新疆漩涡岭二叠纪镁铁-超镁铁质杂岩体成因

来源 :兰州大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:LYXTTKX
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
大型层状镁铁-超镁铁质杂岩体是壳幔大规模镁铁质岩浆作用的产物,可能赋存超大型Ni-Cu-PGE岩浆矿床。塔里木克拉通东北缘的北山大型镁铁-超镁铁质层状杂岩体群赋存有岩浆铜镍硫化物矿床,其中漩涡岭超镁铁质杂岩体具有环状岩相分布特征和铜镍矿化作用,岩浆过程中确认的混染地壳物质的类型与机制、以及地幔柱的存在与否需要稀有气体和碳同位素示踪体系的直接证据。本文对漩涡岭镁铁-超镁铁质杂岩体的橄榄石、辉石和长石等岩浆矿物开展碳和稀有气体同位素组成分析,探讨了杂岩体挥发份来源、地壳混染类型、机制和地幔柱贡献,取得以下几点主要认识:1.漩涡岭镁铁-超镁铁质杂岩体岩浆矿物释出CO2和CH4的δ13CCO2值-24.4-6.6‰,δ13CCH4值为-68.4-18.0‰,分布在地壳与地幔范围之间。甲烷同系物的碳同位素组成随碳数呈正序配分模式,部分样品在乙烷和丙烷出现δ13C倒转。2.漩涡岭杂岩体释出稀有气体的3He/4He值位于0.361.35Ra之间、40Ar/36Ar值位于386.0412.4之间,3He/4He和40Ar/36Ar位于地幔、地壳和大气范围之间。20Ne/22Ne值和21Ne/22Ne值分布于大气Ne质量分馏线(MFL)附近。3He/4He和4He含量呈负相关关系,40Ar/36Ar和40Ar含量呈正相关关系,表明存在放射性成因的4He和40Ar组分。3.漩涡岭层状杂岩体中流体组分的碳和稀有气体同位素组成表明存在地幔、地壳和大气来源的组分。He、Ne和Ar同位素分布于地幔、地壳和大气三个端元之间,δ13CCO2和δ13CCH4值分布于地壳-甲烷氧化物、地幔范围之间,表明地幔岩浆流体组分中有大量的地壳物质和大气组分的加入。扣除放射性成因的4He和40Ar组分,He-Ar同位素混合模型计算表明地幔、地壳和大气组分所占比例分别为20.8%、17.5%和61.7%。4.漩涡岭杂岩体中混染的大量的地壳物质来源于沉积有机质,较低的δ13CCH4及正序分布的甲烷同系物碳同位素组成指示沉积有机质裂解来源组分,较低的40Ar/36Ar值和Ne同位素揭示较多的大气组分,3He/4He和δ13CCO2表明蚀变洋壳和沉积组分的存在,因此推断俯冲再循环洋壳携带沉积有机质和大气饱和流体组分加入到岩浆源区是可能机制。5.漩涡岭杂岩体碳和稀有气体同位素综合示踪地幔柱的贡献不明显,大量的大气和地壳物质的俯冲流体交代了岩石圈地幔源区,地幔柱可能提供了部分熔融的热源。
其他文献
航空用300M超高强度钢(40CrNi2Si2MoVA)是具备优异综合力学性能(高强、高韧等)的起落架用钢,作为典型的航空难加工材料,其含有大量Ni元素(1.65%-2.0%),在提高材料刚度和硬度(52HRC)的同时,降低了材料的导热系数(21.6 W/(m·℃))。在实际切削加工过程的复杂热-力耦合应力场作用下,导致300M超高强度钢已加工表面完整性难以得到有效控制。起落架等航空零部件的特殊用
债务融资是企业资金来源的重要渠道,如何降低融资成本是每个企业在执行这一决策时非常重视的问题。在已有的研究中,有学者专家表明通过披露优质的会计信息以降低外部债权人与
稳健的货币政策能够促进一国经济持续平稳发展,中国当前的经济环境总体趋紧,结构性、体制性、周期性问题相互交织,货币政策尚处于数量型和价格型货币工具混杂使用的状态,在复
学位
随着风力发电装机容量的不断增加,当大量风电场并入电网时,可能导致电压出现一定程度的偏差。如果无功补偿的容量没有满足电网的需求,则会影响系统电压稳定性,严重的情况下可能会引起电压闪变。因此,就保证电能质量而言,无功功率的补偿发挥着至关重要的作用。本文提出了混合无功补偿系统,将晶闸管投切电容器与静止同步补偿器的优势结合起来,即弥补了相互的缺点,又降低了成本。通过混合无功补偿系统实现对风电场快速有效的无
学位
随着时代的进步,机床行业逐步向高精度、高速度及数字化、智能化的方向发展。传统的机床控制系统大多采用的以单片机或PLC为核心的控制技术已远远不能满足行业发展的需求,而采用运动控制卡+光栅尺+软件编程方式的运动控制技术已成为整个机床行业发展的主流。本文采用GTS-400-PV-PCI-G PCI总线型运动控制卡作为控制模块,搭建了其硬件系统,以LabVIEW为平台开发了控制系统的软件部分,实现了对控制
学位
学位
金耳(Tremella aurantialba)属银耳目,银耳科,银耳属大型真菌,是目前最具发展前途的珍稀菌类之一,近年来深受人们的喜爱,市场需求量逐年增加,供不应求。金耳生产中最关键的环节是菌种的制备,目前大多采用固体培养菌种的方式,直接接种金耳与毛韧革菌的混合培养物,两种菌的配比难以人为调控,菌种质量参差不齐,导致栽培后不能出菇的现象时常发生,子实体产量不够稳定。此外,金耳目前的生产方式主要还