于長琦 賀根文 周興華 李偉 曾載淋 盧國安
*收稿日期:20200307修訂日期:20200409責(zé)任編輯:葉海敏
基金項(xiàng)目:中國地質(zhì)調(diào)查局“整裝勘查區(qū)礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查與找礦預(yù)測(cè)(編號(hào):DD2019015922)”項(xiàng)目資助。
第一作者簡介:于長琦,1990年生,男,工程師,主要從事區(qū)域地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)勘查工作。Email:798389174@qq.com。
通信作者簡介:賀根文,1988年生,男,工程師,主要從事區(qū)域地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)勘查工作。Email:429056423@qq.com。
摘要: 銀坑安山玢巖位于贛南雩山成礦帶中部中生代斷陷盆地邊部。為研究巖漿巖侵位時(shí)代、巖石成因及構(gòu)造背景,該文進(jìn)行了巖相學(xué)、鋯石UPb年代學(xué)、地球化學(xué)等測(cè)試分析。研究表明:贛南銀坑地區(qū)安山玢巖為高鉀鈣堿性系列巖石,巖石明顯富集大離子親石元素(K、Ba、Rb)、輕稀土元素和不相容元素(Th、U),相對(duì)虧損高場(chǎng)強(qiáng)元素(Nb、Ta、Ti、P);稀土元素配分曲線為右傾型,(La/Yb)N為7.90~8.56,無明顯Eu異常。Th含量為(6.01~6.36)×10-6,Th/Ta、Zr/Hf和Rb/Sr值分別為10.7~11.7、33.15~35.33和0.198~0.216,均介于地殼與地幔值之間,指示巖漿源巖主要為地幔物質(zhì)的部分熔融,并受到了陸殼混染作用影響。LAICPMS鋯石UPb年齡為(99.89 ± 0.30) Ma,表明巖漿活動(dòng)時(shí)代為晚白堊世早期,形成大地構(gòu)造背景與太平洋板塊向西俯沖有關(guān),為活動(dòng)大陸邊緣弧后伸展作用下的產(chǎn)物。通過對(duì)紅層盆地沉積序列進(jìn)行對(duì)比分析,認(rèn)為該安山玢巖活動(dòng)年齡可大致代表這些斷陷盆地的形成時(shí)代。
關(guān)鍵詞: 晚白堊世安山玢巖;鋯石UPb年代學(xué);地球化學(xué)特征;伸展作用;贛南
中圖分類號(hào):P588.14
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):20961871(2020)0433912
南嶺地區(qū)在大地構(gòu)造上跨越了揚(yáng)子板塊、華夏板塊、東南沿海褶皺系3個(gè)構(gòu)造單元,歷經(jīng)四堡、加里東、海西、印支、燕山、喜馬拉雅等多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng),構(gòu)造活動(dòng)強(qiáng)烈,伴之以多期次的巖漿活動(dòng)[12]。贛南地區(qū)位于南嶺EW向構(gòu)造巖漿巖帶東段,構(gòu)造變形復(fù)雜,巖漿活動(dòng)以酸性巖類為主,中性巖類出露較少,零星分布于斷陷紅層盆地內(nèi)部及邊部,發(fā)育在贛南和粵北晚中生代近NE向—NNE向斷陷盆地火山巖帶,與區(qū)域深大斷裂走向幾乎一致,如贛南的贛州盆地、于都盆地、寧都盆地,粵北的南雄盆地、韶關(guān)盆地等。一般認(rèn)為,閃長質(zhì)巖石記載了大量殼幔相互作用信息[35],通過火山巖的對(duì)比研究,結(jié)合其時(shí)空分布特征,討論這些火山巖帶中安山玢巖的地球化學(xué)特征與殼幔相互作用的關(guān)系以及它們形成的構(gòu)造環(huán)境,對(duì)研究構(gòu)造火山巖盆地形成演化具有重要意義。
區(qū)內(nèi)銀、金、鉛、鋅、銅等礦產(chǎn)資源豐富,已發(fā)現(xiàn)有柳木坑—牛形壩大型銀多金屬礦、營腦中型銀多金屬礦、高山角中型銅金礦及老虎頭與小莊小型鉛鋅礦等。本文通過對(duì)銀坑安山玢巖的巖石學(xué)、巖石地球化學(xué)、鋯石UPb年代學(xué)研究,旨在對(duì)其巖石成因、成巖構(gòu)造背景進(jìn)行初步探討。該研究有助于深化該區(qū)巖漿演化和成巖成礦地質(zhì)背景方面的認(rèn)識(shí)。
1 地質(zhì)背景及巖相學(xué)特征
銀坑地區(qū)位于贛南中東部,大地構(gòu)造位置位于EW向南嶺構(gòu)造巖漿巖帶與NNE向武夷山構(gòu)造帶的交匯復(fù)合部位(圖1)。自新元古代以來,該區(qū)經(jīng)歷了加里東期、海西期、印支期和燕山期多次構(gòu)造活動(dòng)的疊加,構(gòu)造型式復(fù)雜多樣,形成以NNE向斷裂為主要的構(gòu)造形跡,銀坑地區(qū)安山玢巖出露和葛坳紅層盆地展布明顯受制于此?;椎貙訛橐惶诇\變質(zhì)巖,主要包括青白口紀(jì)庫里組、南華紀(jì)上施組和沙壩黃組,巖性以淺灰綠色(偶夾紫紅色)變質(zhì)沉凝灰?guī)r、變質(zhì)凝灰質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)絹云千枚巖、變質(zhì)雜砂巖等為主。層內(nèi)褶皺較為發(fā)育,表現(xiàn)為一系列規(guī)模不等的復(fù)背斜、復(fù)向斜交替出現(xiàn),褶皺軸跡軸向多呈近SN向弧形延伸,褶皺樞紐兩端波狀傾伏。晚古生代沉積一套淺海相地層,包括泥盆紀(jì)云山組,石炭紀(jì)中棚組、嶂崠組、三門灘組、梓山組及黃龍組,二疊紀(jì)車頭組、棲霞組等,與下覆基底淺變質(zhì)巖和上覆中生代地層為角度不整合接觸。中生代地層為斷陷湖盆相沉積,包括侏羅紀(jì)水北組、羅坳組等砂巖粉砂巖建造,白堊紀(jì)石溪組、茅店組、周田組等紅層沉積夾火山巖建造。該地區(qū)巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,主要以加里東期長譚巖體、燕山期江背巖體、高山角巖體為主。長譚巖體主體巖性為斑狀黑云母二長花崗巖,江背巖體主體巖性為斑狀黑云母二長花崗巖、二長花崗巖等,高山角巖體主體巖性為斑狀黑云母花崗閃長巖。
銀坑地區(qū)安山玢巖出露于銀坑鎮(zhèn)南部村頭附近,位于NNE向逆沖推覆構(gòu)造下盤、贛南葛坳紅層盆地西部,巖體面積約0.5 km2,以巖瘤狀產(chǎn)出,規(guī)模較小而零散。玢巖體侵入于二疊紀(jì)石英砂巖、長石石英砂巖和侏羅紀(jì)長石石英砂巖、粉砂巖中,部分被第四系掩蓋,接觸變質(zhì)不發(fā)育(圖2)。
安山玢巖呈灰黑色、黑色,斑狀結(jié)構(gòu)、暗化邊結(jié)構(gòu)、聚斑結(jié)構(gòu),基質(zhì)為顯微晶質(zhì)結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造(圖3)。主要礦物特征:斜長石斑晶(15%)半自形、柱狀,可見聚片雙晶(圖3(b)、(c))、環(huán)帶(圖3(c)),牌號(hào)An為37,為中長石,常呈聚斑狀結(jié)構(gòu)(圖3(b)、(c)、(d)),粒徑0.5~3 mm;基質(zhì)(65%),顯微晶質(zhì),中間充填暗化的角閃石、黑云母、磁鐵礦等。角閃石斑晶(6%)自形長柱狀,強(qiáng)烈暗化(圖3(a)),粒徑0.5~3 mm;基質(zhì)(6%),顯微晶質(zhì)。黑云母斑晶(4%),自形、片狀,不同程度暗化,粒徑0.5~2 mm;基質(zhì)(4%),顯微晶質(zhì)。少量普通輝石斑晶,粒徑0.5~1 mm。副礦物為少量磁鐵礦。
2 分析方法
2.1 LAICPMS 鋯石UPb年代學(xué)
本次鋯石UPb同位素定年由北京燕都中實(shí)測(cè)試技術(shù)有限公司測(cè)試,利用LAICPMS分析完成。激光剝蝕系統(tǒng)為New Wave UP213,ICPMS為布魯克M90。激光剝蝕過程中采用氦氣作載氣、氬氣為補(bǔ)償氣以調(diào)節(jié)靈敏度,二者在進(jìn)入ICP之前通過一個(gè)Y型接頭混合。每個(gè)時(shí)間分辨分析數(shù)據(jù)包括20~30 s的空白信號(hào)和50 s的樣品信號(hào)。對(duì)分析數(shù)據(jù)的離線處理(包括對(duì)樣品和空白信號(hào)的選擇、儀器靈敏度漂移校正、元素含量及UThPb同位素比值和年齡計(jì)算)采用軟件ICP MS DataCal[6]完成。詳細(xì)的儀器操作條件和數(shù)據(jù)處理方法見文獻(xiàn)[67]。本次測(cè)試剝蝕直徑根據(jù)實(shí)際情況選擇30 μm。
2.2 巖石地球化學(xué)
硅酸鹽全分析在北京燕都中實(shí)測(cè)試技術(shù)有限公司完成。將巖石粉碎至厘米級(jí)的塊體,選取無蝕變及脈體穿插的新鮮樣品用純凈水沖洗干凈,烘干并粉碎至200目以備測(cè)試使用。
主量元素測(cè)試首先將粉末樣品稱量后加Li2B4O7 (1∶8)助熔劑混合,并使用融樣機(jī)加熱至1 150 ℃使其在金鉑坩堝中熔融成均一玻璃片體,然后使用XRF(Zetium, PANalytical)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果保證數(shù)據(jù)誤差<1%。微量元素測(cè)試將200目粉末樣品稱量并置入聚四氟乙烯溶樣罐,加入HF+HNO3,在干燥箱中將高壓消解罐保持在190 ℃溫度72小時(shí),后取出經(jīng)過趕酸并將溶液定容為稀溶液上機(jī)測(cè)試。測(cè)試使用ICPMS(M90, analytikjena)完成,所測(cè)數(shù)據(jù)根據(jù)監(jiān)控標(biāo)樣GSR2顯示誤差<5%,部分揮發(fā)性元素及極低含量元素的分析誤差<10%。
3 測(cè)試結(jié)果
3.1 鋯石UPb年代學(xué)
對(duì)樣品CTTW1中鋯石同時(shí)進(jìn)行了18個(gè)點(diǎn)UPb年代學(xué)的測(cè)試(表1,圖4)。所有樣品點(diǎn)Th/U值為0.39~0.95,鋯石的CL圖像顯示出較好的震蕩環(huán)帶(圖4),說明本次分析的鋯石為典型的巖漿鋯石[8]。18個(gè)分析點(diǎn)206Pb/238U年齡的測(cè)試結(jié)果集中于99.2~100.4 Ma,落在諧和線上及其附近,群聚性和協(xié)和性較好,18個(gè)206Pb/238U分析數(shù)據(jù)的加權(quán)平均年齡為(99.81±0.59) Ma,MSWD=0.071;諧和年齡值為(99.89±0.30) Ma,MSWD=3.3,二者十分接近(圖5),代表了銀坑火山巖的成巖年齡屬于晚白堊世早期。
3.2 巖石地球化學(xué)特征
銀坑安山玢巖主量元素含量見表2,樣品的SiO2含量為61.73%~62.02%,屬中性巖石。在TAS圖解(圖6(a))上,樣品全部落入亞堿性安山巖區(qū)。在SiO2K2O圖解(圖6(b))上,樣品全部落入高鉀鈣堿性區(qū)。
銀坑安山玢巖稀土元素總量為(122.93~153.09)×10-6,平均值為133.58×10-6。在球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化稀土元素配分曲線圖(圖7(a))上,稀土元素配分曲線一致。(La/Yb)N為7.90~8.56,(La/Sm)N為3.40~3.51,變化范圍較小,表明樣品來自相同源區(qū)。稀土元素配分曲線明顯右傾,LREE/HREE為3.07~4.17,(La/Yb)N平均值為8.24,輕稀土元素富集,分餾較明顯。δEu為0.93~1.00(平均值為0.97),Eu異常不明顯,表明無明顯斜長石分異作用。
原始地幔標(biāo)準(zhǔn)化微量元素蛛網(wǎng)圖(圖7(b))顯示,安山玢巖配分模式近一致。相對(duì)于原始地幔,巖石明顯富集大離子親石元素(如K、Ba、Rb)和不相容元素(如U、Th),相對(duì)虧損高場(chǎng)強(qiáng)元素(如Nb、Ta、Ti、P), P和Ti的虧損可能受到了磷灰石和鈦鐵礦分離結(jié)晶作用影響。Th/Ta為10.7~11.7,Nb/Ta為18.25~19.19,Zr/Hf為33.15~35.33,Rb/Sr為0.198~0.216,La/Nb為2.01~2.34。
4 討論
4.1 形成時(shí)代
白堊紀(jì)((105±5) Ma)是華南重要的構(gòu)造巖漿活化期[1415],特別是在東南沿海地區(qū)廣泛形成了火山花崗巖帶[16],如浙江的梁弄巖體(~101 Ma)、龍王堂巖體(~110 Ma)、山頭鄭巖體(~108 Ma)[17]、大岙巖體(~100 Ma)[18];福建福州巖體(~104 Ma)、丹陽巖體(~103 Ma)[19]、古農(nóng)巖體(~101 Ma)[20]等。在華南內(nèi)陸,白堊紀(jì)火山活動(dòng)也有很多報(bào)道,江西廣豐二渡關(guān)玄武質(zhì)粗面安山玢巖(~105 Ma)[21];李獻(xiàn)華等[22]曾報(bào)道了粵北存在白堊紀(jì)(~105 Ma)基性巖脈;舒良樹等[23]獲得南雄盆地存在~96 Ma橄欖玄武巖;耿紅燕等[24]報(bào)道了粵西郁南地區(qū)存在白堊紀(jì)(~100 Ma)火山侵入巖漿活動(dòng);祝新友等[25]在粵北凡口鉛鋅礦區(qū)內(nèi)獲得了隱伏的輝綠巖形成時(shí)代為122~90 Ma;蔣英等[11]獲得粵北仁化妙禪寺、石背白堊紀(jì)安山玢巖測(cè)年結(jié)果分別為(105.0±0.7) Ma和(104.3±0.8) Ma。這些發(fā)現(xiàn)表明,華南東部晚中生代白堊紀(jì)大規(guī)模巖漿活化作用形成的火山侵入巖帶已經(jīng)影響到南嶺北緣與武夷山NNE向構(gòu)造帶西緣地區(qū)。
本次研究獲得贛南銀坑地區(qū)安山玢巖LAICPMS鋯石UPb年齡為(99.89±0.30) Ma,屬于晚白堊世早期。
4.2 巖漿源區(qū)特征
地幔中Th、Ta含量極低,Th僅為0.05×10-6[26],島弧玄武巖的Th含量為0.27×10-6[27],而陸殼(尤其是花崗巖)中的Th含量最高為(16~21)×10-6[28]。銀坑安山玢巖Th含量很高,為(6.01~6.36)×10-6,Th/Ta值也高,為10.7~11.7,顯然受到了陸殼混染作用的影響。銀坑安山玢巖Nb/Ta值為18.25~19.19,略高于原始地幔(17.5),Zr/Hf值為33.15~35.33,介于
大陸地殼平均值(33)與原始地幔平均值(36.27)之間[2930],Rb/Sr值為0.198~0.216,介于上地幔(0.034)與地殼(0.35)之間[31],也反映出殼幔混合源的特點(diǎn)。
于都葛坳紅層盆地底部安山玢巖在田新村附近出露,各元素含量與銀坑安山玢巖[10]基本一致(表2),屬于高鉀鈣堿性巖系。稀土元素配分曲線明顯右傾,(La/Yb)N平均值為6.56,輕稀土元素富集,δEu=0.92,Eu異常不明顯。田新安山玢巖Th含量為7.70×10-6,Th/Ta值為8.80,Nb/Ta值為12.84,Zr/Hf值為36.17,Rb/Sr值為0.180,均介于上地幔值與地殼值之間,具有與銀坑安山玢巖較為相似的地球化學(xué)特征(圖6,圖7,圖8)。對(duì)比分析表明,二者可能源自相似的源區(qū)。
通過與粵北韶關(guān)丹霞盆地北部石背和妙禪寺安山玢巖進(jìn)行對(duì)比研究,發(fā)現(xiàn)兩者主量元素和微量元素特征基本一致(表2),稀土元素配分曲線相似性較好,均明顯右傾,Eu異常不明顯,均具有大離子親石元素K、Rb、U、Th 等富集,高場(chǎng)強(qiáng)元素Nb、Ta、Ti 虧損的特征(圖7)。于都盆地安山玢巖Th/U值為3.81~6.70,韶關(guān)盆地安山玢巖Th/U值為3.72~4.03,明顯大于島弧巖漿Th/U值(1.5~2.5)[32],表明二者并非形成于島弧環(huán)境。于都、韶關(guān)安山玢巖SiO2含量分別為61.73%~62.75%和62.36%~63.36%,其Zr含量分別為(91.17~136)×10-6 和(122~150)×10-6,Zr/Y 值分別為2.69~5.95和6.56~8.67,均指示板內(nèi)巖漿源區(qū)特征[33]。韶關(guān)盆地安山玢巖顯示明顯Sr異?,F(xiàn)象(圖7(b)),暗示其可能為源區(qū)巖漿在高氧逸度環(huán)境下發(fā)生過斜長石結(jié)晶分異作用(形成于貧水的環(huán)境),部分樣品Sr 正異??赡芘c地殼混染有關(guān)[11]。
以上表明,贛南地區(qū)安山玢巖既有幔源巖漿特征又有殼源巖漿特征,具有地幔部分熔融形成的基性巖漿與地殼物質(zhì)熔融形成的酸性巖漿混合形成特點(diǎn)[22]。但詳細(xì)比較發(fā)現(xiàn),韶關(guān)盆地安山玢巖地殼混染程度略高于于都盆地安山玢巖(圖8),韶關(guān)盆地石背和妙禪寺地區(qū)早期深大斷裂不發(fā)育,導(dǎo)致火山巖出露為大小不一的環(huán)形構(gòu)造,而于都盆地位于鷹潭—安遠(yuǎn)深大斷裂邊部,相比之下,韶關(guān)盆地火山巖滯留在地殼深部巖漿房中的時(shí)間可能要長于于都盆地,而于都盆地火山巖能夠較快形成供巖漿上升的通道,導(dǎo)致地殼混染程度低于前者。
綜上所述,贛南地區(qū)安山玢巖為中性巖石組合,屬高鉀鈣堿性巖石系列,巖石化學(xué)組成顯示其為地幔部分熔融的產(chǎn)物,具有陸殼混染的特點(diǎn)。由此認(rèn)為,安山玢巖巖漿應(yīng)為底侵的幔源基性巖漿與陸殼物質(zhì)熔融產(chǎn)生的酸性巖漿混染交換形成,巖漿經(jīng)歷一定程度結(jié)晶分異作用,在活動(dòng)大陸邊緣弧后伸展作用下,最終上升侵位噴出地表。
4.3 構(gòu)造背景
中國東部自晚中生代開始發(fā)生了重大的巖漿作用與構(gòu)造體制的變化,這些變化與太平洋板塊向西俯沖的速率和俯沖角度以及板塊的拆沉等有關(guān)[3436],國外學(xué)者[3738]認(rèn)為中國東部晚侏羅世—早白堊世巖漿活動(dòng)與太平洋板塊向西俯沖有關(guān),晚白堊世開始轉(zhuǎn)為陸內(nèi)拉伸裂陷活動(dòng)。鄧晉福等[39]認(rèn)為,中國東部燕山期火山巖是巖石圈拆沉與大洋俯沖的聯(lián)合作用所致,由此造成巖漿活動(dòng)帶總體上從內(nèi)陸向沿海方向的遷移,即侏羅紀(jì)花崗巖類主要分布于武夷山以西的內(nèi)陸地區(qū),白堊紀(jì)火山侵入巖主要分布于浙閩沿海地區(qū)[21,24]。
贛南地區(qū)雖遠(yuǎn)離太平洋板塊向歐亞大陸板塊的俯沖帶,但從晚中生代以來該地區(qū)的巖石圈動(dòng)力學(xué)演化明顯地受控于這兩大板塊的相互作用。從YbTh/Ta圖解(圖9(a))和Ta/YbTh/Yb圖解(圖9(b))中可以看出,樣品均落在了活動(dòng)大陸邊緣區(qū)。La/Nb值為2.01~2.34(平均值2.16),在活動(dòng)大陸邊緣區(qū),La/Nb值高(>2)是普遍現(xiàn)象[41]。因此,從巖石組合以及稀土元素、微量元素特征來看,贛南銀坑安山玢巖形成于活動(dòng)大陸邊緣弧后伸展的大地構(gòu)造環(huán)境。
從贛南地區(qū)白堊紀(jì)地層序列柱狀對(duì)比圖(圖10)中可以進(jìn)一步看出,贛州、于都、寧都紅層盆地底部都賦存安山巖,表明安山巖噴出與白堊紀(jì)地層沉積幾乎是同時(shí)發(fā)生的,該區(qū)安山玢巖形成時(shí)代指示著贛南地區(qū)弧后盆地伸展構(gòu)造活化時(shí)期,大致代表贛州、于都、寧都等一系列紅層盆地的形成時(shí)代。贛州盆地白堊紀(jì)紅層底部安山巖中夾少量墨綠色伊丁橄欖玄武巖(圖10),幔源物質(zhì)的存在進(jìn)一步說明晚白堊世早期形成的伸展斷裂規(guī)模已延伸至巖石圈地幔。
贛南—粵北的長塘、仁居、尋烏盆地105~96 Ma雙峰式火山巖[42]及贛南一系列紅層盆地底部安山玢巖,說明贛南地區(qū)在晚白堊世早期已處于巖石圈的伸展環(huán)境。這些證據(jù)表明,包括南嶺北部和武夷山西部在內(nèi)的中國東南部廣大地區(qū),晚白堊世早期約100 Ma是一次重要的活動(dòng)大陸邊緣弧后伸展時(shí)代。
5 結(jié) 論
(1)贛南銀坑地區(qū)安山玢巖LAICPMS鋯石UPb年齡為(99.89±0.30) Ma,屬于晚白堊世早期。
(2)贛南銀坑地區(qū)安山玢巖屬于高鉀鈣堿性系列巖石,巖石明顯富集大離子親石元素(如K、Ba、Rb)、輕稀土元素和活潑的不相容元素(如Th、U),相對(duì)虧損高場(chǎng)強(qiáng)元素(如Nb、Ta、Ti、P)。Th含量為(6.01~6.36)×10-6,Th/Ta、Zr/Hf和Rb/Sr值分別為10.7~11.7、 33.15~35.33和 0.198~0.216,均介于地殼和地幔值之間,指示巖漿源巖主要為地幔物質(zhì)的部分熔融,并受陸殼混染作用影響。
(3)銀坑安山玢巖形成大地構(gòu)造背景與太平洋板塊向西俯沖有關(guān),為活動(dòng)大陸邊緣弧后伸展作用下的產(chǎn)物。該安山玢巖活動(dòng)年齡可大致代表這些斷陷盆地的形成時(shí)代。
參考文獻(xiàn)
[1] 徐克勤,孫鼐,王德滋,等.華南多旋回的花崗巖類的侵入時(shí)代、巖性特征、分布規(guī)律及其成礦專屬性的探討[J]. 地質(zhì)學(xué)報(bào), 1963, 43(1): 126.
[2] 徐克勤,孫鼐,王德滋,等.華南多旋回的花崗巖類的侵入時(shí)代、巖性特征、分布規(guī)律及其成礦專屬性的探討(續(xù))[J]. 地質(zhì)學(xué)報(bào), 1963, 43(2): 141152.
[3] TURNER S, ARNAUD N, LIU J, et al. Postcollisional shoshonitic volcanism on the Tibetan plateau: Implications for convective thinning of the lihosphere and the source of ocean island basalts[J]. Journal of petrology, 1996, 37(1): 4571.
[4] 孟繁聰,薛懷民,李天福,等.蘇魯造山帶晚中生代地幔的富集特征——來自輝長巖的地球化學(xué)證據(jù)[J]. 巖石學(xué)報(bào), 2005, 21(6): 15831592.
[5] 胡芳芳,范宏瑞,楊進(jìn)輝,等.魯東昆崳山地區(qū)宮家輝長閃長巖成因:巖石地球化學(xué)、鋯石UPb年代學(xué)與Hf同位素制約[J]. 巖石學(xué)報(bào), 2007, 23(2): 369380.
[6] LIU Y S, GAO S, HU Z C, et al. Continental and oceanic crust recyclinginduced meltperidotite interactions in the TransNorth China Orogen: UPb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons from mantle xenoliths [J]. Journal of Petrology, 2010, 51(1/2): 537571.
[7] LIU Y S, HU Z C, GAO S, et al. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LAICPMS without applying an internal standard [J]. Chemical Geology, 2008, 257(1/2): 3443.
[8] 吳元保,鄭永飛.鋯石成因礦物學(xué)研究及其對(duì)UPb年齡解釋的制約[J]. 科學(xué)通報(bào), 2004, 49(16): 15891604.
[9]陳振宇,王登紅,陳鄭輝,等.贛南興國田新白堊紀(jì)火山巖的鋯石UPb定年及其構(gòu)造背景[J]. 巖礦測(cè)試, 2012, 31(3): 543548.
[10]蔣英,梁新權(quán),梁細(xì)榮,等.粵北仁化白堊紀(jì)安山玢巖鋯石年代學(xué)、地球化學(xué)和巖石成因研究[J].大地構(gòu)造與成礦學(xué), 2015, 39(3): 481496.
[11]MIDDLEMOST E A K. Naming materials in the magma/igneous rock system[J]. Earth Science Reviews, 1994, 37(3/4): 215224.
[12]SUN W D, MCDONOUGH W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes [J].Geological Society London Special Publicatims, 1989,42(1):313345.
[13]MCDONOUGH W F, SUN S S. The composition of the Earth[J]. Chemical Geology, 1995, 120(3/4): 223253.
[14]陳國達(dá).中國地臺(tái)“活化區(qū)”的實(shí)例并兼論“華夏古陸”問題[J]. 地質(zhì)學(xué)報(bào), 1956, 36(3): 239272.
[15]陳國達(dá).地殼動(dòng)“定”轉(zhuǎn)化遞進(jìn)說——論地殼發(fā)展的一般規(guī)律[J]. 地質(zhì)學(xué)報(bào), 1959, 39(3): 227241.
[16]陳國達(dá). 1∶400萬中國大地構(gòu)造圖[M]. 北京: 地圖出版社, 1977.
[17]陳江峰,F(xiàn)OLAND K A, 劉義茂. 蘇州復(fù)式花崗巖體的精確40Ar/39Ar定年[J]. 巖石學(xué)報(bào), 1993, 9(1): 7785.
[18]王一先,趙振華,包志偉,等.浙江花崗巖類地球化學(xué)與地殼演化——I.顯生宙花崗巖類[J]. 地球化學(xué), 1997, 26(5): 115.
[19]MARTIN H, BONIN B, CAPDEVILA R,et al. The Kuiqi peralkaline granitic complex (SE China): Petrology and geochemistry [J]. Journal of Petrology, 1994, 35(4): 9831015.
[20]周珣若,吳克隆.漳州IA型花崗巖[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 1994: 8117.
[21]徐夕生,謝昕.中國東南部晚中生代—新生代玄武巖與殼幔作用[J]. 高校地質(zhì)學(xué)報(bào), 2005, 11(3): 318334.
[22]李獻(xiàn)華,胡瑞忠,饒冰.粵北白堊紀(jì)基性巖脈的年代學(xué)和地球化學(xué)[J]. 地球化學(xué), 1997, 26(2): 1431.
[23]舒良樹,鄧平,王彬,等.南雄—諸廣地區(qū)晚中生代盆山演化的巖石化學(xué)、運(yùn)動(dòng)學(xué)與年代學(xué)制約[J]. 中國科學(xué)(D輯), 2004, 34(1): 113.
[24]耿紅燕,徐夕生,OREILLY S Y, 等. 粵西白堊紀(jì)火山侵入巖漿活動(dòng)及其地質(zhì)意義[J]. 中國科學(xué)(D 輯), 2006, 36(7):601617.
[25]祝新友,王京彬,劉慎波,等.廣東凡口MVT鉛鋅礦床成礦年代——來自輝綠巖鋯石SHRIMP定年證據(jù)[J]. 地質(zhì)學(xué)報(bào), 2013, 87(2): 167177.
[26]SUN S S. Lead isotopic study of young volcanic rocks from midocean ridges, ocean islands and island arcs [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1980, 297(1431):409445.
[27]WILSON M. Igneous petrogenesis: A Global Tectonic Approach[M]. London: Unwin Hyman, 1989: 1466.
[28]PITCHER W S, COBBING E J. Phanerozoic plutonism in the Peruvian edge[C]//Magmatism at a plate edge.London: Blackie, 1985: 1925.
[29]TAYLOR S R, MCLENNAN S M. The Continental Crust: Its Composition and Evolution[J]. Blackwell Scientific Publications, 1985:1312.
[30]STOLZ A J, JOCHUM K P, SPETTEL B, et al. Fluidand meltrelated enrichment in the subarc mantle: Evidence from Nb/Ta variations in islandarc basalts [J]. Geology, 1996, 24(7): 587590.
[31]TAYLOR S R, MCLENNAN S M. The geochemical evolution of the continental crust [J]. Reviews of Geophysics, 1995, 33(2): 241265.
[32]BECKER H, WENZEL T,VOLKER F. Geochemistry of glimmerite veins in peridotites from lower Austria: implications for the origin of Krich magmas in collision zones [J]. Journal of Petrology, 1999, 40(2): 315338.
[33]PEARCE J A, NORRY M J. Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks [J].Contributions to Mineralogy and Petrology, 1979, 69(1):3347.
[34]ENGEBRETSON D C, COX A, GORDON R G. Relative motions between oceanic and continental plates of the Pacific basin[J]. Geological Society of America Special Paper, 1985, 206: 160.
[35]MARUYAMA S, SEND T. Orogeny and relative plate motions: Example of Japanese islands[J]. Tectonophysics, 1986, 127(3/4): 305329.
[36]ZHOU X M, LI W X. Origin of Late Mesozoic igneous rocks in Southeastern China: Implications for lithosphere subduction and underplating of mafic magmas [J]. Tectonophysics, 2000, 326: 269287.
[37]JAHN B M, MARTINEAU F, PEUCAT J J,et al. Geochronology of the Tananao schist complexes, Taiwan, and its regional tectonics significance[J]. Tectonophysics, 1986, 125(1/3): 103124.
[38]LAPIERRE H, JAHN B M, CHARVET J, et al. Mesozoic felsic arc magmatism and continental olivine tholeiites in Zhejiang Province and their relationship with the tectonic activity in southeastern China[J]. Tectonophysics, 1997, 274: 321338.
[39]鄧晉福,趙國春,趙海玲,等.中國東部燕山期火成巖構(gòu)造組合與造山深部過程[J]. 地質(zhì)論評(píng), 2000, 46(1): 4148.
[40]GORTON M P, SCHANDL E S. From continents to island arcs: A geochemical index of tectonic setting for arcrelated and within plate felsic to intermediate volcanic rocks [J]. The Canadian Mineralogist, 2002, 38 (5): 10651073.
[41]SALTERS V, HART S R. The mantle sources of ocean ridges, island and arcs: The Hfisotope connec tion [J]. Earth and Planetary Science Letters, 1991, 104(2/4): 364380.
[42]巫建華,徐勛勝,劉帥.贛南—粵北地區(qū)晚白堊世早期長英質(zhì)火山巖SHRIMP鋯石UPb年齡及其地質(zhì)意義[J]. 地質(zhì)通報(bào), 2012, 31(8): 12961305.
Chronology and geochemistry of the early stage of Late Cretaceous andesitic porphyrite in Yinkeng area, Southern Jiangxi Province
YU Changqi, HE Genwen, ZHOU Xinghua, LI Wei, ZENG Zailin, LU Guoan
(Gannan Geological Survey Party, Bureau of Geology and Exploration and Development of Mineral Resources of Jiangxi Province, Ganzhou 341000, China)
Abstract:The Yinkeng andesitic porphyrite is located in the middle of Yushan metallogenic belt and at the edge of Mesozoic fault basin in Southern Jiangxi Province. To study the emplacement age, petrogenesis and tectonic setting of magmatite, the paper analyzes the petrography, zircon UPb chronology and geochemical characteristics. The results show that the Yinkeng andesitic porphyrite belongs to highK calcalkaline series, characterized by obvious enrichment of LILEs (K, Ba and Rb), LREEs and active incompatible elements (Th and U), and depleted HSFEs (Nb,Ta,Ti and P), with rightdipping REE distributin curves, (La/Yb)N of 7.90~8.56 and no obvious Eu anomaly. The Th content of (6.01~6.36)×10-6, Th/Ta of 10.7~11.7, Zr/Hf of 33.15~35.33 and Rb/Sr of 0.198~0.216, all between crustal and mantle values, indicates the magmatic source rock is mainly from the partial melting of mantle materials and affected by crustal contamination. The LAICPMS zircon UPb dating result of (99.89 ± 0.30) Ma show that the magma activity occurred in the early stage of Late Cretaceous, and the geotectonic setting was related to the westward subduction of Pacific Plate, which was the product of backarc extension of active continental margin. Through the comparative analysis of sedimentary sequence of redbed basins, it is concluded that the activity age of andesitic porphyrite can roughly represent the formation age of the fault basins.
Key words:Late Cretaceous andesitic porphyrite; zircon UPb chronology; geochemical characteristics; extension; Southern Jiangxi Province