镁铁超镁铁质岩石论文-杜玮

镁铁超镁铁质岩石论文-杜玮

导读:本文包含了镁铁超镁铁质岩石论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:镁铁-超镁铁质岩石,蛇绿岩套,铜镍矿床,地球化学

镁铁超镁铁质岩石论文文献综述

杜玮[1](2015)在《东昆仑夏日哈木镍矿区镁铁-超镁铁质岩石研究》一文中研究指出夏日哈木镍矿床是青海东昆仑发现的首例幔源岩浆镍矿床,矿区内出露5个镁铁-超镁铁质岩体。本文以现代测试分析方法为支撑,结合铜镍硫化物矿床成矿理论和镁铁-超镁铁质岩石的研究进展,对矿区内5个镁铁-超镁铁质岩体的地质特征、岩石学、岩相学、矿物学、年代学、矿床学、地球化学及区域地质学的研究,取得如下认识:(1)Ⅰ号和Ⅱ号岩体与铜镍成矿有关,属铁质系列。围岩为古元古代金水口岩群白沙河岩组的变质岩系,与围岩呈侵入接触关系。(2)Ⅰ号岩体由橄榄岩相(纯橄岩、方辉橄榄岩、二辉橄榄岩)、辉石岩相(橄榄方辉辉石岩、方辉辉石岩、含长二辉岩)和苏长-辉长岩相(橄榄辉长岩、暗色辉长苏长岩、辉长岩、淡色辉长岩)组成,侵位顺序为:橄榄岩相→辉石岩相→辉长岩相。Ⅱ号岩体主要由辉长岩相岩石(辉长岩、暗色辉长岩等)和少量辉石岩相岩石(含长单辉辉石岩)组成。(3)Ⅲ号、Ⅳ号和Ⅴ号岩体(块)为镁质橄榄岩,主要由蛇纹岩、糜棱岩化辉长岩、榴闪岩及榴辉岩组成,呈构造侵位于金水口岩群的白沙河岩组中,属蛇绿岩套的组成部分。(4)Ⅰ号岩体的主要分离结晶/堆晶矿物为橄榄石和斜方辉石,橄榄石的结晶温度为1303~1315℃,平均值为1311℃;斜方辉石的结晶温度范围为1200~1250℃;单斜辉石的结晶温度为1101~1161℃,平均为1132.6℃。而Ⅱ号岩体的主要分离结晶/堆晶矿物为单斜辉石和斜长石,单斜辉石结晶温度为1120~1144℃,平均为1132.3℃。(5)地球化学特征方面,Ⅰ号、Ⅱ号岩体和Ⅲ号、Ⅳ号岩体(块)都具有富集Rb、Sr、等大离子亲石元素,而亏损Zr、Hf、Ta、Nb、Ti等高场强元素的特征。(6)夏日哈木镍矿床赋存于Ⅰ号岩体中,矿体以似层状、透镜状和不规则状位于岩体中上部。构造类型丰富,以准块状-块状、海绵陨铁状和浸染状矿石较为常见。可分为熔离型、贯入型、和热液型矿石。(7)东昆仑造山带在早寒武世-早志留世为沟-弧-盆的构造格局,夏日哈木镍矿床形成于拉张型岛弧环境,是不含矿岩浆、含矿岩浆和矿浆分阶段脉动侵位形成的。岩浆源区是受俯冲交代的岩石圈地幔,其原生岩浆为MgO含量10.7%的高镁玄武质岩浆。成矿物质的硫为壳-幔混源,且以壳源硫为主。分离结晶和同化混染是促使硫化物熔离的主要因素。(8)夏日哈木蛇绿岩属SSZ型岛弧蛇绿岩,受控于黑山-那陵格勒岩石圈断裂。在洋盆的俯冲-消减过程中,夏日哈木蛇绿岩套中的玄武岩通过深俯冲变成榴辉岩,而后,这些岩石又沿黑山-那陵格勒断裂折返,在折返过程中,随着温度和压力的降低,榴辉岩退变质为榴闪岩。最终,构造侵位于金水口岩群白沙河岩组。(本文来源于《长安大学》期刊2015-04-29)

夏明哲[2](2009)在《新疆东天山黄山岩带镁铁—超镁铁质岩石成因及成矿作用》一文中研究指出新疆北部康古尔-黄山韧性剪切带发育有一系列镁铁-超镁铁质岩体,其中土墩、香山、黄山、黄山东、葫芦和图拉尔根岩体产出有工业矿床,二红洼和黄山南岩体中均发现了不同程度的铜镍硫化物矿化。近年来,随着勘探深度和网度的加大,资源量得到了大幅增加,使得该带目前已成为我国第二个世界级的岩浆铜镍硫化物矿床成矿带。论文选择二红洼、香山、黄山南、黄山、黄山东、葫芦岩体为研究对象,紧扣岩浆硫化物矿床的关键岩石学问题:①岩浆源区的性质和原生岩浆的组成;②是否有同化混染作用,混染物的类型和混染程度,同化混染作用与硫化物分凝之间的关系;③分离结晶、岩浆演化过程。通过岩石学、矿物学、元素地球化学以及Nd、Sr、Pb同位素地球化学方法,就含矿岩体与弱矿化岩体、含硫化物矿床岩体与含氧化物矿床岩体进行系统研究,主要获得以下几方面的成果:(1)含矿岩体岩相分带清楚,岩石蚀变较强;弱矿化岩体岩相分带较差,岩石新鲜,蚀变弱,岩石组合中橄榄岩相所占比例小。(2)含矿岩体与弱矿化岩体稀土元素地球化学特征存在较大差异,含矿岩体稀土元素总量高于弱矿化岩体,其轻重稀土元素之间以及轻、重两组稀土元素内部分馏程度明显强于弱矿化岩体。(3)含矿岩体均发生了不同程度陆壳物质的混染,黄山东和葫芦岩体分别遭受了约5%、5%-10%中-上陆壳物质的混染,黄山、香山岩体遭受了不同程度中-下地壳的混染,而弱矿化的黄山南岩体局部遭受较弱同化混染作用,二红洼岩体基本没有遭受陆壳混染。(4)利用Mg~#以及液相线橄榄石Fo分子约束原生岩浆的MgO含量。除香山岩体原生岩浆MgO含量下限值稍低(5.0%)外,含矿岩体原生岩浆均为高镁拉斑玄武质岩浆。其中,黄山东岩体的原生岩浆MgO含量为11.6%,黄山岩体和葫芦岩体原生岩浆MgO含量下限值分别为9.2%,7.1%;而弱矿化的二红洼岩体原生岩浆MgO含量为7.1%,黄山南岩体原生岩浆MgO含量下限值为5.7%。(5)含矿岩体地球化学特征表明,导致硫化物过饱和熔离的主要原因是岩浆结晶分异和同化混染作用过程中富Si组分的加入。(6)香山中含铜镍矿岩体和香山西含钒钛磁铁矿岩体具有不同成矿专属性的岩石系列。香山中含铜镍矿岩体中无原生磁铁矿出现,岩石化学成分明显富MgO,贫FeO_T、TiO_2,具有较弱的正、负铕异常。含矿岩相m/f值(3.97-5.53),为铁质超基性岩。香山西含钒钛磁铁矿岩体中有一定数量的原生磁铁矿,岩石富FeO_T、TiO_2、Al_2O_3,普遍具有显着的正铕异常。钛铁辉长岩的m/f值(0.68-0.90),属于铁质基性岩。岩浆自身演化过程和流体的广泛参与,应该对形成CuNi-VTi复合型矿床起到了主要作用。(7)Nd、Sr、Pb同位素及相关微量元素研究表明,岩体具有相似的岩浆源区。岩浆源区由被消减板片交代的地幔楔物质和软流圈地幔物质组成。岩石圈根部拆沉和软流圈地幔上涌过程中生成了黄山岩带的镁铁-超镁铁岩体。(本文来源于《长安大学》期刊2009-04-15)

李杰,梁细荣,董彦辉,涂湘林,许继峰[3](2007)在《利用多接收器电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICPMS)测定镁铁-超镁铁质岩石中的铼-锇同位素组成》一文中研究指出报道了用多接收器电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICPMS)测定Re-Os同位素组成的质谱方法和化学分离方法,并应用该方法测定了天然镁铁-超镁铁质岩石样品中的Os同位素组成及Re、Os含量。Re同位素组成的MC-ICPMS测定利用膜除溶雾化器(Aridus)和静态法拉第杯接收的方式完成,采用Ir标准溶液在线校正仪器的质量分馏。Os同位素组成的MC-ICPMS测定采用常规雾化器和离子计数器静态接收的方式完成,并用10%的HCl-EtOH和10%的HCl溶液交替清洗进样系统来消除Os的“记忆效应”。岩石样品的Re和Os化学分离采用Carius管溶样法,结合CCl4萃取以及微蒸馏的方法分离纯化Os,利用阴离子交换树脂的方法分离纯化Re。运用上述方法,对6个镁铁-超镁铁质岩石样品中的Re、Os含量和187Os/188Os同位素比值进行了测定,获得了理想的分析结果。(本文来源于《地球化学》期刊2007年02期)

王玉往,王京彬[4](2006)在《与镁铁-超镁铁质岩石有关的矿床类型》一文中研究指出本文综述了近年来的研究成果,介绍了与镁铁质-超镁铁质岩有关的矿床类型和成矿作用。重点讨论的矿种有钒钛磁铁矿、铜-镍、铬铁矿、磁铁矿、铂族、钴、金、镁、磷灰石、金刚石、石棉、蛭石、宝玉石等,涉及的矿床成因类型主要有:岩浆型(包括岩浆熔离、贯入、分异和爆发型)、热液型、矽卡岩型、变质型、火山喷溢型、风化型(包括风化壳和砂矿)以及复合型等。从勘查找矿考虑,可从含矿镁铁-超镁铁质岩石类型入手,结合矿床成因类型和产出构造环境因素,将矿床分为与深成岩、浅成岩和喷出岩有关的叁大类和若干亚类矿床,并详细介绍了各类的主要矿床类型、成矿地质特征、成因特点和矿床实例。在此基础上,对与镁铁-超镁铁质岩有关的成矿作用进行了4个层次讨论,包括单一矿床的复合成矿作用、杂岩体本身的不同矿床类型和矿种的组合、不同镁铁-超镁铁质岩套之间的伴生,以及与非超镁铁质岩套的共生与组合。(本文来源于《中国地质》期刊2006年03期)

王超[5](2006)在《西南天山巴雷公镁铁—超镁铁质岩石地球化学、年代学及其地质意义》一文中研究指出南天山造山带及其相邻的大型陆内沉积盆地中蕴藏着丰富的矿产资源,保存有亚洲大陆形成演化的重要信息。查明南天山造山带形成演化历史,是开展天山造山带研究的关键地质问题之一。 本论文以南天山阔克萨彦岭地区出露的镁铁—超镁铁质岩石(出露于阿合奇西北部巴雷公地区齐齐加纳克河上游)为研究对象,首次通过对巴雷公镁铁—超镁铁质岩石的野外地质、岩石学、地球化学和锆石U-Pb年代学的系统研究,主要取得以下初步认识: 1.巴雷公蛇纹石化橄榄岩Ti、Al低,Al_2O_3/CaO比值、Cr(1604.05~3863.54)、Ni(1719.73~2375.23ppm)和Mg#值(0.90~0.92)高,显示了地幔高度部分熔融的残渣性质;其右倾型原始地幔标准化微量元素形式和U型稀土配分模式,可能代表了一种富集LREE的上升地幔熔体参与的渗滤交代后的高度部分熔融残留物。主微量元素特征表明其原岩应为方辉橄榄岩,熔融程度在20~25%之间,HREE含量较高(Yb=0.1-0.2×CI,15~34ppb),可能存在多次熔融事件,具有俯冲带(SSZ)型蛇绿岩的地幔橄榄岩特征。 2.岩石学和地球化学特征表明:巴雷公基性火山岩主要为拉斑玄武岩系列,Ti、P和Fe含量高,Mg~#值(0.39~0.53)和Cr、Co和Ni的含量低,其母岩浆在岩浆房中或上升至地表的途中曾经受了橄榄石和尖晶石分离结晶作用;其微量元素分配特征、稀土配分模式及地球化学判别图上均显示了洋岛火山岩的特征,可能代表来自热点或地幔柱柱尾源区性质,其源区具有EM1-EM2地幔端元组分混入,主要为再循环的发生了交代熔融的深部大洋岩石圈的参与特征。 3.结合野外地质特征分析,在南天山洋后期演化过程中,其中SSZ型蛇绿岩的上部单元可能已经俯冲消亡,而下部地幔橄榄岩后期底辟侵入;洋岛(海山)在洋盆收缩闭合过程中,部分发生仰冲,作为残片“拼贴”在混杂岩带之中,该混杂岩带可能代表了南天山古洋盆在该地区的闭合位置。因此,巴雷公镁铁—超镁铁质杂岩可以作为蛇绿混杂岩的一部分来看待。 4.巴雷公镁铁—超镁铁质岩体中辉绿岩的锆石微区原位U-Pb定年获得的年龄集中区的加权平均年龄为449.6±1.7Ma,代表洋岛的形成年龄;结合区域南天山利用新方法获得的年代学资料和地球化学研究。表明南天山蛇绿岩或蛇绿混杂岩可能均形成于晚奥陶世—早志留世,属于早古生代。南天山古洋盆在晚奥陶世—早志留世期间已演化成为一宽阔而成熟的大洋。 5.综合区域地质研究表明。南天山洋从寒武纪开始发育,在中—晚奥陶世洋盆进一步发育,可能由于地幔柱或热点的影响,导致巴雷公洋岛的形成,到了志留纪南天山洋已经为一个宽阔的多洋岛的大洋;由于俯冲体为一个有限分割的多岛洋盆,所以碰撞时间有所差异,在晚志留—早泥盆世时,南天山洋盆的北缘开始向北俯冲,晚泥盆世,南天山洋北缘洋盆闭合,而在南天山南缘的碰撞造山发生在中二迭世末。(本文来源于《西北大学》期刊2006-06-01)

赵全国[6](2006)在《通化赤柏松镁铁—超镁铁质岩石的形成时代与地球化学特征及对成矿作用的制约》一文中研究指出本文对吉林省东南部通化地区赤柏松Ⅰ号岩体中镁铁—超镁铁质岩石进行了详细的年代学、岩石学、矿物学和岩石地球化学研究。确定了赤柏松Ⅰ号岩体的形成时代,探讨了赤柏松镁铁—超镁铁质岩石的岩浆源区及性质,查明了赤柏松镁铁—超镁铁质岩石形成的构造背景及动力学机制。采用高精度的SHRIMP锆石U-Pb定年法,对赤柏松Ⅰ号岩体中的辉长岩进行锆石SHRIMP U-Pb定年,测定结果表明,赤柏松辉长岩形成于早白垩世—134±7 Ma。岩石化学、微量元素特征表明,赤柏松镁铁—超镁铁质岩Mg#较高,富集大离子亲石元素,亏损高场强元素,轻重稀土分馏明显,Cr、Ni、Co、Sc相容元素的含量较高。Sr-Nd同位素特征显示原始岩浆起源于富集型上地幔。并在30-40km左右岩浆发生分异作用,然后发生脉动侵位,在深部岩浆房和/或岩浆上升侵位过程中受到地壳物质的混染。赤柏松镁铁—超镁铁质岩石的岩石学、地球化学特征及区域构造分析显示,赤柏松镁铁—超镁铁质岩石形成于早白垩世强烈的伸展构造背景,它与古太平洋板块的俯冲作用有关。赤柏松与镁铁—超镁铁质岩有关的Cu-Ni硫化物矿床的形成,是岩浆深部分异作用的结果。Cu-Ni硫化物矿脉在镁铁—超镁铁质岩中的贯入正是深部分异、脉动侵入的最好证据。(本文来源于《吉林大学》期刊2006-04-10)

杨忠芳,赵伦山,徐景奎[7](1992)在《胶东变质超镁铁—镁铁质岩石的地球化学特征及地幔源区性质》一文中研究指出本文以地球化学方法为研究手段,结合野外宏观地质特征,论述了胶东地区前寒武纪变质建造中超镁铁—镁铁质岩石的地球化学性质及其成因。研究结果表明,该区超镁铁—镁铁质岩石为地幔不同程度熔融的产物,超镁铁质岩石相当于科马提岩类;镁铁质岩石为拉斑玄武岩类,并按橄榄质科马提岩→玄武质科马提岩→拉斑玄武岩演化系列的化学组成表现出连续的变化趋势。 拉斑玄武岩中的微量元素(主要是稀土元素)地球化学特征表明,其形成环境与现代板块构造的典型火山(岛)孤或孤后盆地环境相类似,并反映出地幔源区具有“富集型”地幔的特点,且存在着地幔不均一性。(本文来源于《现代地质》期刊1992年04期)

镁铁超镁铁质岩石论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

新疆北部康古尔-黄山韧性剪切带发育有一系列镁铁-超镁铁质岩体,其中土墩、香山、黄山、黄山东、葫芦和图拉尔根岩体产出有工业矿床,二红洼和黄山南岩体中均发现了不同程度的铜镍硫化物矿化。近年来,随着勘探深度和网度的加大,资源量得到了大幅增加,使得该带目前已成为我国第二个世界级的岩浆铜镍硫化物矿床成矿带。论文选择二红洼、香山、黄山南、黄山、黄山东、葫芦岩体为研究对象,紧扣岩浆硫化物矿床的关键岩石学问题:①岩浆源区的性质和原生岩浆的组成;②是否有同化混染作用,混染物的类型和混染程度,同化混染作用与硫化物分凝之间的关系;③分离结晶、岩浆演化过程。通过岩石学、矿物学、元素地球化学以及Nd、Sr、Pb同位素地球化学方法,就含矿岩体与弱矿化岩体、含硫化物矿床岩体与含氧化物矿床岩体进行系统研究,主要获得以下几方面的成果:(1)含矿岩体岩相分带清楚,岩石蚀变较强;弱矿化岩体岩相分带较差,岩石新鲜,蚀变弱,岩石组合中橄榄岩相所占比例小。(2)含矿岩体与弱矿化岩体稀土元素地球化学特征存在较大差异,含矿岩体稀土元素总量高于弱矿化岩体,其轻重稀土元素之间以及轻、重两组稀土元素内部分馏程度明显强于弱矿化岩体。(3)含矿岩体均发生了不同程度陆壳物质的混染,黄山东和葫芦岩体分别遭受了约5%、5%-10%中-上陆壳物质的混染,黄山、香山岩体遭受了不同程度中-下地壳的混染,而弱矿化的黄山南岩体局部遭受较弱同化混染作用,二红洼岩体基本没有遭受陆壳混染。(4)利用Mg~#以及液相线橄榄石Fo分子约束原生岩浆的MgO含量。除香山岩体原生岩浆MgO含量下限值稍低(5.0%)外,含矿岩体原生岩浆均为高镁拉斑玄武质岩浆。其中,黄山东岩体的原生岩浆MgO含量为11.6%,黄山岩体和葫芦岩体原生岩浆MgO含量下限值分别为9.2%,7.1%;而弱矿化的二红洼岩体原生岩浆MgO含量为7.1%,黄山南岩体原生岩浆MgO含量下限值为5.7%。(5)含矿岩体地球化学特征表明,导致硫化物过饱和熔离的主要原因是岩浆结晶分异和同化混染作用过程中富Si组分的加入。(6)香山中含铜镍矿岩体和香山西含钒钛磁铁矿岩体具有不同成矿专属性的岩石系列。香山中含铜镍矿岩体中无原生磁铁矿出现,岩石化学成分明显富MgO,贫FeO_T、TiO_2,具有较弱的正、负铕异常。含矿岩相m/f值(3.97-5.53),为铁质超基性岩。香山西含钒钛磁铁矿岩体中有一定数量的原生磁铁矿,岩石富FeO_T、TiO_2、Al_2O_3,普遍具有显着的正铕异常。钛铁辉长岩的m/f值(0.68-0.90),属于铁质基性岩。岩浆自身演化过程和流体的广泛参与,应该对形成CuNi-VTi复合型矿床起到了主要作用。(7)Nd、Sr、Pb同位素及相关微量元素研究表明,岩体具有相似的岩浆源区。岩浆源区由被消减板片交代的地幔楔物质和软流圈地幔物质组成。岩石圈根部拆沉和软流圈地幔上涌过程中生成了黄山岩带的镁铁-超镁铁岩体。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

镁铁超镁铁质岩石论文参考文献

[1].杜玮.东昆仑夏日哈木镍矿区镁铁-超镁铁质岩石研究[D].长安大学.2015

[2].夏明哲.新疆东天山黄山岩带镁铁—超镁铁质岩石成因及成矿作用[D].长安大学.2009

[3].李杰,梁细荣,董彦辉,涂湘林,许继峰.利用多接收器电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICPMS)测定镁铁-超镁铁质岩石中的铼-锇同位素组成[J].地球化学.2007

[4].王玉往,王京彬.与镁铁-超镁铁质岩石有关的矿床类型[J].中国地质.2006

[5].王超.西南天山巴雷公镁铁—超镁铁质岩石地球化学、年代学及其地质意义[D].西北大学.2006

[6].赵全国.通化赤柏松镁铁—超镁铁质岩石的形成时代与地球化学特征及对成矿作用的制约[D].吉林大学.2006

[7].杨忠芳,赵伦山,徐景奎.胶东变质超镁铁—镁铁质岩石的地球化学特征及地幔源区性质[J].现代地质.1992

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镁铁超镁铁质岩石论文-杜玮
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