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国家自然科学基金(40730420)

作品数:19 被引量:153H指数:7
相关作者:宋谢炎陈列锰郑文勤邓宇峰栾燕更多>>
相关机构:中国科学院中国科学院研究生院中国科学院大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中国科学院“百人计划”更多>>
相关领域:天文地球化学工程更多>>

文献类型

  • 19篇期刊文章
  • 4篇会议论文

领域

  • 23篇天文地球
  • 1篇化学工程

主题

  • 9篇岩体
  • 9篇矿床
  • 7篇岩浆
  • 7篇硫化物
  • 6篇岩浆硫化物
  • 6篇硫化物矿床
  • 5篇岩浆硫化物矿...
  • 5篇火成岩
  • 4篇地幔
  • 4篇熔离
  • 4篇铁矿
  • 4篇同位素
  • 4篇硫化物熔离
  • 4篇含矿
  • 4篇层状岩体
  • 4篇大火成岩省
  • 3篇地球化
  • 3篇地球化学
  • 3篇氧逸度
  • 3篇逸度

机构

  • 20篇中国科学院
  • 6篇中国科学院研...
  • 5篇中国科学院大...
  • 3篇合肥工业大学
  • 2篇四川省地质矿...
  • 1篇长安大学
  • 1篇中国地质科学...
  • 1篇攀钢集团有限...
  • 1篇四川省冶金地...
  • 1篇攀钢集团矿业...

作者

  • 17篇宋谢炎
  • 10篇陈列锰
  • 5篇郑文勤
  • 4篇邓宇峰
  • 4篇栾燕
  • 3篇官建祥
  • 3篇于宋月
  • 2篇胡瑞忠
  • 2篇颉炜
  • 2篇张晓琪
  • 2篇田小林
  • 1篇张加飞
  • 1篇王世霞
  • 1篇刘世荣
  • 1篇聂晓勇
  • 1篇朱祥坤
  • 1篇沈能平
  • 1篇李士彬
  • 1篇周国富
  • 1篇陶琰

传媒

  • 8篇矿物学报
  • 4篇岩石学报
  • 2篇矿床地质
  • 1篇地球科学(中...
  • 1篇地学前缘
  • 1篇矿物岩石地球...
  • 1篇Scienc...
  • 1篇Geosci...
  • 1篇中国矿物岩石...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2015
  • 3篇2014
  • 2篇2013
  • 2篇2012
  • 5篇2011
  • 3篇2010
  • 3篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
19 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
O-Sr-Nd同位素对峨眉山大火成岩省中含钒钛磁铁矿岩体成因的制约被引量:1
2015年
在我国西南地区的峨眉山大火成岩省内带,发育有一系列含钒钛磁铁矿的基性-超基性层状侵入岩体,例如攀枝花,白马,太和,红格等。虽然前人已经做了大量的研究,这些含矿岩体的成因仍然有争议。例如,地壳混染,特别是岩浆在侵位过程中碳酸岩围岩分解以及富CO2流体的加入是否对Fe-Ti氧化物结晶产生影响尚有不同意见。为解决上述问题,本次研究针对上述四个典型的含矿岩体及其围岩进行了系统的O-Sr-Nd同位素研究。研究结果表明。
于宋月宋谢炎E.M.RipleyChusi Li陈列锰佘宇伟栾燕
关键词:混染侵位同位素交换
近期橄榄岩-熔/流体反应的锂同位素证据——以尚志橄榄岩包体为例
<正>锂同位素体系被认为是一个敏感的示踪再循环物质的示踪剂,特别是对于由俯冲过程所导致的地幔不均一的锂同位素成分。然而近年来,实验研究和天然橄榄岩样品的观察表明,在高温下锂同位素可以产生明显的动力学分馏,因此橄榄岩异常的...
周生华; 于宋月;
关键词:橄榄岩
文献传递
甘肃金川超大型Ni-Cu-(PGE)矿床的块状矿石Pt负异常成因机制被引量:1
2010年
金川矿床位于华北地台边部阿拉善地块西南缘的龙首山推覆体北缘,是仅次于俄罗斯Noril’sk矿床和加拿大Sudbury矿床的世界第三大在采镍矿床,也是与岩浆通道系统成矿相关的典型的岩浆硫化物矿床。金川岩体侵入于古元古界白家咀子组中,以一系列NEE向平移断层(F8、F23和F16-1)为界,由西至东分为III、I、II、IV四个岩体(甘肃省地质矿产局第六地质队,
陈列锰宋谢炎
关键词:岩浆硫化物矿床负异常镍矿床阿拉善地块分离结晶作用
Magmatic Ni-Cu-(PGE) deposits in magma plumbing systems:Features,formation and exploration被引量:9
2011年
为大、超级大的 magmatic 硫化物存款的形成的三个很关键的因素是:(1 ) 导出披风的 mafic-ultramafic 参予了存款的形成的大量岩浆;(2 ) 部分结晶化和外壳的污染,特别地从外壳的岩石的硫的输入,导致硫化物 immiscibility 和分离;并且(3 ) 在侵入预定硫化物集中。超级大的 magmatic Ni-Cu 硫化物存款在全世界在小 mafic-ultramafic 侵入被发现了,除了 Sudbury 存款。在过去的十年的研究在中国显示招待大、超级大的 magmatic 硫化物存款的侵入发生在岩浆水管,例如那些,包括 Jinchuan (Gansu ) , Yangliuping (四川) , Kalatongke (Xinjiang ) ,和 Hongqiling (吉林) 。开的岩浆系统提供完美的环境因为不能混合的硫化物的广泛的集中融化的岩浆水管,它被发现了沿着深地区性的差错发生。许多导出披风的岩浆的起源仔细与披风羽毛, intracontinental 裂缝,或 post-collisional 扩展被联系。尽管硫化物 immiscibility 源于外壳的污染,这被证实了,矿石也与父母岩浆,在硅酸盐岩浆之间的比率和不能混合的硫化物的性质有关的硫化物的等级融化,在硫化物之间的反应融化并且最新注射的硅酸盐岩浆,并且硫化物的分别融化。忍受矿石的侵入和硫化物矿石身体的地关系被墙岩石的地质的特征控制。在这份报纸,我们试图表明硫化物扔在将为进一步的探索提供指南的 magmatic 水管发生的 magmatic 的一般特征,形成机制,构造背景,和指示物。
Xieyan SongYushan WangLiemeng Chen
关键词:铜镍硫化物矿床岩浆硫化物矿床PGE超镁铁质地壳岩石
四川攀枝花钒钛磁铁矿床Fe同位素特征及其成因指示意义
本文系统研究了四川攀枝花含钒钛磁铁矿层状岩体全岩和矿石矿物磁铁矿的Fe同位素组成特征。研究获得全岩δ57Fe的范围为0.02‰.25‰,平均值为0.17‰,磁铁矿的δ57Fe范围为0.05‰.61‰,平均值为0.36‰。...
王世霞朱祥坤宋谢炎陈列锰
关键词:全岩磁铁矿FE同位素矿床成因
峨眉火成岩省内带岩浆硫化物含矿岩体橄榄石的成因意义被引量:9
2010年
峨眉火成岩省内带出露数十个含Ni-Cu-铂族元素(PGE)硫化物矿床(或矿化)的镁铁质-超镁铁质侵入岩体.根据铂族元素(PGE)含量的不同,这些岩浆硫化物矿床可分为Ni-Cu型(如力马河和清水河)、Ni-Cu-PGE型(如清矿山和黄草坪)和PGE型(如金宝山和杨合武).不同类型含矿岩体的橄榄石电子探针分析表明,除了清矿山岩体少数几个橄榄石晶体属于镁橄榄石外(Fo90.1~Fo93.1),其余均为贵橄榄石(Fo76.8~Fo89.6).不同矿化类型的岩体的橄榄石成分差异明显.Ni-Cu型硫化物含矿岩体的橄榄石Fo为77~87,Ni含量变化范围为(976~2176)×10-6.Ni-Cu-PGE型硫化物含矿岩体的橄榄石Fo为80~86,Ni含量范围为(1024~2543)×10-6.PGE型硫化物含矿岩体的橄榄石Fo为78~84,Ni含量在(776~1755)×10-6之间变化.清矿山Ni-Cu-PGE型硫化物含矿岩体橄榄石具有高Fo(最高达93.1)和CaO含量(0.245%~1.14%)、以及非常低的Ni(266×10-6)的特征,可能是同化混染作用的结果.利用力马河岩体最高Fo含量的橄榄石成分计算表明,母岩浆是高镁苦橄玄武质岩浆.橄榄石分离结晶和硫化物熔离模拟显示:Ni-Cu型矿化侵入体母岩浆经历了最广泛的硫化物熔离(~0.1%),Ni-Cu-PGE型侵入体次之,大约为0.06%,而PGE型侵入体母岩浆硫化物熔离程度最低(~0.02%).早期结晶的橄榄石晶体与间隙硅酸盐熔浆之间再平衡过程是橄榄石成分变化的原因.
官建祥宋谢炎Leonid V.Danyushevsky陈列锰聂晓勇
关键词:岩浆硫化物矿床橄榄石硫化物熔离
攀枝花岩体钛铁矿成分特征及其成因意义被引量:13
2014年
峨眉大火成岩省是全球最大的钒钛磁铁矿床聚集区,攀枝花岩体是其中的典型代表。根据岩性特点,攀枝花岩体主体可划分为上、中、下三个岩相带,其中中部岩相带和下部岩相带岩性旋回非常发育,每个旋回从下向上铁钛氧化物和暗色硅酸盐矿物逐渐减少,块状铁钛氧化物矿石或磁铁矿辉长岩都出现在每个旋回的底部和下部。然而,尽管钛铁矿固相线以下固溶体出溶远弱于磁铁矿,从而能更好地保留成因信息,但其成分变化的成因意义没有受到足够重视。本次研究发现作为主要金属氧化物之一的钛铁矿的成分不仅在不同岩性中有明显差异,同时,中、下部岩相带的各岩性旋回中钛铁矿成分也具有周期性变化。例如,块状矿石中钛铁矿具有最高的MgO和TiO2及最低的FeO、Fe2O3和MnO,而辉长岩中钛铁矿则具有相反的成分特征。同时,钛铁矿的MgO含量与磁铁矿的MgO含量及橄榄石的Fo牌号具有显著的正相关关系。这种规律性变化说明每个旋回可以代表一次比较明显的岩浆补充,每次新岩浆补充后,钛铁矿和磁铁矿及橄榄石都是结晶较早的矿物。与Skaergaard岩体相比,攀枝花岩体钛铁矿的MgO含量较高,表明攀枝花岩体分离结晶过程中铁钛氧化物结晶较早;与挪威Tellnes斜长岩套铁钛矿床中的钛铁矿相比,攀枝花岩体的钛铁矿不仅具有较高的MgO和FeO,还具有极高的TiO2和MnO,但Fe2O3却很低,说明地幔柱背景下形成的钛铁矿与斜长岩套中钛铁矿的成分有显著的区别。
郑文勤邓宇峰宋谢炎陈列锰于宋月周国富刘世荣向建新
关键词:钛铁矿电子探针
磁铁矿和钛铁矿成分对四川太和富磷灰石钒钛磁铁矿床成因的约束被引量:7
2014年
产于层状镁铁质-超镁铁质岩体中的太和岩浆型Fe-Ti氧化物矿床是峨眉山大火成岩省内带几个超大型Fe-Ti氧化物矿床之一。太和岩体长超过3km,宽2km,厚约1.2km。根据矿物含量和结构等特征,整个岩体从下向上可划分为下部岩相带、中部岩相带、上部岩相带。下部岩相带主要以(橄榄)辉长岩和厚层不含磷灰石的块状Fe-Ti氧化物矿层组成。中部岩相带韵律旋回发育,(磷灰石)磁铁辉石岩主要位于旋回的底部,旋回上部为(磷灰石)辉长岩。上部岩相带主要是贫Fe-Ti氧化物的磷灰石辉长岩。太和中部岩相带磷灰石磁铁辉石岩含有5%~12%磷灰石、20%-35%Fe-Ti氧化物、50%~60%硅酸盐矿物,且硅酸盐矿物与磷灰石呈堆积结构。磷灰石磁铁辉石岩中磁铁矿显示高TiO2、FeO、MnO、MgO,且变化范围与趋势接近于攀枝花岩体。钛铁矿FeO分别与TiO2、MgO显示负相关,而FeO分别与Fe2O3、MnO显示正的相关,且TiO2、FeO、MnO、MgO含量变化较大,这些特征都暗示磁铁矿和钛铁矿是从富Fe-Ti-P岩浆中分离结晶。因此,可以推断太和磷灰石磁铁矿辉石岩形成于矿物重力分选和堆积。太和下部岩相带包裹在橄榄石中磁铁矿含有相对较高Cr2O3(0.07%~0.21%),而中部岩相带包裹在橄榄石中磁铁矿Cr2O3(0.00%~0.03%)显著降低,且这些磁铁矿Cr2O3含量变化与单斜辉石cr含量和斜长石An牌号呈正相关。这些特征印证了形成中部岩相带的相对演化的富Fe-Ti-P母岩浆可能是源自中部岩浆房的混合岩浆。上部岩相带磁铁矿和中部岩相带顶部少量磁铁矿显示较低Ti+V可能是由于岩浆房中累积的岩浆热液对磁铁矿成分进行了改造。
佘宇伟宋谢炎于宋月陈列锰魏宇郑文勤
关键词:磁铁矿钛铁矿磷灰石层状岩体峨眉山大火成岩省
四川红格层状侵入体中角闪石和金云母的矿物学特征及其成因意义被引量:11
2014年
红格层状岩体是峨眉山大火成岩省内带最大的赋存钒钛磁铁矿矿床的层状岩体,从底部到顶部可分为下部岩相带、中部岩相带和上部岩相带。红格岩体下部岩相带角闪(磁铁)辉石岩和角闪(磁铁)橄辉岩中角闪石含量高达5%~15%,远远高于区内其他含超大型钒钛磁铁矿矿床的层状岩体。岩体中角闪石呈嵌晶状结构,且具有均一干涉色,暗示其为岩浆成因,而非热液蚀变的产物。此外,角闪石的矿物化学特征表现为高Al2O3含量(10.5%~12.0%)、高AL/Si(0.30~0.37)和Mg/(Fe^3++Fe^2++VIAl)比值(1.69~2.63)以及低Si/(Si+Ti+Al)比值(0.69~0.74),进一步表明其是直接从幔源基性岩浆中结晶形成的。金云母高MgO含量(18.7%-22.9%)的特征也说明其与幔源岩浆作用有关。角闪石和金云母的成因与红格层状侵入体的地质背景相吻合,为探讨红格岩体形成过程中的物理化学条件提供了重要的矿物学依据。根据矿物电子探针成分及其化学式计算得到岩体角闪石的结晶温度为1000~1100℃,结晶压力小于2.2kbar,结晶时的氧逸度范围在NNO-0.55到NNO+0.73之间。矿物结构关系指示岩体的磁铁矿结晶早于角闪石,因此,结合MELTs模拟计算,认为红格岩体钒钛磁铁矿矿层的形成温度为1100—1165℃,氧逸度高于NNO+0.73。红格岩体下部岩相带和中部岩相带每个旋回自下而上,角闪石的Fe^3+/(Fe^3+/Fe^2+)比值以及全岩Fe^3+/Fe^2+和Mt/(Mt+Ilm)比值有规律地逐渐降低,而磁铁矿V20,含量逐渐升高,这些特征说明Fe.Ti氧化物的分离结晶导致氧逸度逐渐降低。而上部岩相带IX旋回全岩Fe^3+/Fe^2+和Mt/(Mt+Ilm)比值自底部到顶部随着磁铁矿V2O3含量的降低而升高,显示出与下部岩相带和中部岩相带相反的变化趋势,表明Ⅸ旋
栾燕宋谢炎陈列锰郑文勤田小林冉启渝
关键词:角闪石金云母氧逸度
The Bushveld Code Deciphered by the Process of the PGE Mineralization in the Zhubu Mafic-ultramafic Intrusion,Yunnan,China
<正>The origin of the PGE mineralization remains controversial (Maier,2005).For example,the Merensky Reef of th...
ZHU Dan~(1,2),XU Yi-Gang~2,SONG Xie-Yan~1,LUO Tai-Yi~1,TAO Yan~1,HU Rui-Zhong~1 1.Stata Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry,Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guizhou, P.R.China 550002
文献传递
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