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1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显示文摘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206 Pb/238 U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;(87 Sr/86 Sr)i=0.705 31~0.702 29,(143 Nd/144 Nd)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 160Ma,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。侯万荣 聂凤军 胡建民 刘翼飞 肖伟 刘勇 张可 2011吉林大学学报(地球科学版)2011,41,6:24
2甘肃红石山蛇绿岩地球化学特征及构造环境显示文摘红石山蛇绿岩产出于塔里木板块北缘红石山深大断裂带中,主要由变质橄榄岩、辉长岩和玄武岩组成。玄武岩的主要地球化学特征与MORB相似,微量元素特征表明它属N-MORB。结合区域地质特征,认为红石山蛇绿岩早期为初始洋盆环境,晚期有洋脊扩张中心环境的玄武岩形成。早石炭世早期是洋盆发育的全盛期,早石炭世晚期洋壳发生消减,于二叠纪晚期构造侵位,伴有绿片岩相变质作用。黄增保 金霞 2006地质科学2006,41,4:16
3北山地区岩浆活动与金矿成矿作用关系探讨显示文摘北山地区金矿床的产出与花岗岩类侵入岩之间具有明显的空间分布关系,金矿床的形成时代与区域岩浆活动在时间上存在明显的耦合关系。研究结果表明,北山地区大规模的金成矿作用主要与塔里木、哈萨克斯坦和西伯利亚三大板块之间的碰撞对接及其后陆内活化诱发的大规模岩浆侵入-喷发活动有关。江思宏 聂凤军 胡朋 赖新荣 2006矿床地质2006,25,S1:13
4内蒙古北山鹿咀子锑矿矿床成因及成矿时代显示文摘鹿咀子锑矿属热液脉状锑矿床,以辉锑矿为主要矿石矿物,赋矿围岩为石炭系红柳园组长石石英砂岩、含砾长石石英砂岩及二叠纪辉长岩。成矿物质主要来源于石炭系红柳园组中的玄武岩和安山岩。北西向断裂为成矿流体运移提供了通道,是主要的导矿构造。高角度的北东向走滑断裂切割区内北西向断裂及辉长岩体,是主要导矿及容矿构造。赋矿岩石为沿北东向断裂破碎带产出的碳酸岩化石英脉。芨芨泉辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(276. 6±1. 7) Ma,结合控矿构造特征,认为北东向断裂活动及其伴随的锑矿化时间,至少要晚于276. 6 Ma。高峰 菅坤坤 何元方 李宁 易鹏飞 刘向伟 唐力 2018矿产勘查2018,9,9:6
5东天山-北山中带成矿系列与地质建造的关系探讨显示文摘根据地质建造和成矿特征,借鉴中国地质学家创立的矿床成矿系列理论,对东天山-北山中带的成矿系列与地质建造的关系进行了深化研究。按照成矿作用与地质建造的时间关系,将成矿系列细化为'同生'、'准同生'、'后生'、'表生风化'等类别。同一套地质建造有关的几个世代的成矿系列自然地构成一个成矿系列家族。本文在东天山-北山中部地区初步总结9个成矿系列家族,为阐明区域成矿规律奠定了基础。姜寒冰 杨合群 谭文娟 董福辰 赵国斌 任华宁 贾健 2014矿物岩石地球化学通报2014,33,2:5
6内蒙古干劲山地区二长花岗岩年代学及地球化学特征研究显示文摘通过对内蒙古额济纳旗干劲山地区二长花岗岩的锆石U-Pb年代学、岩石地球化学特征研究,探讨了其侵入年代与构造背景。二长花岗岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb加权平均年龄为(276.63±0.84)Ma,属早二叠世。岩石地球化学研究显示二长花岗岩A/CNK值为0.97~1.15,里特曼指数(σ值)为1.64~1.96,属准铝质—过铝质钙碱性系列花岗岩。岩石富集Rb、Ba、Sr等大离子亲石元素和Th、U、Zr等高场强元素。稀土元素特征为轻稀土富集,轻、重稀土分异不明显,轻稀土发生了较明显的分馏作用,铕负异常较明显。岩体为同造山'I'型花岗岩,其构造背景为陆缘弧,是干劲山地区晚华力西期造山运动的产物,红石山—路井裂谷带在晚古生代的拼合时间被限定到早二叠世晚期之后。高鉴 马刚 邹运鑫 任超军 余双双 2017中国地质调查2017,4,2:3
7内蒙古额济纳旗蓬勃山地区金及多金属成矿地质条件及找矿远景显示文摘额济纳旗蓬勃山地区为中国西北地区一处重要的金及多金属矿集中区,具有良好的找矿前景.研究区金及多金属成矿受地层-构造-岩浆活动三重条件控制.古元古界北山群、中奥陶统咸水湖组、下石炭统白山组、下二叠统双堡塘组具有形成金、银、铅(锌)、钨等矿产良好的地球化学条件.金及多金属矿产的产出与区域上中酸性侵入岩体具有明显的空间分布关系.矿床的形成时代与晚古生代岩浆活动具有明显的耦合关系.区内北西向、北东向断裂构造对矿产的产出具有明显的控制作用.指出了该区今后的找矿方向.刘登锋 梁黎春 韩天成 王磊 闫贺龙 2014地质与资源2014,23,5:2
8美国福特-诺克斯金矿床产出环境、地质特征和形成作用显示文摘美国阿拉斯加州中东部福特—诺克斯(Fort Knox)金矿床是北极圈周缘规模最大的超大型金矿床之一。对该矿床的形成背景、矿体特征、形成模式的研究表明,该矿床主要产于前寒武纪—早古生代绿片岩与白垩纪—古近纪花岗质侵入岩接触带上,受构造-岩浆活动控制明显,地表出露面积为1100×600m2,并向深部逐渐变小。与其他与侵入岩有关的金矿床不同的是,该矿床热液蚀变作用强烈,与金矿化具密切空间分布关系的热液蚀变主要为钾长石化、钠长石化、绢云母化和青磐岩化。同位素年代学证据表明,其成矿时代为晚白垩世—古近纪(92.5±0.2Ma),是多期次岩浆作用的产物。依据同位素特征、成矿流体、围岩蚀变等特征可以判定,成矿物质主要来源于花岗质熔浆,成矿作用与氧化型中酸性侵入体侵入作用及其相关流体活动有关,属于典型的与侵入岩有关的金矿床。蒋喆 丛培章 聂凤军 李强峰 曹毅 张伟波 丁成武 王丰翔 2015地质通报2015,34,6:1
9甘肃北山雀儿山蛇绿混杂岩的厘定及其地质意义显示文摘蛇绿岩是认识古洋盆演化的关键,为人们研究大洋岩石圈特征、古板块重建、地幔物质组成以及板块俯冲过程等提供了重要依据。本研究新发现的雀儿山蛇绿混杂岩,位于中—蒙边境附近,大地构造位置属于大南湖—雀儿山—圆包山岛弧带,其围岩为绿条山组上段板岩段和白山群上亚群的绿泥千枚岩组,区域上的绿条山组和白山群上亚群可能不是连续沉积的岩石地层单元,而是弧前增生杂岩。雀儿山蛇绿混杂岩的岩性组合包括:片理化蛇纹岩、蛇纹石化辉石橄榄岩、辉长岩、玄武岩、安山质熔岩/角砾岩、英安岩、凝灰质砂岩、硅泥质岩、灰岩及大理岩。结合区域地质资料,雀儿山蛇绿混杂岩的增生就位时代可能为中三叠世。刘洋 方同辉 郑小明 毛启贵 敖松坚 2021地质科学2021,56,2:1
10甘肃北山地区460金矿成因探讨显示文摘460金矿床位于北山地区白山-狼娃山成矿带霍勒扎德盖-扫子山南成矿亚带,金矿严格受构造控制,主要赋存于华力西期花岗闪长岩体(γδ42﹣3c)的断裂、节理裂隙中,其次赋存于下石炭统白山组中亚组第二层(C1bs22)地层中的褐铁矿化蚀变带中,少量位于花岗闪长岩体与白山组中亚组第二层地层的接触带中。硫同位、铅同位素、氢氧同位素特征等资料反映出矿床硫与再生-重熔岩浆热液金矿硫同位素特征存在明显差异,而与显生界变质热液金矿硫同位素特征相似。成矿物质主要来源于特定层位变质岩,流体包裹体特征显示成矿流体主要来源于变质热液,其成矿温度介于131~311℃之间。主成矿期温度为188℃。结合构造演化和构造控矿特征分析认为460金矿属于低温变质热液金矿。刘林 高建利 芮会超 2019陕西地质2019,37,2:0
11甘肃照壁山地区地球化学特征及找矿潜力分析显示文摘本文分析了甘肃照壁山地区1/5万水系沉积物测量成果,重新圈定了研究区的综合异常,研究结果表明,照壁山地区具有Au-Ag-Sb-Hg和Au-Ag综合异常,前者各元素套合好、异常浓集中心突出,分带性好,具有较好的找矿潜力,是寻找热液型Au、Ag矿床的有利部位;后者异常分带性差,异常浓集中心不突出,异常面积小,可能是构造运动产生的石英脉引起的异常,不具有找矿意义。雷自强 辛龙 2019世界有色金属2019,44,8:0
12美国阿拉斯加福特_诺克斯超大型金矿床显示文摘福特诺克斯(Fort Knox)矿床位于美国阿拉斯加州中东部城市费尔班克斯(Fairbanks)东北方向40km处,是费尔班克斯矿区中最重要的金矿床,同时也是北极圈周缘规模最大的金矿床之一。1902年,美国人费里尔克斯佩德罗(Felix Pedro)于福特诺克斯金矿区附近的渔溪河(Fish Creek)下游发现了砂金,在此之后,费尔班克斯附近共产出砂金超过220t,但当时对于岩金矿床的认识甚少,勘察工作非常有限。20世纪80年代,蒋喆 聂凤军 曹毅 张伟波 丁成武 李强峰 2014矿床地质2014,33,3:0
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