|北京100037;
    2.中国人民武装警察部队黄金第一总队|哈尔滨150086
  • 收稿日期:2011-06-08 出版日期:2011-11-26 发布日期:2011-11-26
  • 作者简介:侯万荣(1968-)|男|内蒙古清水河人|高级工程师|主要从事矿产勘查及矿床地质方面的研究|E-mail:wanrong_01@sina.com
  • 基金资助:

    国家重点自然科学基金项目(41030421);全国危机矿山接替资源找矿项目(20089948);中国地质调查局地质调查项目(1212010911029);中国地质科学院基本业务费项目(K1012)

Geochronology and Geochemistry of Shadegai Granites in Wulashan Area, Inner Mongolia and Its Geological Significance

HOU Wan-rong1,2,NIE Feng-jun1,HU Jian-min2,LIU Yi-fei1,XIAO Wei1,LIU Yong1,ZHANG Ke1   

  1. 1.Institute of Mineral Resoures, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing100037,China;
    2.The First Gold General Party of Chinese People’s Armed Police Force, Harbin150086, |China
  • Received:2011-06-08 Online:2011-11-26 Published:2011-11-26

摘要:

沙德盖岩体位于华北克拉通北缘中段、哈达门沟大型金(钼)矿田范围内。首次利用锆石 SHRIMP U-Pb法对其定年,获得15个锆石颗粒206Pb/238U年龄的加权平均值(221.6±2.1) Ma(MSWD=1.6),表明岩体侵位于印支中期。岩石地球化学特征表现为高硅(SiO2质量分数为71.21%~73.67%)、富钾(K2O/Na2O为1.01~1.37)、富碱(K2O+Na2O为8.23%~9.96%)、弱过铝质(Al2O3为13.11%~14.31%),里特曼指数σ=2.43~3.52,钙碱性-碱性;富集轻稀土(LREE/HREE为17.68~14.92,(La/Yb)|N为22.85~16.58)和Eu略亏损(δEu=0.95~0.93);微量元素亏损Nb、Ta、P、Ti、Sr,富集K、La、Ce、Hf等元素,具有A型花岗岩特征;(87Sr/86Sr)i=0.705 31~0.702 29,(143Nd/144Nd)i=0.511 682~0.511 620,εNd(t)=-13.1~-14.3,具有壳源特点;钕两阶段模式年龄T2DM=2 061~2 160 Ma,在铅构造模式图上样品投点于地幔与下地壳之间。综合分析认为其形成于同碰撞向后碰撞构造体制转换,伸展构造和幔源基性岩浆的底侵导致早期古老基底地壳部分熔融,很可能是形成沙德盖岩体的主要动力机制。华北克拉通北缘印支期构造岩浆活动及成矿作用是普遍存在的。

关键词: 华北克拉通北缘, 沙德盖岩体, 地质年代学, 地球化学, 三叠纪

Abstract:

The Shadegai granite is located in Hadamengou large gold-molybdemum orefield, in the north margin of North China craton. The SHRIMP U-Pb weighted average age of 15 zircon grains from the Shadegai granites is (221.6±2.1) Ma(MSWD=1.6),which indicates the granite emplaced in the medium Indosinian epoch. Geochemical characteristics show that the granite is characterized by high silicon(SiO2=71.21%Northern margin of North China craton; Shadegai granite; geochronology; geochemistry; Triassic 73.67%), potassium-rich (K2O/Na2O=1.01-1.37), rich alkaline(K2O+Na2O=8.23%-9.96%), weakly peraluminous(Al2O3=13.11%-14.31%). The Rittmann index (σ) of granite varies from 2.43 to 3.52, which means that the rock samples are calc-alkaline to alkaline. The ∑REE varies from 185.70×10-6 to 96×10-6, the ratios of LREE/HREE and LaN/YbN are 17.68-14.92 and 22.85-16.58, respectively, and δEu is weakly negative anomalies. Trace elements composition exhibit such characteristics of A-type granite, as depletion of Nb, Ta, P, Ti, Sr,and enrichment of K, La, Ce, Hf. The values of (87Sr/86Sr)i is from 0.705 31 to 0.702 29, (143Nd/144Nd)i from 0.511 682 to 0.511 620,and εNd(t) from -13.1 to -14.3, indicating that the magma source of Shadegai granite should have been mainly of crust-derivation. Nd isotope two-stage model ages(T2DM) are 2 061-2 160 Ma. In the tectonic model diagram of lead isotopic compositions, the granite samples are plotted between the mantle and lower crust curves. The comprehensive analysis suggests that the Shadegai granite formed under the tectonic setting of transformation from syn-collision to post-collision. Statistics indicate that the magmatism and mineralization took place extensively in the northern margin of North China craton during the Indosinian epoch.

Key words: Northern margin of North China craton, Shadegai granite, geochronology, geochemistry, Triassic

中图分类号: 

  • P588.1
[1] 任宪军, 石云倩. 松辽盆地南部下白垩统火石岭组钙碱性火山岩地球化学特征及成因[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 818-834.
[2] 王常东, 董小宇, 郝晓飞, 姜山, 于兵, 周舰, 王天奇. 广兴—芝瑞盆地上伙房地段流纹斑岩地球化学特征及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 835-851.
[3] 刘宇泰, 李碧乐, 陈晓琳, 李浩然, 史雨凡, 孙亚明.  东昆仑沟里地区瓦勒尕南矿区花岗闪长岩地球化学特征、锆石U-Pb年代学及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 875-895.
[4] 张海洪, 乔锦燃, 陈国强, 薛晓刚, 邓馨卉, 苗长盛, 李 雪, 郜春生. 张广才岭南部早侏罗世两类I型花岗岩成因:年代学、地球化学和锆石Hf同位素证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 896-914.
[5] 赵振, 秦光雄, 闫佰忠, 马苗苗. 青海省互助土族自治县地热田水化学特征及成因机制[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(3): 986-1001.
[6] 何天鑫, 柳蓉, 刘强浩, 宁婷, . 银额盆地下白垩统巴音戈壁组纤维状方解石脉成因机制——热水沉积与同位素证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(2): 497-510.
[7] 李阳, 周文博, 王长虹, 刘娜, 苟军, 孙文博, 孙家兴, 孙德有. 海拉尔盆地克鲁伦凹陷赋铀地层沉积物源#br#[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(2): 522-539.
[8] 徐骏, 高阳, 刘军, 王晓彤, . 大兴安岭北段三矿沟铁铜矿床成因——来自石榴子石U-Pb定年及元素地球化学证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(2): 540-556.
[9] 张佳琦, 王志新, 梁琛岳, 郑常青, 刘永江. 吉中地区范家屯组变沉积岩碎屑锆石年代学与Hf同位素示踪——对古亚洲洋东段闭合的约束[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(1): 149-172.
[10] 高心如, 梁琛岳, 郑常青, 刘永江, 周建波, 宋志伟, 贾祥鹤, 殷浚哲, 洪雨萱, 谭卓, 张佳琦. 蒙古—鄂霍茨克构造域东段晚中生代演化历史——来自岩浆岩和沉积岩的证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(1): 36-65.
[11] 王菲, 龙欣雨, 唐杰, 郭鹏, 许文良. 古亚洲洋东段的剪刀式闭合历史——来自华北克拉通北缘东段及邻区三叠纪地壳厚度空间变异的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(1): 101-117.
[12] 陈卓, 周建波, 李功宇, 辛中华, 王红燕, 孙宁辰. 北方造山带东段微陆块构造属性与超大陆重建[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2026, 56(1): 1-16.
[13] 柳蓉, 何天鑫, 张浩然, 刘强浩, 张苡铭. 中国典型含油气盆地热液作用及其对沉积环境的影响[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(6): 1785-1805.
[14] 张万仁, 吴保祥, 韦枫, 杨维刚, 刘杰. 甘肃省宕昌—崖湾地区水系沉积物地球化学特征与锑找矿预测[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1462-1480.
[15] 郑伟, 刘东宏, 吴晓东, 孙煜恒, 邢波. 粤西石菉Cu-Mo矿床石榴子石与符山石地球化学特征及其对成矿流体演化的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(5): 1481-1505.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 张世广, 柳成志, 卢双舫, 张雁, 吴高平, 刘秋宏. 高分辨率层序地层学在河、湖、三角洲复合沉积体系的应用--以朝阳沟油田扶余油层开发区块为例[J]. J4, 2009, 39(3): 361 -368 .
[2] 李碧乐,沈鑫,陈广俊,杨延乾,李永胜. 青海东昆仑阿斯哈金矿Ⅰ号脉成矿流体地球化学特征和矿床成因[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2012, 42(6): 1676 -1687 .
[3] 杨晓平,李仰春,柳 震, 汪 岩,王洪杰. 黑龙江东部鸡西盆地构造层序划分与盆地动力学演化[J]. J4, 2005, 35(05): 616 -621 .
[4] 李发文, 冯平, 张超. 天津北三河地区垂向耦合产流模型及应用[J]. J4, 2011, 41(2): 459 -464 .
[5] 王立军,刘国才,黄继国,李跃迁,丛颖,沈照理,赵晓波. 接触氧化技术在公园景观水体功能恢复中的运用试验研究[J]. J4, 2006, 36(03): 458 -461 .
[6] 雷如雄,吴昌志,屈迅,顾连兴,陈刚,吾尔娜,孙洪涛,刘国宁. 中天山天湖东铁钼矿含矿片麻状花岗岩年代学、地球化学和锆石Hf同位素-对于中天山早古生代构造演化的启示[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(5): 1540 -1552 .
[7] 初凤友,胡大千,姚杰. 中太平洋YJB海山富钴结核矿物组成与元素地球化学[J]. J4, 2007, 37(1): 8 -0014 .
[8] 周燕,郑培玺,王铁夫,张延洁. 招平断裂带上盘金矿床氢氧同位素地质特征[J]. J4, 2007, 37(4): 668 -0671 .
[9] 唐华风,王璞珺,姜传金,刘杰,张庆晨,冯有良. 松辽盆地火山岩相地震特征及其与控陷断裂的关系[J]. J4, 2007, 37(1): 73 -0078 .
[10] 范晓敏,李舟波. 裂缝性碳酸盐岩储层声波时差曲线的波动和增幅分析[J]. J4, 2007, 37(1): 168 -0173 .