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    黑龍江伊春地區(qū)早中生代花崗巖成礦作用及成礦能力差異性探討

    2013-08-17 07:46:14李仰春韓振哲吳淦國
    地質(zhì)與勘探 2013年1期
    關鍵詞:二長成礦作用伊春

    李仰春,韓振哲,吳淦國,張 達

    (1.中國地質(zhì)大學(北京)地球科學與資源學院,中國地質(zhì)大學地質(zhì)過程與礦產(chǎn)資源國家重點實驗室,北京 100083;2.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心,北京 100037)

    伊春地區(qū)位于黑龍江省重要的小興安嶺-張廣才嶺鐵多金屬、金成礦帶上,又是興蒙造山帶東端中生代“花崗巖海”的一部分,近年對該地區(qū)“花崗巖?!钡男纬蓵r代、成因及其形成的大地構造背景,以及與多金屬成礦作用的研究取得了許多進展(尹冰川等,1997;韓振新等,2004;孫德有等,2004;葛文春等,2007;時永明等,2007;韓振哲等,2009a,2010)。但目前仍存在著花崗巖時空分布規(guī)律、顯生宙花崗巖與殼幔相互作用和地殼垂向增生,以及多金屬、貴金屬成礦作用之間的內(nèi)在關系等亟待解決的重要地質(zhì)問題,這些問題制約著與花崗巖有關成礦系列的劃分、演化,以及找礦模式的建立和找礦工作部署。筆者在該地區(qū)早中生代花崗巖的分布、形成時代、成因,以及與花崗巖有關的礦床成礦系列劃分等基礎上,試圖討論不同成礦構造背景下的早中生代花崗巖類的成礦作用、成礦能力的差異性,建立成礦模式,這將會有助于該地區(qū)構造-巖漿及金、鐵多金屬成礦作用之間的內(nèi)在聯(lián)系的認識和找礦部署。

    1 區(qū)域成礦地質(zhì)背景

    研究區(qū)屬于興蒙造山帶東端的佳木斯地塊和松嫩-張廣才嶺地塊結合部位的陸緣造山帶上,經(jīng)歷了多次伸展拉張與擠壓拼貼,地質(zhì)構造復雜且具多旋回的特點。主要經(jīng)歷了古-中元古代前寒武紀變質(zhì)結晶基底形成、古生代古亞洲洋陸緣增生和中-新生代濱太平洋大陸邊緣活動等三個主要構造發(fā)展階段,構造域由古亞洲洋構造域向濱太平洋構造域轉化為特征(黑龍江省區(qū)域地質(zhì)志,1993)。

    研究區(qū)內(nèi)出露前寒武紀結晶基底由古元古界興東巖群、東風山巖群等變質(zhì)表殼巖(為富硼碎屑巖-碳酸鹽巖-火山巖建造)和中元古界黑龍江巖群、蛇綠混雜巖等組成;蓋層為寒武系西林群、奧陶系寶泉組、小金溝組和二疊系土門嶺組等(為陸緣淺海相碎屑巖-碳酸鹽沉積建造),以及二疊系紅山組、五道嶺組等陸相火山-沉積巖建造;中生代有侏羅系太安屯組、帽兒山組、白堊系板子房組、寧遠村組等,為陸相中酸性火山夾火山巖碎屑沉積建造。侵入巖類從老到新其空間分布表現(xiàn)出明顯的分帶規(guī)律性。早前寒武紀花崗質(zhì)片麻巖分布于佳木斯地塊中,與古老結晶基底變質(zhì)巖系密切伴生;加里東期-華力西期的花崗巖類則表現(xiàn)為由老到新圍繞佳木斯地塊依次向西、向外增生為特征;晚二疊世末期華北板塊、西伯利亞兩大板塊碰撞拼合后期形成了印支晚期陸陸碰撞-碰撞后構造轉變期的似斑狀二長花崗巖組合,呈巖基狀近SN向展布,之后碰撞后-造山后伸展垮塌構造環(huán)境的鋁質(zhì)A2型正長-堿長花崗巖、堿性A型花崗巖的侵位,暗示研究區(qū)最終形成了統(tǒng)一大陸板塊并向濱太平洋構造域發(fā)展演化(韓振哲等,2008,2009);燕山期花崗巖類主要受斷裂構造控制,且多伴火山活動強烈為特征。區(qū)域上的主要構造線有:SN向、NW向和NE向等斷裂為主,斷裂多期活動控制了區(qū)域上強烈的構造-巖漿活動。

    2 主要礦床類型及成礦系列

    目前為止,伊春地區(qū)已發(fā)現(xiàn)與早中生代花崗巖侵入密切相關的鐵多金屬及金等大小礦床近30余處,礦床成因類型主要為斑巖型、矽卡巖型、矽卡巖-熱液型、巖漿熱液型、中低溫熱液型等。韓振新等(2004)在伊春成礦帶中劃分了與早中生代花崗巖有關的Pb-Zn-Fe-Mo和Fe-Pb-Zn-Mo成礦系列;楊兆武(2006)在伊春-延壽成礦帶中劃分出Mo-Cu-Pb-Zn-Au-Ag成礦系統(tǒng),并進一步劃分出Cu-Pb-Zn-Ag、Mo-Cu-Pb-Zn和 Pb-Zn-Au-Ag多金屬礦床成礦系列等。前人劃分成礦系列的差異,主要是因為與多(貴)金屬成礦作用有關的早中生代花崗巖時代的劃分、厘定上存在差異,以及對早中生代花崗巖類有關多(貴)金屬礦床類型、成礦大陸動力學構造背景等角度的不同理解所致。

    本次筆者依據(jù)早中生代花崗巖巖石類型劃分、時代厘定,構造-巖漿演化、花崗巖成因類型及其碰撞不同階段的構造背景特征的重新認識基礎上,結合近年新發(fā)現(xiàn)的多(貴)金屬礦床類型,來進一步補充與完善了該地區(qū)與早中生代花崗巖有關的成礦系列特征,將與早中生代花崗巖有關的礦床成礦系列劃分為:碰撞-碰撞后構造轉換型似斑狀二長花崗巖-二長花崗斑巖Mo-Pb-Zn-Fe-W-Au(Ag)成礦亞系列和碰撞后崩塌型正長-堿長-堿性花崗巖Fe-Mo-Pb-Zn-Nb-Ta成礦亞系列,其形成與古太平洋構造域向濱太平洋構造域轉換期碰撞-碰撞后崩塌環(huán)境下的底侵作用有關(韓振哲等,2010)。

    3 碰撞-碰撞后構造轉換型似斑狀二長花崗巖-二長花崗斑巖有關的Mo-Pb-Zn-Au-Fe成礦亞系列

    似斑狀二長花崗巖廣泛發(fā)育于伊春市北部湯旺河-紅星、伊春東南金山屯-美溪-南岔-帶嶺地區(qū),以及鐵力市鹿鳴-神樹-朗鄉(xiāng)一帶,大體上呈巨型寬帶狀近SN向侵位于牡丹江深大斷裂帶的西側。巖體從早到晚其結構依次由細中粒粗斑狀-中粗粒似斑狀-細中粒巨斑狀結構演化,構成結構演化系列的巨大復式巖基,巖石中堿性長石似斑晶大小從早期→晚期由粗斑晶→巨斑晶演化。二長花崗斑巖巖體出露規(guī)模較小,為幾~幾十平方公里,多呈巖株、巖瘤狀產(chǎn)出,總體上呈近SN向,局部帶狀呈NNE向展布,與似斑狀二長花崗巖緊密伴生。上述巖石中均較發(fā)育微細粒黑云母閃長巖包體和形態(tài)各異的同深成巖墻-輝石閃長巖、角閃輝長巖、閃長玢巖等脈巖,反映出巖石具殼幔巖漿混合成因特征和陸陸碰撞-碰撞后構造轉變的構造背景特征(韓振哲等,2008)。

    區(qū)域上與似斑狀二長花崗巖-二長花崗斑巖有關的礦床有:鹿鳴鉬礦、庫濱鋅鉛礦、徐老九溝鉛鋅礦、前進東山鉛鋅礦、翠嶺鉬金礦、西嶺南山鉛鋅礦、守虎山銅鋅鉛礦、平頂山金礦、大安河金礦等礦床(點)十幾處(圖1),礦床成因類型有斑巖型、矽卡巖型、巖漿熱液型和疊加復合型等,而西林鉛鋅礦、翠宏山多金屬礦床中,表現(xiàn)出加里東期花崗巖有關的成礦作用被后期印支晚期似斑狀二長花崗(斑)巖侵入有關的巖漿熱液作用的疊加-改造成因型的特征。

    圖1 伊春地區(qū)與早中生代花崗巖有關礦產(chǎn)分布圖Fig.1 Map showing mineral deposits related to the early Mesozoic granites in the Yichun area,Heilongjiang Province

    區(qū)域上隨著早中生代似斑狀二長花崗巖-二長斑巖體的侵入,以及就位的圍巖巖性不同、就位構造環(huán)境不同,產(chǎn)出不同成因類型礦床。當圍巖為下寒武統(tǒng)鉛山組富鎂碳酸鹽巖時,形成了矽卡巖型徐老九溝鉛鋅礦和西林鉛鋅礦、翠宏山鐵多金屬礦等,后兩者具有加里東期二長花崗巖和印支期似斑狀二長花崗巖-二長花崗斑巖巖漿期后中溫熱液成礦作用疊加形成的復合成因類型的特征,以Pb、Zn、Fe成礦作用為主,W、Mo、Sn、Ag成礦作用為次;淺成侵入時主要形成斑巖型的鹿鳴鉬礦、翠嶺鉬金礦(點)以及么河上游鉬礦化點、西北河東山鉬礦化點等,以Mo成礦作用為主,局部伴有Au礦化;在超淺成侵入時形成中溫熱液型西嶺東山、西嶺南山鉛鋅礦(點)等,中溫熱液-矽卡巖復合型前進東山鉛鋅礦等,以Pb、Zn成礦作用為主,局部以矽卡巖-低溫熱液復合型大安河金礦產(chǎn)出。上述不同成因類型的多金屬礦床在時空上相互伴生、依次演化,空間上具分帶性特點,表現(xiàn)為Mo-Pb-Zn-Fe-W-Au-(Ag)礦床成礦亞系列,且具有由北向南主成礦元素由Pb-Zn-Fe-W-Au(Ag)向Mo-Pb-Zn-Au演化的趨勢(韓振哲等,2008、2010)。

    4 碰撞后崩塌型正長-堿長-堿性花崗巖有關Fe-Pb-Zn-Mo-(Nb-Ta)成礦亞系列

    正長-堿長-堿性花崗巖廣泛分布于伊春市南岔-金山屯至五營-湯旺河一帶,在時空上與上述殼?;旌铣梢蚓蘖克瓢郀疃L花崗巖緊密相伴。巖體出露規(guī)模4.5~245.5km2不等,多呈小巖基或巖株、巖瘤狀,總體上近SN向為主,局部NNE向帶狀出露。巖石多具中粒花崗結構、塊狀構造,個別具文象結構、晶洞構造,巖體中幾乎不見暗色微細粒閃長質(zhì)包體或零星偶見細小包體(大小約1~2cm),不發(fā)育同深成巖墻,可能反映殼幔巖漿混合作用的減弱。巖體具明顯的高溫巖漿淺成被動就位的特征,以鋁質(zhì)A型向堿性A型花崗巖(含鈉閃石)演化為特征,暗示巖體形成于構造松馳、崩塌的環(huán)境,可能與古亞洲洋構造域最終閉合之后大陸碰撞后伸展崩塌的大陸動力學機制有關(韓振哲等,2009a)。

    與正長-堿長-堿性花崗巖有關的礦床有:庫源鐵鉬礦、西林十林場鐵礦、大西林鐵礦、紅旗山鐵礦、翠北鐵礦、宏鐵山鐵礦點、豐茂饅頭山鉛鋅礦點、豐茂鐵礦點、前進南鉬礦點、清水鈮鉭礦點等10余個礦床(點),礦化類型為鐵及多金屬和稀有金屬,礦床成因類型以矽卡巖型為主,巖漿熱液型為次,呈現(xiàn)出Fe-Mo-Pb-Zn-NbTa礦床成礦系列,多以鐵礦為主,多金屬和稀有金屬礦化作用不強且以分散為特征,并向南與張廣才嶺接壤地段過渡為Zn-Mo-Fe-Pb礦床成礦系列,以Zn、Mo、Pb成礦作用增強為特征(韓振新等,2004;韓振哲等,2010)。

    5 成巖成礦時代

    研究區(qū)內(nèi)的早中生代花崗巖的年齡多在179.5~225Ma(表1),同深成作用巖墻-輝石閃長巖的全巖Rb-Sr等時線年齡207±13Ma,兩者的年齡數(shù)據(jù)在誤差范圍內(nèi)協(xié)調(diào)一致,形成時代均為晚三疊世-早侏羅世(T3-J1)。

    在伊春小西林鉛鋅礦區(qū)及礦區(qū)外圍的細中粒似斑狀二長花崗巖、中粗粒似斑狀二長花崗巖的LAMC-ICPMS鋯石U-Pb諧和年齡為197±1Ma~207±2Ma(另文待發(fā)表)。在伊春烏伊嶺前進東山矽卡巖型鉛鋅礦區(qū)、鐵力鹿鳴斑巖型鉬礦區(qū)及其外圍的似斑狀二長花崗巖巖體U-Pb鋯石年齡為191.4Ma、199.4Ma、225.0 Ma,細粒二長花崗斑巖的 U-Pb 鋯石LA-ICPMS年齡為 195.3~201.7Ma(唐文龍,2007),正長花崗巖 U-Pb鋯石年齡為 175.1Ma、225.0Ma,含礦巖體主要年齡范圍為 191 ~225Ma,綜上考慮到斑巖型和矽卡巖型礦床的成巖成礦的特征,可認為成巖、成礦時代為晚三疊世-早侏羅世,成礦時代略晚于成巖時代。

    6 成礦能力差異性探討

    伊春地區(qū)的晚三疊世-早侏羅世似斑狀二長花崗巖-二長花崗斑巖和正長-堿長-堿性花崗巖有關的成礦系列中,花崗巖巖體的形成時代、成因及物質(zhì)來源和成礦構造背景等特征上具有一定的連續(xù)性,表現(xiàn)出成礦系列的相似性和差異性。下面用巖石Sr、Nd同位素特征(表2)來嘗試性地探討殼幔巖漿混合作用強度、比例等對成礦作用造成的差異性。

    表1 研究區(qū)早中生代花崗巖類測年結果表Table 1 Early Mesozoic Granite age testing results in Yichun area

    表2 花崗巖銣鍶同位素及釤釹模式年齡結果表Table 2 The Rb-Sr isotopes and Sm-Nd mode age of the Early Mesozoic granites in the Yichun area

    在巖石三源組分混熔模式εNd(t)-(87Sr/86Sr)i圖(圖2)上,早中生代花崗巖表現(xiàn)出殼幔巖漿混熔、結晶分離作用的特點(Collins,1998)。似斑狀二長花崗巖、二長花崗斑巖多落入殼?;旌铣梢蛐突◢弾r區(qū),正長花崗巖落入S型花崗巖區(qū),說明其源巖成分以古老變質(zhì)基底巖系為主(Mc Culloch et al.,1982),反映出似斑狀二長花崗巖、二長花崗斑巖巖石成因與強烈殼幔作用有關,而正長花崗巖形成于殼幔作用結束期的特點。

    圖2 巖石εNd(t)-(87Sr/86Sr)i圖Fig.2 The εNd(t)- (87Sr/86Sr)idiagram of granites

    在大陸下地幔與上、下地殼兩組分的混合143Nd/144Nd-87Sr/86Sr圖(圖3)上,似斑狀二長花崗巖、二長花崗斑巖和正長花崗巖樣品投點,均落入下地幔與上地殼混合趨勢線附近,形成較好的雙曲線(Langmuir et al.,1978;Gray,1984;李 志 昌 等,2004),而且似斑狀二長花崗巖、二長花崗斑巖的投點靠近代表幔源組分的拉斑玄武巖附近,正長花崗巖則靠近殼源組分的上地殼花崗巖質(zhì)成分,說明其前者中具更多的幔源組分,后者中具更多的殼源成分,換句話說,似斑狀二長花崗巖、二長花崗斑巖形成時,殼幔巖漿混合作用更加強烈,正長-堿長花崗巖則形成于殼幔作用較弱的時期。

    圖3 地幔與上、下地殼兩組分的混合圖Fig.3 Mixture graph of two components from mantle and upper crust or lower crust

    在εNd(t)-εSr(t)地幔、地殼源區(qū)相關圖(圖4)中,反映出早中生代花崗質(zhì)巖漿應來源于地殼的部分熔融,并有幔源物質(zhì)的混入(李志昌等,2004),但不同巖石表現(xiàn)出不同源區(qū)的特點,其中似斑狀二長花崗巖、二長花崗斑巖的投點靠近下地殼更為基性的麻粒巖相源區(qū)附近,說明了巖漿成分中具更多的幔源物質(zhì),反映殼幔巖漿混合作用更加強烈,而正長-堿長花崗巖則靠近上地殼酸性的花崗質(zhì)源區(qū)附近,暗示殼幔巖漿混合作用的晚期,其混合作用較弱的特點。

    圖4 εNd(t)-εSr(t)地幔、地殼源區(qū)相關圖(Depaolo,1988)Fig.4 Diagram showing correlation of crust or mantle source(base diagram from Depaolo,1988)●-似斑狀二長花崗巖;☆-二長花崗斑巖;○-正長花崗巖;□-堿性花崗巖;●-porphyaceous monzonitic granite;☆-monzonitic granite porphyry;○-syenogranite;□-alkali granite

    在判別巖漿混合模式的R1-R2圖中(圖5),各巖石較集中分布在地殼長英質(zhì)巖石與夏威夷巖(橄欖中長玄武巖)之間的混合線上。輝石閃長巖、閃長質(zhì)包體是地幔源區(qū)物質(zhì)部分熔融的產(chǎn)物,可近似地代表混合巖漿中的基性端元,而似斑狀二長花崗巖、二長花崗斑巖、正長-堿長花崗巖則是地?;詭r漿與下地殼酸性巖漿(長英質(zhì)巖漿)混合作用的產(chǎn)物,并根據(jù)各巖石在混合線上的位置估算巖石中殼幔物質(zhì)混合比例為3∶2~5∶4變化,表現(xiàn)出幔源物質(zhì)的比例逐漸減少,殼源物質(zhì)逐漸增多的特征。在大陸下地幔與上、下地殼兩組分的混合143Nd/144Nd-87Sr/86Sr圖(圖3)上可知,巖石中殼幔物質(zhì)比值為0.4~0.7之間變化,其中似斑狀二長花崗巖、二長花崗斑巖的殼幔物質(zhì)比值為0.4,正長花崗巖殼幔物質(zhì)比值為0.7,也表現(xiàn)出幔源物質(zhì)比例逐漸減少,殼源物質(zhì)逐漸增多的特征。

    圖5 巖漿混合模式R1-R2圖(Batchelor,R.A.等,1985)Fig.5 R1- R2diagram of magma mixing pattern(base diagram from Batchelor,R.A.et al.,1985)●-似斑狀二長花崗巖;☆-二長花崗斑巖;○-正長花崗巖;+-堿長花崗巖;□-堿性花崗巖;△-閃長質(zhì)包體;▲-輝石閃長巖●-porphyaceous monzonitic granite;☆ -monzonitic granite porphyry;○-syenogranite;+-alkali-feldspar granite;□-alkali granite;△-dioritic enclaves;▲-pyroxene diorite

    7 成礦模型及找礦方向

    伊春地區(qū)的早中生代似斑狀二長花崗巖-二長花崗斑巖具顯著的殼幔混合成因,形成于碰撞向碰撞后轉變期,成巖成礦物質(zhì)來源為幔殼混源型,其來源較深,成礦主巖為高鉀鈣堿性二長花崗巖系列(韓振哲等,2008),因其底侵作用強烈,殼?;旌献饔靡矎姡藭r源區(qū)物質(zhì)中幔源物質(zhì)明顯增多,以Mo成礦作用為主,Au、Pb、Zn、Fe 為輔,如翠嶺斑巖型鉬金礦、鹿鳴斑巖型鉬礦、大安河矽卡巖型金礦中,與成礦有關似斑狀二長花崗巖-二長花崗斑巖中殼幔混合成因的細粒閃長質(zhì)包體、同深成作用巖墻,以及礦物不平衡現(xiàn)象普遍發(fā)育,其成礦物質(zhì)來源以幔殼混合為主,幔源物質(zhì)富含Au、Mo、Fe等成礦元素,同時活化萃取了地殼圍巖鉛山組鎂質(zhì)白云巖等中的Au、Mo、Pb、Zn 等元素,成礦作用得以加強、疊加,形成斑巖型、矽卡巖型和成因類型復雜的西林鉛鋅礦等,使其具有早期火山噴流-巖漿熱液疊加型和后期熱液-改造型等復合成因類型(韓振哲等,2010)(圖6)。而與正長 -堿長 -堿性花崗巖有關的Fe-Mo-Pb-Zn-NbTa成礦系列中,以Fe成礦作用為主,且多金屬、稀有金屬成礦作用較為分散且明顯減弱,這可能與正長-堿長-堿性花崗巖成因與殼幔巖漿混合物質(zhì)混合比例、混合作用強度明顯降低等因素有關。巖石形成于造山后崩塌-伸展減薄的構造環(huán)境(韓振哲等,2009a、2010),此時巖石圈可能已減薄,其構造背景、花崗巖成因類型盡管與富W、Sn的華南花崗巖相似(王登紅等,2007;張旗等,2009),但伊春地區(qū)缺少W、Sn礦,僅以弱的Pb、Zn、Mo成礦作用為特征。如在鹿鳴-興安-前進地區(qū),Pb、Zn成礦作用明顯弱于Mo,這可能與正長花崗巖成巖成礦物質(zhì)來源多以殼源為主,底侵作用已明顯減弱或已結束,加上該地區(qū)缺乏前寒武紀-寒武紀古老變質(zhì)地層,這可能也不利于W、Sn、Mo富集成礦(張旗,2009)。

    圖6 伊春地區(qū)早中生代花崗巖有關多金屬成礦模式圖Fig.6 Metallogenic model of polymetallic deposits related to early Mesozoic granites in the Yichun area

    該地區(qū)與早中生代花崗巖有關的礦床系列具Mo-Pb-Zn-Fe-Au系列向Fe-Mo-Pb-Zn-NbTa成礦系列演化的特征,由北向南主成礦元素由Pb-Zn-Fe-Au(Ag)向Mo-Pb-Zn-Au演化,在空間上具有由高溫鉬-中溫鉛鋅鐵-中低溫金元素的成礦元素分帶、相互伴生、依次演化的特點,其不同成礦元素與不同成巖階段、不同殼幔巖漿混合,以及形成大陸地力學背景演化之間具耦合性。因此,高溫鉬-中溫鉛鋅鐵-中低溫金元素成礦之間具有互為找礦標志的特點(韓振哲等,2009b,2010)。

    綜上所述,伊春地區(qū)的晚三疊世-早侏羅世似斑狀二長花崗巖、正長-堿長-堿性花崗巖有關的成礦系列中,花崗巖巖體的形成時代、成因及物質(zhì)來源和成礦構造背景等特征具有相似性與差異性,但其形成均與古亞洲洋閉合之后大陸碰撞向碰撞后轉變的伸展構造環(huán)境下的底侵作用有關。

    今后在該地區(qū)的工作中要充分利用不同花崗巖有關的成礦系列時空分帶性、成礦強度,以及從高溫到中溫、(中)低溫一系列不同類型的礦化類型等特征上的差異性、互補性特征來開展找礦工作部署,本著“全位成礦、缺位找礦”的原則(陳毓川等,2006),在傳統(tǒng)的尋找與早中生代花崗巖類有關矽卡巖型鉛鋅鐵礦床的同時,注意在已知礦田外圍尋找相應缺少的礦化類型,如在伊春南部鹿鳴礦田外圍尋找東安式淺成低溫熱液型Au-Ag礦化,在北部則尋找中高溫鹿鳴式斑巖型Mo礦化等,這將會有利于新的找礦突破。

    [注釋]

    ① 楊言辰,王可勇,馬志紅.2005.黑龍江小興安嶺-張廣才嶺成礦帶金、多金屬礦床成礦規(guī)律與成礦預測[R].

    ②黑龍江省地質(zhì)調(diào)查研究總院齊齊哈爾分院.2000.1∶5萬三楊林場等四幅區(qū)域地質(zhì)調(diào)查報告[R].

    ③黑龍江省地質(zhì)調(diào)查研究總院齊齊哈爾分院.2008.1∶5萬衛(wèi)星、安全幅區(qū)域地質(zhì)調(diào)查報告[R].

    ④孫德有,吳福元.遼源-吉林中部地區(qū)顯生宙花崗巖成因與地殼增生.2004.中國地質(zhì)調(diào)查局項目總結報告[R].

    ⑤黑龍江省地質(zhì)調(diào)查研究總院齊齊哈爾分院.2010.1∶5萬大豐等二幅區(qū)域地質(zhì)調(diào)查報告[R].

    ⑥黑龍江省第一區(qū)域地質(zhì)調(diào)查所.2000.1∶5萬神樹鎮(zhèn)幅區(qū)域地質(zhì)調(diào)查報告[R].

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