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    敦煌地塊南緣石炭紀埃達克巖的發(fā)現(xiàn)及其地質意義*

    2014-09-17 08:20:16朱濤王洪亮徐學義陳雋璐馬中平李智佩朱小輝李平
    巖石學報 2014年2期
    關鍵詞:埃達克巖石學阿爾金

    朱濤 王洪亮 徐學義 陳雋璐 馬中平 李智佩 朱小輝 李平

    國土資源部巖漿作用成礦與找礦重點實驗室,西安地質調查中心,西安 710054

    1 引言

    敦煌地塊主體位于甘肅省境內,西與塔里木盆地接壤,南部及東部被阿爾金斷裂截斷,北部與北山造山帶相接。前人研究認為該地塊主要由前寒武紀敦煌巖群、古生代侵入體和中、新生代火山-沉積巖系組成(王洪亮等,2007;徐學義等,2008)。自1936年孫健初先生在敦煌三危山地區(qū)創(chuàng)名“敦煌系”以來(中國地層典編委會,1996),針對敦煌地區(qū)的研究主要集中在敦煌巖群的物質組成、形成時代、構造屬性等方面,已有的年代學研究表明敦煌巖群形成時代主要為新太古代-古元古代(李志琛,1994;梅華林等,1998;孟繁聰等,2011),并認為其是塔里木地塊東南緣的重要組成部分(李志琛,1994;梅華林等,1998;許志琴等,1999;孟繁聰等,2011)。

    圖1 阿克塞縣青石溝地區(qū)地質略圖(據甘肅省地質局第二區(qū)域地質測量隊,1977① 甘肅省地質局第二區(qū)域地質測量隊.1977.1∶20萬多壩溝幅地質圖修改)1-敦煌雜巖;2-花兒地組;3-基性、超基性巖;4-花崗巖;5-石英閃長巖;6-斷層;7-采樣點;8-第四系Fig.1 Simpli fi ed geological map of the Qingshigou showing the distribution of intrusions

    前人對敦煌地區(qū)發(fā)育的地質體年代學研究表明,該區(qū)存在新太古代(2.67Ga)、古元古代中期(2.1~2.2Ga)、新元古代早期(920~940Ma)、新元古代晚期(760Ma±)、早古生代(440~500Ma)和中生代(100~136Ma)多期構造熱事件(梅華林等,1998;張志誠等,2009;張建新等,2011),然而敦煌地區(qū)有關晚古生代的研究鮮有報道,缺乏對晚古生代侵入體的精細研究。本文對出露于甘肅省阿克塞縣青石溝的黑云母石英閃長巖巖體進行了詳細的野外地質、巖石學、地球化學、鋯石LA-ICP-MS U-Pb年代學、Hf同位素地球化學和Sr-Nd同位素地球化學研究,分析了該巖體的形成時代和構造環(huán)境,希望能為該區(qū)古生代構造演化的研究提供信息。

    2 地質背景及巖石學特征

    研究區(qū)出露地層主要有晚太古代-古元古代敦煌雜巖和薊縣紀花兒地組,同時還發(fā)育早古生代超基性巖和晚古生代侵入體。其中敦煌雜巖由條痕狀-眼球狀混合巖,角閃黑云斜長片麻巖,石榴黑云片巖,含榴二云母石英片巖,石英巖和大理巖等組成,超基性巖形成時代為奧陶紀,侵入體侵位時代以泥盆紀、石炭紀和二疊紀為主(甘肅省地質局,1974②甘肅省地質局.1974.1∶20萬敦煌幅區(qū)域地質調查報告)。

    本文所述青石溝巖體為灰白色,塊狀構造,侵位于敦煌雜巖中,剖面中敦煌巖群主要由黑云石英片巖和大理巖組成。其中同位素年齡樣品(09-10-1)采自阿克塞縣多壩溝鄉(xiāng)青石溝內(圖1),采樣點坐標為北緯39°23'41.9″、東經93°27'54.4″。依據薄片鏡下觀察,樣品具中-細粒他形粒狀結構,有輕微的變質變形,主要組成礦物為斜長石(50%)、堿性長石(10%)、石英(15%)、黑云母(20%)及角閃石(5%)。其中斜長石多呈半自形-自形柱狀,聚片雙晶發(fā)育;堿性長石為半自形-他形板狀,表面常高嶺土化;石英主要呈他形粒狀,分布于長石和角閃石礦物的間隙;角閃石呈自形-半自形短柱狀;黑云母呈片狀分布,顆粒邊界常綠泥石化;副礦物主要有鋯石、榍石、磷灰石、綠簾石和磁鐵礦。根據礦物組合特征將其命名為黑云母石英閃長巖。

    3 樣品測試方法

    巖石地球化學分析在西安地質調查中心實驗測試中心完成,其中主量元素測試采用XRF(X射線熒光光譜)分析,微量元素采用ICP-MS(等離子質譜法)分析,分析精度均高于10%。

    鋯石U-Pb同位素年代學和Hf同位素分析均在西北大學大陸動力學國家重點實驗室完成。其中,鋯石U-Pb年代學的鋯石微量元素分析和U-Pb年齡測定在Hewlett Packard公司的 Agilient 7500a ICP-MS、德國 Lambda Physik公司的ComPex102 Excimer激光器(工作物質ArF,波長193nm)以及MicroLas公司的GeoLas 200M光學系統(tǒng)的聯(lián)機上進行,激光束斑直徑為30μm,激光剝蝕樣品的深度為20~40μm。數據處理采用GLITTER4.0程序,年齡計算以標準鋯石91500為外標進行同位素比值分餾校正,元素濃度計算采用NIST610做為標,29Si為內標(Yuan et al.,2004),樣品的諧和圖、加權平均年齡計算及圖件繪制采用Isoplot軟件(Ludwig,2003)。

    鋯石原位Hf同位素測定在Nu Plasma HR多接收電感耦合等離子體質譜儀(MC-ICP-MS)上完成,激光剝蝕系統(tǒng)為Geolas 2005 193nm準分子激光取樣系統(tǒng),激光的脈沖頻率為10Hz,激光束直徑為32μm,176Lu和176Yb對176Hf的同質異位素干擾通過監(jiān)測175Lu和172Yb信號強度,采用175Lu/176Lu=0.02655和176Yb/172Yb=0.5886(Chu et al.,2002)進行校正,以標準鋯石91500、GJ-1與樣品鋯石交叉分析對儀器漂移進行外部監(jiān)控。分析結果所獲得標準樣品91500和GJ-1的176Hf/177Hf值分別為 0.282283±0.000041(n=4,2σ)和0.282019±0.000029(n=4,2σ),在誤差范圍內與參考值吻合(Elhlou et al.,2006;Wu et al.,2006)。計算εHf(t)時,球粒隕石的176Hf/177Hf比值為0.282772,176Lu/177Hf的比值為0.0332(Blichert-Toft and Albarede.,1997),單階段 Hf模式年齡(tDM1)計算時,虧損地幔的值采用176Hf/177Hf=0.28325,176Lu/177Hf=0.0384(Griffin et al.,2000),兩階段Hf模式年齡(tDM2)計算時,下地殼的176Lu/177Hf比值為0.022(Amelin et al.,2000)。

    Sr-Nd同位素分析在中國地質大學(武漢)Finnigan MAT-261儀器上完成,分析流程見文獻(Zhang et al.,2002)。采用86Sr/87Sr=0.1194和146Nd/144Nd=0.7219分別對Sr和Nd同位素比值標準化(Zhang et al.,2002)。實驗中,Sr和 Nd空白值分別 <1ng和 <50pg,標樣 Jndi-1的143Nd/144Nd值為 0.512095±0.000006(2σ),標樣 NBS987的87Sr/86Sr值為0.710281±0.000008(2σ)。

    4 巖石地球化學特征

    4.1 主量元素特征

    青石溝巖體代表性樣品的主量元素和微量元素分析結果見表1。結果表明巖石具有富Si、Al、Na以及貧K的特征(SiO2=62.28% ~64.76%;Al2O3=16.40% ~17.37%;MgO=1.74% ~1.95%,Mg#=41.11~42.97;Na2O=4.05% ~4.45%,K2O=2.33% ~2.54%,Na2O/K2O=1.59~1.85)。樣品的A/CNK值介于0.99~1.05之間,平均1.01,屬于準鋁質-過鋁質系列巖石(圖2)。里特曼指數(σ)為2.30~2.71,在SiO2-Na2O-K2O-CaO圖中(圖2),樣品點全部落在鈣堿性系列巖石范圍內,樣品的主元素特征表明青石溝巖體為鈣堿性準鋁-過鋁質黑云母石英閃長巖。

    4.2 微量元素特征

    微量元素分析結果顯示青石溝黑云母石英閃長巖稀土總量介于139×10-6~189×10-6之間,在球粒隕石標準化稀土配分模式圖上(圖3),呈輕稀土富集的右傾型稀土配分模式,(La/Yb)N=12.30~20.86,不發(fā)育 Eu異常(δEu=1.13~1.36);在微量元素原始地幔蛛網圖上(圖3),富集大離子親石元素(如 Rb、Ba、K 等),虧損 Nb、Ta、P、Ti等高場強元素。同時,樣品具有較高的Sr、Ba及較低的Yb、Y含量(Sr=642×10-6~722×10-6;Ba=2030×10-6~2160×10-6;Yb=0.88×10-6~1.16×10-6;Y=10.30×10-6~12.90×10-6),Sr/Y=52.20~66.85,表現(xiàn)出與埃達克巖相似的微量元素地球化學特征。

    圖2 青石溝巖體的A/NK-A/CNK圖解(據Maniar and Piccoli,1989)和SiO2-(Na2O+K2O-CaO)圖解(據Frost et al.,2001)Fig.2 Diagram of A/NK vs.A/CNK(after Maniar and Piccoli,1989)and diagram of SiO2vs.Na2O+K2O-CaO(after Frost et al.,2001)for Qingshigou intrusive body

    表1 青石溝閃長巖體主量元素(wt%)和微量元素(×10-6)組成Table 1 Major elements(wt%)and trace elements(×10-6)compositions of Qingshigou intrusive body

    圖3 青石溝閃長巖球粒隕石標準化稀土配分模式圖和微量元素原始地幔標準化蛛網圖(標準化值據Sun and McDonough,1989)Fig.3 Chondrite-normalized REE patterns and primitive mantle-normalized trace element patterns of Qingshigou intrusive body (normalization values after Sun and McDonough,1989)

    5 同位素年代學

    5.1 鋯石U-Pb年代學

    巖體中的鋯石多為自形長柱狀,粒度介于100~300μm之間,具有清晰的巖漿振蕩環(huán)帶(圖4),鋯石顆粒均具有較高的Th/U比值(0.59~1.64),顯示出典型的巖漿成因鋯石特征 (Belousova et al.,2002;Hoskin and Schaltegger.,2003)。本文對(09-10-1)鋯石樣品進行了30次分析,所有測點顯示了一致的分析結果,206Pb/238U表面年齡變化于330~342Ma(表2),并在諧和線上形成一個年齡集中區(qū),其206Pb/238U加權平均年齡為335.0±1.5Ma(圖4),說明青石溝巖體形成于早石炭世中期。

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    圖4 青石溝閃長巖CL圖像和鋯石LA-ICPMS U-Pb年齡諧和圖Fig.4 Zircon CL images and U-Pb age concordia diagram

    表3 青石溝巖體Sr-Nd同位素組成Table 3 Whole-rock Sr-Nd composition of the Qingshigou intrusive body

    5.2 Sr-Nd同位素組成

    所有樣品的Sm/Nd比值變化介于0.179~0.196之間,與陸殼巖石(0.15~0.24)相似(Hawkesworth and Calsteren,1984)。Sr-Nd同位素分析顯示巖體的初始(87Sr/86Sr)i值介于0.7069~0.7071之間,初始(143Nd/144Nd)i值介于0.5118~0.5120之間,εNd(t)介于 -9.54~ -11.20間(表3),具有明顯的殼源巖漿特征。根據Nd同位素相關計算公式,利用巖體的形成時代(335Ma)計算獲得青石溝黑云母石英閃長巖Nd模式年齡tDM介于1.83~1.98Ga,遠遠大于巖漿侵位年齡,說明樣品源區(qū)應為古元古代地殼物質。

    5.3 鋯石Hf同位素

    對樣品進行Hf同位素測試可知,30個測點的176Yb/177Hf和176Lu/177Hf比值范圍分別為 0.014003~0.050817和0.000545~0.001987(表4),176Lu/177Hf比值均小于 0.002,表明這些鋯石形成后沒有明顯的放射性成因Hf的積累,所測定的176Hf/177Hf基本代表了其形成時體系的Hf同位素組成(吳福元等,2007)。測試結果表明,30個測點的εHf(t)值為-7.6~-16.6,表現(xiàn)出明顯的殼源特征,對應二階段模式年齡介于1533~1954Ma間,與全巖Sr-Nd同位素測試結果一致,表明青石溝黑云母石英閃長巖的源區(qū)可能是中元古代-古元古代地殼物質。

    6 討論

    6.1 巖漿來源及其源區(qū)性質

    青石溝巖體具有高 SiO2(>56%;平均63.75%)、高Al2O3(>15%;平均 17.03%)和低 MgO(<3%;平均1.82%)的主量元素地球化學特征,強烈富集Sr(>400×10-6;平均693×10-6)、虧損重稀土元素Yb(<1.9×10-6;平均1.05×10-6)和Y(<18×10-6;平均11.79×10-6),具有較高的Sr/Y比值(52.20~66.85),與埃達克質巖石的地球化學特征一致。在Sr/Y-Y圖解(圖5a)和(La/Yb)N-YbN(圖5b)圖解上,所有樣品均落入典型埃達克巖區(qū)域。表明青石溝黑云母石英閃長巖體為埃達克質巖石。

    埃達克巖的提出起初是解釋與年輕(≤25Ma)俯沖大洋巖石圈有關的新生代島弧環(huán)境形成的火山巖和侵入巖(Defant and Drummond,1990)。隨著研究的深入,越來越多具有與埃達克巖相似地球化學屬性的巖石被發(fā)現(xiàn)(Castillo,2006,2012;張旗等,2004;張旗,2008)。而對具有高Sr/Y、La/Yb比值,輕稀土富集,重稀土虧損,高度富集Sr、Ba和虧損Y、Sc元素的硅質富鈉巖漿巖進行的研究表明該類巖石包括太古宙TTG巖系、新生代的高硅埃達克巖以及顯生宙富鈉花崗巖(Topuz et al.,2005),該類巖石的成因問題一直存在諸多爭議(張旗等,2004,2008;Condie,2005;Martin et al.,2005)。就目前研究成果,埃達克巖成因模式主要有:(1)俯

    沖洋殼玄武質組分的部分熔融(Defant and Drummond,1990,1993)產生的流體和楔形地幔橄欖巖發(fā)生不同程度的反應所形成的埃達克巖(Smithies,2000;Prouteau et al.,2001);(2)含水玄武質巖漿高壓條件下發(fā)生結晶分異作用(Prouteau and Scaillet,2003);(3)受玄武質巖漿底侵作用或陸內俯沖的上地殼脫水作用產生的流體誘發(fā)的增厚下地殼的熔融(Wareham et al.,1997;張旗等,2001a,b;Chung et al.,2003;Wang et al.,2005);(4)古老的拆沉下地殼發(fā)生部分熔融產生的流體和地幔橄欖巖相互作用形成的高Mg#埃達克巖(Xu et al.,2002;Gao et al.,2004)。

    圖5 青石溝閃長巖Sr/Y-Y圖(a,據Defant and Drummond,1993)和YbN-(La/Yb)N圖(b,據Drummond and Defant,1990)Fig.5 Sr/Y vs.Y(a,Defant and Drummond,1993)and YbN-(La/Yb)N(b,after Drummond and Defant,1990)of Qingshigou intrusive body

    就青石溝巖體而言,其Na2O值為4.05% ~4.45%,平均4.26%,Na2O/K2O比值介于1.59~1.85之間,平均1.74,均低于俯沖板片熔融形成的埃達克質巖石的Na2O值(4.88%)和 Na2O/K2O比值(2.5~6.5)(Sajona et al.,2000),同時青石溝巖體的87Sr/86Sr=0.7069~0.7071,較俯沖洋殼板片部分熔融的埃達克巖(87Sr/86Sr<0.7040)高(Defant and Drummond.,1990,1993),巖體具有較低的εNd(t)值(-9.39~ -11.03)和 εHf(t)值(-7.6~ -16.6)以及較高的Pb含量,表現(xiàn)出明顯的殼源特征,Nd模式年齡介于1.83~1.98Ga之間,Hf模式年齡為1.53~1.95Ga,與俯沖洋殼板片部分熔融的埃達克巖明顯不同。巖體較小的Nb值(7.78×10-6~9.05×10-6)與洋島玄武巖(大于20×10-6,Reagan and Gill,1989)Nb值存在明顯差異,且?guī)r體具有較低的Cr、Ni值,說明其并非含水玄武質巖漿結晶分異的產物。較低的MgO含量(平均1.82%)和Cr(15.7×10-6~20.6×10-6)、Ni(10.2×10-6~12.3×10-6)含量,與拆沉下地殼部分熔融的高Mg#,富Cr富Ni的特征存在較大差別(Gao et al.,2004)。巖體所具有的高Sr低Yb,高Sr/Y比,無Eu異常的特征,表明巖漿源區(qū)主要殘留相礦物為石榴石和角閃石(圖5),無或極少斜長石,這些特征表明該巖體為下地殼基性巖石高程度熔融所產生,且該巖體Mg#(41.11~42.97,平均41.71)與下地殼部分熔融產生的巖漿Mg#(小于45)相似(Rapp et al.,1999);因此本文研究認為青石溝巖體形成于加厚下地殼中玄武巖的熔融。

    通過青石溝巖體的同位素地球化學研究表明,巖漿源區(qū)具有明顯的殼源特征(εNd(t)值-9.39~-11.03、εHf(t)值-7.6~-16.6),并且有較大的Nd和Hf模式年齡(Nd模式年齡1.83~1.98Ga,Hf模式年齡1.53~1.95Ga),因此我們認為青石溝巖體的源區(qū)為元古代地殼物質,結合前人對敦煌雜巖年代學的研究(孟繁聰等,2011;辛后田等,2011),推測青石溝巖體的源區(qū)可能為敦煌雜巖的組成部分。

    6.2 地球動力學意義

    前人通過對研究區(qū)西南側紅柳溝-拉配泉地區(qū)的研究,從不同角度對紅柳溝-拉配泉蛇綠巖帶進行了論述,并將其演化與北祁連地區(qū)進行對比,提出紅柳溝-拉配泉蛇綠巖帶是北祁連蛇綠巖帶西延部分的認識(許志琴等,1999;張建新和孟繁聰,2006;張建新等,2007;楊經綏等,2008;陳柏林等,2010),并且認為北祁連縫合帶是阿拉善-敦煌地塊和祁連-柴達木陸塊的主要邊界(Song et al.,2009a,b),研究表明北祁連洋的開啟時限為新元古代-寒武紀(560~495Ma)(史仁燈等,2004;曾建元等,2007),閉合時限為奧陶紀(490~440Ma),并于早泥盆世(420~400Ma)強烈造山(Song et al.,2006;宋述光等,2009)。

    近年來眾多學者對紅柳溝-拉配泉蛇綠構造混雜巖帶進行了大量的研究,研究結果表明該帶的形成時限為寒武紀黔東世-早奧陶世(521~479Ma)(劉良,1999;車自成等,2002;修群業(yè)等,2007;楊經綏等,2008;張志誠等,2009;高曉峰等,2012),該帶南北兩側分布著一系列與洋盆閉合和洋殼俯沖相關的花崗巖體,巖體形成時代分布于500~462Ma之間(郝杰等,2006;曹玉亭等,2010;康磊等,2011;張占武等,2012),另外還發(fā)育眾多同碰撞-碰撞后S型花崗巖體,形成于474~404Ma(吳才來等,2005;戚學祥等,2005;楊經綏等,2008)。

    已有研究表明,塔里木-敦煌地區(qū)自奧陶紀發(fā)育濱-淺海穩(wěn)定類型碎屑巖-碳酸鹽巖組合,早志留世存在有限洋盆,早泥盆世開始發(fā)育陸內山間磨拉石沉積(徐學義等,2008)。本文所述形成于石炭紀(335Ma)的青石溝黑云母石英閃長巖的存在,充分表明早石炭世敦煌地區(qū)存在相對較厚的地殼,結合研究區(qū)東部橋灣晚石炭世(303Ma)殼幔混合花崗巖體的存在(馮繼成等,2012)和塔里木、北山地區(qū)大量二疊紀基性巖漿事實(夏林圻等,2006,2008;趙澤輝等,2006;Yang et al.,2007),表明區(qū)域演化在晚石炭世逐步轉為陸內伸展階段。因此,我們初步認為敦煌地區(qū)早石炭世為陸陸俯沖(地殼加厚)逐漸向陸內伸展體制的轉化時期。

    7 結論

    (1)鋯石U-Pb年代學研究表明,青石溝黑云母石英閃長巖形成時代為335±2Ma,為早石炭世早期。

    (2)具有埃達克質巖石地球化學特征的青石溝巖體為加厚下地殼熔融的產物,其源區(qū)為元古代地殼物質,可能是敦煌雜巖的組成部分。

    (3)結合區(qū)域地質特征和青石溝巖體所具有的地球化學和同位素特征,初步認為敦煌地區(qū)早石炭世構造環(huán)境由陸陸俯沖(地殼增厚)逐漸向陸內伸展體制轉化。

    致謝張旗研究員和另一位匿名審稿人對文章提出了諸多意見和建議;西安地質礦產研究所張二朋和馮益民研究員、西北大學孫勇教授在成文過程中給予了指導和幫助;樣品測試過程中得到了西北大學大陸動力國家重點實驗室柳小明、弓虎軍、第五春榮、戴夢寧、張紅等老師的大力幫助;成文過程中還得到了西北大學陳亮、秦江鋒、楊釗博士和西安地質礦產研究所高曉峰、王超等博士的幫助;在此一并表示感謝。

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