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华南过铝质花岗岩极端负铕异常的成因及其对大规模流体萃取过程的指示意义
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月01日 来源:Geochimica et Cosmochimica Acta 5
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(编辑推荐)本研究揭示了华南燕山期过铝质花岗岩(ASI>1.0)中极端负铕异常(Eu/Eu*<0.01)的形成机制。通过全岩主微量、锆石U-Pb定年及氧同位素分析,提出卤素富集流体萃取是导致异常低Eu/Eu*的关键因素,并建立了流体盐度与萃取效率的定量模型(FMQ-2至FMQ+1)。该发现为理解华南W-Sn成矿作用与古太平洋板块低角度俯冲的关联提供了新视角。
Highlight
华南过铝质花岗岩中的极端负铕异常:对大规模流体萃取过程的启示
地质背景与样品
华南地块(SCB)由扬子地块和华夏地块在850-900Ma拼合形成,经历了古生代造山、三叠纪华北-印支碰撞等事件。研究样品为31个花岗岩,包括25个燕山期、2个印支期和4个西藏喜马拉雅淡色花岗岩。
主微量元素分析
使用波长色散X射线荧光光谱仪(XRF)测定全岩主量元素,检测条件为50kV电压和60mA电流。Kα线用于所有元素分析,确保数据精度。
过铝质花岗岩中的铕异常(实测与汇编数据)
燕山期花岗岩呈现异常低Eu/Eu*(<0.01),平均0.18,显著高于印支期(0.43)和喜马拉雅样品(0.47)。这种差异与华南早燕山期(162-141Ma)W-Sn矿化事件时空耦合。
华南花岗岩极端负铕异常的形成机制
铕(Eu)作为变价元素,在岩浆体系中以Eu2+和Eu3+存在。模拟显示:
1)仅斜长石分异需氧逸度<>
2)流体萃取可显著降低Eu/Eu*,但效率依赖流体盐度——盐水体系需流/熔比>0.2,低盐度流体需>0.8;
3)Eu/Eu*与Ba/Th、Ba/Nb的相关性支持流体驱动机制。
结论
早燕山期华南作为低纬度内陆海,蒸发作用与高生产力形成富卤素-有机质沉积层。古太平洋板块低角度俯冲使这些地层深埋,其改造为燕山期岩浆-成矿提供了关键挥发分。该研究建立了极端Eu/Eu*、古环境重建与W-Sn成矿的内在联系。
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