简介:木札尔特河剖面横贯西南天山,北起昭苏县夏塔乡,南至温宿县破城子煤矿.剖面全长约100km,西邻托木尔峰和汉腾格里峰,其地质地理位置十分重要.70年代后期新疆地矿局第一区调大队沿该河曾进行过1:1万比例尺剖面测量,中国科学院托木尔峰科学考察队在该区也曾进行过路线地质调查,他们在该区均划出了前寒武系、志留-泥盆系及石炭系.由于剖面上缺乏古生物化石依据,致使对该区地层层序和构造性质认识不一.1990年6月至9月新疆地质矿产局地质矿产研究所天山剖面研究队重新沿南北木札尔特河进行了综合地质剖面研究,首次在木札尔特河上游冰河两侧的碳酸盐岩地层中采到十分丰富的动物化石,其中
简介:色尔特能地区蛇纹岩、辉长岩、玄武岩及其凝灰岩共生,组成蛇绿岩建造,其超镁铁岩成分接近中国二辉橄榄岩平均值,F/M8.03~9.74,ΣREE1.26×10-6~4.69×10-6,辉长岩低Si,高Mg,低K,低Rb,Sr,K2O0.17%~0.29%,Rb2.41×10-6~3.41×10-6,Sr82×10-6~163×10-6.玄武岩在主成分F1-F2-F3图、Ti-Y图上均落在洋中脊玄武岩区.辉长岩和玄武岩微量元素MORB标准化曲线图均为接近MORB的近水平曲线,表明色尔特能蛇绿岩与新疆黄山型含铜镍镁铁-超镁铁杂岩有本质区别.色尔特能蛇绿岩与东恰特尕力蛇绿岩、康南蛇绿岩一起组成卡塔尤鲁蛇绿岩带,为石炭纪北天山洋的残迹,是觉罗塔格构造带与其北哈尔里克-依连哈比尔尕构造带的缝合线.
简介:查汗通古凹陷为库米什盆地北西端一个山间小凹陷,位于富铀古生代花岗岩基底之上。中侏罗统西山窑组赋存有厚度巨大的超低品位砂岩型铀矿化。从铀源、含矿建造、构造演化、氧化带、铀矿化特征等方面进行论述,认为该区铀源丰富。西山窑组属一套冲积扇体系的含碳碎屑岩建造,砂体发育,含矿层为第二、第三、第四等3个岩性段。构造演化上存在中侏罗世、渐新世两次沉降接受沉积过程,及晚侏罗-始新世、中新-全新世两次抬升剥蚀过程。西山窑组第一、第五岩性段发育面状潜水氧化带,第二、第三、第四等3个岩性段局部发育氧化带’铀矿化产于氧化。还原过渡带附近,多为砂岩型,少量泥岩型。成矿后压实与构造挤压作用使砂体胶结致密,现有技术条件下难以地浸开采铀。
简介:花脑特银多金属矿位于西伯利亚板块南缘,东乌旗-锡林浩特多金属成矿带西段。矿区铅锌矿化主要产于构造破碎带和上泥盆统安格尔因乌拉组中。在野外地质调查和室内岩矿相鉴定基础上,对矿区不同成矿阶段石英和方解石中流体包裹体进行岩相学、显微测温和LRM成分分析。结果表明,早期钾硅化阶段有关的流体主要为中高温(282T-43代)、高盐度(36.83%-51.32%NaCleq)、富含成矿金属流体。云英岩化阶段为中高温(281T:-374?)、低盐度(0.71%-4.65%NaCleq)流体,石英-绿泥石-硫化物阶段主要以中温(192T:-279尤)、低盐度(1.05%-5.56%NaCleq)、富含C02、CH4流体为主。早期成矿阶段石英中流体包裹体水的氢氧同位素和矿石中硫化物的S同位素研究表明,花脑特银多金属矿床成矿与区内正长花岗岩有成因联系,成矿物质主要来源于岩浆,成矿流体从早期到晚期由高温、高盐度流体向低温、低盐度流体演化。主成矿阶段流体为岩浆水与大气降水的混合,大气降水的加入和流体沸腾导致成矿热液的物理化学条件变化,造成金属矿物沉淀。结合矿区矿化和蚀变空间分布特征、成矿物质组成和流体包裹体研究结果认为,花脑特银多金属矿床为与正长花岗岩有关的热液型矿床。
简介:结特库勒岩体位于阿尔泰山西段禾木乡南约20km的结特库勒-带,岩体主要岩性为片麻状白云母斜长花岗岩,锆石U-Pb定年认为结晶年龄为(462±27)Ma,为晚奥陶世侵入岩浆作用的产物.主量元素表明岩石为碱性过铝质系列.微量元素表现为Ba,U,Nd,Sr,Ti元素呈明显的负异常和Rb,U,P,Hf,Y的正异常.稀土元素表现为轻稀土富集,重稀土亏损,具“V”型分布的特点.岩体为高温型SP花岗岩类,可能为碰撞造山过程中发生岩石圈的拆沉与热流圈的上涌,使地壳发生深熔、上涌混合成岩.岩体形成于碰撞造山环境,很可能为同碰撞-后碰撞环境.
简介:色勒特果勒矽卡岩型铜钼多金属矿床与侵位于上石炭统东图津河组花岗闪长斑岩关系密切。对花岗闪长斑岩的锆石SHRIMPU-Pb测年结果表明,花岗闪长斑岩的形成年龄为(302±3)Ma,MSWD=2.1,指示其形成于晚石炭世。岩石地球化学特征表明,斑岩体为准铝-弱过铝的I型花岗岩,属钙碱性系列,富集K,Rb和Th等LILE元素和相对亏损Nb,Ta,Hf,Y,Yb等HFSE元素,出现了较明显的Nb,Ta负异常,暗示其源区为大陆弧环境。本区斑岩具高的LREE/HREE和LILE/HFSE比值,较低的Ba/Th比值,暗示斑岩的岩浆受俯冲带熔体显著改造。结合邻区岩浆岩特征及时代,花岗闪长斑岩形成于后碰撞阶段,其形成可能与晚泥盆—早石炭世俯冲的洋壳形成的新生大陆地壳在晚石炭世造山后伸展体制下部分熔融有关。