Further discussion on the formation and evolution of the Yarlung Zangbo suture zone, Tibet
-
摘要:
通过1:5万区域地质调查和收集相关资料的综合研究,本文对雅鲁藏布江结合带的形成演化作了进一步的探讨。雅鲁藏布江特提斯洋具有弧后扩张洋盆的性质,在早三叠世至中三叠世中期洋盆初步形成,中三叠世晚期至晚三叠世洋盆全面形成,从早侏罗世至晚白垩世洋盆逐步萎缩,到古新世至始新世关闭。南带的蛇绿岩主要为洋中脊扩张型(MORB型),形成于中三叠世晚期至晚三叠世。北带的蛇绿岩主要为与洋内俯冲相关的俯冲带上盘型(SSZ型),形成于早中侏罗世。带内侏罗纪至白垩纪其他岩浆岩主要为前弧玄武岩类(FAB型)。显示雅鲁藏布江特提斯洋从早侏罗世开始发生了洋内俯冲,并同步向北向冈底斯带之下主动俯冲消减和向南向喜马拉雅地块之下被动俯冲消减,持续发展到晚白垩世,在古新世至始新世俯冲碰撞消亡转化为结合带。
-
关键词:
- 雅鲁藏布江结合带 /
- 弧后扩张洋盆 /
- 蛇绿岩类 /
- 洋中脊扩张型(MORB型) /
- 俯冲带上盘型(SSZ型) /
- 前弧玄武岩类(FAB型) /
- 地质调查工程 /
- 西藏
Abstract:Based on a comprehensive study of 1:50000 regional geological survey and relevant data collection, this paper further discusses the formation and evolution of the Yarluzangbo suture zone. The Tethys Ocean in the Yarlung Zangbo had the nature of the back-arc expanded ocean basin. From Early Triassic to mid Middle Triassic period, the oceanic basin was formed preliminarily, completely formed in late Middle Triassic to Late Triassic period, then gradually shrank from Early Jurassic to Late Cretaceous period, and was finally closed in Paleocene-Eocene period. The ophiolite in the southern belt was mainly of the mid oceanic ridge dilatation type (type MORB) formed in late Middle Triassic to Late Triassic period. The ophiolites in the northern belt seem mainly to have been the upper plate of the subduction zone (type SSZ) related to intra-oceanic subduction, formed in the early Middle Jurassic period. The other Jurassic-Cretaceous magmatic rocks in the belt were mainly fore-arc basalt rocks (type FAB). It is shown that the Tethys Ocean in the Yarlung Zangbo began its intra-oceanic subduction in the Early Jurassic, and synchronously subducted actively northward under the Gangdise belt, subducted passively southward under the Himalaya landmass, and then continued to develop until the Late Cretaceous. The Palaeocene-Eocene subduction and collision and extinction were transformed into a binding zone.
-
1. 引言
南美洲以铜、铁、锂、金、银等闻名于世(陈玉明等,2017)。其铁矿类型多样、资源丰富,在全球铁矿成矿规律研究、资源开发和贸易中占有举足轻重的地位。该洲铁矿床主要类型有沉积-变质型和火山成因型铁矿,主要分布于委内瑞拉的玻利瓦尔州,巴西的阿马帕州、帕拉州、米纳斯吉拉斯州、北里奥格兰德州、巴拉伊巴州、巴伊亚州、南马托格罗索州,玻利维亚的圣克鲁斯州,秘鲁的伊卡-阿雷基帕海岸带和智利的卡拉马-圣地亚哥海岸带等(郭维民等,2013;曾勇等,2015;方维萱等,2014;姚春彦等,2014;陈玉明等, 2017, 待出版)。南美洲已成为中国第二大铁矿石来源地,目前年进口铁矿石量超过2.2亿t,主要进口于巴西、秘鲁、委内瑞拉等国(中国海关信息网,2017)。
近10年来,中国地质调查局在南美洲开展了多项国际合作项目,系统收集、积累了大量南美洲地质矿产资料,是“全球地质矿产信息系统”的重要组成部分。国内外学者虽对南美洲铁矿床开展过一些研究,多集中于典型铁矿床成岩成矿年代学、矿床成因,重要成矿带铁矿成矿规律等研究(郭维民等,2013;曾勇等,2015;方维萱等,2014;姚春彦等,2014),而对南美洲不同成因类型的铁矿床时空分布规律尚缺系统的总结和梳理。为此,本文依托“全球矿产资源信息系统”,通过对收集的南美洲铁矿地质资料的整理和综合研究,首次系统分析总结了南美洲铁矿资源及禀赋特征、区域成矿背景、主要矿床类型,圈出铁矿重要成矿区带10个,并采用统计分析方法研究了铁矿的时空分布规律,对全面了解认识南美洲铁矿地质特征、成矿规律和指导找矿提供参考。
2. 南美洲铁矿资源、禀赋特征
2.1 铁矿资源概述
南美洲铁矿资源丰富,根据美国地质调查局(USGS 2017年)公布的数据,该洲铁矿石储量(系经过可行性及预可行性研究,并对经济、开采、选冶、环境、法律、市场、社会和政府等因素进行了修改后表明在当时是经济的和可开发利用的那部分资源量)超过300亿t,占世界铁矿石总储量(1700亿t)的17.6%以上。南美洲铁矿资源主要分布在巴西、玻利维亚、委内瑞拉、智利、秘鲁等国。其中,巴西铁矿资源量(系指查明的铁矿资源的一部分和潜在资源的总和,包括经可行或预可行性研究证实为次边界经济的铁矿资源及经过勘查而未进行可行或预可行性研究的内蕴经济的铁矿资源,以及经过预查后预测的资源)927亿(t SNL数据库),约占南美洲铁矿资源量的53.68%,全球铁矿资源量的11.33%;玻利维亚铁矿资源量为402.9亿(t SNL数据库),在南美洲位列第二,占全球铁矿资源总量的4.93%(表 1)。
表 1 南美洲各国铁矿资源概况Table 1. Summary of iron ore resources in South America南美洲是全球铁矿勘查开发的热点地区之一,特别是巴西,在2008年以前一直是全球最大的铁矿石生产国(从2008年澳大利亚铁矿石产量开始超过巴西)。2016年南美洲铁矿石年产量在4.5亿t,占全球总产量的1/5强,铁矿石出口量约3.7亿t,占全球铁矿石出口贸易量的1/4强(陈玉明等,2017)(表 1)。
在南美洲铁矿资源处于第二位的玻利维亚,由于身处内陆,缺少出海口,加之国内基础设施薄弱,铁矿资源还处于未开发阶段;委内瑞拉、秘鲁和智利尽管铁矿资源也都很丰富,从每年的产量看,开发潜力巨大。
2.2 铁矿资源禀赋特征
南美洲铁矿资源丰富,是全球重要的铁矿石生产和销售地,在世界铁矿石贸易中占有重要地位,其铁矿资源禀赋特征如下:
(1) 铁矿类型较齐全,沉积-变质型是最重要类型南美洲铁矿类型较齐全,已发现的铁矿床类型在南美洲均有发现。铁矿资源84%来自沉积-变质型,15%来自火山成因型(我国典型的是产于南京-芜湖地区的中生代陆相火山岩的玢岩型铁矿,国外典型的有形成于古元古代的瑞典基鲁纳(Kiruna)铁矿及形成于上新世-早更新世的智利埃尔拉科(El.laco)铁矿),5%来自接触交代-热液型(矽卡岩型),沉积型鲕状赤铁矿(少量)属难选冶类型,本区并未开发(陈玉明等, 2017, 待出版)。
(2) 铁矿分布广泛集中
南美洲铁矿资源也与其他地区一样,分布相对集中,具有分布不均匀性。从大地构造环境看:主要分布在南美地台的地盾区(董永观等,2013;Zappettini et al., 2005;Cordani,2000),其次是安第斯造山带海岸科迪勒拉中段的秘鲁中南部-智利北部(方维萱等,2014;肖荣,2013;席振,2011;Sillitoe. 2003)。从地理位置看,主要分布在巴西的米纳斯吉拉斯州、帕拉州、北里奥格兰德州、巴伊亚州等,委内瑞拉的玻利瓦尔州,玻利维亚的圣克鲁斯州,秘鲁的伊卡-阿雷基帕海岸带,智利的卡拉马-圣地亚哥海岸带等。
(3) 铁矿数量多,大型、超大型矿区资源量占主导地位
根据SNL数据库资料统计,南美已发现具有一定规模的铁矿床(点)255处,其中超大型(>10亿t)矿床有36处,大型(>1亿t,<10亿t)63处,中小型(<1亿t)157处。大型、超大型铁矿数量不仅多,占总发现数的38.7%,其资源量更占总量的99.33%,而中小型矿区资源量仅占总量的0.67%。
(4) 铁矿石品位高,多数矿石可直接入炉或易选
南美洲铁矿床大部分是赤铁矿,系前寒武纪含铁建造在地质演化过程中遭受表生氧化和风化淋滤作用而形成的(在风化作用下,脉石组分部分或全部溶解和带走,金属矿物部分或全部转变成针铁矿或赤铁矿,伴随淋滤作用,下渗的地表水溶解并带走二氧化硅,使铁残留富集而成)(沈承珩等,1995)。铁品位高,平均为62%,加工后成品粉矿品位一般为65%~66%,块矿品位一般为64%~67%,有害杂质少,属可直接入炉的高品位矿石;而磁铁矿矿石一般铁品位也在45%~60%,易于采用磁选+浮选获得高品位(>66%)铁精粉。
(5) 部分铁矿伴生有益组分较多,综合回收利用潜力大
南美安第斯造山带海岸科迪勒拉中段的秘鲁中南部-智利北部的火山成因型铁矿床中常含有铜、金、铅锌、钴等伴生有益组分(方维萱等,2014;尚潞军等,2017;Sillitoe et al., 2003),地盾区的沉积-变质型铁矿中,锰、金、铜等元素含量也都较高(曾勇等,2013, 2015;郭维民等,2013;姚春彦等,2014;Monteiro, 2008a, b),一些学者将该类型铁矿还称为铁氧化物性铜、金矿床(IOCG型)(方维萱等,2014;曾勇等, 2013, 2015),其综合回收利用潜力巨大。
3. 区域成矿地质背景和主要矿床类型
3.1 区域成矿地质背景
南美洲地处冈瓦纳成矿域与环太平洋成矿域交汇部位,位于冈瓦纳成矿域西部的南美地台成矿区,成矿地质构造背景以前寒武系地块及叠加其上的显生宙沉积盆地和构造带占绝对优势(董永观等,2013;Zappettini et al., 2005;Cordani et al., 2000),而位于环太平洋成矿域东环南段的安第斯成矿区,成矿地质构造背景主要是显生宙造山带,成矿时代以中新生代占绝对优势❶(卢民杰等,2016)。在这两种截然不同的成矿构造背景下形成了丰富的铁矿资源(图 1)。
图 1 南美地质构造分区略图(据Cordani et al. 2000)AM-亚马孙克拉通;SF-圣弗朗西斯科克拉通;RP-拉普拉塔克拉通;SL-圣路易斯克拉通残片;LA-路易斯阿尔维斯克拉通残片; T-托坎廷斯造山带;B-博博尔马造山带;M-曼蒂凯拉造山带Figure 1. Sketch map of division of tectonics in South America (after Cordani et al., 2000)AM-Amazonian craton; SF-Sao Francisco craton; RP-Rio de la Plata craton; SL-Sao Luis cratonic fragment; LA-Luis Alves cratonnic fragment; T-Tocantins orogenic belt; B-Borborma orogenic belt; MMantigueira orogenic belt3.1.1 南美地台区铁矿成矿地质背景
南美地台主要由亚马孙、圣弗朗西斯科、拉普拉塔克拉通等及小的克拉通残片(或陆核)组成(Zappettini et al,2005;Cordani et a.l,2000),总体表现为“三盾三盆”。“三盾”即圭亚那地盾、中巴西地盾及大西洋地盾(又称圣弗朗西斯科地盾或巴西滨海地盾),圭亚那地盾和中巴西地盾两者基底是相连的,统称为亚马孙克拉通。“三盆”是指地盾之间发育有三个沉积盆地,即亚马孙盆地、巴尔纳伊巴盆地和巴拉纳盆地(图 1)。
南美地台的这些地体在新元古代末期,在巴西利亚一系列碰撞造山旋回作用下,才最终拼合,基本形成现今的南美地台(Cordani et al., 2000;Santos et al., 2003)。受构造碰撞、拼贴作用影响,克拉通之间或周边发育一系列构造活动带(如中巴西地盾上的托坎廷斯造山带(Tocantins),大西洋地盾上的博博尔马造山带(Borborma)和曼蒂凯拉造山带(Mantigueira))。这些多期次复杂的构造岩浆活动为该区众多大型超大型铁矿的形成创造了条件。
3.1.2 安第斯带铁矿成矿地质背景
安第斯成矿带是环太平洋成矿域的组成部分,位于环太平洋成矿域的东南部,呈S-N向展布于南美洲大陆西缘(图 1)。其成矿作用和成矿构造环境主要与太平洋板块向南美板块的俯冲碰撞有关,为中-新生代活动陆缘增生造山带(卢民杰等,2016)。
安第斯带铁矿床主要分布在中安第斯岩浆弧-弧后盆地,盆地内充填的是侏罗纪和早白垩世的火山沉积物及海-陆相沉积物,矿体受区内拉张环境下形成的与海沟近平行的深大断裂控制。
3.2 成因类型
南美洲铁矿床类型以分布在地盾区的沉积-变质型最为重要,约占铁矿总量的85.5%,其次是分布在秘鲁中南部到智利中部圣地亚哥地区的火山成因型铁矿床,约占10%;接触交代-热液型约占4.5%,此外还有少量的海相沉积型铁矿床。
地盾区沉积-变质型铁矿按形成时代可以划分为3组:①古太古代(3.7~3.4 Ga),如圭亚那地盾伊玛塔卡杂岩体内的铁矿床(Zappettini et al., 2005;沈承珩,1995);②新太古代(2.8~2.5 Ga),如巴西米纳斯-吉拉斯和卡拉加斯地区(曾勇等,2013;郭维民等,2013;姚春彦等,2014;Monteiro et al., 2008a, b;沈承珩,1995);③新元古代,如巴西和玻利维亚交界处的穆通-乌鲁库姆地区的铁矿床(沈承珩,1995)。
与火山成因有关的铁矿床主要分布在从秘鲁中南部到智利中部的圣地亚哥长约2000 km的安第斯海岸带,主要矿床有秘鲁的马尔科纳铁矿、邦沟铁矿,智利的科罗拉多铁矿、罗梅拉尔铁矿等❷ (Chen et al., 2010a, b)。
4. 重要铁矿成矿区带及典型矿床(区)地质特征
4.1 重要铁矿成矿区带
在综合已知铁矿床(点)类型及分布特征、容矿岩体或火山-沉积岩展布特点、大地构造背景、铁矿成矿地质条件连续性、找矿标志分布特点、遥感、航磁、地球化学异常分布特点等,本文在南美洲共圈出10个重要铁矿成矿区带(图 2,表 2)。
图 2 南美洲重要铁成矿区带分布图1-委内瑞拉伊玛塔卡铁成矿区带;2-巴西阿马帕铁成矿区带;3-巴西卡拉加斯铁成矿区带;4-巴西北里奥格兰德-巴拉伊巴铁成矿区带;5-巴西巴伊亚中部铁成矿区带;6-巴西米纳斯吉拉斯州“铁四角”及邻区铁成矿区带;7-玻利维亚-巴西边界木通-乌鲁库姆铁成矿区带;8-秘鲁中南部安第斯海岸带铁成矿区带;9-秘鲁安第斯造山带中部铁成矿区带;10-智利中北部安第斯海岸带铁成矿区带Figure 2. Important metallogenic zones of iron in South America1-Imataka iron ore zone of Venezuela; 2-Amapa iron ore zone of Brazil; 3-Carajas iron ore zone of Brazil; 4-Rio Grande do Norte-Paraiba iron ore zone of Brazil; 5-Central of Bahia iron ore zone of Brazil; 6-QuadrilateroFerrifero and adjacent areas in Minas Gerais iron ore zone of Brazil; 7-El Mutun iron ore zone of Bolivia-Urucum iron ore zone of Brazil; 8-Andean Coastal iron ore zone of Central and southern in Peru; 9-Andean orogenic belt iron ore zone of Central in Peru; 10-Andean Coastal iron ore zone of Central and s North in Chile表 2 南美洲铁矿重要成矿区带Table 2. Major metallogenetic zones of iron in South America4.2 典型矿床(区)地质特征
4.2.1 巴西铁四角铁矿区
铁四角矿区位于巴西东南部米纳斯吉拉斯州贝洛奥里藏特(Belo Horizonte)市南部,面积约15000 km2。因其在平面上大致呈四边形,且赋存有丰富的高品位铁矿石,所以最早被Dorr(1969)称为“铁四角”。区内发现的铁矿床有数十个,资源量达250亿t,是巴西最大的铁矿区之一。
4.2.1.1 大地构造背景
铁四角地区位于圣弗朗西斯科克拉通的南缘,其核部为克拉通,周围是巴西利亚旋回(0.8~0.6 Ga)形成的造山带。该区构造演化复杂,至少遭受古元古代的泛亚马逊运动(2.1~2.0 Ga)和新元古代-早古生代的巴西利亚-泛非运动(0.65~0.50 Ga)两次造山作用的影响:泛亚马逊造山早期使该区形成NE-SW走向的褶皱,之后又叠加了近NW-SE向的构造,形成大规模走滑、逆冲断裂及褶皱;太古宙花岗质刚性地体在泛亚马逊造山时期没有受到褶皱作用的影响,但经历了再活化作用,有年轻的花岗岩体侵入,形成穹隆构造;巴西利亚造山作用在区域上主要发育逆冲、走滑断裂构造,其次为紧闭、等倾褶皱和韧性剪切带,并对古老的大型向斜构造进行改造。
4.2.1.2 区域地质
铁四角地区出露的地层主要是克拉通结晶基底,包括太古宙中-高级变质地体及花岗-绿岩组合,另外还有古元古代的表壳岩及各种不同组成的侵入岩。区内存在3个变质杂岩体:邦芬(Bomfim)、贝洛奥里藏特(Belo Horizonte)及坎波贝洛奥里(Campo Belo),均由TTG岩系及一些镁铁质和超镁铁质侵入岩和绿岩带组成,这些变质杂岩体构成了里奥达斯维尔哈斯(Rio das Velhas)超群;米纳斯吉拉斯(Minas Gerais)超群不整合上覆于里奥达斯维尔哈斯超群之上(Spier et al., 2007;Rosiere et al., 2008)。
米纳斯吉拉斯超群由下部的卡拉卡(Caraca)群碎屑沉积岩、伊塔比拉(Itabira)群化学沉积岩及上部的皮拉西卡巴(Piracicaba)和撒巴拉(Sabara)群碎屑-化学混合沉积岩组成。伊塔比拉群下部为卡维(Caue)组,由石英和白云质条带状铁建造(铁英岩)和少量白云岩、页岩组成,是本区铁矿床最主要的赋矿层位。卡维组在垂向及侧向上过渡为巨厚白云岩和叠层石岩组成的甘达列拉(Gandarela)组(图 3)。
图 3 巴西铁四角地区地质简图(据郭维民等,2013修改)Figure 3. Simplified geological map of the Quadrilatero Ferrifero (modified after Guo Weimin et al, 2013)AB-Aboboras; AC-AguasClaras; AG-Alegria; AL-AguaLimpa; AN-Andrade; BA-Bau; BO-Bocaina; CA-Cau; CF-CorregodoFeijao; BR-Brucutu; CM-CapitaodoMato; CE-Capanema; CN-Conceicao; CO-Corregodo Meio; CP-CasadePedra; CX-CapaoXavier; DC-DoisCorregos; ES-Esperanca; B-Fabrica; GL-Galinheiro; FN-FabricaNova; FZ-Fazendao; IT-Itatiaiucu; JG-Jangada; MA-MorroAgudo; MT-Mutuca; MZ-MarAzul; OF-OuroFino; PI-Pico; PR-Pires; RA-RetiroDasAlmas; SP-Sapecado; TA-Tamandua; TB-Timbopeba铁四角地区遭受多期岩浆的侵入作用:新太古代早期岩浆以英云闪长岩-奥长花岗岩-花岗闪长岩TTG岩系为特点,晚期以铁镁质-超铁镁质杂岩为特征;古元古代晚期受泛亚马孙造山作用的影响,在陆核碰撞过程中,本区又发育了大量的花岗质岩石。
铁四角地区东部和西部,变质作用程度和变形强度存在明显差异。从北西到南东,变质程度逐渐增强,在变质泥岩和铁英岩中,矿物颗粒逐渐增大,变质作用从低级绿片岩相逐渐过渡到中-低级角闪岩相。因此,铁四角地区又划分为西部低应变带和东部高应变带2个变形变质带(Rosiere et al., 2004)。低应变带主要为铁闪石和镁铁闪石变质带,表现为保存完好的巨型向斜构造;高应变带主要为阳起石、透闪石-直闪石变质带,主要为逆冲、走滑剪切带,形成紧闭等斜褶皱和糜棱岩带。
区内褶皱、断裂构造发育,主体构造线方向为北西-南东向,也发育一些北东-南西向次级褶皱和断层,在西部低应变区以巨型向斜构造为主,而东部高应变区则主要发育逆冲、走滑剪切带和紧闭等斜褶皱和糜棱岩带。
4.2.1.3 矿区地质
铁四角地区铁矿均产于米纳斯吉拉斯超群中部伊塔比拉群下部的卡维组铁英岩中,根据铁英岩中矿物成分、变质程度不同又将其划分为石英铁英岩、白云质铁英岩和角闪质铁英岩3种类型。石英铁英岩分布最为广泛,主要由互层的石英和赤铁矿组成,石英多由燧石重结晶而成;白云质铁英岩也呈细条带状,由互层的红-白碳酸盐岩和灰黑色赤铁矿组成,主要矿物为白云石、赤铁矿和少量石英、方解石、滑石、绿泥石等;角闪质铁英岩分布局限,露头以大量的针铁矿和假象角闪石、绿泥石为特征,角闪石分布具定向性,平行于层理分布,显示构造变质叶理和矿物线理。
在西部低应变区铁矿床主要分布在毛叶达(Moeda)向斜东翼和库拉尔(Curral)山脉西侧。毛叶达向斜东翼的大型铁矿床,包括Tamandua、CapitaodoMato、Aboboras和Sapecado等,主要受沿穆图卡(Mutuca)断裂展布的北西-南东向褶皱控制;在库拉尔山脉西侧分布的大型高品位铁矿床有Jangada、Esperanca和Itatiaiucu等,这些矿床受沿库拉尔山脉展布的北东-南西向褶皱和断层控制。
东部高应变区铁矿床主要有Timbopeba、Alegria、Fazendao、Brucutu、Andrade及Itabira矿床等。矿床展布主要受Agua Quente断裂及相关次级断裂控制。
4.2.1.4 矿石特征
铁四角地区铁品位大于62%的铁矿石为高品位矿石,TFe为30%~60%称为低品位矿石,高品位矿石依物理特性划分为硬矿石和软矿石(Spier et al., 2007,2008)。高品位硬矿石的外观特征变化较大,从块状、条带状到片状,块状矿石致密,而条带状矿石多发育孔洞,矿石呈灰色-蓝色,由赤铁矿、假象赤铁矿、假象磁铁矿和少量镜铁矿组成。硬铁矿体形态受条带状铁建造和构造控制明显,呈不规则状产于褶皱核部,或以透镜状呈层状分布;软矿石多产出在硬矿石的外围,呈残余条带状、角砾状或粉状,由高品位赤铁矿形成软的、多孔、易碎矿体,该类型矿体多由白云质铁英岩中碳酸盐矿物的风化淋滤作用形成。
4.2.1.5 控矿因素
总结铁四角铁矿区有以下几方面控矿因素:
(1) 条带状含铁建造(BIF)控矿:铁四角地区铁矿均产于米纳斯吉拉斯超群中部伊塔比拉群下部的卡维组石英铁英岩、白云质铁英岩和角闪质铁英岩中,铁矿床受岩性的控制十分明显。
(2) 褶皱、断裂构造控矿:矿体受褶皱和断裂控制明显,总体沿北西-南东向展布,但区内发育的北东-南西向次级褶皱和断层对矿体的定位也起着重要作用,决定矿体的形态和空间展布。褶皱枢纽节理的发育提高了岩层的渗透性,深大断裂为流体运移提供通道,为本区高品位铁矿石形成创造了有利条件。
(3) 变形变质作用控矿:铁四角地区变形变质作用分区明显,西部低应变带高品位铁矿石和铁英岩受到的氧化作用相对较弱;变质程度(绿片岩相)和变形强度也较低;东部高应变带铁矿石矿物结晶粒度变粗大,含有大量镜铁矿和花岗变晶状赤铁矿,镜铁矿经数次变形作用而形成了显著的片理,对铁矿进一步富集有重要作用。
(4) 表生风化淋滤控矿:在铁四角地区,表生风化淋滤作用对石英质铁英岩和白云质铁英岩铁质富集起决定作用,是本区高品位铁矿石形成的最重要成矿作用。
4.2.1.6 成矿模式
铁四角地区大型铁矿床的形成经历了多阶段的成矿作用。第一阶段,在新太古代-古元古代形成原始的条带状铁建造(卡维组石英铁英岩、白云质铁英岩和角闪质铁英岩);第二阶段,受与泛亚马孙等造山运动有关的热液流体作用、变质作用等的影响,条带状铁建造原岩发生脱水、矿物发生重结晶、铁质等发生活化、迁移,进行再富集,形成部分高品位铁矿体;第三阶段,石英质铁建造和白云质铁建造在地下水、大气降水等表生风化淋滤作用下(Eichler J.1968),硅质和碳酸盐物质被淋滤带走,磁铁矿和富铁白云石在氧化作用下形成高品位赤铁矿-假象赤铁矿矿体。有利的构造部位,反复的热液流体作用是该区形成巨大高品位铁矿石的重要因素。
4.2.2 首钢秘鲁马尔科纳铁矿区
秘鲁马尔科纳(Marcona)铁矿区位于首都利马东南520 km处,行政隶属伊卡大区,纳斯卡省,圣胡安市管辖。矿区分布在一东西长15 km,南北宽10 km范围内,海拔800 m左右,为滨海荒漠区,已发现铁矿体、矿化点117个(图 4),截至2012年底,矿区铁矿资源量近22.5亿t。
图 4 首钢秘鲁马尔科纳铁矿地质图❸(据尚潞军等,2017)a-矿区位置图;b-矿区地质构造图 1-第四系;2-下-中侏罗统塞里托斯组(J1-2c);3-志留-泥盆系马尔科纳组(S-Dm);4-古元古界洛马斯杂岩(Pt1Lmc);5-花岗闪长岩;6-基性岩;7-安山玢岩;8-英安岩;9-铁矿体;10-主干断裂;11-一般断裂Figure 4. Geological map of the Marcona iron deposit (modified after Lu shangjun et al., 2013)a-Location of mining area; b-Geological structural map of mining area 1-Quaternary sediments; 2-Lower-Middle Jurassic Celitos Formation(J1—2c); 3-Silurian-Devonian Marcona Formation(S-Dm); 4-Paleoproterozoic Lomas Complex(Pt1Lm); 5-Granite diorite; 6-Basic rock; 7-Andesitic; 8-Dacite; 9-Iron deposit; 10-Main fault; 11-Fault/fracture4.2.2.1 大地构造背景
秘鲁马尔科纳铁矿位于安第斯造山带中北部的海岸科迪勒拉带,形成于大洋板块向南美板块俯冲背景下的岛弧造山带的拉伸环境。
秘鲁中南部-智利北部的海岸科迪勒拉带,位于安第斯山脉西侧与东太平洋海岸岩基带的过渡部位,为与中酸性岩浆有关的大陆边缘弧。安第斯山脉是中新生代太平洋板块向南美板块俯冲作用形成的造山带,带内构造岩浆活动强烈,成矿条件优越,属于环太平洋多金属成矿带的重要组成部分。在该海岸科迪勒拉带,已发现包括马尔科纳铁矿在内的数十个大型火山成因型的矿床。
4.2.2.2 区域地质
秘鲁中南部的海岸岩基带,出露最古老的地层为前寒武纪结晶基底,以片岩、片麻岩、花岗岩和混合岩为主,上覆新元古界和古生界的沉积岩,再向上是中生界火山岩和沉积岩。
古生界奥陶系的马尔科纳组是一套发生低变质的海相沉积岩地层,厚度超过1500 m。
中生界主要有侏罗系塞里托斯组和白垩系Copara组。早-中侏罗世塞里托斯组地层以断层接触覆盖在古生代马尔科纳组地层之上,两者产状基本一致,为一套海陆交互相的火山-沉积岩系,分布于本区的中北部,厚度大于2000 m;白垩纪Copara组与下伏岩石为不整合接触,由互层状的泥质页岩、钙质沉积岩、凝灰岩和安山质熔岩组成,厚度约1000 m,主要分布在本区东北部。
古近-新近纪由黏土岩、砂岩和浅黄色砾岩组成的Pisco组地层以角度不整合覆盖在其他地层之上。该区岩浆活动强烈,火山岩主要为侏罗纪喷发的基性-中基性-中酸性火山岩,岩石类型为玄武岩、玄武安山岩、英安岩、安山玢岩和英安斑岩。岩浆岩分布范围广泛,为多期侵入作用形成。早期奥陶-泥盆纪主要为侵位于前寒武纪结晶基底的粗粒黑云母钾长花岗闪长岩、辉长岩墙、岩脉等;早中侏罗世和白垩纪-古近纪以大规模的中性闪长岩岩基、中酸性岩脉和辉长岩脉为主。
受纳斯卡大洋板块向南美板块俯冲作用的影响,区内断裂构造发育,主体构造线方向与安第斯山脉走向一致,主要由巨大的北西向断裂带组成,这些北西向断裂一般倾向北东,倾角较陡,是大洋板块向南美板块俯冲的强烈挤压应力作用下形成的,早期为挤压性质,造山期后受伸展构造控制,形成一系列北东-北东东向及近东西向具张性特征的断裂,该组断裂对铁矿体的空间展布控制明显。
4.2.2.3 矿区地质
秘鲁马尔科纳铁矿,主要赋存在古生代马尔科纳组和中生代塞里托斯组两套地层中,马尔科纳组地层是一套以海相白云质灰岩、泥质灰岩、砂页岩等经热变质而形成的大理岩、角页岩、角岩、千枚岩、石英岩岩系,塞里托斯组地层是一套由砂岩、泥灰岩、角砾岩、凝灰岩、安山熔岩组成的火山-沉积岩系。铁矿沿断裂或层间断裂贯入,呈层状和似层状产出,与围岩整合接触(图 5)。单个矿体走向延长最大可达2000~2700 m,厚度100~300 m,倾向延伸长度为200~1000 m。矿体主要受北东、北东东向的雷佩替松断裂控制,走向北东或近东西向,倾向北西或北。
铁矿矿石矿物以磁铁矿为主,其次是黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿,偶见方铅矿、镁菱铁矿;脉石矿物以阳起石、透闪石为主,其次是石英、长石、绿帘石、绿泥石、方解石、石膏等。矿石结构多为中细-中粒粒状变晶结构,少数为细粒结构。矿石构造为块状构造。
一般矿体上部有10~20 m厚的氧化带,以赤铁矿、假象磁铁矿、褐铁矿及孔雀石为主,是原生矿石表生风化作用的产物。
4.2.2.4 成矿模式
秘鲁马尔科纳铁矿成矿模式大致经历以下3个阶段:第一阶段,三叠纪-早白垩世大洋板块向南美板块俯冲,地壳深部发生重熔,形成广泛的火山-岩浆活动,产生大量岩浆熔融体,沿俯冲带NNW向的深大断裂上升,大量火山物质喷溢到地表;第二阶段:深部重熔岩浆侵位过程中,携带大量成矿物质并产生高温相流体向浅部迁移,沿围岩层间或断裂带贯入,形成层状矿体;第三阶段:岩浆演化后期,随着成矿物质进一步迁移、活化,铁质得以相对富集,以贯入、充填等方式形成规模矿体,同时,富含挥发分的多金属成矿物质和残余岩浆沿不同期次的断裂和裂隙侵位,形成类型各异的岩脉群和铜等多金属硫化物矿床。
5. 铁矿时空分布规律
南美洲铁矿主要有沉积-变质和火山成因两种类型,有关这两种类型铁矿的成矿规律研究较多,也比较成熟,本文不再论述,仅对其时空分布规律进行论述。
5.1 空间分布规律
5.1.1 不同类型铁矿空间分布
沉积-变质型铁矿主要分布在南美克拉通地盾区或其边缘,主要有5个铁成矿带:委内瑞拉伊玛塔卡成矿带、巴西卡拉加斯成矿带、巴西铁四角成矿带、巴西乌鲁库姆成矿带、玻利维亚穆通成矿带。
火山成因型铁矿主要分布在秘鲁中南部-智利北部的安第斯海岸带,以秘鲁的马尔科纳铁矿、邦沟铁矿及智利的洛斯科罗拉多斯、埃尔罗梅拉尔等铁矿为代表(沈承珩,1995)。
接触交代-热液型(矽卡岩型)铁矿主要分布在秘鲁安第斯带库斯科-阿普里马克一带(肖荣,2013;席振,2011)。
海相沉积型(鲕状赤铁矿)铁矿主要分布于阿根廷西北部(形成于早志留系海侵时期)和哥伦比亚与委内瑞拉中部边界一带(形成于始新世早期的海侵时期),规模及经济意义不大。
5.1.2 不同时代铁矿的空间分布
南美洲古太古代-古元古代铁矿为沉积-变质型铁矿,主要分布在地盾区,古太古代铁矿分布在委内瑞拉伊玛塔卡杂岩体成矿带(Zappettini et al,2005;姚春彦,2014);新太古代铁矿主要分布在巴西卡拉加斯成矿带和巴西铁四角成矿带;新元古代铁矿分布在巴西乌鲁库姆成矿带和玻利维亚穆通成矿带。古生代海相沉积型铁矿主要分布在阿根廷西北部。中生代早侏罗世-晚白垩世火山成因型铁矿主要分布在秘鲁中南部-智利北部的安第斯海岸带。中生代末期的接触交代-热液型(矽卡岩型)铁矿主要分布在秘鲁安第斯带库斯科-阿普里马克一带。新生代始新世早期铁矿为海相沉积型,分布在哥伦比亚与委内瑞拉中部边界一带。第四纪更新世火山成因型铁矿是智利北部的埃尔拉科铁矿。
5.2 时间分布规律
5.2.1 与铁矿成矿有关的重大地质事件
与南美铁矿成矿有关的重大地质事件共有6期,分别是古太古代-古元古代火山喷发-沉积事件、元古宙克拉通裂解事件、古生代海侵事件、中生代安第斯构造-岩浆事件、新生代早期海侵事件和新生代安第斯构造-岩浆事件,其中以元古宙克拉通裂解事件对南美铁矿的形成影响最大。
(1) 太古宙-古元古代火山喷发-沉积事件:古太古代-新元古代时期,亚马孙克拉通和圣弗朗西斯科克拉通遭受多期次造山旋回作用,在克拉通内部或周边形成多条岩浆弧带和构造活动带,受来自地幔的基性-超基性岩浆大面积喷发或侵入影响,形成众多条带状铁建造(BIF)等变质杂岩体(Grainger et al., 2008;Monteiro et al., 2008a, b;Dreher et al., 2008;Gibbs et al., 1986),后经区域变质改造,形成沉积-变质型铁矿,该类铁矿常常形成众多大型或超大型矿床。如卡拉加斯成矿带N4、N5、Serra Leste、Trindade North等铁矿主要产于太古代Itacaiunas超群的Grao Pará群中,而Grao Pará群是由玄武岩、沉积岩、铁矿建造和流纹岩所组成的变质杂岩体(曾勇等,2013;2015)。
(2) 元古宙克拉通裂解事件:元古宙,受全球性裂解事件的影响,在圣弗朗西斯科克拉通中部产生了规模不一的裂谷、裂陷槽或坳拉槽,沉积了巨厚的碎屑岩和碳酸盐岩,并伴随有不同规模的火山喷发,形成各种规模的含铁建造(Spier et al., 2007;2003;Rosiere et al., 2004;2008)。如铁四角成矿带Aboboras、Alegria、Andrade、Apolo、Brucutu、Capanema、Capitao do Mato、Casa de Pedra等铁矿主要产于米纳斯吉拉斯超群,而米纳斯吉拉斯超群则是由下部的Caraca群火山碎屑沉积、Itabira群化学沉积及上部的Piracicaba和Sabara群火山碎屑-化学混合沉积组成(Klein et al., 2000)。Itabira群下部为Caue组, 由石英和白云质条带状铁建造(铁英岩)和少量白云岩、页岩组成,是铁矿床最主要赋矿层位(Machado et al., 1992;郭维民等,2013)。
古太古代-新元古代时期形成的沉积-变质型铁矿床查明的资源储量占南美洲的85.5%左右。
(3) 古生代海侵事件:古生代早志留世,在阿根廷西北部发生海侵事件,由北向南随海侵方向,含矿层位逐渐升高,鲕状赤铁矿在一定范围内沉积,形成海相沉积型铁矿(Linares et al., 1999)。
(4) 中生代安第斯构造-岩浆事件:中生代早侏罗世-晚白垩世受太平洋板块向南美板块俯冲作用影响,在安第斯秘鲁中南部-智利北部的海岸科迪勒拉发生大规模火山喷发与岩浆侵入活动(方维萱等,2014;尚潞军等,2017),形成火山成因型铁矿。秘鲁的马尔科纳铁矿、邦沟铁矿和智利的埃尔罗梅拉尔等铁矿均与这一构造-岩浆事件有关。
秘鲁安第斯带库斯科-阿普里马克的白垩纪碳酸盐岩受中生代末期酸性侵入岩作用(肖荣,2013;席振,2011),形成的接触交代-热液型(矽卡岩型)铁矿也与该构造-岩浆事件有关。
(5) 新生代早期海侵事件:新生代始新世早期在哥伦比亚与委内瑞拉中部边界一带发生一次海侵事件(Linares et al., 1999),有鲕状赤铁矿沉积,形成海相沉积型铁矿。
(6) 新生代安第斯构造-岩浆事件:智利北部的埃尔拉科铁矿形成于第四纪更新世(沈承珩等,1995),其与新生代安第斯带发生的大规模构造-岩浆活动关系密切。
5.2.2 不同类型铁矿床
南美洲铁矿床从太古宙一直到新生代均有生成,但不同类型铁矿床具有明显的时代特点,与其所处的地质构造背景有密切的成因联系(图 6)。
太古宙-元古宙是南美洲铁矿的最主要形成期,为沉积-变质型铁矿;古生代有少量沉积型铁矿生成;中生代是南美洲铁矿成矿的又一重要时期,铁矿以火山成因和接触交代-热液型为主,与中生代大规模构造-岩浆活动有关;新生代有少量的沉积型和火山成因型铁矿形成。
5.2.3 不同时代的铁矿规模
南美洲已发现具有一定规模的铁矿床(点)255个,按不同时代统计的大型超大型铁矿床中,太古宙-元古宙的在数量上是最多的,超大型(≥10亿t)矿达30个,查明资源量也最大,达1162.42亿t,占南美铁矿资源总量的73.1%,大型(<10亿t,≥1亿t)矿有45个,资源量为174.47亿t,占南美铁矿资源总量的10.97%;其次为中生代,超大型、大型铁矿达23个,主要为火山成因型和接触交代-热液型铁矿床,查明资源量为240.92亿t,占南美铁矿资源总量的15.15%;第四纪有1个大型铁矿床,其他时代几乎没有形成大型铁矿床(图 7)。
5.2.4 不同时代的铁矿石类型
南美洲铁矿石类型以赤铁矿石为主,其次是磁铁矿石和混合铁(赤铁矿石、镜铁矿石、褐铁矿石、磁铁矿)矿石。
赤铁矿矿石以太古宙-元古宙最多,主要产于沉积-变质型铁矿的上部,是目前主要开发的矿石类型,古生代和新生代形成的沉积型鲕状赤铁矿分布局限,量也较少。
磁铁矿矿石主要产于太古宙-元古宙沉积-变质型铁矿的下部,目前开发的较少;中生代火山成因型和接触交代-热液型铁矿床以磁铁矿为主,查明的资源量也较大,是目前主要开发的矿石类型。
含有赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿、磁铁矿等的混合铁矿石形成于淋滤带,在各时代均有产出。
6. 结论
(1) 南美洲铁矿床主要有沉积-变质和火山成因两种类型,沉积-变质型铁矿主要分布在南美克拉通地盾区或其边缘,主要形成于太古宙-元古宙,且多以大型超大型矿为主;火山成因型铁矿主要分布在秘鲁中南部-智利北部的安第斯海岸造山带,主要形成于中新生代。
(2) 根据铁矿床(点)类型及分布特征、容矿岩体或火山-沉积岩展布特点、大地构造背景、铁矿成矿地质条件连续性等特点,在南美洲共圈出10个铁成矿区带:委内瑞拉伊玛塔卡铁成矿区带、巴西阿马帕铁成矿区带、巴西卡拉加斯铁成矿区带、巴西北里奥格兰德-巴拉伊巴铁成矿区带、巴西巴伊亚中部铁成矿区带、巴西米纳斯吉拉斯州“铁四角”及邻区铁成矿区带、玻利维亚-巴西边界木通-乌鲁库姆铁成矿区带、秘鲁中南部安第斯海岸带铁成矿区带、秘鲁安第斯造山带中部铁成矿区带、智利中北部安第斯海岸带铁成矿区带。
(3) 在南美克拉通地盾区或其边缘部位,存在深大断裂和(或)褶皱枢纽节理发育地段,条带状含铁建造在地下水、大气降水等表生风化淋滤作用下,硅质等物质被淋滤带走,易形成高品位赤铁矿-假象赤铁矿矿体。即有利的构造部位、反复的热液流体作用是形成巨大高品位铁矿石的重要因素,是找寻高品位富铁矿的重点勘查区。在秘鲁中南部-智利北部的安第斯海岸造山带,在平行海岸带深大断裂的次级断裂是火山成因类型铁矿的主要赋存部位,是未来找矿的主要靶区。
注释
❶卢民杰, 曾勇, 赵宏军. 2013.拉美地区安第斯成矿带成矿规律与优势矿产资源潜力分析综合研究报告[R].
❷周尚国, 卢民杰, 黄费新. 2013.全球铁矿资源分布规律与战略选区研究成果报告[R].
❸Shougang Hierro Peru S A A..2008. Historia y geologia del distrito minero de Marcona. Marcona: Shougang Hierro Peru S A A.
致谢: 本文是集体创作成果,对项目组邓科、米玛扎西等同志和引用参考文献的单位与专家学者及审稿专家在此致以衷心感谢。 -
图 1 雅鲁藏布江结合带分布位置及相关构造单元划分图(据潘桂棠等,2013修改)
构造单元名称及代号见表 1
Figure 1. The distribution of the Yarlung Zangbo River suture zone and the division of relevant tectonic unit
(modified from Pan Guitang et al., 2013) The name and code of the tectonic unit are shown in Table 1
图 2 南带蛇绿岩露头特征及放射虫
a—d南带蛇绿岩露头特征:a—蛇纹石化变质橄榄岩,仲巴县莫布达嘎;b—片理化变质橄榄岩夹块状变质橄榄岩透镜体,仲巴县莫布达嘎;c—基质(暗色)变质橄榄岩中有浅变质灰岩岩块(浅色),普兰县扎嘎布;d—基质(暗色)变质橄榄岩中有浅变质灰岩岩块(浅色),普兰县扎嘎布;e—f南带旦嘎组混杂岩中硅质板岩岩块产放射虫:e—放射虫 Cenosphaera hispida Hinde,时代为中三叠世,仲巴县吞穷南东;f—放射虫 Phormocyrtis lagena Hinde,时代为中三叠世,仲巴县吞穷南东;g—h南带修康群混杂岩基质硅质板岩产放射虫:g—放射虫 Capnuchosphaera lea De Wever,时代为晚三叠世卡尼期,仲巴县岗久东;h—放射虫 Angulobracchia purisimaensis (Pessagno),时代为晚三叠世卡尼期,仲巴县岗久东(图版及说明据1:25万亚热幅、普兰县幅、霍尔巴幅、巴巴扎东幅区域地质调查报告,2006)
Figure 2. Outcrop characteristics of the ophiolites and radiolarian in the southern belt
a-d Outcrop characteristics of the ophiolites in the southern belt: a-Serpentinized metamorphic peridotite, Mobudaga in Zhongba County; b-Schisteous metamorphic peridotite clips massive metamorphic peridotite lens, Mobudaga in Zhongba County; c - Shallow metamorphic limestone block (light color) in the matrix (dark color) metamorphic peridotite, Zhagabu in Pulan County; d - Shallow metamorphic limestone block (light color) in the matrix (dark color) metamorphic peridotite, Zhagabu in Pulan County; e-f The block of siliceous slate rock in the Danga Group melange of the south belt having radiolarian: e-Cenosphaera hispida Hinde, Middle Triassic in age, southeast of Tunqiong in Zhongba County; f -Phormocyrtis lagena Hinde, Middle Triassic in age, southeast of Tunqiong in Zhongba County; g-h The melange matrix siliceous slate rock in the Xiukang Group of the south belt having radiolarian: g-Capnuchosphaera lea De Wever, Late Triassic?Carnian in age, east of Gangjiu in Zhongba County; h-Angulobracchia purisimaensis (Pessagno), Late Triassic?Carnian in age, east of Gangjiu in Zhongba County (plates and explanation after 1:250000, Yare Sheet, Pulan County Sheet, Huoerba Sheet, Babazhadong Sheet regional geological survey report, 2006)
图 5 南带蛇绿岩及其他岩浆岩Th/Yb-Nb/Yb图解
图中序号同表 3;N-MORB—洋中脊蛇绿岩(亏损型);E-MORB—陆缘蛇绿岩(富集型);OIB—与地幔柱有关蛇绿岩及洋岛玄武岩;SSZ—俯冲带上盘型蛇绿岩;FAB—前弧玄武岩类
Figure 5. Th/Yb-Nb/Yb diagram of ophiolite and other magmatic rocks in the southern belt
The sequence number in the graph is the same as that of Table 3; N-MORB- mid oceanic ridge ophiolite (depleted type); E-MORB-epicontinental ophiolite (enrichment type); OIB- Ophiolite and Oceanic Isle Basalt related to the mantle plume; SSZ-Upper plate ophiolite in subduction zone FAB -Fore-arc basalt rocks
图 6 南带蛇绿岩及其他岩浆岩V-Ti/1000图解
图中序号同表 4;MORB—洋中脊蛇绿岩;OIB—与地幔柱有关蛇绿岩及洋岛玄武岩;SSZ—俯冲带上盘型蛇绿岩;FAB—前弧玄武岩类
Figure 6. V-Ti/1000 diagram of ophiolite and other magmatic rocks in the southern belt
The sequence number in the graph is the same as that of Table 4; MORB- Mid Oceanic Ridge Ophiolite; OIB- Ophiolite and Oceanic Isle basalt related to the mantle plume; SSZ- Upper plate ophiolite in subduction zone; FAB-Fore-arc basalt rocks
图 9 北带蛇绿岩及其他岩浆岩Th/Yb-Nb/Yb图解
图中序号同表 5;N-MORB—洋中脊蛇绿岩(亏损型);E-MORB—陆缘蛇绿岩(富集型);OIB—与地幔柱有关蛇绿岩及洋岛玄武岩;SSZ—俯冲带上盘型蛇绿岩;FAB—前弧玄武岩类
Figure 9. Th/Yb-Nb/Yb diagram of ophiolite and other magmatic rocks in the northern belt
The sequence number in the graph is the same as that of Table 5; N-MORB- mid oceanic ridge ophiolite (depleted type); E-MORB- epicontinental ophiolite (enrichment type); OIB- Ophiolite and Oceanic Isle Basalt related to the mantle plume; SSZ-Upper plate Ophiolite in subduction zone; FAB -Fore-arc Basalt rocks
图 10 北带蛇绿岩及其他岩浆岩V-Ti/1000图解
图中序号同表 6;MORB—洋中脊蛇绿岩;OIB—与地幔柱有关蛇绿岩及洋岛玄武岩;SSZ—俯冲带上盘型蛇绿岩;FAB—前弧玄武岩类
Figure 10. V-Ti/1000 diagram of ophiolite and other magmatic rocks in the northern belt
The sequence number in the graph is the same as that of Table 6; MORB- Mid Oceanic Ridge Ophiolite; OIB- Ophiolite and Oceanic Isle Basalt related to the mantle plume; SSZ- Upper plate ophiolite in subduction zone; FAB -Fore-arc basalt rocks
表 1 主要构造单元划分
Table 1 Division of main tectonic units
表 2 蛇绿岩及其他岩浆岩地球化学参数统计
Table 2 Statistical table of geochemical parameters of ophiolite and other magmatic rocks
表 3 雅鲁藏布江结合带南带蛇绿岩及其他岩浆岩数据
Table 3 Data of ophiolite and other magmatic rocks in the southern belt of the Yarlung Zangbo suture zone
表 4 雅鲁藏布江结合带南带蛇绿岩及其他岩浆岩数据(10-6)
Table 4 Data of ophiolite and other magmatic rocks in the southern belt of the Yarlung Zangbo suture zone (10-6)
表 5 雅鲁藏布江结合带北带蛇绿岩及其他岩浆岩数据
Table 5 Data of ophiolite and other magmatic rocks in the northern belt of the Yarlung Zangbo suture zone
表 6 雅鲁藏布江结合带北带蛇绿岩及其他岩浆岩数据(10-6)
Table 6 Data of ophiolite and other magmatic rocks in the northern belt of the Yalung Zangbo suture zone (10-6)
-
Chen Songyong, Yang Jingsui, Xu Xiangzhen, Li Huaqi, Yang Yueheng. 2008. Study of Lu-Hf geochemical tracing and LA-ICPMS U-Pb isotopic dating of the Sumdo eclogite from the Lhasa block, Tibet[J]. Acta Petrologica Sinica, 24(7):1528-1538(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98200807010
Chen Yanhong, Yang Jingsui, Zhang Lan, Xiong Fahui, Lai Shengmin. 2015. Mineralogical study of the hornblende gabbro in Zetang ophiolite, southern Tibet, and its genetic implications[J]. Geology in China, 42(5):1421-1442(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgdizhi201505016
Chongqing Geological and Mineral Exploration and Development Bureau, Southeast Sichuan Geological Brigade. 2015. People's Republic of China, 1: 50000, Baitangcuo, Lengou, Gongzhucuo, Mayoumushankou area Regional Geological Survey Report[R](in Chinese with English abstract).
Dong Xin, Zhang Zeming, Geng Guansheng, Liu Feng, Wang Wei, Yu Fei. 2010. Devonian magmatism from the southern Lhasa terrane, Tibetan Plateau[J]. Acta Petrologica Sinica, 26(7):2226-2232(in Chinese with English abstract). http://www.oalib.com/paper/1475354
Geng Quanru, Pan Guitang, Liu Yuping, Zheng Lailin. 2000. The preliminary study of the ophiolitic melanges along the Yarlung Zangbo Grand Canyon, Xizang[J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 20(1):28-43(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=yxgdl200001002
Geng Quanru, Pan Guitang, Wang Liquan, Zhu Dicheng, Liao Zhongli. 2006. Isotopic geochronology of the volcanic rocks from the Yeba Formation in the Gangdise zone, Xizang[J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 26(1):1-7(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=yxgdl200601001
Geng Quanru, Peng Zhimin, Zhang Zhang. 2011. Geochronological study of the Yarlung Tsangpo ophiolite in the region of the Eastern Himala-yan Syntaxis[J]. Acta Geologica Sinica, 85(7):1116-1127(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-DZXE201107006.htm
Gopel C, Allegre C J, Xu Ronghua. 1984. Lead isotpe study of the Xigaze ophiolites (Tibet):The problem of the relationship between magmatites (gabbros, dolerites, lavas) ahd tectonites (harzburgites)[J]. Earth Planet. Sci. Lett., 69:301-310. doi: 10.1016/0012-821X(84)90189-4
Hebei Geological Survey Institute. 2003. People's Republic of China, 1: 250000, Saga county, Sangsang, Jilong county Area Regional Geological Survey Report[R].(in Chinese with English abstract).
Hebei Geological Survey Institute. 2005. People's Republic of China, 1: 250000, Rixin, Zhada County, Jiangyema Area Regional Geological Survey Report (in Chinese with English abstract).
Hebei Geological Survey Institute. 2006. People's Republic of China, 1: 250000, Yare, Pulan County, Huoerba, Babazhadong area Regional Geological Survey Report(in Chinese with English abstract).
He Zhonghua, Yang Deming, Zheng Changqing, Wang Tianwu. 2006. Isotopic dating of the mamba granitoid in the Gangdise tectonic belt and its constraint on the subduction time of the Neotethys[J]. Geological Review, 52(1):100-106(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzlp200601013
Hubei Geological Survey Institute. 2003. People's Republic of China, 1: 250000, Lazi County Area Regional Geological Survey Report[R].(in Chinese with English abstract).
Ji Wenhua, Chen Shoujian, Zhao Zhenming, Li Rongshe, He Shiping, Wang Chao. 2009. Discovery of the Cambiran volcanic rocks in the Xainza area, Gangdese orogenic belt, Tibet, China and its significance[J]. Geological Bulletin of China, 28(9):1350-1354(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz200909026
Li Cai, Dong Yongsheng, Zhai Qingguo, Wang Liquan, Yan Quanren, Wu Yanwang, He Tongtong. 2008. Discovery of Eopaleozoic ophiolite in the Qiangtang of Tibet Plateau:Evidence from SHRIMP U-Pb dating and its tectonic implications[J]. Acta Petrologica Sinica, 24(1):31-36(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-YSXB200801003.htm
Li Dazhou, Wang Fengge, Zhang Qi, Zhou Yunsheng. 1984. Chemical characteristics of clinopyroxenes of volcanic rocks from the ophiolte et Bailang, Tibet[J]. Scientia Geologica Sinica, (2):149-156(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-DZKX198402005.htm
Li Fenqi, Liu Wei, Wang Baodi, Zhang Shizhen. 2012. The continuation of the subduction of Paleo-Tethys Ocean within Lhasa block in Early-Middle Triassic:Evidence from volcanic rocks and HP metamorphic rocks[J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 31(2):119-132(in Chinese with English abstract). http://www.researchgate.net/publication/281245692_The_continuation_of_the_subduction_of_Palaeo-Tethys_Ocean_within_Lhasa_terrane_in_Early-Middle_Triassic_evidence_from_volcanic_rocks_and_HP_Metamorphic_rocks
Li Qiang, Xia Bin, Huang Qiangtai, Xia Lianze, Xia Zhongyu. 2014. The origin and evolution of Zedang ophiolite in the Eastern Yarlung-Zangbo suture zone, Southern Tibet[J]. Acta Geologica Sinica, 88(2):145-166(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dizhixb201402001
Li Qiang, Xia Bin, Wen Zhenhe, Xin Yanfang, Yuan Yajuan, Huang Qiangtai. 2015. Re-discussion on the tectonic evolution of the Xigaze ophiolite, Tibet[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 34(5):993-1006(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=kwysdqhxtb201505017
Li Yuan, Yang Jingsui, Liu Zhao, Jia Yi, Xu Xiangzhen. 2011. The origins of Baer ophiolitic peridotite and its implication in the Yarlung Zangbo suture zone, southern Tibet[J]. Acta Petrologica Sinica, 27(11):3239-3254(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201111007
Lian Dongyang, Yang Jingsui, Xiong Fahui, Liu Fei, Wang Yunpeng, Zhou Wenda, Zhao Yijue. 2014. Composition characteristics and tectonic setting of the Dajiweng peridotite in the western Yarlung-Zangbo ophio -litic belt[J]. Acta Petrologica Sinica, 30(8):2164-2184(in Chinese with English abstract).
Liu Fei, Yang Jingsui, Chen Songyong, Li Zhaoli, Lian Dongyang, Zhou Wenda, Zhang Lan. 2013. Geochemistry and Sr-Nd-Pb isotopic composition of mafic rocks in the western part of Yarlung Zangbo suture zone:Evidence for intra-oceanic supra-subduction within the Neo-Tethys[J]. Geology in China, 40(3):742-755(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DIZI201303008.htm
Liu Fei, Yang Jingsui, Lian Dongyang, Zhao Hui, Zhang Lan, Zhang Li, Huang Jian. 2015. Genesis and characteristics of the western part of the Yarlung Zangbo ophiolites, Tibet[J]. Acta Petrologica Sinica, 31(12):3609-3628(in Chinese with English abstract). http://www.cqvip.com/QK/86253X/2015A02/671440260.html
Liu Weiliang, Xia Bin, Liu Hongfei, Huang Wei, Zhou Guoqing, Wei Dongliang, Zhong Yun, Chen Yuqin. 2013. Zircon U-Pb dating of basalt from Zetang ophiolite in Tibet and its geological implications[J]. Geological Bulletin of China, 32(9):1356-1361(in Chinese with English abstract). http://www.en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZQYD201309004.htm
Pan Guitang, Zhu Dicheng, Wang Liquan, Liao Zhongli, Geng Quanru, Jiang Xinsheng. 2004a. Bangong Lake-Nu River suture zone-the northern boundary of Gondwanaland:Evidence from geology and geophysics[J]. Earth Science Frontiers, 11(4):371-382(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DXQY200404005.htm
Pan Guitang, Wang Liquan, Zhu Dicheng. 2004b. Thoughts on some important scientific problems in regional geological survry of the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Geological Bulletin of China, 23(1):12-19(in Chinese with English abstract). http://ci.nii.ac.jp/naid/10026542220
Pan Guitang, Mo Xuanxue, Hou Zengqian, Zhu Dicheng, Wang Liquan, Li Guangming, Zhao Zhidan, Geng Quanru, Liao Zhongli. 2006. Spatial-temporal framework of the Gangdese Orogenic Belt and its evolution[J]. Acta Petrologica Sinica, 22(3):521-533(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98200603001
Pan Guitang, Wang Liquan, Zhang Wanping, Wang Baodi, Yuan Sihua, Wang Guocan, Li Rongshe, Mo Xuanxue, Zhang Kexin, Zhu Dicheng, Liu Hongfei, Feng Yimin, Yin Fuguang, Ji Wenhua, Luo Jianning, Yan Yangji, Wang Peisheng, Zheng Jiankang, Dong Guochen, Zhu Tongxing, Geng Quanru, Jiang Xinsheng, Wang Fangguo, He Shiping, Yao Dongsheng. 2013.Tectonic Map and Instructions in Qinghai-Tibet Plateau and Its Adjacent Regions (1:1.5million)[M]. Beijing:Geological Publishing House, 24-105(in Chinese with English abstract).
Song Shaowei, Liu Ze, Zhu Dicheng, Wang Qing, Zhang Lixue, Zhang Liangliang, Zhao Zhidan. 2014. Zircon U-Pb chronology and Hf isotope of the Late Triassic andesitic magmatism in Dajiacuo, Tibet[J]. Acta Petrologica Sinica, 30(10):3100-3112(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201410023
The Geological Survey Institute of Tibet Autonomous Region. 2007. People's Republic of China, 1: 250000, Lasa City, Zedang town, Area Regional Geological Survey Report(in Chinese with English abstract).
Wang Chengshan, Li Yalin, Liu Zhifei, Li Xianghui, Tang Juxing, Rejean Hebert, Cote Dubois, Varfalvy V, Huot F. 2005. Yarlung-Zangbo ophiolites revisited:From Geological survey to mineral records[J]. Acta Geologica Sinica, 79(3):323-330(in Chinese with English abstract). http://www.researchgate.net/publication/289768431_Yarlung-Zangbo_ophiolites_revisited_From_geological_survey_to_mineral_records
Wang Liquan, Pan Guitang, Zhu Dicheng, Zhou Changyong, Yuan Sihua, Zhang Wanping. 2008a. Carboniferous-Permian island arc orogenesis in the Gangdise belt, Tibet, China:Evidence from volcanic rocks and geochemistry[J]. Geological Bulletin of China. 27(9):1509-1534(in Chinese with English abstract). http://www.researchgate.net/publication/284098398_Carboniferous-Permian_island_arc_orogenysis_in_the_Gangdise_belt_Tibet_evidence_form_volcanic_rocks_and_geochemistry
Wang Liquan, Pan Guitang, Li Cai, Dong Yongsheng, Zhu Dicheng, Yuan Sihua, Zhu Tongxing. 2008b. SHRIMP U-Pb zircon dating of Eopal -eozoic cumulate in Guoganjianian Mt. from central Qiangtang area of northern Tibet-Considering the evolvement of Proto-and Paleo-Tethys[J]. Geological Bulletin of China, 27(12):2045-2056(in Chinese with English abstract).
Wang Liquan, Pan Guitang, Ding Jun, Yao Dongsheng, Luo Jianning, Yan Yangji, Zheng Jiankang, Wang Peisheng, Chen Yongmin, Mo Xuanxue, Zhang Kexin, Wang Guocan, Wang Baodi, Li Rongshe, Zhu Dicheng, Xiang Shuyuan, Liu Hongfei, Jiang Xinsheng, Zhu Tongxing, Yuan Sihua, Zhang Wanping, Ji Wenhua, Geng Quanru, Dong Guochen, Yin Fuguang. 2013. Geotectonic Map and Instructions in Qinghai-Tibet Plateau and Its Adjacent Regions (1:1.500000)[M]. Beijing:Geological Publishing House, 18-84(in Chinese with English abstract).
Wei Zhenquan, Xia Bin, Zhang Yuquan, Wang Ran, Yang Zhiqing, Wei Dongliang. 2006. SHRIMP zircon dating of diabase in the Xiugugabu ophiolite in Tibet and its geological Implications[J]. Geotectonica et Metallogenia, 30(1):93-97(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ddgzyckx200601011
Wu Xingyuan, Wang Qing, Zhu Dicheng, Zhao Zhidan, Chen Yue, Jia Lili, Zheng Jianping, Mo Xuanxue. 2013. Origin of the Early Carboniferous granitoids in the southern margin of the Lhasa Terrane and its implication for the opening of the Songdo Tethyan Ocean[J]. Acta Petrologica Sinica, 29(11):3716-3730(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201311006
Xiong Fahui, Yang Jingsui, Li Yuan, Liu Zhao, Guo Guolin, Zhou Wenda, Chen Songyong, Li Yibing, Xu Xiangzhen, Niu Xiaolu. 2015a. Tectonic setting of Dongbo ophiolite in the western portion of the Yarlung Zangbo suture zone, Tibet[J]. Acta Geoscientia Sinica, 36(1):31-40(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dqxb201501005
Xiong Fahui, Yang Jingsui, Xu Xiangzhen, Lai Shengmin, Zhang Lan, Guo Guolin, Chen Yanhong, Zhao Hui.2015b. The prospects of chromitite in ophiolite of Yarlu Zangbo suture zone, Tibet[J]. Geology in China, 42(5):1535-1558 (in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DIZI201505023.htm
Xu Deming, Huang Guicheng, Lei Yijun. 2007. Origin of the Xiugugabu ophiolite massif, SW Tibet:Evidence from petrology and geochem isttry[J]. Geotectonica et Metallogenia, 31(4):490-501(in Chinese with English abstract). http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/ddgzyckx200704014
Xu Xiangzhen, Yang Jingsui, Guo Guolin, Li Jinyang. 2011. Lithological research on the Purang mantle peridotite in western Yarlung-Zangbo suture zone in Tibet[J]. Acta Petrologica Sinica. 27(11):3179-3196(in Chinese with English abstract). http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201111003
Xu Rongke, Zheng Youye, Feng Qinglai, Shan Liang, Wei Junhao, Zhang Xiang, Zhang Gangyang, Ma Guotao, Pang Yingchun. 2009. Radiolarian Chert and Island-Arc Volcanic Rocks in Xiapugou Tibet:Records of Neo-Tethys Intra-Oceanic Subduction System?[J]. Earth Science, 34(6):884-894(in Chinese with English abstract).
Ye Peisheng, Jiang Wan, Wu Zhenhan, Hu Daogong, Liu Qisheng. 2006. Geochemical characteristics of ophiolites in Zedang-Luobusha, Tibet and their tectonic significance[J]. Geoscience, 20(3):370-377(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xddz200603002
Yuan He, Luo Xianrong, Li Wuyi, Chen Wu. 2017. Geochemical characteristics and tectonic significance of lamprophyre in the Gudui Area of Tibet[J]. Geology and Exploration, 53(2):300-309(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzykt201702009
Zeng Lingsen, Gao Li'e, Hou Kejun, Tang Suohan. 2012. Late Permian mafic magmatism along the Tethyan Himalayan Belt, southern Tibet and tectonic implications[J]. Acta Petrologica Sinica, 28(6):1731-1740(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201206003
Zhang Hongfei, Xu Wangchun, Guo Jianqiu, Zong Keqing, Cai Hongming, Yuan Honglin. 2007. Zircon U-Pb and Hf isotopic composition of deformed granite in the southern margin of the Gangdese belt, Tibet:Evidence for Early Jurassic subduction of Neo-Tethyan oceanic slab[J]. Acta Petrologica Sinica, 23(6):1347-1353(in Chinese with English abstract).
Zhang Qi, Zhou Yunsheng, Li Dazhou. 1987. Sheeted dyke swarms in ophiolites of the Shigatse-Bailang area, Tibet[C]//Institute of geology, Chinese Academy of Sciences (edc.). Petrology Study (1). Beijing: Geological Publishing House, 65-80(in Chinese with English abstract).
Zhang Qi, Zhou Guoqing. 2001. Ophiolites in China[M]. Beijing:Geological Publishing House(in Chinese with English abstract).
Zhang Wanping, Yuan Sihua, Liu Wei. 2011. Distribution and Research Significance of Ophiolite in Brahmaputra Suture Zone, Southern Tibet[J]. Northwestern Geology, 44(1):1-9 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xbdz201101001
Zhang Yujie, Liu Wei, Zhu Tongxing, An Xianyin, Liao Zhongli. 2014. Zircon U-Pb age and geochemistry of Early Cretaceous intyusive rocks in Maiba area of Xainza County, Tibet[J]. Geology in China, 41(1):50-60(in Chinese with English abstract).
Zhang Zhenli, Tian Lifu, Fan Yonggui, Sun Lixin, Jia Jiancheng, Fang Yongyong, Wu Xinguo, Wei Wentong, Lu Yanming, Guo Jincheng, Wang Lijun, Zhang Jidong, Li Guangdong, Sun Xiao, Li Xian, Ge Jian, Feng Guixing, Liu Lixin, Dong Shoujie. 2003. Researche on Jilonggou's strata and research on the features of ophiolitesuite and mélanges of yaluzangbu, Saga district, South Tibet[M]. Beijing:Academe Publishing House, 107-184(in Chinese with English abstract).
Zhang Zhenli, Zhuan Shaopeng, Li Guangdong, Zhang Jidong, Sun Xiao, Li Xian, Wang Lijun, Liu Hongzhang. 2007. Discovery of metabasaltic rocks in the Caibalong Formation in the Zhongba stratigraphic area, southern Tibet, China and their significance[J]. Geological Bulletin of China, 26(4):410-416(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz200704006
Zhong Lifeng, Xia Bin, Zhou Guoqing, Zhang Yuquan, Wang Ran, Wei Dongliang, Yang Zhiqing. 2006a. SHRIMP age determination of the Diabase in Luobusa ophiolite, southern xizang (Tibet)[J]. Geological Review, 52(2):24-229(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzlp200602012
Zhong Lifeng, Xia Bin, Cui Xuejun, Zhou Guoqing, Chen Genwen, Wei Dongliang. 2006b. Geochemical characteristics and origin of the Luobusa ophiolite crust lavas in Xizang, China[J]. Geotectonica et Metallogenia, 30(2):231-240(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ddgzyckx200602013
Zhong Yun, Xia bin, Liu Weiliang, Xia Lianze, Xia Zhongyu, Wang Lihong. 2013. LA-ICP-MS zircon U-Pb age and genesis of Longbucun granite in Southern Gangdise Belt, Tibet[J]. Geological Bulletin of China, 32(9):1362-1370(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz201309005
Zhou Wenda, Yang Jingsui, Zhao Junhong, Ma Changqian, Xiong Fahui, Xu Xiangzhen, Chen Yanhong, Tian Yazhou. 2015. Petrogenesis of peridotites from the Purang ophiolite in the western part of Yarlung Zangbo suture zone, southern Tibet:A new perspective[J]. Geology in China, 42(5):1354-1378(in Chinese with English abstract). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DZXW2015S2077.htm
Zhu Dicheng, Pan Guitang, Mo Xuanxue, Liao Zhongli, Jiang Xinsheng, Wang Liquan. 2004. Permian to Cretaceous volcanic activities in the central segment of the Tethyan Himalayas (Ⅰ):distribution characteristics and significance[J]. Geological Bulletin of China, 23(7):645-654(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZQYD200407002.htm
Zhu Dicheng, Pan Guitang, Wang Liquan, Mo Xuanxue, Zhao Zhidan, Zhou Changyong, Liao Zhongli, Dong Guochen, Yuan Sihua. 2008a. Spatial-temporal distribution and tectonic setting of Jurassic magmatism in the Gangdise belt, Tibet, China[J]. Geological Bulletin of China, 27(4):458-468(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz200804003
Zhu Dicheng, Pan Guitang, Wang Liquan, Mo Xuanxue, Zhao Zhidan, Zhou Changyong, Liao Zhongli, Dong Guochen, Yuan Sihua. 2008b. Tempo-spatial variationns of Mesozoic magmatic rocks in the Gangdise belt. Tibet, China, with a discussion of geodynamic setting-related issues[J]. Geological Bulletin of China, 27(9):1535-1550(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZQYD200809015.htm
Zhu Tongxing, Pan Guitang, Feng Xintao, Zou Guangfu, Li Jianzhong. 2002. Discovery and tectonic significance of Permain Basic volcanic rocks in the Selong area on the northern slope of the Himalayas, southern Tibet[J]. Geological Bulletin of China, 21(11):717-722(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZQYD200211003.htm
Zhu Tongxing, Zhang Qiyue, Dong Han, Wang Yujing, Yu Yuanshan, Feng Xintao. 2006. Discovery of the Late Devonian and Late Permian radiolarian cherts in tectonic mélanges in the Cêdo Caka area, Shuanghu, northern Tibet, China[J]. Geological Bulletin of China, 25(12):1413-1418(in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz200612009
陈松永, 杨经绥, 徐向珍, 李化启, 杨岳衡. 2008.西藏拉萨地块松多榴辉岩的锆石Lu/Hf同位素研究及LA-ICPMS U-Pb定年[J].岩石学报, 24(7):1528-1538. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98200807010 陈艳红, 杨经绥, 张岚, 熊发挥, 来盛民. 2015.西藏泽当蛇绿岩中角闪辉长岩矿物学特征及其成因启示[J].中国地质, 42(5):1421-1442. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2015.05.016 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队. 2015.中华人民共和国1: 5万白塘错幅、冷欧幅、公珠错幅、马攸木山口幅区域地质矿产调查报告[R]. 董昕, 张泽明, 耿官升, 刘峰, 王伟, 于飞. 2010.青藏高原拉萨地体南部的泥盆纪花岗岩[J].岩石学报, 26(7):2226-2232. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201007023 耿全如, 潘桂棠, 刘宇平, 郑来林. 2000.雅鲁藏布大峡谷地区蛇绿混杂岩带初步研究[J].沉积与特提斯地质, 20(1):28-43. doi: 10.3969/j.issn.1009-3850.2000.01.002 耿全如, 潘桂棠, 王立全, 朱弟成, 廖忠礼. 2006.冈底斯带叶巴组火山岩同位素地质年代[J].沉积与特提斯地质, 26(1):1-7. doi: 10.3969/j.issn.1009-3850.2006.01.001 耿全如, 彭智敏, 张璋. 2011.喜马拉雅东构造结地区雅鲁藏布江蛇绿岩地质年代学研究[J].地质学报, 85(7):1116-1127. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dizhixb201107005 河北省地质调查院. 2003.中华人民共和国1: 25万萨嘎县幅、桑桑区幅、吉隆县幅区域地质调查报告[R]. 河北省地质调查院. 2005.中华人民共和国1: 25万日新幅、札达县幅、姜叶玛幅区域地质调查报告[R]. 河北省地质调查院. 2006.中华人民共和国1: 25万亚热幅、普兰县幅、霍尔巴幅、巴巴扎东幅区域地质调查报告[R]. 和钟铧, 杨德明, 郑常青, 王天武. 2006.冈底斯带门巴花岗岩同位素测年及其对新特提斯洋俯冲时代的约束[J].地质论评, 52(1):100-106. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.2006.01.013 湖北省地质调查院. 2003.中华人民共和国1: 25万拉孜县幅区域地质调查报告[R]. 计文化, 陈守建, 赵振明, 李荣社, 何世平, 王超. 2009.西藏冈底斯构造带申扎一带寒武系火山岩的发现及其地质意义[J].地质通报, 28(9):1350-1354. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2009.09.026 李才, 董永胜, 翟庆国, 王立全, 阎全人, 吴彦旺, 何彤彤. 2008.青藏高原羌塘早古生代蛇绿岩——堆晶辉长岩的锆石SHRIMP定年及其意义[J].岩石学报, 24(1):31-36. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98200801002 李达周, 王凤阁, 张旗, 周云生. 1984.西藏白朗地区蛇绿岩火山岩中单斜辉石的化学特征[J].地质科学, (2):149-156. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DZKX198402005.htm 李奋其, 刘伟, 王保弟, 张士贞. 2012.拉萨地块内部古特提斯洋早中三叠世仍在俯冲——来自火山岩和高压变质岩的证据[J].岩石矿物学杂志, 31(2):119-132. doi: 10.3969/j.issn.1000-6524.2012.02.001 李强, 夏斌, 黄强太, 夏连泽, 夏中宇. 2014.雅鲁藏布江蛇绿岩带东段泽当蛇绿岩起源及演化[J].地质学报, 88(2):145-166. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dizhixb201402001 李强, 夏斌, 温珍河, 信延芳, 袁亚娟, 黄强太. 2015.西藏日喀则蛇绿岩构造环境再讨论[J].矿物岩石地球化学通报, 34(5):993-1006. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2015.05.015 李源, 杨经绥, 刘钊, 贾毅, 徐向珍. 2011.西藏雅鲁藏布江缝合带西段巴尔地幔橄榄岩成因及构造意义[J].岩石学报, 27(11):3239-3254. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201111007 连东洋, 杨经绥, 熊发挥, 刘飞, 王云鹏, 周文达, 赵一珏. 2014.雅鲁藏布江蛇绿岩带西段达机翁地幔橄榄岩组成特征及其形成环境分析[J].岩石学报, 30(8):2164-2184. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201408004 刘飞, 杨经绥, 陈松永, 李兆丽, 连东洋, 周文达, 张岚. 2013.雅鲁藏布江缝合带西段基性岩地球化学和Sr-Nd-Pb同位素特征:新特提斯洋内俯冲的证据[J].中国地质, 40(3):742-755. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2013.03.007 刘飞, 杨经绥, 连东洋, 赵慧, 张岚, 张利, 黄健. 2015.西藏雅鲁藏布江缝合带西段南北亚带蛇绿岩的成因探讨[J].岩石学报, 31(12):3609-3628. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201512008 刘维亮, 夏斌, 刘鸿飞, 黄炜, 周国庆, 韦栋梁, 钟云, 陈玉琴. 2013.西藏泽当蛇绿岩玄武岩SHRIMP锆石U-Pb年龄及其地质意义[J].地质通报, 32(9):1356-1361. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2013.09.004 潘桂棠, 朱弟成, 王立全, 廖忠礼, 耿全如, 江新胜. 2004a.班公湖-怒江缝合带作为冈瓦纳大陆北界的地质地球物理证据[J].地学前缘, 11(4):371-382. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dxqy200404004 潘桂棠, 王立全, 朱弟成. 2004b.青藏高原区域地质调查中几个重大科学问题的思考[J].地质通报, 23(1):12-19. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz200401007 潘桂棠, 莫宣学, 侯增谦, 朱弟成, 王立全, 李光明, 赵志丹, 耿全如, 廖忠礼. 2006.冈底斯造山带的时空结构及演化[J].岩石学报, 22(3):521-533. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98200603001 潘桂棠, 王立全, 张万平, 王保弟, 袁四化, 王国灿, 李荣社, 莫宣学, 张克信, 朱弟成, 刘鸿飞, 冯益民, 尹福光, 计文化, 罗建宁, 颜仰基, 王培生, 郑建康, 董国臣, 朱同兴, 耿全如, 江新胜, 王方国, 何世平, 姚冬生. 2013.青藏高原及邻区大地构造图及说明书(1:150万).北京:地质出版社, 24-105. 宋绍伟, 刘泽, 朱弟成, 王青, 张立雪, 张亮亮, 赵志丹. 2014.西藏打加错晚三叠世安山质岩浆作用的锆石U-Pb年代学和Hf同位素[J].岩石学报, 30(10):3100-3112. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201410023 王成善, 李亚林, 刘志飞, 李祥辉, 唐菊兴, Rejean Hebert, Cote Dubois, Varfalvy V, Huot F. 2005.雅鲁藏布江蛇绿岩再研究:从地质调查到矿物记录[J].地质学报, 79(3):323-330. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.2005.03.005 王立全, 潘桂棠, 朱弟成, 周长勇, 袁四化, 张万平. 2008a.西藏冈底斯带石炭纪-二叠纪岛弧造山作用:火山岩和地球化学证据[J].地质通报, 27(9):1509-1534. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZQYD200809014.htm 王立全, 潘桂棠, 李才, 董永胜, 朱弟成, 袁四化, 朱同兴. 2008b.藏北羌塘中部果干加年山早古生代堆晶辉长岩的锆石SHRIMP U-Pb年龄——兼论原-古特提斯洋的演化[J].地质通报, 27(12):2045-2056. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz200812010 王立全, 潘桂棠, 丁俊, 姚冬生, 罗建宁, 颜仰基, 郑建康, 王培生, 陈永民, 莫宣学, 张克信, 王国灿, 王保弟, 李荣社, 朱弟成, 向树元, 刘鸿飞, 江新胜, 朱同兴, 袁四化, 张万平, 计文化, 耿全如, 董国臣, 尹福光. 2013.青藏高原及邻区地质图及说明书(1:150万).北京:地质出版社, 18-84. 韦振权, 夏斌, 张玉泉, 王冉, 杨之青, 韦栋梁. 2006.西藏休古嘎布蛇绿岩中辉绿岩锆石SHRIMP定年及其地质意义[J].大地构造与成矿学, 30(1):93-97. doi: 10.3969/j.issn.1001-1552.2006.01.011 吴兴源, 王青, 朱弟成, 赵志丹, 陈越, 贾黎黎, 郑建平, 莫宣学. 2013.拉萨地体南缘早石炭世花岗岩类的起源及其对松多特提斯洋开启的意义[J].岩石学报, 29(11):3716-3730. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201311006 西藏自治区地质调查院. 2007.中华人民共和国1: 25万拉萨市幅、泽当镇幅区域地质调查报告[R]. 熊发挥, 杨经绥, 李源, 刘钊, 郭国林, 周文达, 陈松永, 李毅兵, 徐向珍, 牛晓露. 2015a.西藏雅鲁藏布江缝合带西段东波蛇绿岩的构造背景特征[J].地球学报, 36(1):31-40. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dqxb201501005 熊发挥, 杨经绥, 徐向珍, 来盛民, 张岚, 郭国林, 陈艳虹, 赵慧. 2015b.雅鲁藏布江缝合带蛇绿岩中铬铁矿的前景讨论[J].中国地质, 42(5):1535-1558. http://geochina.cgs.gov.cn/geochina/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20150523&flag=1 徐德明, 黄圭成, 雷义均. 2007.西藏西南部休古嘎布蛇绿岩的成因:岩石学和地球化学证据[J].大地构造与成矿学, 31(4):490-501. doi: 10.3969/j.issn.1001-1552.2007.04.014 徐向珍, 杨经绥, 郭国林, 李金阳. 2011.雅鲁藏布江缝合带西段普兰蛇绿岩中地幔橄榄岩的岩石学研究[J].岩石学报, 27(11):3179-3196. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201111003 许荣科, 郑有业, 冯庆来, 陕亮, 魏俊浩, 张翔, 张刚阳, 马国桃, 庞迎春. 2009.西藏札达县夏浦沟的放射虫硅质岩和岛弧火山岩:新特提斯洋内俯冲体系的记录?[J].地球科学, 34(6):884-894. doi: 10.3321/j.issn:1000-2383.2009.06.002 叶培盛, 江万, 吴珍汉, 胡道功, 刘琦胜. 2006.西藏泽当-罗布莎蛇绿岩的地球化学特征及其构造意义[J].现代地质, 20(3):370-377. doi: 10.3969/j.issn.1000-8527.2006.03.002 袁和, 罗先熔, 李武毅, 陈武. 2017.西藏古堆地区煌斑岩地球化学特征及其构造意义[J].地质与勘探, 53(2):300-309. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzykt201702009 曾令森, 高利娥, 侯可军, 唐索寒. 2012.藏南特提斯喜马拉雅带晚二叠世基性岩浆作用及其构造地质意义[J].岩石学报, 28(6):1731-1740. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201206003 张宏飞, 徐旺春, 郭建秋, 宗克清, 蔡宏明, 袁洪林. 2007.冈底斯南缘变形花岗岩锆石U-Pb年龄和Hf同位素组成:新特提斯洋早侏罗世俯冲作用的证据[J].岩石学报, 23(6):1347-1353. doi: 10.3969/j.issn.1000-0569.2007.06.011 张旗, 周云生, 李达周. 1987.西藏日喀则-白朗地区蛇绿岩中的席状岩墙群[C]//中国科学院地质研究所主编.岩石学研究(1)[C].北京: 地质出版社, 65-80. 张旗, 周国庆. 2001.中国蛇绿岩[M].北京:地质出版社. 张万平, 袁四化, 刘伟. 2011.青藏高原南部雅鲁藏布江蛇绿岩带的时空分布特征及地质意义[J].西北地质, 44(1):1-9. doi: 10.3969/j.issn.1009-6248.2011.01.001 张予杰, 刘伟, 朱同兴, 安显银, 廖忠礼. 2014.西藏申扎县买巴地区早白垩世侵入岩锆石U-Pb年龄及地球化学[J].中国地质, 41(1):50-60. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2014.01.004 张振利, 田立富, 范永贵, 孙立新, 贾建称, 方勇勇, 吴新国, 魏文通, 鲁艳明, 郭金城, 汪立军, 张计东, 李广栋, 孙肖, 李先, 葛健, 冯桂兴, 刘立新, 董守杰. 2003.藏南吉隆沟地层与萨嘎段雅鲁藏布江蛇绿岩混杂岩带特征研究[M].北京:学苑出版社, 107-184. 张振利, 专少鹏, 李广栋, 张计东, 孙肖, 李先, 汪立军, 刘洪章. 2007.藏南仲巴地层分区才巴弄组变质玄武质火山岩的发现及其意义[J].地质通报, 26(4):410-416. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2007.04.006 钟立峰, 夏斌, 周国庆, 张玉泉, 王冉, 韦栋梁, 杨之青. 2006a.藏南罗布莎蛇绿岩辉绿岩中锆石SHRIMP测年[J].地质论评, 52(2):224-229. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzlp200602012 钟立峰, 夏斌, 崔学军, 周国庆, 陈根文, 韦栋梁. 2006b.藏南罗布莎蛇绿岩壳层熔岩地球化学特征及成因[J].大地构造与成矿学, 30(2):231-240. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ddgzyckx200602013 钟云, 夏斌, 刘维亮, 夏连泽, 夏中宇, 王利红. 2013.西藏南冈底斯带拢布村花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其成因[J].地质通报, 32(9):1362-1370. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2013.09.005 周文达, 杨经绥, 赵军红, 马昌前, 熊发挥, 徐向珍, 陈艳虹, 田亚洲. 2015.西藏雅江缝合带西段普兰蛇绿岩地幔橄榄岩成因:一种新认识[J].中国地质, 42(5):1354-1378. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2015.05.013 朱弟成, 潘桂棠, 莫宣学, 廖忠礼, 江新胜, 王立全. 2004.藏南特提斯喜马拉雅带中段二叠纪-白垩纪的火山活动(Ⅰ):分布特点及其意义[J].地质通报, 23(7):645-654. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2004.07.003 朱弟成, 潘桂棠, 王立全, 莫宣学, 赵志丹, 周长勇, 廖忠礼, 董国臣, 袁四化. 2008a.西藏冈底斯带侏罗纪岩浆作用的时空分布及构造环境[J].地质通报, 27(4):458-468. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz200804003 朱弟成, 潘桂棠, 王立全, 莫宣学, 赵志丹, 周长勇, 廖忠礼, 董国臣, 袁四化. 2008b.西藏冈底斯带中生代岩浆岩的时空分布和相关问题讨论[J].地质通报, 27(9):1535-1550. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz200809013 朱同兴, 潘桂棠, 冯心涛, 邹光富, 李建忠. 2002.藏南喜马拉雅北坡色龙地区二叠系基性火山岩的发现及其构造意义[J].地质通报, 21(11):717-722. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2002.11.004 朱同兴, 张启跃, 董瀚, 王玉净, 于远山, 冯心涛. 2006.藏北双湖地区才多茶卡一带构造混杂岩中发现晚泥盆世和晚二叠世放射虫硅质岩[J].地质通报, 25(12):1413-1418. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2006.12.009 -
期刊类型引用(9)
1. 杨博伟,石万忠,张晓明,徐笑丰,刘俞佐,白卢恒,杨洋,陈相霖. 黔南地区下石炭统打屋坝组页岩气储层孔隙结构特征及含气性评价. 岩性油气藏. 2024(01): 45-58 . 百度学术
2. 郭沫贞,刘军平,倪新锋,王玉山,张颖,王晓星,吴培红,周鹏. 油气探矿权竞争性出让区块快速评价方法研究. 中国石油勘探. 2024(02): 134-146 . 百度学术
3. 岑文攀,覃英伦,王祥,熊伟伟,黄文芳,卓色强. 早石炭世断陷盆地构造特征及演化规律与页岩气保存关系:以桂中坳陷融水地区为例. 地质科技通报. 2024(04): 39-52 . 百度学术
4. 王虎,迟焕鹏,王胜建,岳伟民,孟祥龙. 黔西地区石炭系页岩气钻井工程难点与对策. 断块油气田. 2024(05): 909-915 . 百度学术
5. 陈榕,张子亚. 滇东—黔西地区早石炭世岩关阶晚期—大塘阶早期沉积环境及古地理格局. 地质通报. 2023(Z1): 307-316 . 百度学术
6. 王祥,赵迎冬,岑文攀,张美玲,黄文芳,黄恒,陈海武,王来军,陈基瑜. 滇黔桂盆地桂中坳陷下石炭统鹿寨组页岩气勘探潜力. 天然气地球科学. 2023(09): 1515-1534 . 百度学术
7. 包书景,陈科,周志,余谦,陈孝红,李世臻,刘伟,苑坤,淡永,冯兴强,周道容. 南方公益性页岩气调查研究进展. 中国地质调查. 2023(06): 1-12 . 百度学术
8. 卢树藩,何犇,罗香建,符宏斌. 贵州省主要黑色页岩层页岩气成藏规律及找矿潜力. 贵州地质. 2023(04): 398-407 . 百度学术
9. 何远信,胡志方,单衍胜,王胜建,迟焕鹏,朱迪斯,赵洪波. 公益性陆域油气地质调查钻探工程技术进展与攻关建议. 钻探工程. 2022(05): 3-10 . 百度学术
其他类型引用(3)