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南岭高分异花岗岩成岩与成矿 ( EI收录)
Petrogenesis of the highly fractionated granites and their mineralizations in Nanling Range,South China
文献类型:期刊文章
WU FuYuan;GUO ChunLi;HU FangYang;LIU XiaoChi;ZHAO JunXing;LI XiaoFeng;QIN KeZhang(State Key Laboratory of Lithospheric Evolution,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;College of Earth and Planetary Sciences,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;MNR Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;Key Laboratory of Mineral Resources,Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China)
机构地区:[1]中国科学院地质与地球物理研究所,岩石圈演化国家重点实验室,北京100029 [2]中国科学院大学地球与行星科学学院,北京100049 [3]中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京100037 [4]中国科学院地质与地球物理研究所,矿产资源研究院重点实验室,北京100029
基 金:国家自然科学基金项目(91755000、92162210、41888101);第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0806)联合资助
年 份:2023
卷 号:39
期 号:1
起止页码:1-36
语 种:中文
收录情况:AJ、BDHX、BDHX2020、CAS、CSCD、CSCD2023_2024、EI、GEOBASE、IC、JST、RCCSE、SCIE、SCOPUS、WOS、ZGKJHX、核心刊
摘 要:南岭是我国花岗岩研究程度最高的地区。特别是由于这一地区花岗岩与钨、锡、铌、钽、锆、铪、铜、钼、铅、锌、银、铋、锑、铀、锂、铍、稀土等金属成矿作用关系密切而受到国内外学术界关注。一般认为,南岭花岗岩及相关的成矿作用与花岗岩浆的高度结晶分异作用有关,但高分异作用发生的原因却并不明确。本文通过详细梳理南岭中生代燕山早期花岗岩的特征提出,这些花岗岩的结晶分异作用表现为岩浆房内晶粥体和残留岩浆的长期不断分凝。区内大面积的粗粒似斑状花岗岩为岩浆房早期结晶的堆晶体(主体),而晚期细粒花岗岩则为残留的高硅熔体(补体)。岩浆房发生充分结晶分异作用受控于两个因素:其一是岩浆房自身在演化过程中不断受到来自深部热的补给,使岩浆房内富含金属元素的残留熔体不断发生抽离,并向上运移。花岗岩体顶端的伟晶岩壳是保证抽离的熔体在近封闭环境下不断发生分异的另一个重要因素。这些特征使得南岭花岗岩的分异机制明显有别于喜马拉雅淡色花岗岩,后者以沿大型拆离断层就位并发生分异结晶为主要机制,两者可分别归类为热驱动分异和构造驱动分异类型,构成高分异花岗岩发生的两大重要机制。未来应结合锂资源的国家重大战略需求,对南岭地区高分异花岗岩,特别是晚期钨锡铌钽成矿花岗岩展开全面检查与评价,着重研究铁锂云母花岗岩及云英岩的岩石序列、矿物演变、金属元素富集和岩浆储存机制等,使南岭花岗岩与成矿作用研究再上新台阶。
关 键 词:稀有金属 高分异花岗岩 热驱动 岩浆房 燕山期 南岭
分 类 号:P588.121] P611[地质学类;地质类]
参考文献:
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