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| 1 | 山东招掖金矿带内花岗岩类侵入体锆石SHRIMP研究及其意义显示文摘锆石SHRIMP详细研究表明,招掖金矿带内花岗岩类侵入体形成于中生代2个不同的时期:玲珑型和滦家河型花岗岩形成于160~150Ma(晚诛罗世);郭家岭型花岗闪长岩形成于130~126Ma(早白垩世).3种类型岩体中均含有前寒武纪(>650Ma)和早中生代(200~250Ma)2个时代的继承锆石.前者表明这些花岗岩类为壳源成因,同时还指示该区下伏有3.4Ga(中太古代)的硅铝壳存在;后者的大量出现反映该区受该时期1次重要的构造事件——华北、华南地块碰撞事件的影响.SHRIMP结果还指示本区金矿化发生在126~120Ma之间. | 苗来成 罗镇宽 黄佳展 关康 L.G.Wang N.J.McNaughton D.I.Groves | 1997 | 中国科学(D辑)1997,27,3: | 85 |
| 2 | 河北张家口水泉沟岩体SHRIMP年代学研究及其意义显示文摘采用先进的 SHRIMP测年技术对河北水泉沟碱性杂岩体进行了年龄测定,获得东坪金矿区水泉沟岩体二长岩锆石 U- Pb年龄为 (390± 6)Ma,后沟金矿区水泉沟岩体正长岩年龄 (386± 6)Ma,比较可信地确定了水泉沟岩体的成岩时代为晚加里东期—早海西期。这表明北部温都尔庙-西拉木伦河加里东俯冲造山运动强烈地影响本区,水泉沟岩体是这次运动的产物。根据前人测得的东坪和后沟金矿床蚀变围岩钾长石的 Ar- Ar和 K- Ar年龄,金矿化的时代是中生代燕山期,与岩体的成岩年龄有 200 Ma的时差,成因上可能与碱性杂岩体关系不大,因此,东坪和后沟等金矿床可能不属于碱性岩型金矿床。 | 罗镇宽 苗来成 关康 裘有守 Y.M.Qiu N.J.McNaughton D.I.Groves | 2001 | 地球化学2001,30,2: | 64 |
| 3 | 辽宁阜新排山楼金矿区岩浆岩锆石SHRIMP定年及其意义显示文摘采用先进的SHRIMP定年技术对辽宁阜新排山楼金矿区成矿前变形的闪长玢岩脉、变形花岗斑岩脉、成矿后的闪长玢岩脉和大石头沟黑云母花岗岩的锆石进行了U-Pb年龄测定,获成矿前变形闪长玢岩脉的206Pb/238Pb年龄为(126±2)Ma;变形花岗斑岩脉为(124±1)Ma;成矿后的闪长玢岩脉为(125±1)Ma;大石头沟黑云母花岗岩为(124±1)Ma。这4类岩浆岩的年龄在误差允许范围内可基本视为同时代的。这一结果揭示,排山楼韧性剪切带型金矿床是中生代燕山晚期形成的,这与前人采用Ar-Ar法测得矿石蚀变黑云母的年龄犤(124.4±0.391)Ma犦是一致的。这表明,在中国东部,许多产在前寒武系岩层中、受韧性剪切带控制的金矿床形成时代是中生代燕山晚期。广泛产在胶东、辽西北票—蒙东赤峰、河北张家口和内蒙古乌拉山等地区的金矿床都主要是中生代燕山晚期形成的,表明燕山晚期是中国东部最重要的金矿化期。 | 罗镇宽 苗来成 关康 裘有守 Y.M.Qiu N.J.McNaughton D.I.Groves | 2001 | 地球化学2001,30,5: | 59 |
| 4 | 冀东都山花岗岩基及相关花岗斑岩脉SHRIMP锆石U-Pb法定年及其意义显示文摘都山花岗岩体是冀东地区最大的花岗岩基,在其周边产有众多与其有关的“卫星”岩体和岩脉。采用先进的SHRIMP定年方法,测得都山花岗岩基的206Pb/238U年龄为(223±2)Ma,其东侧三家金矿区成矿前花岗斑岩脉的年龄为(222±4)Ma,二者在误差范围内一致,花岗岩基和花岗斑岩脉可视为同一次岩浆活动的产物。这种晚古生代末—早中生代印支期的花岗岩在华北克拉通北缘广泛分布,显示它是一次重要的构造-岩浆事件的产物。根据岩石化学和微量元素特征及有关判别图,都山等印支期花岗岩可能属中朝板块与西伯利亚板块碰撞造山作用的后碰撞花岗岩。花岗斑岩脉中发现有新太古代的继承锆石,表明花岗斑岩的部分源岩为区内新太古代八道河岩群变质岩。都山花岗岩与花岗斑岩脉同时、同源,推测其源岩也有部分为新太古代结晶基底的变质岩。花岗岩与区内金矿化有较大的时差,两者不存在直接的成因联系,仅表明成矿晚于早中生代印支期。 | 罗镇宽 苗来成 关康 裘有守 Y.M.Qiu N.J.McNaughton D.I.Groves | 2003 | 地球化学2003,32,2: | 51 |
| 5 | 冀东峪耳崖和牛心山花岗岩体SHRIMP锆石U-Pb定年及其意义显示文摘侵入冀东马兰峪复背斜的前寒武岩层中的花岗岩体与区内金矿床有密切的空间关系 ,但成岩时代有争议 ,与金矿床的成因关系不明。本文采用SHRIMP定年方法对含有金矿床的峪耳岩和牛心山岩体进行了锆石U Pb年龄测定 ,获峪耳崖岩体灰白色花岗岩的2 0 6Pb 2 3 8U年龄 175± 1Ma ,肉红色花岗岩的年龄为 174± 3Ma ;牛心山花岗岩的年龄为 172± 2Ma。这 3个年龄在误差范围内可看成是同时代的产物 ,属中生代燕山期。这组年龄限定了金矿化年龄的下限 ,表明金矿化发生在中生代燕山中期后 ,但并不能精确厘定金矿化的年龄 ,因为花岗岩侵入后 ,金矿化之前 ,还有脉岩侵入 ,金矿化与花岗岩本身并无直接的成因关系。 | 罗镇宽 裘有守 关康 苗来成 Y.M.Qiu N.J.McNaughton D.I.Groves | 2001 | 矿物岩石地球化学通报2001,20,4: | 41 |
| 6 | 冀东金厂峪金矿区钠长岩脉及青山口花岗岩体SHRIMP锆石U-Pb定年及其意义显示文摘金厂峪金矿床是冀东最大的金矿床 ,具有早期复脉型和晚期石英大脉型两种矿石类型。矿区产有多期钠长岩脉 ,且与含金矿脉有密切的时间和空间关系。青山口花岗岩体位于矿区西约 2~ 3km,有研究者认为金矿床成因上与花岗岩体有关。应用先进的 SHRIMP测年技术 ,测得肉红色钠长岩脉的锆石 w (2 0 7Pb) / w (2 0 6Pb)年龄为 (185 8± 8) Ma,青山口花岗岩体锆石 w(2 0 6Pb) / w(2 3 8U )年龄为 (199± 2 ) Ma。金厂峪金矿床的的复脉型矿化早于肉红色钠长岩脉 ,故其矿化的时代应在晚元古代。青山口岩体的年龄和区域上与辉钼矿化有关的花岗岩年龄一致 ,均为燕山早期。推测金厂峪金矿床晚期石英大脉型矿化中的辉钼矿化可能与青山口花岗岩体有关 。 | 罗镇宽 关康 裘有守 苗来成 Y.M.Qiu N.J.McNaughton D.I.Groves | 2001 | 地质找矿论丛2001,16,4: | 45 |
| 7 | 辽宁凌源柏杖子金矿区花岗岩SHRIMP锆石U-Pb年龄显示文摘采用SHRIMP测年方法测得柏杖子金矿区含矿花岗岩的锆石U-Pb年龄为(222±3)Ma,与区内都山花岗岩基和三家子金矿区花岗斑岩的年龄一致,属中生代印支期后碰撞花岗岩。该年龄限定了金矿化年龄的下限,即金矿化不可能早于印支期,但并不能确定金矿化的精确年龄。根据金矿脉与后期岩脉伴生的特征,矿化可能发生在中生代燕山期。 | 罗镇宽 李俊建 关康 裘有守 Y.M.Qiu N.J.McNaughton D.I.Groves | 2004 | 地质调查与研究2004,27,2: | 19 |
| 8 | 西澳大利亚纳沃日金矿流体混合与金的成矿作用显示文摘流体包裹体研究表明,纳沃日金矿成矿脉体中流体包裹体类型有三种,富CH4、CH4-CO2-H2O和富H2O包裹体。初始成矿流体是富CH4热液,在主矿化阶段,另一来源的CO2-H2O流体与CH4流体发生了不均匀混合,并且在石英-磁黄铁矿阶段最为强烈,造成不同矿化部位的xCH4变化极大,早期近于纯CH4流体被充分“稀释”后,石英-黄铁矿阶段的xCH4显著减小,到成矿晚期只剩CO2-H2O流体。正是由于不同性质流体的混合,造成热液的pH及fo2的升高,流体中的金-硫络合物分解,金沉淀成矿。 | 范宏瑞 D.I.Groves E.J.Mikucki N.J.McNaughton | 2001 | 矿床地质2001,20,1: | 13 |
| 9 | 太古宙脉金矿床:地壳规模热液系统的产物显示文摘<正> 最近有关太古宙脉金矿床的成因争论集中在矿液来源和它们的抽送系统的规模上。产在以绿片岩相至低角闪岩相绿岩为容矿岩的较大型中温热液矿床,已引起人们十分关注,而对产在较低或较高变质程度背景中的金矿床却很少注意。但是,现在很明显的是,在西澳伊尔岗地块,大多数脉金矿床代表了一种“单一金(“gold-only”)矿床的相关(Coherent)成因群(genetic group),这一成因群是在大于15km 地壳剖面的各种构造格局中形成的,温-压条件估计从250℃、10~8Pa(次绿片岩相)到700℃、5×10~8Pa(低麻粒岩相)。依照矿化的构造型式和伴生围岩蚀变,它们代表着一种过渡群。 | D.I.Groves M.E.Borley 李俊建 | 1992 | 国外前寒武纪地质1992,,3: | 3 |
| 10 | 煌斑岩能解决中温热液金矿床的成因争论吗? | N.M.S.Rock D.I.Groves 曲晓明 | 1990 | 地球与环境1990,31,1: | 1 |
| 11 | 煌斑岩是金和金刚石的载体吗?显示文摘众所周知、金刚石来自金伯利岩、钾镁煌斑岩以及碱性和超镁铁质煌斑岩。文中指出,这些岩石与钙碱性煌斑岩一样,都高度富含金。煌斑岩中金的平均丰度至少要比“普通”火成岩高一个数量级,而许多个别的值甚至高出100—1000倍。金含量高可能反映出两个因素:(1)煌斑岩是从地球特别深的部位演变而来的——在这些部位不仅金刚石稳定,而且金也比其他火成岩源区更富集;(2)煌斑岩岩浆之所以能成为来自深部的金的适合载体是因为它们具有高的CO_2、H_2O、F、K、Rb和Ba含量,中等的S含量,而且所反映的流体实际上就是在地壳中沉积脉型金矿的流体。大多数类型的煌斑岩都与富集型地幔捕虏体一道从地球的深部迅速上升,因而能保留所有的金刚石和金。另一方面,钙碱性煌斑岩则经历了与地壳大规模的相互作用,从而使它们捕获了地壳捕虏体,同时失去了所有的金刚石和地幔捕虏体,其中至少还丢失了一些金;后者可解释它们常与中温热液金矿床伴生(例如太古代金矿床)的原因。 | N.M.S.Rock D.I.Groves 严平兴 | 1989 | 地质地球化学1989,,3: | 1 |
| 12 | 超大陆旋回与金属矿床随时间的分布显示文摘几类重要的金属矿床随时间有规律地分布,反映巨大陆周期性地聚合和解体。大陆盆地内形成或与非造山岩浆作用有关的金属矿床在中元古宙(2.0~1.4 Ga)异常丰富,并对应于巨大陆的首次聚合。大陆金属矿床分布量的高峰同样对应于晚元古宙(1.0~0.8Ga)超大陆,遍布于整个泛大陆。而会聚边缘造山带内形成或保存的金属矿床在晚太古宙(2.9~2.6 Ga)最普遍,一致于当时全球热流值较高并且大陆迅速稳定;另一个高峰期出现于200 Ma以来,对应于现代构造旋回。类似的成矿作用发生于早元古宙、晚元古宙及显生宙造山带,但不普遍。以石油工业常用的层序地层学方法识别以上旋回,特别是在前寒武纪岩石记录中,将有助于勘探金属矿床。 | M.E.Barley D.I.Groves 李江海 | 1993 | 世界地质1993,12,4: | 0 |