大火成岩省论文-张拴宏,裴军令,胡国辉,张琪琪,税国豪

大火成岩省论文-张拴宏,裴军令,胡国辉,张琪琪,税国豪

导读:本文包含了大火成岩省论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:大火成岩省,黑色页岩沉积,大洋缺氧事件,地质年代表划分

大火成岩省论文文献综述

张拴宏,裴军令,胡国辉,张琪琪,税国豪[1](2019)在《大火成岩省与大规模黑色页岩沉积的成因联系及其意义》一文中研究指出大火成岩省对全球性大气-海洋环境的巨变及生物灭绝有非常重要的影响。已有研究结果表明,显生宙(即寒武纪以来)大火成岩省与全球大洋缺氧与生物灭绝有明显的成因联系,显生宙国际地质年代表中多个金钉子均与以大火成岩省、黑色页岩及生物灭绝为代表的全球性地质事件相对应。但由于对前寒武纪,特别是"地球中年期"(18~8亿年,"枯燥的10亿年")大气氧浓度、海洋的氧化-还原状态及生物门类及演化认识的局限性,关于前寒武纪大火成岩省与环境的影响及其与黑色页岩沉积的成因联系一直很不清楚。通过对全球哥伦比亚(奴那)超大陆中约13. 8亿年全球性大火成岩省及黑色页岩沉积时空分布的研究,发现这些大火成岩省及黑色页岩的分布有明显的规律。约13. 8亿年大火成岩省广泛分布在北美、格陵兰、西伯利亚、波罗地、卡拉哈里、刚果、西非、亚马逊、南极及西澳大利亚等大陆上;而同期的黑色页岩在华北及北澳大利亚克拉通广泛分布,在西伯利亚、巴西及印度等克拉通也有分布。根据这些黑色页岩在超大陆重建图中的空间分布,提出了哥伦比亚(奴那)超大陆中这些广泛分布的约13. 8亿年黑色页岩可能沉积于连通的大型海相盆地,而不是以往所认为的局部封闭的小盆地。通过约13. 8亿年大火成岩省与黑色页岩内火山灰(斑脱岩)年龄的对比,进一步提出约13. 8亿年存在一次与全球性大火成岩省有关的大洋缺氧事件,以此期大火成岩省与黑色页岩为代表的全球性地质事件为中元古代盖层系与延展系提供了精确的界限年龄为1383 Ma。初步的研究结果还显示,"地球中年期"可能还有多期的大火成岩省与黑色页岩沉积有时空联系,有望为晚前寒武纪地质年代表划分提供新的事件约束。(本文来源于《地质力学学报》期刊2019年05期)

张乐[2](2019)在《峨眉山大火成岩省中高钛和低钛镁铁质岩浆成因—熔体包裹体和微量元素模拟的研究》一文中研究指出大火成岩省是地质历史时间大规模岩浆在短时间内喷发、侵位到地表的产物。全球范围内不同大火成岩省普遍存在的一个现象是同时发育有高钛和低钛两种系列的镁铁质岩浆。然而目前学术界对于高钛和低钛岩浆的成因还存在许多争议。本研究选择出露于我国西南、形成于~260 Ma的峨眉山大火成岩省为研究对象,通过对大理苦橄岩中寄存于橄榄石中的熔体包裹体的分析研究,以及使用微量元素进行部分熔融模拟来探讨高钛和低钛岩浆的成因。本研究首先利用二次离子质谱技术建立了熔体包裹体微量元素测试方法。对五个玻璃标样测试结果显示,含量大于10ppm的元素的分析精度优于10%(2SD),含量小于10ppm的元素的分析精度优于15%(Er和Lu的分析精度优于20%)。所有元素的分析结果与推荐值的偏差小于20%。另外,本研究采用LA-MC-ICP-MS技术,建了熔体包裹体Sr同位素分析方法,多个玄武玻璃标样的测试结果与推荐值的偏差小于100 ppm。对熔体包裹体的分析表明,尽管大理苦橄岩的Ti/Y比值变化比较小(~356-404,Wu et al.,2018),寄存于橄榄石中的熔体包裹体具有横跨低钛到高钛系列岩浆的Ti/Y比值(213-741)。熔体包裹体Pb-Sr同位素组成和微量元素比值(如Nb/U和Nb/La)具有较小的变化范围,且与Ti/Y比值没有展现出显着的相关性。这些特征暗示低钛和高钛岩浆具有相似的地幔源区。微量元素质量平衡计算指示其地幔源区由~84%来自下地幔的橄榄岩,~15%的再循环洋壳和~1%的远洋沉积物组成。对峨眉山大火成岩省和Karoo大火成岩省中的低钛和高钛岩浆进行微量元素部分熔融模拟。其结果显示,源区在较深部发生部分熔融形成的熔体具有高的Ti含量和Ti/Y比值,而在较浅部发生部分熔融形成的熔体具有低的Ti含量和Ti/Y比值。形成于不同深度不同部分熔融程度的熔体相互混合可以形成低钛向高钛成分上的连续变化趋势。本研究表明部分熔融压力和程度对部分熔融熔体的Ti含量和Ti/Y比值具有重要的影响。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院广州地球化学研究所)》期刊2019-06-01)

李锦诚,周旭霞,韦永先,梁秋明,李政林[3](2019)在《桂西那坡百都辉绿岩年代学及地球化学特征:峨眉山大火成岩省基性岩浆活动的证据》一文中研究指出为探讨右江盆地西南缘基性岩浆成因,对桂西那坡县百都乡一带基性侵入岩进行了主量元素、微量元素及锆石U-Pb年龄测定分析,结果表明,岩石属于碱性系列、钙碱性玄武岩系列,稀土元素总含量变化大(∑REE=(57.20~321.26)×10~(-6)),球粒陨石标准化稀土元素配分曲线图中配分曲线平缓右倾,(La/Yb)_N=1.86~9.00,δEu=0.86~1.49,可能源自亏损地幔并受到少量地壳物质的混染作用,显示出大陆板内玄武岩的特征,弄江岩体、规腰岩体、那全岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄分别为260.5±0.9 Ma、262.5±4.9 Ma、257.4±2.6 Ma,应为峨眉山大火成岩省岩浆活动的产物。右江盆地西南缘晚二迭世处于活动陆缘构造环境,峨眉山大火成岩省岩浆沿区域性大断裂侵位。(本文来源于《桂林理工大学学报》期刊2019年02期)

靳胜凯,张招崇,程志国,谢秋红,费祥慧[4](2019)在《塔里木大火成岩省瓦吉里塔格镁铁-超镁铁质岩体橄榄石地球化学特征:对橄榄岩地幔源区中再循环辉石岩的约束》一文中研究指出塔里木大火成岩省是我国继峨眉山大火成岩省之后又一被国际地学界广泛承认的大火成岩省。与Deccan、Siberian和峨眉山等典型的大火成岩省相比(Sheth et al.,2001;Wooden et al.,1993;Xu et al.,2001;Zhang et al.,2006;Hou et al.,2011),塔里木大火成岩省具有3个重要的特色:岩石组合复杂(包括大陆溢流玄武岩、流纹岩、苦橄岩、金伯利岩、镁(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集》期刊2019-04-19)

伏珏蓉,张铭杰,李立武,李思奥[5](2019)在《峨眉山大火成岩省太和层状镁铁质岩体成因的稀有气体同位素同位素制约》一文中研究指出二迭纪峨眉山大火成岩省发育了太和、攀枝花、红格、白马等层状岩体。其中太和岩体主要为橄长岩、橄榄辉长岩和辉长岩组成的镁铁质岩体(Zhang等,2012)。太和镁铁质岩体辉长岩SHRIMP锆石U-Pb年龄为(259±3)Ma。太和岩体具有富集LILE和LREE,亏损HFSE(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集》期刊2019-04-19)

王婕,姚长利,李泽林[6](2019)在《磁异常揭示的峨眉山大火成岩省的深部结构》一文中研究指出峨眉山大火成岩省位于中国西南部,在晚二迭纪约260 Ma喷发出巨量的大陆溢流型玄武岩.对于大火成岩省的岩浆喷发,在地下必定有一个相应的大规模岩浆聚集和运移系统.地球物理方法是探测岩石圈内部的有效方式.峨眉山大火成岩省为镁铁质岩浆喷发,由于镁铁质-超镁铁质岩石一般具有强磁性,因此,在喷发结束之后,地下岩浆系统如果被镁铁质岩浆填充,冷却固化成为岩石圈的一部分,很有可能会引起磁异常.本文使用区域磁异常数据来对峨眉山大火成岩省的深部构造进行研究.该区域的磁异常由一系列离散的异常组成,通过3D磁化率反演可以得到磁性体的空间分布.由于磁异常中具有明显的剩磁,直接使用经典的反演方法会有较大误差,我们首先将磁异常转换为弱敏感于磁化方向的磁异常模量,再使用模量数据进行3D反演,得到地下空间内磁异常源的分布.经过分析认为这些离散分布的磁异常源反映了岩石圈内部的镁铁质-超镁铁质侵入体.侵入体的位置可能反映了底侵和内侵的镁铁质岩浆固化形成的侵入体,代表镁铁质岩浆房位置或者岩浆运移的主要通道.(本文来源于《地球物理学报》期刊2019年04期)

陈欢,顾笑龑,夏群科[7](2019)在《水与大火成岩省的形成》一文中研究指出大火成岩省(LIPs)是发生在板块内部的超大规模岩浆活动的产物,其成因一直是地学界研究的前沿和热点。影响LIPs形成的主要因素包括温度、压力、源岩性质和源区水含量,虽然已积累较多的成果,但对于地幔源区中的水是否影响及如何影响LIPs的形成,目前还知之甚少。本文回顾了已有的实测LIPS水含量研究工作,并介绍了一种新的分析手段,即利用傅里叶变换红外光谱(FTIR)测定早期结晶的单斜辉石斑晶水含量,然后结合水在单斜辉石斑晶和熔体间的分配系数来反演得到LIPs的"原始"水含量。通过塔里木和峨眉山两个大火成岩省的研究实例,综合评价了温度、压力、源岩性质和水含量这4个因素的影响,指出很可能只有当这些因素同时具备了才能产生LIPs。(本文来源于《矿物岩石地球化学通报》期刊2019年02期)

李娴[8](2019)在《“大火成岩省”是什么省?》一文中研究指出说起"××省",我们的第一反应是:行政区划单位。在中国,"省"是地方最大的一级行政区域,直属中央,目前全国共设有34个省。找遍中国行政区划图,却没发现有叫"大火成岩"的省,难道是国外的某省?即使翻遍世界各国行政区划图也找不到。直到看见一张地质图(图1),才看到上面标了大火成岩省(Large Igneous Provinces,简称LIP),原来大火成岩省是指特定的地质区域,那么什么是大火成岩省呢?什么是大火成岩省?1992年(本文来源于《矿物岩石地球化学通报》期刊2019年02期)

俞浩然,刘佳,夏群科,顾笑龑,王子桢[9](2019)在《宾川苦橄岩的水含量:对峨眉山大火成岩省成因的启示》一文中研究指出近几年来对西伯利亚、哥伦比亚河、塔里木等大火成岩省原始岩浆水含量的分析表明,其源区的显着水化是造成地幔熔融异常的重要原因之一。峨眉山大火成岩省是全球二迭纪大火成岩省的重要组成之一,前期对其位于宾川剖面底部的大理苦橄岩水含量的分析表明地幔的水化在峨眉山大火成岩省形成中起到了重要作用。然而大理苦橄岩只能代表峨眉山大火成岩省初始阶段的熔融条件,而在其后的喷发历史中水是否也起到了关键作用还不清楚。定量分析后阶段喷发的苦橄岩水含量有助于更完整评估水在大火成岩省形成中的作用。本文报道了位于峨眉山大火成岩省西部岩带宾川剖面中上部的宾川苦橄岩的水含量,结果表明原始岩浆水含量可高达2.8 wt%,比大理苦橄岩的水含量略低,但仍显着高于MORB和OIB,达到了岛弧玄武岩的水含量范围。这表明水对整个大火成岩省的形成中都扮演了重要角色。(本文来源于《高校地质学报》期刊2019年01期)

宋谢炎,陈列锰,于宋月,陶琰,佘宇伟[10](2018)在《峨眉大火成岩省钒钛磁铁矿矿床地质特征及成因》一文中研究指出峨眉大火成岩省内带的攀西地区发现了攀枝花、红格、白马、太和等超大型钒钛磁铁矿矿床,是世界上最大的钒钛磁铁矿矿集区。与世界其他类似的钒钛磁铁矿矿床不同,攀西地区的这些矿床都呈层状赋存在大型层状镁铁-超镁铁岩体的下部和中部岩相带,而不是上部岩相带。最近十多年的系统研究表明,这些矿床形成的主要机制有:①幔源岩浆在深部岩浆房发生硅酸盐矿物的分离结晶形成了富钛铁岩浆;②富钛铁岩浆进入浅部含矿岩体后,钛铁氧化物成为近液相线矿物,较早结晶并经过流动分选,使得钛铁氧化物在下部和中部岩相带聚集成矿。(本文来源于《矿物岩石地球化学通报》期刊2018年06期)

大火成岩省论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

大火成岩省是地质历史时间大规模岩浆在短时间内喷发、侵位到地表的产物。全球范围内不同大火成岩省普遍存在的一个现象是同时发育有高钛和低钛两种系列的镁铁质岩浆。然而目前学术界对于高钛和低钛岩浆的成因还存在许多争议。本研究选择出露于我国西南、形成于~260 Ma的峨眉山大火成岩省为研究对象,通过对大理苦橄岩中寄存于橄榄石中的熔体包裹体的分析研究,以及使用微量元素进行部分熔融模拟来探讨高钛和低钛岩浆的成因。本研究首先利用二次离子质谱技术建立了熔体包裹体微量元素测试方法。对五个玻璃标样测试结果显示,含量大于10ppm的元素的分析精度优于10%(2SD),含量小于10ppm的元素的分析精度优于15%(Er和Lu的分析精度优于20%)。所有元素的分析结果与推荐值的偏差小于20%。另外,本研究采用LA-MC-ICP-MS技术,建了熔体包裹体Sr同位素分析方法,多个玄武玻璃标样的测试结果与推荐值的偏差小于100 ppm。对熔体包裹体的分析表明,尽管大理苦橄岩的Ti/Y比值变化比较小(~356-404,Wu et al.,2018),寄存于橄榄石中的熔体包裹体具有横跨低钛到高钛系列岩浆的Ti/Y比值(213-741)。熔体包裹体Pb-Sr同位素组成和微量元素比值(如Nb/U和Nb/La)具有较小的变化范围,且与Ti/Y比值没有展现出显着的相关性。这些特征暗示低钛和高钛岩浆具有相似的地幔源区。微量元素质量平衡计算指示其地幔源区由~84%来自下地幔的橄榄岩,~15%的再循环洋壳和~1%的远洋沉积物组成。对峨眉山大火成岩省和Karoo大火成岩省中的低钛和高钛岩浆进行微量元素部分熔融模拟。其结果显示,源区在较深部发生部分熔融形成的熔体具有高的Ti含量和Ti/Y比值,而在较浅部发生部分熔融形成的熔体具有低的Ti含量和Ti/Y比值。形成于不同深度不同部分熔融程度的熔体相互混合可以形成低钛向高钛成分上的连续变化趋势。本研究表明部分熔融压力和程度对部分熔融熔体的Ti含量和Ti/Y比值具有重要的影响。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

大火成岩省论文参考文献

[1].张拴宏,裴军令,胡国辉,张琪琪,税国豪.大火成岩省与大规模黑色页岩沉积的成因联系及其意义[J].地质力学学报.2019

[2].张乐.峨眉山大火成岩省中高钛和低钛镁铁质岩浆成因—熔体包裹体和微量元素模拟的研究[D].中国科学院大学(中国科学院广州地球化学研究所).2019

[3].李锦诚,周旭霞,韦永先,梁秋明,李政林.桂西那坡百都辉绿岩年代学及地球化学特征:峨眉山大火成岩省基性岩浆活动的证据[J].桂林理工大学学报.2019

[4].靳胜凯,张招崇,程志国,谢秋红,费祥慧.塔里木大火成岩省瓦吉里塔格镁铁-超镁铁质岩体橄榄石地球化学特征:对橄榄岩地幔源区中再循环辉石岩的约束[C].中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集.2019

[5].伏珏蓉,张铭杰,李立武,李思奥.峨眉山大火成岩省太和层状镁铁质岩体成因的稀有气体同位素同位素制约[C].中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集.2019

[6].王婕,姚长利,李泽林.磁异常揭示的峨眉山大火成岩省的深部结构[J].地球物理学报.2019

[7].陈欢,顾笑龑,夏群科.水与大火成岩省的形成[J].矿物岩石地球化学通报.2019

[8].李娴.“大火成岩省”是什么省?[J].矿物岩石地球化学通报.2019

[9].俞浩然,刘佳,夏群科,顾笑龑,王子桢.宾川苦橄岩的水含量:对峨眉山大火成岩省成因的启示[J].高校地质学报.2019

[10].宋谢炎,陈列锰,于宋月,陶琰,佘宇伟.峨眉大火成岩省钒钛磁铁矿矿床地质特征及成因[J].矿物岩石地球化学通报.2018

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