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東天山雅滿蘇一帶三疊紀侵入巖巖石化學特征及成因探討

2014-02-17 09:19:18馮江鵬曹福根
新疆有色金屬 2014年5期
關鍵詞:特征

馮江鵬 曹福根

(新疆地質礦產勘查開發局第一區域地質調查大隊烏魯木齊830011)

東天山雅滿蘇一帶三疊紀侵入巖巖石化學特征及成因探討

馮江鵬 曹福根

(新疆地質礦產勘查開發局第一區域地質調查大隊烏魯木齊830011)

東天山雅滿蘇一帶三疊紀侵入巖以基性巖為主,少量酸性花崗巖。輝長巖具板內堿性玄武巖稀土、微量元素含量特征,顯示其富集型幔源特點;二長花崗巖、鉀長花崗為非典型A型花崗巖稀土、微量元素含量特征,為強烈分離結晶產物,反應了幔源巖漿巖特征。分析各類巖石化學特征,認為三疊紀侵入巖總體產于造山后的松弛構造環境。

三疊紀侵入巖巖石化學構造背景

1 基本特征

研究區位于新疆哈密南部東天山地區,前人在研究區內進行過1∶5萬、1∶20萬、1∶25萬區調工作。其中1∶5萬及1∶20萬區調工作并未報道該區三疊紀侵入巖,1∶25萬區調工作首次報道了該區三疊紀侵入巖并初步探討了其成因類型。

圖1 研究區交通位置圖

三疊紀侵入巖分布在東天山地塊靠近阿其克庫都克斷裂區域,呈小巖株狀產出。遙感影像深灰色,為不規則斑塊狀,略具長軸定向,優選方向為北東向、北西向。巖石單位包括輝長巖(Tν)、二長花崗巖(Tηγ)、鉀長花崗巖(Tξγ),其中輝長巖分布范圍廣,二長花崗巖、鉀長花崗巖分布范圍小。三疊紀侵入巖具有分布在石炭紀-二疊紀巖基外圍或者核部的特點。輝長巖是測區重要的與釩鈦磁鐵礦有關的基性巖體,尾亞釩鈦磁鐵礦就產于輝長巖內。

2 地球化學特征

2.1主量元素

三疊紀侵入巖的巖石化學成分及特征參數見表1、表2,CIPW標準礦物見表3。

2.1.1 基性巖石單元

⑴SiO2含量48.04%~51.49%,Al2O3含量15.2%~ 17.14%,K2O含量0.69%~1.55%,TiO2含量2.04%~3.96%。R1-R2圖解(圖2)主要投點為正長輝長巖、輝長巖。

圖2 三疊紀侵入巖R1-R2圖解

⑵堿度率1.49~1.57,堿質總量(Na2O+K2O)4.61%~5.05%,σ為3~7.54。堿-二氧化硅圖解(圖3)投在堿性系列。

⑶A/NKC值為0.68~0.91,N/K值為2.26~5.68,為鈉高準鋁質巖石。

⑷CIPW標準礦物中出現方解石、透輝石、紫蘇輝石、硅灰石、橄欖石等礦物,個別樣中出現剛玉、石英。

2.1.2 酸性巖石單元

⑴SiO2含量73.22%~75.75%,Al2O3含量12.88%~12.98%,K2O含量5.23%~4.89%,TiO2含量0.07%~0.21%。R1-R2圖解主要投點為二長花崗巖、鉀長花崗巖。

⑵堿度率2.38~3.32,堿質總量(Na2O+K2O)8.05%~8.77%,σ為1.98~2.55,堿度率圖解(圖4)投在堿性系列。

圖4 三疊紀酸性巖堿度率硅圖解

⑶A/NKC值為0.9~1.07,N/K值為0.54~0.79,為含鉀高準鋁質-弱鋁過飽和巖石。

⑷CIPW標準礦物中出現剛玉、石英、方解石、透輝石、紫蘇輝石,不出現硅灰石、橄欖石等礦物。

2.2稀土、微量元素

2.2.1 稀土元素特征

⑴基性巖石單元

從表4、5及其稀土配分曲線圖(圖5)可知三疊紀基性侵入巖∑REE值為88.07~284.59,δEu值為0.69~2.63,LREE/HREE值為6.03~6.56,(La/Yb)N值為5.67~10.21,La/Sm值為2.45~4.93,Eu/Sm值為0.23~0.83。稀土總量較高,弱負銪異常-正銪異常,右傾型稀土配分曲線,輕重稀土分餾作用一致,為堿性輝長巖稀土含量特征。

圖5 三疊紀基性侵入巖稀土元素配分曲線圖

表1 卡瓦布拉克侵入巖帶三疊紀侵入巖巖石化學成分含量表

表2 卡瓦布拉克侵入巖帶三疊紀侵入巖巖石化學特征參數表

表3 卡瓦布拉克侵入巖帶三疊紀侵入巖CIPW標準礦物計算結果

表4 卡瓦布拉克侵入巖帶三疊紀侵入巖稀土元素含量表

表5 卡瓦布拉克侵入巖帶三疊紀侵入巖稀土元素特征參數表

表6 卡瓦布拉克侵入巖帶三疊紀侵入巖微量元素含量及特征參數表

⑵酸性巖石單元

從表4、表5及其稀土配分曲線圖(圖6)可知三疊紀酸性侵入巖∑REE值為95.24~155.28,δEu值為0.18~0.45,LREE/HREE值為4.33~7.11,(La/Yb)N值為2.88~5.8,La/Sm值為5~5.26,Eu/Sm值為0.06~0.15。稀土總量偏低,中等負銪異常,右傾“海歐”型稀土配分曲線,輕重稀土富集,中稀土虧損,重稀土曲線向左傾,為非典型A型花崗巖稀土含量特征。圖(圖7)可知三疊紀基性侵入巖:(Rb/Yb)N值為5.14~7.57,Nb*值0.14~0.33,Ti*值0.5~2.8,Sr*值0.49~3.03,P*值1.36~8.62,K*值1.12~1.33,Zr*值0.08~0.81,Th*值0.59~0.72。為強不相容元素富集型,微量元素蛛網圖表現為右傾多峰式曲線,Ba富集,Yb虧損,為板內玄武質巖石。其中1、2號具K、Zr、Hf虧損,為過渡類型板內玄武巖特征,3號為堿性板內玄武巖特征。

圖6 三疊紀酸性侵入巖稀土元素配分曲線圖

2.2.2 微量元素特征

⑴基性巖石單元

從表3-61及其原始地幔標準化微量元素蛛網

圖7 三疊紀基性侵入巖元素微量蛛網圖

⑵酸性巖石單元

從表3-61及其原始地幔標準化微量元素蛛網圖(圖8)可知三疊紀酸性侵入巖:(Rb/Yb)N值為42.23~56.66,Nb*值0.12~0.17,Ti*值0.04~0.17,Sr*值0.09~0.27,P*值0.17·0.21,K*值4.94~6.85,Zr*值1.06~3.52,Th*值1.29`2.8。為強不相容元素富集,微量元素蛛網圖表現為右傾多峰式曲線,Ba、Sr強烈虧損,為板內花崗質巖石,Sr、P、Ti虧損明顯,Nb弱虧損,說明其受到一定程度地殼物質混染。

圖8 三疊紀酸性侵入巖元素微量蛛網圖

3 構造背景、成因類型及形成環境討論

三疊紀基性侵入巖為與熱點有關的富集幔源侵入巖;將酸性巖投ACF圖解落入I型花崗巖區域(圖9),結合稀土微量特征,認為酸性巖為非典型A型花崗巖。

圖9 三疊紀酸性侵入巖ACF圖解圖解

三疊紀侵入巖以基性巖為主,少量酸性花崗巖為強烈分離結晶產物,反應了幔源巖漿巖特征。輝長巖具板內堿性玄武巖稀土、微量元素含量特征,顯示其富集型幔源特點,二長花崗巖、鉀長花崗非典型A型花崗巖稀土、微量元素含量特征。將基性巖投F1-F2圖解落入板內玄武巖區域;將酸性巖投入Rb—Yb+Ta圖解落入同碰撞環境靠近板內與島弧,其認為是后碰撞環境,將所有樣投到R1-R2圖解,則基性巖落入碰撞后抬升區的外延,酸性巖落入同碰撞到造山后環境(圖10),故認為三疊紀侵入巖總體產于造山后的松弛構造環境。

圖10 三疊紀侵入巖構造環境判別圖解

﹝1﹞劉成德,鄔繼易,呂喜朝,等.中國天山花崗巖類的時空分布及構造意義[J].新疆地質,1989,7(2):1-12.

﹝2﹞王作勛,鄔繼易,呂喜朝,等.天山多旋回構造及成礦[M].北京:科學出版社,1990:1-217.

﹝3﹞王廷印.天山褶皺帶花崗巖類巖石的成因類型及構造環境的初步探討[J].新疆地質,1985,3(2):38-48.

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﹝5﹞李文明,任秉琛,楊興科等.東天山中酸性侵入巖漿作用及其地球動力學意義[J].西北地質,2002,35(4):41-64.

﹝6﹞石玉若,劉敦一,張琪等.中天山干溝一帶花崗巖類SHRIMP年代學及其構造意義[J].科學通報,2006,51(22):2665-2672.

收稿:2014-03-03

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