地壳混染论文_隋建立,樊祺诚,赵勇伟,杜星星

导读:本文包含了地壳混染论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:地壳,岩浆,火山岩,硫化物,玄武岩,波多黎各,塔里木。

地壳混染论文文献综述

隋建立,樊祺诚,赵勇伟,杜星星[1](2009)在《长白山天池火山地壳岩浆房演化——结晶分异、同化混染和岩浆混合作用》一文中研究指出长白山天池火山的千年大喷发被认为是全球2000 a以来规模最大的火山活动(e.g.1109~1200AD,Jill);在过去的数千年间(全新世),它还有过多次喷发。历次活动的产物以酸性流纹岩为主,为地壳岩浆房演化的结果。本文根据电子探针数据,研究全新世其地壳岩浆房结晶分异的矿物组合、分异(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第12届学术年会论文集》期刊2009-04-01)

王焰[2](2008)在《云南二迭纪白马寨铜镍硫化物矿床的成因:地壳混染与矿化的关系》一文中研究指出云南金平白马寨-营盘街一带的奥陶纪变砂岩和板岩中出露大量小型约260Ma的镁铁-超镁铁质岩体,其中白马寨地区叁个岩体具明显铜-镍硫化物矿化:叁号岩体有一个中型铜镍硫化物矿床,一号和二号岩体可见微弱矿化。一号岩体的Ni/Cu值为0.7~2.2,二号岩体的Ni/Cu值为1.4~4.0,与叁号岩体的比值(Ni/Cu=0.5~6.7)相近,说明他们的母岩浆成分接近,为富Mg的镁铁质或苦橄质岩浆。叁个岩体遭受不同程度的地壳混染,表现为强烈的Nb(Ta)异常,很低的Nb/La值(0.5~0.7)和很负的εNd(t)值(-5.1~-9.0)。根据全岩的Th/Yb和Nb/Th值估算,一号岩体的地壳混染程度为5%~20%,二号岩体的地壳混染程度为5%~10%,而叁号岩体的地壳混染程度高达35%。叁个岩体的地壳混染程度与岩体中硫化物的含量呈正相关关系,表明地壳混染是导致白马寨岩体硫化物饱和的主要因素。(本文来源于《矿物岩石地球化学通报》期刊2008年04期)

袁超,孙敏,杨经绥,周辉,周美夫[3](2005)在《西昆仑阿卡孜达坂绿片岩:受大陆地壳混染的板内玄武岩》一文中研究指出形成于震旦-早寒武纪的西昆仑阿卡孜达坂变质火山岩是一套绿片岩相的中基性岩石,其构造性质对于西昆仑的构造演化历史具有重要的制约意义。这些变质火山岩具低到中的SiO2(42.3%-64.7%),MgO(2.69%-7.54%),宽的TiO2(0.94%-3.05%)和Fe2O3T(7.64%-18.47%)含量,显示出玄武质或安山质的母岩特征。这些岩石富含高场强元素(Nb,Ta,Zr,Hf)和稀土(∑REE=-407μg/g),并具有相对高的Ti/Y(183-673),Th/Yb(0.5-3.9)以及较低的Hf/Ta(1.6-8.6)比值。它们相对富集轻稀土(La/Yb=5.4-20),除了两个具有Nb正异常的样品外多数样品具有不同程度的负Nb异常(Nb/Nb*=-0.2)并呈现介于板内和消减带有关岩浆之间的过渡特征。这些变质火山岩所具有的消减带特征排除了其来自大洋中脊,洋岛,板内海山和大洋台地玄武岩的可能性,而岩石所具有的板内特征以及两个具Nb正异常的样品表明这些变质火山岩并非形成于破坏性的板块边缘环境(如岛弧或活动大陆边缘)。它们相对高的Gd/Yb比值(1.4-2.9)明显不同于典型的岛弧拉斑玄武岩,同时其较高的Zr/Y(3.1-12),Ta/Yb(0.27-0.73)和较低的Zr/Nb(多数小于12)显示出强烈的大陆板内特征。这些特征表明阿卡孜达坂变质火山岩的原岩是受陆壳物质混染的板内玄武岩,很可能形成于一个陆内裂谷环境。阿卡孜达坂变质火山岩与东昆仑和北祁连所发育的同时代的板内火山岩一起,可能反映了塔里木克拉通从冈瓦纳大陆的裂解事件。在上述研究的基础上,结合已有资料对震旦纪至早古生代期间的西昆仑构造演化历史进行了讨论。(本文来源于《岩石学报》期刊2005年01期)

曲晓明,侯增谦,国连杰,徐文艺[4](2004)在《冈底斯铜矿带埃达克质含矿斑岩的源区组成与地壳混染:Nd、Sr、Pb、O同位素约束》一文中研究指出本文通过对冈底斯铜矿带甲马、拉抗俄、南木、厅宫、冲江及洞嘎 6个矿区含矿斑岩的全岩 Nd、Sr、Pb、O同位素分析 ,发现它们具有比较清楚的变化规律。Sr、Pb同位素组成总体上表现为放射成因组份自西向东逐渐增高 ,87Sr/ 86 Sr、2 0 6 Pb/ 2 0 4 Pb、2 0 7Pb/ 2 0 4 Pb和 2 0 8Pb/ 2 0 4 Pb值变化范围分别为 0 .70 4 6 35~ 0 .70 792 0 ,18.315~18.6 6 1,15 .5 0 1~ 16 .6 2 6和 38.175~ 38.96 0 ;Nd同位素比值自西向东则逐渐降低 (1 43Nd/ 1 44 Nd=0 .5 12 313~0 .5 12 931)。综合分析显示这些含矿斑岩主要产生于俯冲到深部的雅鲁藏布江洋壳在榴辉岩相条件下的部分熔融 ,同时有少量俯冲沉积物参与了源区混合。上述同位素比值的区域变化与沉积物混入量沿成矿带自西向东不断增多有关 ,大体的比例是西段洞嘎矿区 <1% ;中段冲江、厅宫、南木和拉抗俄各矿区在 1%~ 5 %之间 ;东段甲马矿区为10 %~ 15 %。与 Nd、Sr、Pb同位素不同 ,氧同位素缺少上述变化规律。它们的 δ1 8O值在整个成矿带上都比较稳定 ,从 5 .5‰~ 9.8‰ ,平均为 7.7‰ (冲江和厅宫矿区以石英斑晶为准 ) ,明显高于亏损 MORB源区的 δ1 8O值 (5 .70‰ )。这说明在沉积物源区混合很少的情况下 ,成矿带中段和西段的含矿斑岩在上升侵位过程(本文来源于《地质学报》期刊2004年06期)

Tsanyao,F,yang,费海德[5](1996)在《台湾─吕宋弧北部火山岩径迹年代测定:喷发年代和地壳混染证据》一文中研究指出响应南中国海板块俯冲于西菲律宾海板块下面形成的台湾-吕宋弧的北部现在正在与欧亚大陆板块碰撞(图1)。该弧的北部早已增生到大陆边缘,导致形成了台湾东部的海岸山脉,在那里所有火山活动已停止(Teng,1990)。在它的南端,此弧已与北巴拉望-民都洛陆区相碰,而俯冲作用和相关的岩浆作用在两碰撞带之间的区段内继续着。这种空间构造背景为研究与俯冲作用和弧-陆之间碰撞有关的岩浆活动提供了理想的地方。 本文讨论的是碰撞带北部。该区的火山岩喷发年代在过去已通过一些方法研究过。已获得了29.7~0.14Ma的K-Ar年代、9.4~0.9Ma的Rb-Sr矿物等时线年代,16.0~1.1Ma的Ar-Ar年代。在使用这些方法时有某些假设,即:残留的Ar没有问题,所研究的样品的初始同位素均匀和喷发后有封闭的系统同位素演化。然而,Lan等(1986)和Chen(1989)发(本文来源于《海洋地质译丛》期刊1996年01期)

L.R.Riciputi,C.M.Johnson,俞正奎[6](1992)在《科罗拉多州圣胡安火山岩区多旋回中央破火口群的Nd和Pb同位素的变化及对地壳混染的推论》一文中研究指出科罗拉多州中南部的圣胡安火山岩区多旋回中央破火山口群的6个大体积(100-300km~3)火山灰流凝灰岩及其共生的熔岩的∈_(Nd)值介于该地区元古代地壳和幔源玄武质岩浆之间,它通常随凝灰岩和熔岩年龄的递减而递增(∈_(Nd)值由-8.0递增到-6.0)。这一过程可以用幔源岩浆的同化作用和晶体分离作用来模拟,使被同化地壳的∈_(Nd)增加约4个单位。假定地壳∈_(Nd)值的增加是在岩浆体系形成过程中通过不断注入幔源岩浆导致混染地壳(本文来源于《国外火山地质》期刊1992年01期)

C.,W.,Devey,K.,G.,Cox,金元[7](1989)在《关于印度西部山脉德干暗色岩地壳混染与大陆溢流玄武岩浆结晶作用之间的关系》一文中研究指出德干暗色岩层的上部(布什Bushe—默哈伯莱什沃尔建造Mahableshwar)显示出一种最镁铁质熔岩具有最强的地壳物质混染的统计学的明显趋势。这与伴有分离结晶的混染作用(AFC)演化岩套所表现的关系正相反。在德干地区见到的这种相关关系(即Mg值与Sr同位素初始值间的关系)可由以下事实出现局部的偶然现象,即层序下部更富集最镁铁质熔岩,而层序上部混染程度降低。然而这种关系也可由以下情况得到加强,即岩浆通过岩墙上升时,热的岩浆批(batches)使混染作用增强,而岩浆紊流抑制了分离结晶作用。AFC关系的缺失表明大多数混染作用发生在岩浆上升阶段,而不是在岩浆房中。但其它大陆溢流玄武岩区,如巴拉那(Parana)和埃腾达卡(Etendaka)都显示出AFC关系,可把这种关系推断为岩浆房混染作用和岩浆上升过程中流速足以阻止混染发生这两种作用的共同结果。(本文来源于《国外火山地质》期刊1989年03期)

AnitaL.Grunder,赵连才[8](1989)在《南安第斯山卡拉沃索火口组合体低δ~(18)○硅质火山岩——上地壳混染的证据》一文中研究指出卡拉沃索(Calabozos)火山中心Sr和Pb同位素数据(~(87)Sr/~(86)Sr=~0.7043,~(206)Pb/~(204)Pb=18.64—18.66,~(207)Pb/~(204)Pb=15.59—15.60,~(208)Pb/~(204)Pb=38.52—38.55)落在所报导的安第斯弧南部火山带(南纬33—42°)数值范围内。然而,δ~(18)O变化范围(5.0—6.3)通常包括了一些与该区总成分相似的火山岩相比偏低的一些值。卡拉沃索火口组合体(Caldera Complex)位于南纬35°30′,该区安第斯下面的陆壳厚度由>45公里向南变薄为~30公里。叁个大体积的晚更新世火山灰流凝灰岩共同组成洛马塞卡凝灰岩(Loma SeCa Tuff),在卡拉沃索火口组合体中构成体积大于1000立方公里的喷发产物,它们是浅部地壳存在有一个重要的、长期活动的安山质到(本文来源于《国外火山地质》期刊1989年02期)

D,A,Wood,陈福明[9](1982)在《Th-Hf-Ta图应用手构造岩浆分类和确定英国第叁纪火山岩区玄武质熔岩的地壳混染特征》一文中研究指出D.A.Wood等(1979)年提出,基性到酸性火山岩的精确Th-Hf-Ta数据的叁角形图解,可以用作判别构造岩浆环境的一种手段。后来R.N.Thompson等(1980)对Th-Hf-Ta图的某些应用方面提出了批评。 本文的第一部分是想证明Wood等(1979)使用Th-Hf-Ta图解所得出的主要结论是合理的。其余部分则是论证Th-Hf-Ta图解在确定英国第叁纪火山岩(本文来源于《地质地球化学》期刊1982年06期)

地壳混染论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

云南金平白马寨-营盘街一带的奥陶纪变砂岩和板岩中出露大量小型约260Ma的镁铁-超镁铁质岩体,其中白马寨地区叁个岩体具明显铜-镍硫化物矿化:叁号岩体有一个中型铜镍硫化物矿床,一号和二号岩体可见微弱矿化。一号岩体的Ni/Cu值为0.7~2.2,二号岩体的Ni/Cu值为1.4~4.0,与叁号岩体的比值(Ni/Cu=0.5~6.7)相近,说明他们的母岩浆成分接近,为富Mg的镁铁质或苦橄质岩浆。叁个岩体遭受不同程度的地壳混染,表现为强烈的Nb(Ta)异常,很低的Nb/La值(0.5~0.7)和很负的εNd(t)值(-5.1~-9.0)。根据全岩的Th/Yb和Nb/Th值估算,一号岩体的地壳混染程度为5%~20%,二号岩体的地壳混染程度为5%~10%,而叁号岩体的地壳混染程度高达35%。叁个岩体的地壳混染程度与岩体中硫化物的含量呈正相关关系,表明地壳混染是导致白马寨岩体硫化物饱和的主要因素。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

地壳混染论文参考文献

[1].隋建立,樊祺诚,赵勇伟,杜星星.长白山天池火山地壳岩浆房演化——结晶分异、同化混染和岩浆混合作用[C].中国矿物岩石地球化学学会第12届学术年会论文集.2009

[2].王焰.云南二迭纪白马寨铜镍硫化物矿床的成因:地壳混染与矿化的关系[J].矿物岩石地球化学通报.2008

[3].袁超,孙敏,杨经绥,周辉,周美夫.西昆仑阿卡孜达坂绿片岩:受大陆地壳混染的板内玄武岩[J].岩石学报.2005

[4].曲晓明,侯增谦,国连杰,徐文艺.冈底斯铜矿带埃达克质含矿斑岩的源区组成与地壳混染:Nd、Sr、Pb、O同位素约束[J].地质学报.2004

[5].Tsanyao,F,yang,费海德.台湾─吕宋弧北部火山岩径迹年代测定:喷发年代和地壳混染证据[J].海洋地质译丛.1996

[6].L.R.Riciputi,C.M.Johnson,俞正奎.科罗拉多州圣胡安火山岩区多旋回中央破火口群的Nd和Pb同位素的变化及对地壳混染的推论[J].国外火山地质.1992

[7].C.,W.,Devey,K.,G.,Cox,金元.关于印度西部山脉德干暗色岩地壳混染与大陆溢流玄武岩浆结晶作用之间的关系[J].国外火山地质.1989

[8].AnitaL.Grunder,赵连才.南安第斯山卡拉沃索火口组合体低δ~(18)○硅质火山岩——上地壳混染的证据[J].国外火山地质.1989

[9].D,A,Wood,陈福明.Th-Hf-Ta图应用手构造岩浆分类和确定英国第叁纪火山岩区玄武质熔岩的地壳混染特征[J].地质地球化学.1982

论文知识图

保山微陆块晚石炭世火山岩玄武岩(Th/...),图5.2晚二迭世花岗质侵入岩的K2O...满洲里-新巴尔虎右旗一带206Pb/204Pb...马山杂岩Ce/Yb-Ce和La/Yb-Eu/Yb图解满洲里塔木兰沟组火山岩SiO2,1/Sr–...苦橄质岩石La/Sm-Sm/Yb图解

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