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山东微山稀土矿矿床成因:来自云母Rb-Sr年龄、激光Nd同位素及流体包裹体的证据 被引量:41
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作者 蓝廷广 范宏瑞 +2 位作者 胡芳芳 杨奎锋 王永 《地球化学》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期428-442,共15页
微山稀土矿位于华北克拉通东南缘的鲁西地块,为与碱性岩相关的伟晶岩型稀土矿床。根据单颗粒云母Rb-Sr定年,其形成于119.5 Ma,属于华北克拉通早白垩世大规模成矿事件的一部分。稀土矿物氟碳铈矿和独居石的激光Nd同位素研究表明,稀土矿... 微山稀土矿位于华北克拉通东南缘的鲁西地块,为与碱性岩相关的伟晶岩型稀土矿床。根据单颗粒云母Rb-Sr定年,其形成于119.5 Ma,属于华北克拉通早白垩世大规模成矿事件的一部分。稀土矿物氟碳铈矿和独居石的激光Nd同位素研究表明,稀土矿的成矿物质与其围岩碱性岩一样,来源于富集地幔。对稀土矿脉中的石英、萤石和重晶石的流体包裹体研究显示,流体包裹体主要分为以下4类:(1)H2O包裹体(H类),(2)纯CO2包裹体(C类),(3)H2O+CO2包裹体(HC类)和(4)H2O+CO2+子矿物包裹体(HCD类),其中H类包裹体为次生包裹体,其余为原生包裹体,HCD包裹体中的子矿物为无水芒硝、重晶石、天青石、方解石、钾芒硝和钙芒硝等。HC和HCD类包裹体的完全均一温度变化于205~433℃之间,捕获压力在120~200 MPa之间,结合子矿物大量发育,成矿流体应为中压环境下的中高温、高浓度流体。这种流体富含CO 32?、SO 42?、F-阴离子以及Na+、K+、Ca2+、Sr2+和Ba2+等阳离子,并且其中的S同位素组成具有岩浆硫的特征,因此,其可能来自碱性岩浆的分异,通过岩浆-流体不混溶作用形成。C类、HC类和HCD类包裹体的密切共生以及不同充填度包裹体的均一温度的相似表明流体可能发生不混溶作用。稀土元素主要以[REEF]2+形式运移,运移过程中的流体不混溶作用可能是稀土矿物沉淀的决定因素。成矿晚期可能发生流体混合作用,但对稀土矿的沉淀贡献不大。 展开更多
关键词 RB-SR等时线年龄 激光Nd同位素 流体包裹体 不混溶作用 微山稀土矿 华北克拉通
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山东省微山稀土矿正长岩类锆石U-Pb年代学及地球化学特征研究 被引量:22
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作者 梁雨薇 赖勇 +1 位作者 胡弘 张丰 《北京大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期652-666,共15页
为了加深对微山稀土矿碱性杂岩体岩浆活动期次及与成矿关系的理解,对微山稀土矿床碱性杂岩体进行岩相学、地球化学分析和锆石U-Pb年代学测定。结果表明,微山稀土矿碱性杂岩体正长岩类地球化学特征相似,具有同源性,为偏铝质碱性岩。稀土... 为了加深对微山稀土矿碱性杂岩体岩浆活动期次及与成矿关系的理解,对微山稀土矿床碱性杂岩体进行岩相学、地球化学分析和锆石U-Pb年代学测定。结果表明,微山稀土矿碱性杂岩体正长岩类地球化学特征相似,具有同源性,为偏铝质碱性岩。稀土总量高,轻重稀土元素分馏明显,呈轻稀土高度富集模式。微量元素组成具有幔源岩浆岩的特征,富集Rb,Ba,Sr等大离子亲石元素,亏损Nb,Ta,Zr等高场强元素,Eu异常不显著。利用LA-ICP-MS U-Pb年代学方法,测得含矿石英正长岩、霓辉石英正长岩锆石U-Pb年龄分别为122.4±2.0 Ma(MSWD=5.2)和130.1±1.4 Ma(MSWD=9),存在2536±6.1 Ma(MSWD=1.6)的继承锆石,表明地壳物质参与成岩过程。结合鲁西燕山期构造演化过程,认为微山正长岩类形成于华北克拉通中生代构造体制转折后的伸展背景下,成矿作用与碱性杂岩体的演化有关。 展开更多
关键词 鲁西地块 微山稀土矿 正长岩 锆石U-PB年龄
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Geochronology and mineralogy of the Weishan carbonatite in Shandong province, eastern China 被引量:14
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作者 Chen Wang Jianchao Liu +4 位作者 Haidong Zhang Xinzhu Zhang Deming Zhang Zhixuan Xi Zijie Wang 《Geoscience Frontiers》 SCIE CAS CSCD 2019年第2期769-785,共17页
The Weishan REE deposit is located at the eastern part of North China Craton(NCC), western Shandong Province. The REE-bearing carbonatite occur as veins associated with aegirine syenite. LA-ICP-MS bastnaesite Th-Pb ag... The Weishan REE deposit is located at the eastern part of North China Craton(NCC), western Shandong Province. The REE-bearing carbonatite occur as veins associated with aegirine syenite. LA-ICP-MS bastnaesite Th-Pb ages(129 Ma) of the Weishan carbonatite show that the carbonatite formed contemporary with the aegirine syenite. Based on the petrographic and geochemical characteristics of calcite, the REEbearing carbonatite mainly consists of Generation-1 igneous calcite(G-1 calcite) with a small amount of Generation-2 hydrothermal calcite(G-2 calcite). Furthermore, the Weishan apatite is characterized by high Sr, LREE and low Y contents, and the carbonatite is rich in Sr, Ba and LREE contents. The δ^(13)Cv-PDB(-6.5‰ to -7.9‰) and δ^(13)OV-SMOW(8.48‰-9.67‰) values are similar to those of primary, mantlederived carbonatites. The above research supports that the carbonatite of the Weishan REE deposit is igneous carbonatite. Besides, the high Sr/Y, Th/U, Sr and Ba of the apatite indicate that the magma source of the Weishan REE deposit was enriched lithospheric mantle, which have suffered the fluid metasomatism. Taken together with the Mesozoic tectono-magmatic activities, the NW and NWW subduction of Izanagi plate along with lithosphere delamination and thinning of the North China plate support the formation of the Weishan REE deposit. Accordingly, the mineralization model of the Weishan REE deposit was concluded: The spatial-temporal relationships coupled with rare and trace element characteristics for both carbonatite and syenite suggest that the carbonatite melt was separated from the CO_2-rich silicate melt by liquid immiscibility. The G-1 calcites were crystallized from the carbonatite melt, which made the residual melt rich in rare earth elements. Due to the common origin of G-1 and G-2 calcites, the REE-rich magmatic hydrothermal was subsequently separated from the melt. After that, large numbers of rare earth minerals were produced from the magmatic hydrothermal stage. 展开更多
关键词 weishan ree deposit CARBONATITE CALCITE APATITE deposit model
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富氟钡型碳酸岩岩浆的演化机制及其成矿效应 被引量:13
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作者 李建康 白鸽 +2 位作者 袁忠信 应立娟 张建 《地质论评》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期793-800,共8页
碳酸岩可分为原始地幔原生碳酸岩和广义"碳酸岩"——富氟钡型碳酸岩。相对于原生碳酸岩,富氟钡型碳酸岩含有大量挥发分和碱土元素,产出了众多稀土矿床,具有较高的成矿潜力。理论和实验研究表明,在碳酸岩岩浆演化过程中,挥发... 碳酸岩可分为原始地幔原生碳酸岩和广义"碳酸岩"——富氟钡型碳酸岩。相对于原生碳酸岩,富氟钡型碳酸岩含有大量挥发分和碱土元素,产出了众多稀土矿床,具有较高的成矿潜力。理论和实验研究表明,在碳酸岩岩浆演化过程中,挥发分和碱土元素是岩浆发生不混溶作用的关键因素,而且不混溶作用相对结晶分异作用更利于成矿元素的富集。因此,可以推断挥发分和碱土元素是富氟钡型碳酸岩的成矿的关键因素,不混溶模式是富氟钡型碳酸岩岩浆演化和成矿的主要机制。但是,这仅为理论推断的结果,而且许多实验的研究对象是未发生稀土矿化的碳酸岩,数据的说服力较弱。在我国富氟钡型碳酸岩矿床中,山东微山稀土矿床具有成矿元素高度富集,代表了富氟钡型碳酸岩成矿强度大的特点;而白云鄂博铁—稀土矿床则代表了富氟钡型碳酸岩成矿规模大的特点,二者相辅相成,是研究富氟钡型碳酸岩成矿效应的理想对象。 展开更多
关键词 富氟钡型碳酸岩 液态不混溶 成矿效应 微山稀土矿
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