北苏鲁威海地区共生伟晶岩脉-钙硅酸盐岩的形成机制和地质意义.pdf
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1、书书书 ():岩石学报 :康嘉淳,宋里豪,王淞杰等 北苏鲁威海地区共生伟晶岩脉 钙硅酸盐岩的形成机制和地质意义 岩石学报,():,:北苏鲁威海地区共生伟晶岩脉 钙硅酸盐岩的形成机制和地质意义康嘉淳宋里豪王淞杰 王淼曹玉亭李旭平 ,山东科技大学地球科学与工程学院,青岛 ,收稿,改回 ,():,:,(),:,;摘要威海位于苏鲁造山带最北端,出露片麻岩和榴辉岩等多类超高压岩石,是研究大陆俯冲带变质、深熔和熔体效应的理想靶区。基于详细野外观察,本文对该区的一套钙硅酸盐岩、伟晶岩脉和寄主片麻岩进行了岩相学、地球化学和锆石年代学等研究,旨在深入探究超高压变质岩的多期熔融及与之伴随的地质过程。阴极发光显示,
2、三类岩石中的锆石整体具有核边结构,继承核年龄为 ,与苏鲁变质岩内大多残余岩浆锆石的年龄一致。新生锆石共记录了约 本文受国家自然科学基金项目()、泰山学者工程专项经费()和山东省高等学校青创科技支持计划()联合资助第一作者简介:康嘉淳,女,年生,硕士生,地质学专业,:通讯作者:王淞杰,男,年生,副教授,硕士生导师,从事超高压变质作用研究,:、和 等三组年龄。结合不同微区的稀土元素特征,本文认为,记录了峰期变质时代,而 和 年龄的锆石呈现典型的深熔锆石特征,分别代表俯冲陆壳折返至高压榴辉岩相和加厚地壳初始伸展阶段的部分熔融年代。伟晶岩与片麻岩中继承锆石的 同位素组成不同,表明形成伟晶岩的熔体并非寄
3、主岩石直接熔融而来。此外,钙硅酸盐岩及其内部的单斜辉石具有极低的 、等相容元素含量和负 异常特征,且均显示大离子亲石元素富集、高场强元素亏损的特点。并且,钙硅酸盐岩与苏鲁超高压片麻岩的 同位素组成接近,其内部继承 新生锆石与伟晶岩中相应锆石微区的 同位素组成一致。综合分析上述数据并结合前人成果,本文推测,钙硅酸盐岩为深俯冲陆壳折返阶段长英质熔体与片麻岩内部的大理岩团块发生熔岩反应所致。综上,本研究进一步约束了俯冲陆壳在折返及造山垮塌阶段两期熔融的时间及熔体来源等信息,并为大陆俯冲带深部的熔体效应和物质循环提供了参考。关键词钙硅酸盐岩;伟晶岩;混合岩化片麻岩;部分熔融;苏鲁造山带中图法分类号 ;
4、图 苏鲁造山带地质简图(,据 ,修改)和北苏鲁威海地区地质简图(,据 ,修改)(,);,(,)碰撞造山带出露的超高压变质岩记录了陆壳深俯冲和折返全过程,是研究大陆岩石圈结构组成和演化、俯冲带变质熔流体活动和深部物质循环等重要地质过程的天然实验室(,;郑永飞等,;,)。大量研究表明,各类超高压变质岩在俯冲末期 折返阶段均可能经历部分熔融作用,宏观上可形成浅色体、半熔 全熔岩和闪长质 花岗质岩体等熔体结晶产物(,;曾令森等,;,;,;,;,;,;,)。这些熔体不仅会促进深埋岩石的折返(,;,;,)、引起上覆岩石圈地幔的交代和富集(陈仁旭和郑永飞,),而且可能会与俯冲的碳酸盐类岩石发生熔岩反应,导致
5、深部碳的释放(,)。此外,碰撞造山带加厚地壳在伸展塌陷期间同样会发生显著的深熔作用,致使壳内分异(,;,)。因此,进一步查明大陆俯冲带超高压变质岩多期部分熔融的时间和熔体来源等问题,能够为理解碰撞造山循环和大陆俯冲隧道内的关键地质过程提供参考。锆石具有非常高的物理化学稳定性,其内部常发育多期生长和 或重置结构,对锆石的测年是确定多期地质事件时代的最常用手段之一(,;吴元保和郑永飞,;,;,)。研究证实,不同成因和条件下形成的变质锆石具有特征的内部结构和微量元素组成特征(,;吴元保和郑永飞,;,;,),且锆石的 同位素有助于示踪变质熔流体的来源等信息(,;,)。因此,围绕锆石开展系统的岩石学、地
6、球化学和年代学研究,可进一步约束深俯冲陆壳的多期熔融过程及随熔体迁移引起的地质效应。苏鲁造山带是三叠纪时期扬子板块俯冲至华北板块之下形成的典型高压 超高压变质带(图 ;,;,;,)。构造地质学、岩石学、地球化学和地质年代学等工作揭示,苏鲁超高压变质岩在折返阶段曾发生过明显的部分熔融作用,尤以片麻岩的熔融最为显著(,;,;曾令森等,;,;,;,)。近来,笔者在北苏鲁威海市东部的一处沿海露头发现,混合岩化超高压片麻岩内部出露多个厘米级到十个 岩石学报 ,():图 北苏鲁威海地区钙硅酸盐岩、伟晶岩脉和寄主片麻岩的野外特征以及采样位置 ,厘米级的钙硅酸盐岩团块,与片麻岩内的伟晶岩脉紧密共生(图 、图
7、)。基于野外产状,钙硅酸盐岩极有可能与片麻岩的部分熔融过程具有成因联系。然而,前人更多是通过对片麻岩及其内部浅色体和伟晶岩脉的地球化学和年代学等方面研究,以阐明深俯冲陆壳部分熔融发生的变质阶段、时代、持续时间、熔融机制和熔体演化规律等信息(刘福来等,;,;,;,),而鲜有对这套钙硅酸盐岩团块的研究。()通过对相近露头的一套大理岩 钙硅酸盐岩 含 不含碳酸盐浅色体 片麻岩的岩石地球化学研究,认为其形成于高温下(约 )硅酸盐熔体与变质碳酸盐的反应,在此过程中释放了 。然而,由于缺少对这套钙硅酸盐岩中单矿物的进一步地球化学和年代学等方面工作,仍不确定其是否记录了硅酸盐熔体的产生阶段、时间和熔体来源等
8、信息,制约了我们对这一关键地质过程的理解。有鉴于此,本文在 ()研究基础上,以这套共生伟晶岩脉 钙硅酸盐岩为主要研究对象,对其及寄主片麻岩开展了细致的岩相学、单矿物和全岩主微量地球化学、锆石 年代学和 同位素等分析。通过综合解读上述研究所得数据,本文详细探讨了伟晶岩脉 钙硅酸盐岩团块的形成机制,进而为大陆碰撞造山过程的两期熔融事件和熔岩相互作用过程提供了数据参考。区域地质背景和样品采集情况苏鲁造山带主体位于我国胶东半岛地区,是三叠纪时期康嘉淳等:北苏鲁威海地区共生伟晶岩脉 钙硅酸盐岩的形成机制和地质意义扬子陆块俯冲至华北陆块之下形成的大陆碰撞造山带,亦是中国秦岭 大别造山带的东延部分(,;,)
9、。苏鲁造山带呈北东 南西向展布,南、北两侧分别以嘉山 响水断裂和五莲 青岛 烟台断裂为界,西侧以郯庐断裂为界与华北克拉通相隔(图 )。构造 岩石学特征显示,苏鲁造山带由南部的高压变质单元和中 北部的超高压变质单元组成(,;,),均被白垩纪岩浆岩切割(,;,)。其中,高压单元主要由不同类型片岩、片麻岩、磷块岩和大理岩等组成,而超高压单元主要出露正、副片麻岩,榴辉岩、石英岩、大理岩和橄榄岩等多以透镜体或团块的形式包裹在片麻岩中(,)。苏鲁超高压变质单元内的榴辉岩和围岩中均有柯石英产出(,),表明其一同经历过超高压变质作用。超高压变质岩的原岩主要形成于新元古代(),与罗迪尼亚超大陆裂解有关(,;,)
10、。基于岩相学、矿物包裹体分析和副矿物测年等方法,前人系统约束了苏鲁造山带的变质 轨迹和年代学格架(,;,;,;,),具体的演化阶段包括:()高压榴辉岩相进变质阶段,条件为 和 ,年龄约 ;()峰期超高压榴辉岩相阶段,条件为 和 ,年龄为 ;()高压榴辉岩相退变质阶段,变质 为 和 ,时代约为 ;()角闪岩相退变质阶段,变质 条件为 和 ,年龄在 之间。此外,苏鲁造山带中 北段桃行、荣成和威海等地区的超高压岩石记录了麻粒岩相变质作用的叠加,条件约为 和 (,;,)。威海位于苏鲁造山带最北端,主要以含柯石英的正片麻岩为主,内部包裹规模不等的副片麻岩、退变质榴辉岩和超镁铁岩透镜体或团块(图 )。威海
11、地区的超高压岩石在折返阶段普遍经历了麻粒岩相变质作用的叠加(,),熔融现象显著,主要表现为片麻岩内大量发育的浅色体和伟晶岩脉等(,;刘福来等,;,;,;,)。本文研究区位于威海市东山宾馆正南方向的沿海剖面,主要出露遭受强烈混合岩化作用的含黑云母正片麻岩,其内部发育浅色体、伟晶岩脉及厘米级到十个厘米级的钙硅酸盐岩团块(图 )。其中,钙硅酸盐岩团块呈绿色,紧邻片麻岩内的伟晶岩脉产出(图 ,)。伟晶岩脉由斜长石、钾长石和石英等矿物组成,表面呈肉红色 灰白色。本文共在该露头(、)采集了 件钙硅酸盐岩(,和 )、一件伟晶岩脉()和一件寄主片麻岩()样品。实验方法 矿物组成面扫描分析钙硅酸盐岩样品()的矿
12、物组成分析在南京宏创地质勘查技术服务有限公司完成,仪器为 综合矿物分析仪(),该测试采用配有 个能谱探头的 扫描电镜实现。实验过程中,加速电压设定为 ,电流为 ,工作距离为 ,电流和背散射电子信号强度使用铂法拉第杯自动程序校准,能谱信号使用 标样校准。测试中采用解离模式,同时获取背散射图像和能谱数据,每个点的 射线计数为 ,像素大小为 ,能谱步长为 。单斜辉石的主、微量元素分析单斜辉石的主量元素成分利用中国海洋大学海洋地球科学学院的 电子探针仪获取,仪器配有 道波谱仪。测试过程中的实验条件为:加速电压 ,测试束流 ,分析束斑 。元素特征峰的测量时间为 ,上下背景的测量时间分别是 。测试过程使用
13、的标样包括:钠长石(、)、透辉石(、和 )、铁铝榴石()、透长石()、磷灰石()、金红石()、钙蔷薇辉石()和氧化铬()。所有测试数据均进行了 校正处理。单斜辉石的微量元素含量分析在武汉上谱分析科技有限责任公司完成,所用仪器为 ,详细的仪器参数和分析流程见 ()。激光剥蚀系统由 准分子激光器和 光学系统组成,型号为 。为调节灵敏度,激光剥蚀过程中采用氦气作载气、氩气为补偿气,二者在进入 之前通过一个 型接头混合,激光剥蚀系统配有信号平滑装置(,)。本次分析的激光束斑和频率分别为 和 ,每个时间分辨分析数据包括 的空白信号和 的样品信号。单矿物微量元素含量处理中采用玻璃标准物质 、和 进行多外标
14、无内标校正(,)。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正以及元素含量计算)采用 软件(,)完成。全岩主、微量元素和 同位素分析全岩主、微量元素分析在武汉上谱分析科技有限责任公司完成,所用仪器分别为 型波长色散 射线荧光光谱仪和 分析仪。具体的样品前处理步骤、分析方法、测试精度和标样等信息与 ()描述一致。全岩 同位素样品前处理和分析工作亦在武汉上谱分析科技有限责任公司完成。分析仪器为配备 个法拉第杯 接 收 器 的 (;岩石学报 ,():,德国)。样品前处理和化学分离流程描述见 ()。为提高仪器灵敏度,采用了 锥组合和干泵。根据样品中的 和 含量,选择使用 两种微
15、量雾化器。此外,利用 公司的 和 单元素溶液来优化仪器操作参数。国际标准溶液(,)的 信号一般高于 ,而 标准物质(,)的 信号一般高于 。和 同位素的仪器质量分馏采用内标指数法则校正(具体见 ,)。实验过程中,在两个 同位素标样(和 )和两个 同位素标样(和 )间插入个样品进行分析。分析数据处理采用“”软件完成(,)。的 分析测试值为 (,),的 分析测试值为 (,),在误差范围内分别与推荐值 (;,)和 (;,)一致。(玄武岩)和 (流纹岩)作为流程监控标样。的 分析值为 (,),分析值为 (,),的 分析值为 (,),分析值为 (,),在误差范围内均分别与推荐值 (,;,)、(,;,)、
16、(,;,)和 (,;,)一致。锆石 同位素和微量元素分析锆石 同位素定年和微量元素含量利用武汉上谱分析科技有限责任公司的 同时获取。激光剥蚀系统由 准分子激光器和 光学系统组成,型号为 ,详细的仪器参数和分析流程见 ()。激光剥蚀过程中采用氦气作载气、氩气为补偿气,二者在进入 之前通过一个 型接头混合,激光剥蚀系统配备有信号平滑装置(,)。本次分析的激光束斑为 。同位素定年和微量元素含量处理中,采用锆石标准 和玻璃标准物质 作为外标分别进行同位素和微量元素分馏校正。每个时间分辨分析数据包括 的空白信号和 的样品信号。数据的离线处理采用软件 (,)完成,年龄谐和图绘制和年龄加权平均计算采用 (,
17、)实现。锆石 同位素分析锆石的 同位素分析利用武汉上谱分析科技有限责任公司激光剥蚀多接收杯等离子体质谱仪()完成。激光剥蚀系统为 (,德国),为 (,德国)。分析过程配备了信号平滑装置以提高信号稳定性和同位素比值测试精密度(,)。为提高 元素灵敏度,载气使用氦气,并在剥蚀池之后引入少量氮气(,)。分析采用 新设计的高性能锥组合。激光输出能量可调节,实际输出能量密度为 。测试中采用单点剥蚀模式,束斑直径为 。详细仪器操作条件和分析方法参照 ()。为确保分析数据可靠性,与实际样品同时分析 和 两个国际锆石标准。用于进行外标校正,以优化分析测试结果。作为第二标样监控数据校正质量。和 的外部精密度优于
18、 (),确保测试值与推荐值在误差范围内一致。分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、同位素质量分馏校正)采用软件 完成。()计算采用 衰变常数为 (,),球 粒 陨 石 现 今 和 (,)。详细的计算公式参考吴福元等()。分析结果 岩相学和矿物化学特征 钙硅酸盐岩钙硅酸盐岩较为新鲜,具有粒柱状变晶结构,岩相学和 分析结果显示,其主要由单斜辉石()、透闪石()、斜长石()、钾长石()和黝帘石()组成(图 、图 );此外,钙硅酸盐岩中还含有少量白云母()、黑云母()和极少量石英、榍石、磷灰石和绿泥石,其总体含量小于 (图 、图 )。其中,单斜辉石呈半自形 他形,颗粒直径可达数毫米,其内部含
19、有大量包裹体,包括黑云母、石英和榍石等(图 )。透闪石呈半自形 他形,颗粒直径大多在 之间,与黝帘石、黑云母共同呈现出一致的定向性(图 ,)。斜长石、钾长石和石英均呈半自形至他形细粒粒状变晶结构(图 )。钙硅酸盐岩中的单斜辉石为透辉石(图 ),主要氧化物 组 成 为 ()、()、()以 及 较 低 的 ()、()和 ()等,其 (),默认为全 含量等于 (电子版附表)。单斜辉石的稀土元素()含量()和相容元素含量(;)均很低(电子版附表)。在球粒陨石标准化的 图解中(图 ),单斜辉石具有轻稀土元素()略亏损()、重康嘉淳等:北苏鲁威海地区共生伟晶岩脉 钙硅酸盐岩的形成机制和地质意义图 北苏鲁威
20、海地区钙硅酸盐岩()、伟晶岩(、)和寄主片麻岩()的正交偏光下显微照片矿物缩写参照 ()单斜辉石;透闪石;斜长石;石英;钾长石;黑云母;白云母 (),(,)(),();稀土元素()平坦()和明显负 异常的特征()。在原始地幔标准化的微量元素蛛网图中(图 ),可见单斜辉石具有 、和 等元素富集,、等高场强元素()和 、等元素亏损的特征。伟晶岩脉和寄主片麻岩伟晶岩脉具有粗粒花岗结构,主要由半自形 他形的粗粒斜长石、钾长石和石英等矿物组成。此外,伟晶岩脉内还含有少量黑云母、磷灰石和锆石等副矿物。斜长石和钾长石的比例不均,本研究采集的伟晶岩脉以斜长石为主,含量可达 左右,其粒径可达 (图 ,)。寄主片
21、麻岩具有细粒粒状变晶结构,主要由细粒斜长石、钾长石、石英和黑云母组成,未见石榴子石,为细粒含黑云母二长片麻岩(图 )。副矿物包括磷灰石、锆石和磁铁矿等。此外,在寄主片麻岩中可见钾长石 斜长石 黑云母 石英的不规则矿物细脉沿颗粒边界延伸,与其他矿物颗粒接触构成的二面角很小(图 )。片麻岩呈现明显的混合岩化现象,主要表现为暗色寄主片麻岩内部发育有平行片麻理的浅色体。前人已对该区浅色体的矿物岩石特征、地球化学及年代学等进行过深入研究(,;,),故而本文未对其进行更多重复性分析工作。全岩主微量元素组成钙硅酸盐岩、伟晶岩和寄主片麻岩的主、微量元素分析结果见表 。钙硅酸盐岩样品的烧失量为 ,蚀变影响很小。
22、不同钙硅酸盐岩样品中各氧化物含量一致,包括中等含量的 ()、较高的 ()、()以及较低的 岩石学报 ,():图 综合矿物分析系统()获取的钙硅酸盐岩(样品 )中两个视域的电子背散射图像(、)和相应 射线面扫描图像(、)黝帘石;绿泥石;榍石;磷灰石 (,)(,)()();()、()、()和 ()等。相对而言,本研究采集的伟晶岩脉富 ()、贫(),具有高 ()和高 ()特征,与其长石成分主要为斜长石的岩相学观察结果相符。此外,寄主片麻岩由较高的 ()、全碱()、()和较低的 ()、()等成分组成,与前人报道的钾质正片麻岩成分相似(,;,)。在微量元素组成上,钙硅酸盐岩和伟晶岩脉的 含量较低,分别为
23、 和 ,显著低于寄主片麻岩的稀土元素总量()。在经过康嘉淳等:北苏鲁威海地区共生伟晶岩脉 钙硅酸盐岩的形成机制和地质意义图 钙硅酸盐岩中单斜辉石的成分分类图(,据 ,)及单斜辉石球粒陨石标准化稀土元素配分图()和原始地幔标准化微量元素蛛网图()标准化数据引自 ()(,),()()(,)球粒陨石标准化的 图解中(图 ),钙硅酸盐岩呈现出平坦的 分布特征();()和明显 负异常(),而伟晶岩脉表现为 富集()、平坦()和明显 正异常()。相对而言,寄主片麻岩显示右倾的稀土元素配分型式,富集()、平坦(),伴有微弱的 负异常()。在经原始地幔标准化的微量元素蛛网图上(图 ),三类岩石均显示大离子亲石
24、元图 北苏鲁威海地区钙硅酸盐岩、伟晶岩和寄主片麻岩的球粒陨石标准化稀土元素配分图()和原始地幔标准化 微 量 元 素 蛛 网 图()(标 准 化 值 据 ,)()(),(,)素()富集(如 )和 亏损(如 、)的特点。全岩 同位素组成钙硅酸盐岩、伟晶岩脉和寄主片麻岩的 同位素分析结果见表 。基于三类岩石中新生锆石的 定年结果(见后文),本文采用 计算所有样品的初始 同位素比值()和 ()值。钙硅酸盐岩的()范围为 ,()值在 之间;伟晶岩脉和寄主片麻岩样品的()分别为 和 ,()值分别为 。在()()关系图解上(图 ):()伟晶岩脉的 同位素特征与苏鲁超高压片麻岩一致,指示伟晶岩是超高压片麻岩
25、类岩石部分熔融的产物;()钙硅酸盐岩的 同位素组成落入苏鲁超高压片麻岩的()和 ()变化范围内,表明两者具有成因联系。锆石阴极发光特征钙硅酸盐岩样品()中的锆石颗粒无色透明,整 岩石学报 ,():表 钙硅酸盐岩、伟晶岩和寄主片麻岩的全岩主量()和微量()元素组成 ()(),样品号 岩性钙硅酸盐岩伟晶岩片麻岩 ()()注:(),默认为全 含量 ()()();()()();()()(),标准化值据 ()康嘉淳等:北苏鲁威海地区共生伟晶岩脉 钙硅酸盐岩的形成机制和地质意义表 钙硅酸盐岩、伟晶岩和寄主片麻岩的全岩 和 同位素组成 ,样品号岩性 ()()()()()()钙硅酸盐岩 伟晶岩 片麻岩 注:和
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