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腾冲早白垩世花岗岩的高分异成因及其构造意义

2021-05-25马鹏飞夏小平徐健崔泽贤蒙均桐周美玲

岩石学报 2021年4期

马鹏飞 夏小平 徐健 崔泽贤 蒙均桐 周美玲

1. 中国科学院广州地球化学研究所,同位素国家重点实验室,广州 5106402. 中国科学院深地科学卓越创新中心,广州 5106403. 中国科学院大学,北京 1000494. 南方海洋科学与工程广东省实验室,珠海 5190001.

自Chappell and White (1974)定义了以变沉积岩为源区的S型花岗岩及变火成岩为源区的I型花岗岩以及后来定义的代表碱性、无水、形成于非造山背景下A型花岗岩(Loiselle and Wones, 1979)以来,花岗岩的I-S-A型划分方案被普遍接受(Gaoetal., 2016; 吴福元等, 2007)。角闪石、堇青石或碱性暗色矿物可以分别作为I型、S型或A型花岗岩的有效识别标志(吴福元等, 2007)。但对于不含有这些标志性矿物的花岗岩,一般根据其全岩主微量特征来判断其岩石类型,如S型花岗岩由富铝变沉积岩的部分熔融形成,因此过铝质特征被作为S型花岗岩的判别指标,然而过铝质特征并非S型花岗岩所独有,澳大利亚Lachlan褶皱带中超过一半的I型花岗岩同样为过铝质(Chappelletal., 2012)。这是因为I型花岗质岩浆角闪石和辉石的分离结晶也可以形成过铝质花岗岩(吴福元等, 2017)。此外,SiO2-P2O5和SiO2-A/CNK等判别图也被用来区分I、S型花岗岩,但也存在较大的不确定性(Gaoetal., 2016)。花岗岩全岩主微量元素组成不仅受源区组成控制,也受到岩浆过程如部分熔融、同化混染等过程的影响,常常无法有效限制其源区组成。全岩的Sr-Nd同位素及锆石的Hf同位素主要反映的是源岩在地壳中存留时间,例如,亏损的Sr-Nd-Hf同位素特征表明花岗岩可能是新生下地壳部分熔融形成的I型花岗岩(Zhouetal., 2018),也可能是新生的上地壳物质由于构造作用被迅速剥蚀掩埋而后发生熔融形成的S型花岗岩(Danetal., 2014)。……

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