張書義
(核工業(yè)二四〇研究所,遼寧 沈陽 110032)
中國東北地區(qū)位于興蒙造山帶東段,經(jīng)歷了復(fù)雜的構(gòu)造演化過程[1-4],該區(qū)古生代受古亞洲洋構(gòu)造域影響,中生代主要受太平洋構(gòu)造域控制。興蒙造山帶并非簡單的西伯利亞板塊和華北板塊之間的縫合帶,而是古亞洲洋在形成、演化和消亡過程中,夾持于兩大板塊間的地塊群沿新林-喜桂圖縫合帶、賀根山-黑河縫合帶及嘉蔭-牡丹江縫合帶閉合形成統(tǒng)一的佳-蒙地塊[5-7],該聯(lián)合地塊再沿西拉木倫-長春-延吉縫合帶與華北板塊碰撞拼合,沿蒙古-鄂霍茨克縫合帶與西伯利亞板塊拼貼[7]。隨著大量地質(zhì)資料的積累,越來越多的學(xué)者認(rèn)為中國東北地區(qū)尤其是額爾古納地塊可能還受到北部蒙古-鄂霍茨克洋構(gòu)造演化的影響[3]。早期的研究認(rèn)為蒙古-鄂霍茨克洋主要向北俯沖于西伯利亞板塊之下,沒有南向俯沖,國內(nèi)學(xué)者主要強(qiáng)調(diào)蒙古-鄂霍茨克縫合帶造山伸展垮塌階段對大興安嶺北段火山作用的 控 制[8]。近年來的研究顯示,蒙古-鄂霍茨克洋板塊還存在南向俯沖,大興安嶺北部和小興安嶺西北晚三疊-早侏羅世鈣堿性火成巖、中侏羅世S 型花崗巖和晚侏羅-早白堊世A 型花崗巖和火山巖完整記錄了蒙古-鄂霍茨克洋俯沖、碰撞造山-后碰撞伸展的完整演化過程[9-10]。雖然蒙古-鄂霍茨克洋中生代的構(gòu)造演化已經(jīng)比較清晰,但大洋早期的演化歷史至今仍未完全了解,大洋何時(shí)開始南向俯沖還一直沒有明確,古生代期間有沒有南向俯沖尚不清楚。
滿洲里新巴爾虎右旗地區(qū)位于緊鄰蒙古-鄂霍茨克縫合帶南部的額爾古納地塊上,該區(qū)分布的晚古生代花崗巖可能記錄了蒙古-鄂霍茨克洋早期演化的動(dòng)力學(xué)過程。對這些花崗巖的研究,既有助于揭示蒙古-鄂霍茨克洋早期的演化歷史,也能進(jìn)一步充實(shí)和完善大興安嶺顯生宙巖漿活動(dòng)的研究。此外,滿洲里地區(qū)與俄羅斯斯特列利措夫鈾礦田、蒙古多爾諾特鈾礦田屬于同一成礦帶,具有優(yōu)越的鈾成礦地質(zhì)條件。已有的研究表明,俄羅斯斯特列利措夫鈾礦田中,晚古生代花崗巖為鈾成礦提供了豐富的鈾源,是重要的賦礦圍巖[11]。滿洲里地區(qū)晚古生代花崗巖的地球化學(xué)特征能否與斯特列利措夫鈾礦田花崗巖圍巖相對比,它們是否具有相似的成巖物質(zhì)來源和成因特征,是當(dāng)前該區(qū)鈾礦找礦應(yīng)當(dāng)重視與亟待解決的問題?;诖耍P者在相關(guān)項(xiàng)目的支持下,對新巴爾虎右旗晚古生代花崗巖進(jìn)行了年代學(xué)及地球化學(xué)研究工作,探討了其成因及形成時(shí)的構(gòu)造背景,以期為蒙古-鄂霍茨克洋早期演化歷史的建立及鈾礦地質(zhì)勘查提供基礎(chǔ)地質(zhì)資料。
研究區(qū)位于內(nèi)蒙古滿洲里市新巴爾虎右旗,西鄰蒙古國,北鄰俄羅斯,大地構(gòu)造上位于額爾古納地塊之上(圖1)?;字饕獮樾略糯迅泶窠M中淺變質(zhì)巖系,巖性主要有云母石英片巖、綠泥石絹云石英片巖、含石榴石片巖等。中生代火山巖和碎屑沉積巖發(fā)育,自下而上依次為中侏羅統(tǒng)萬寶組(J2w)、塔木蘭溝組(J2tm)、上侏羅統(tǒng)滿克頭鄂博組(J3mk)、瑪尼吐組(J3mn)、白音高老組(K1b)、梅勒圖組(K1m)和大磨拐河組(K1d)。萬寶組為一套陸相碎屑及火山碎屑沉積地層,不整合覆蓋在二疊紀(jì)花崗巖上,與上覆塔木蘭溝組火山巖呈平行不整合接觸。塔木蘭溝組火山巖主要為黑色、灰黑色和紅色橄欖玄武巖、輝石玄武巖和玄武安山巖。滿克頭鄂博組與下伏塔木蘭溝組不整合接觸,巖性以灰白色、灰紫色流紋巖及流紋質(zhì)凝灰?guī)r為主?,斈嵬陆M火山巖的巖性主要為角閃黑云粗安巖、黑云母粗安巖和黑云母粗面巖。白音高老組火山巖以流紋巖、珍珠巖和流紋質(zhì)角礫凝灰?guī)r、凝灰?guī)r為主。梅勒圖組巖性為玄武巖、安山巖和粗面安山巖。大磨拐河組主要為凝灰質(zhì)砂巖、砂礫巖、礫巖,與下伏梅勒圖組不整合接觸。年代學(xué)研究顯示這些火山巖形成于中侏羅世—早白堊世,時(shí)代介于166~125 Ma之間[3]。該區(qū)分布面積最廣的侵入巖為本文所研究的中二疊世花崗巖體,成巖年齡分別為266±3 Ma 和267±3 Ma。該巖體侵入新元古代佳疙瘩組中淺變質(zhì)巖系,并被晚中生代-新生代火山-沉積地層中不整合覆蓋。
圖1 研究區(qū)大地構(gòu)造位置圖(a)及新巴爾虎右旗地質(zhì)簡圖(b)Fig.1 Sketch geological map(a)and tectonic location(b)of New Barag Right Banner
中二疊世花崗巖主要為花崗閃長巖和二長花崗巖,由于植被覆蓋嚴(yán)重,野外露頭并沒有看到二者明顯的接觸關(guān)系?;◢忛W長巖風(fēng)化面呈紫褐色,新鮮面呈深灰色,半自形細(xì)粒結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。礦物成分主要為石英、斜長石、角閃石和黑云母,含少量堿性長石。斜長石自形-半自形晶,板柱狀,大小為0.31~1.57 mm,聚片雙晶發(fā)育,含量占45%~50%;石英顆粒較小,它形粒狀,含量占20%~25%;堿性長石多為它形粒狀,大小為0.2~1.5 mm,含量約5%~8%;角閃石呈柱狀,粒徑為1~1.5 mm,含量約10%~15%;黑云母呈片狀,粒徑為0.3~1.0 mm,含量約5%~10%;副礦物榍石自形晶,粒徑為0.31~1.25 mm,高級白干涉色。二長花崗巖風(fēng)化面呈黃褐色,新鮮面呈青灰色,半自形中粒結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。礦物成分主要由斜長石、石英、堿性長石和黑云母組成。斜長石自形板柱狀,粒徑為2~4.5 mm,具聚片雙晶,含量占25%~35%;堿性長石主要是條紋長石和微斜長石,板狀,粒徑為2.5~5 mm,含量占30%~35%;石英它形粒狀,含量占25%~30%;黑云母呈片狀,粒徑為1~1.5 mm,含量占5%~10%;副礦物有榍石、磷灰石、鋯石和磁鐵礦。
全巖地球化學(xué)分析在核工業(yè)二四〇研究所分析測試中心完成,表1 列出了中二疊世花崗巖代表性樣品的主量和微量元素分析結(jié)果。由表1 可知,新巴爾虎右旗中二疊世花崗閃長巖SiO2含量為63.61%~68.80%,Al2O3含量為14.05%~15.61%,MgO 含量為1.89%~2.61%,Na2O 含量為3.16%~3.89%,K2O 含量為3.36%~3.64%,屬于高鉀鈣堿性系列(圖2a)。A/CNK 和A/NK 值分別為0.92~1.06和1.54~1.58,屬準(zhǔn)鋁質(zhì)-弱過鋁質(zhì)花崗巖(圖2b)。稀土元素總量中等(ΣREE =(139.30~148.22)×10-6),配分曲線為輕稀土富集、重稀土虧損的右傾型,輕重稀土明顯分餾((La/Yb)N=7.48~16.53),并具有微弱的負(fù)Eu 異常(δEu=0.76~0.94)(圖3a)。微量元素組成上,花崗閃長巖明顯富集大離子親石元素Rb、Ba、K、Sr,強(qiáng)烈虧損高場強(qiáng)元素Nb、Ta、Ti(圖3b)。巖石Sr 含量較高,為(462.00~704.00)×10-6。
中二疊世二長花崗巖較同期花崗巖更富硅高堿,貧鋁鎂鈣,SiO2含量為71.60%~75.65%,Na2O 含量為3.67%~5.34%,K2O 含量為3.83%~5.27%,MgO 含量為0.10%~0.30%,CaO 含量為0.27%~0.48%。巖石的鋁指數(shù)(A/CNK)介于0.98~1.04,屬準(zhǔn)鋁質(zhì)-弱過鋁質(zhì)花崗巖(圖2b)。稀土元素總量較高(ΣREE=(212.57~332.25)×10-6),弱負(fù)Eu異常(δEu=0.81~0.97),輕重稀土分餾明顯((La/Yb)N=11.62~13.00)(圖3a)。微量元素組成上,巖石富集大離子親石元素K、Rb、LREE,虧損Ba、Sr、Nb、Ta、Ti(圖3b)。巖石的Sr 含量相對較低,為(39.00~192.00)×10-6。
中二疊世花崗巖因缺乏同時(shí)代的基性巖漿巖,不可能直接由鎂鐵質(zhì)巖漿分異演化而來。巖石中未見鎂鐵質(zhì)包體,不太可能是殼幔巖漿混合作用的產(chǎn)物。花崗巖明顯富集輕稀土和大離子親石元素、虧損高強(qiáng)場元素的特征說明其物質(zhì)來源為殼源。實(shí)驗(yàn)巖石學(xué)研究表明主量元素組成可以有效判斷花崗巖的源區(qū),角閃巖源巖熔融形成的花崗巖相對于雜砂巖和泥質(zhì)巖源巖部分熔融的花崗巖具有更高的CaO/(FeOT+MgO+TiO2)含量和(Na2O+K2O)/(FeOT+MgO+TiO2)比值[12]。在花崗巖成因判別圖解上(圖4),花崗閃長巖主要落入角閃巖源區(qū),反映花崗閃長巖的巖漿源區(qū)主要為基性地殼物質(zhì);二長花崗巖落入角閃巖、雜砂巖和泥質(zhì)巖源區(qū),巖漿源區(qū)可能有變沉積巖源巖的貢獻(xiàn)。本區(qū)花崗巖的A/CNK 均小于1.1,屬于準(zhǔn)鋁質(zhì)-弱過鋁質(zhì)巖石(圖2b),不太可能是由變沉積巖部分熔融的產(chǎn)物。另外,由泥質(zhì)巖部分熔融形成的花崗巖具有較高的Rb/Ba 比值(>0.33)[13],研究區(qū)花崗巖的Rb/Ba 比值主要為0.12~0.26,也說明其源巖非泥質(zhì)巖石。該區(qū)佳疙瘩組片巖基底的SiO2含量較高,為66.23%~69.87%,與本文花崗閃長巖的SiO2含量相同,不可能是中二疊世花崗巖的源巖。中二疊世花崗巖的Nb/Ta 比值主要為15.01~18.93,明顯高于大陸地殼平均值(11),而接近地幔巖漿的值(17.5)[14],說明其可能是新生地殼物質(zhì)部分熔融的產(chǎn)物。前人測得研究區(qū)顯生宙各時(shí)代花崗巖和長英質(zhì)火山巖的εHf(t)均為正值,二階段Hf 模式年齡主要為新元古代,巖漿主要起源于新元古代新生地殼物質(zhì)的部分熔融[15-16]。本區(qū)中二疊世花崗巖與其他時(shí)代花崗巖,尤其是時(shí)代接近的晚二疊世花崗巖具有類似的地球化學(xué)特征(圖3),應(yīng)該來自類似的巖漿源區(qū),主要源于新生地殼物質(zhì)部分熔融。
表1 新巴爾虎右旗中二疊世花崗巖地球化學(xué)分析結(jié)果(主量元素wB/%;稀土和微量元素wB/10-6)Table 1 Content of major element(wB/%)and REE and trace elements(wB/10-6)of the Middle Permian granites in New Barag Right Banner
圖2 新巴爾虎右旗中二疊世花崗巖SiO2-K2O 和A/CNK-A/NK 圖解Fig.2 SiO2-K2O and A/CNK-A/NK diagrams for rock types of the Middle Permian granites in New Barag Right Banner
圖3 新巴爾虎右旗中二疊世花崗巖稀土元素配分模式圖(a)和微量元素蛛網(wǎng)圖(b)Fig.3 Chondrite-normalized REE distribution pattern(a)and primitive mantle-normalized spidergram(b)of the Middle Permian granites in New Barag Right Banner
圖4 新巴爾虎右旗中二疊世花崗巖源巖判別圖(據(jù)Pati?o,1999[12])Fig.4 Discrimination diagrams for source rock of the Middle Permian granites in New Barag Right Banner
花崗巖的巖漿源區(qū)根據(jù)HREE 的形式可以細(xì)分為3 類:1)HREE 強(qiáng)烈虧損型,無Eu或正Eu 異常,源區(qū)熔融的殘留相為榴輝巖;2)HREE 平坦分布型,源區(qū)可能有角閃石殘留;3)HREE 虧損-平坦型,弱負(fù)Eu 異常,殘留相有少量斜長石[17]。中二疊世花崗閃長巖和二長花崗巖具有平坦的HREE 配分模式,基本無負(fù)Eu 異常,反映源區(qū)殘留有角閃石。
花崗巖Sr 和Yb 含量與其形成壓力和深度關(guān)系密切[17]。本區(qū)花崗閃長巖和二長花崗巖具有明顯不同的Sr、Yb 含量,反映兩者形成的深度和壓力不同?;◢忛W長巖是高Sr 低Yb 類型的花崗巖(大體相當(dāng)于埃達(dá)克巖),而二長花崗巖屬于低Sr 高Yb 的浙閩型花崗巖(圖5),可能代表了不同深度層次的熔融過程,花崗閃長巖漿的起源深度較二長花崗巖形成的源區(qū)更深。
圖5 新巴爾虎右旗中二疊世花崗巖Sr-Yb 分類圖(據(jù)張旗等,2008[17])Fig.5 Sr-Yb diagram of the Middle Permian granites in New Barag Right Banner
研究表明,高鉀鈣堿性花崗巖主要形成于活動(dòng)大陸邊緣和后碰撞環(huán)境[18]。中二疊世花崗巖以花崗閃長巖和二長花崗巖組合為主,部分花崗巖顯示有埃達(dá)克巖的特征,類似于活動(dòng)大陸邊緣花崗巖的巖石組合。在(Y+Nb)-Rb 和(Yb+Ta)-Rb 圖解上[19],花崗閃長巖和二長花崗巖均落入火山弧區(qū)(圖6),并具有與安第斯活動(dòng)大陸邊緣花崗巖一致的稀土和微量元素地球化學(xué)特征(圖3),也反映其為活動(dòng)大陸邊緣環(huán)境的產(chǎn)物。前人研究顯示東北微陸塊在晚古生代之前已經(jīng)拼合在一起,形成統(tǒng)一的佳-蒙地塊[7]。額爾古納地塊位于佳-蒙地塊西北部,該區(qū)晚古生代俯沖相關(guān)的巖漿作用可能與西拉木倫-長春-延吉縫合帶所代表的古亞洲洋北向俯沖有關(guān),或者與北側(cè)蒙古-鄂霍茨克洋板塊的南向俯沖相聯(lián)系。研究表明,晚古生代-早中生代佳-蒙地塊與華北板塊之間的古亞洲洋自西向東呈剪刀式閉合,西部閉合時(shí)間較早,為中二疊世[20],東部閉合較晚,為早-中三疊世[21]。研究區(qū)位于佳-蒙地塊西北部,距離西拉木倫縫合帶較遠(yuǎn),且該時(shí)期古亞洲洋西部已經(jīng)閉合了,因此難以與古亞洲洋向佳-蒙地塊之下的俯沖相聯(lián)系。近年來對額爾古納地區(qū)中生代火成巖的研究表明,該區(qū)晚二疊世-三疊紀(jì)巖漿巖以鈣堿性火成巖為主,與活動(dòng)大陸邊緣火山巖的巖石組合相似[3],同時(shí)期發(fā)育斑巖型銅鉬礦,揭示晚二疊-早三疊世蒙古-鄂霍茨克洋板塊存在南向俯沖作用[3]。本區(qū)中二疊世花崗巖具有與晚二疊世花崗巖一致的地球化學(xué)特征,暗示它們均形成于俯沖相關(guān)的構(gòu)造背景,說明蒙古-鄂霍茨克洋板塊向額爾古納地塊之下開始俯沖的時(shí)代可以前推至中二疊世或更早,中二疊世花崗巖可能是蒙古-鄂霍茨克洋板塊向南俯沖作用的產(chǎn)物。
圖6 新巴爾虎右旗中二疊世花崗巖構(gòu)造環(huán)境判別圖(據(jù)Pearce 等,1984[19])WPG—板內(nèi)花崗巖;VAG—火山弧花崗巖;syn-COLG—同碰撞花崗巖;ORG—洋中脊花崗巖。Fig.6 Tectonic discrimination diagrams for the Middle Permian granites in New Barag Right Banner
1)中二疊世花崗巖主要由花崗閃長巖和二長花崗巖組成,巖石屬準(zhǔn)鋁質(zhì)-弱過鋁質(zhì)高鉀鈣堿性系列,巖漿源區(qū)為新生地殼。
2)中二疊世花崗閃長巖和二長花崗巖具有活動(dòng)大陸邊緣花崗巖的巖石組合和地球化學(xué)特征,是蒙古-鄂霍茨克洋板塊南向俯沖環(huán)境下的產(chǎn)物。