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大别造山带碰撞后埃达克质花岗岩地球化学研究

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第1章 绪论

1.1 引言

1.2 研究现状介绍

1.2.1 埃达克岩演变

1.2.2 大别造山带碰撞后埃达克质花岗岩

1.3 科学问题,研究内容和主要工作量

1.4 主要成果及创新点

第2章 研究区域概况及样品描述

2.1 大别造山带基本构造框架

2.2 大别碰撞造山带变质作用和碰撞后岩浆活动

2.3 野外观察和取样以及样品描述

第3章 样品处理及分析方法

3.1 全岩主微量元素分析

3.2 锆石U-Pb定年

3.3 锆石微量元素分析

3.4 锆石包裹体测定

3.5 全岩Sr-Nd-Hf同位素分析

第4章 大别埃达克质花岗岩和普通花岗岩地球化学对比研究

4.1 大别碰撞后花岗岩锆石U-Pb年龄及区域分布

4.2 大别碰撞后花岗岩主微量元素特征

4.3 大别碰撞后花岗岩全岩Sr-Nd-Hf同位素

4.3.1 Sr-Nd同位素

4.3.2 Hf同位素

4.4 大别造山带碰撞后花岗岩锆石微量元素

4.4.1 埃达克质岩同岩浆锆石与普通花岗岩锆石微量元素特征对比

4.4.2 埃达克质岩同岩浆锆石与继承锆石微量元素特征对比

4.4.3 锆石Th/U对比研究

4.4.4 大别碰撞后花岗岩锆石Ti温度和全岩Zr饱和温度对比研究

4.4.5 大别碰撞后埃达克质花岗岩锆石包裹体研究

4.4.6 大别造山带碰撞后花岗岩成因模式

4.5 小结

第五章 结论

参考文献

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致谢

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摘要

埃达克岩最初是用来定义那些富硅、高Sr/Y和La/Yb的源于俯冲带玄武质洋壳部分熔融形成的火山岩和侵入岩。埃达克岩当初被认为仅形成于岛弧背景。然而近些年来的研究表明,非岛弧环境也可以形成埃达克特征的岩石,形成机制包括:镁铁质下地壳底侵部分熔融、玄武质岩浆结晶分异、高Sr/Y比源区部分熔融、加厚下地壳部分熔融或拆沉等。
  大陆背景下的埃达克质岩通常被认为是加厚下地壳部分熔融的产物。然而最近的实验岩石学和地球化学模拟计算表明,埃达克质熔体可以形成于正常下地壳深度(30-40km),埃达克质特征也可以继承自源岩,加厚下地壳不是必须的。这些结果已被用于解释克拉通内部产出的埃达克质岩。
  大陆碰撞造山带通常产出碰撞后埃达克质岩,它们是否是碰撞加厚造山带地壳部分熔融的产物?本文选择大别造山带碰撞后埃达克质花岗岩作为研究对象,对其进行了系统的锆石U-Pb定年和微量元素分析、全岩主微量元素和放射成因Sr-Nd-Hf同位素分析,相关结果与伴生的普通花岗岩一并进行对比研究。结果表明,大别碰撞后花岗岩可以分为三个阶段:低镁埃达克质岩阶段、高镁埃达克质岩阶段和普通花岗岩阶段。埃达克质岩浆作用(143-130Ma)系统早于普通花岗质岩浆作用(133-112Ma),130Ma左右的高镁埃达克质岩承前启后。从130Ma以前多为埃达克质到130Ma以后多为普通花岗质,表明部分熔融深度在130Ma左右发生了显著改变。大别碰撞后花岗岩普遍含有丰富的新元古代和变质成因的三叠纪继承锆石,表明它们是俯冲华南陆壳物质再造的产物。少量的古元古代-太古代年龄的继承锆石以及富集的Sr-Nd-Hf同位素组成和古老的Nd-Hf模式年龄(古元古代-太古代)表明,它们的源区含有古老的扬子基底地壳物质。
  与普通花岗岩相比,大别埃达克质岩显著亏损HREE,Eu负异常不明显,具有高Sr/Y和La/Yb比。另外,埃达克质花岗岩同岩浆锆石HREE含量和Eu负异常程度总体低于普通花岗岩。这些结果表明埃达克质岩的母岩浆亏损HREE,缺乏明显的Eu负异常。再者,在同一颗锆石上,核部继承锆石Eu负异常明显,HREE含量明显高于边部的同岩浆锆石,表明大别花岗岩的埃达克质特征并非继承自源岩。因此,大别造山带碰撞后埃达克质岩是由加厚下地壳部分熔融的产物。

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