2. 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037;
3. 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029;
4. 中国地质大学, 北京 100083
2. Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China;
3. Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;
4. China University of Geosciences, Beijing 100083, China
根据造山作用类型,造山带可分为增生型和碰撞型两类 (Windley, 1992; 李继亮,1992; 李继亮等,1999)。前者也称阿尔泰型或土耳其型造山带,以发育岩浆弧和俯冲-增生杂岩 (subduction-accretion complex) 为特征,且岩浆弧随着海沟后退也呈现出相应的时空迁移特征,以环太平洋造山带为代表;后者以喜马拉雅山造山带为代表,发育前陆褶冲带和前陆盆地等构造单元为特征 (Dewey and Windley, 1981; Şengör et al., 1993; Şengör and Natal’in, 1996a;李继亮,2004)。在这两类造山作用过程中,也相应形成不同种类、不同规模、不同成因类型的矿床组合。例如,增生型造山带中的增生岩浆弧通常是寻找具有世界级规模的大型-超大型斑岩型矿床的优选靶区,同时增生杂岩和前陆褶冲带则分别是寻找造山带型Au矿和MVT型Pb-Zn矿床的有利远景区 (Kerrich et al., 2005; Groves and Bierlein, 2007)。因此,造山带内不同构造单元组成和构造属性的厘定以及造山作用类型的确定,不仅可为造山带结构研究和构造演化历史恢复提供直接地质证据,也可为区域地质找矿提供理论指导。
秦岭、祁连、昆仑和松潘-甘孜造山带是特提斯造山带的重要组成部分 (Şengör and Natal’in, 1996a)。长期以来,这些造山带被认为是由不同大陆块体碰撞、拼贴所形成的 (Dewey et al., 1988; Matte et al., 1996; Tapponnier et al., 2001; Yin et al., 2008; 冯益民等,2002; 张国伟等,1988)。然而,随着研究的深入,俯冲-增生杂岩、岛弧、弧前/弧后盆地等一系列造单元相继被识别出来 (Wu et al., 1993; Yan et al., 2006, 2010; Xiao et al., 2009; 张建新等,1997; 许志琴等,1994; 左国朝和吴汉泉,1997;裴先治等,1999; 孟繁聪等,2005),于是这些造山带被认为是具有“多陆块、多岛弧”结构特征且呈现出“多洋 (海) 盆、多俯冲、多碰撞和多造山”的动力学作用过程 (潘桂堂等,1997; 许志琴等,2006),并被解释为由俯冲增生造山作用和碰撞造山作用共同形成的复合型 (杨经绥等,2010;王宗起等,2009;许志琴等,2006;张国伟等,2001) 造山带。
地处秦岭、祁连、昆仑和松潘-甘孜造山带交汇部位的西秦岭楔,是叠置于早古生代造山作用基础上形成的并插入祁连和昆仑早古生代造山带内部的楔形地质体 (图 1),以大面积出露三叠系并发育中生代火山-岩浆作用为典型特征,产有丰富的Cu、Pb-Zn、Au、Ag等种类矿床。其独特的构造位置,不仅是研究古特提斯洋构造演化以及中国中央造山带内部相互拼贴及碰撞的最佳场所,同时也是研究与特提斯造山带演化相关成矿作用类型的重要地段。因此,通过研究西秦岭楔的造山作用类型及其特征,不仅可以解释特提斯演化及相关造山带造山作用过程和成矿作用,而且对研究中国南北板块汇聚及中国大陆动力学过程具有重要理论意义。
![]() |
图 1 西秦岭楔大地构造位置简图 Fig. 1 Tectonic sketch of the West Qinling Terrane |
西秦岭楔夹持于祁连造山带和松潘-甘孜造山带之间,东、西两侧分别被东昆仑和西秦岭造山带所夹持,位于青藏高原东北缘。张国伟等 (2004)认为其属于西秦岭-松潘大陆构造结的重要组成部分;姜春发等 (2000)将其称作昆秦岔口,并指出分布于同德以南的三叠系构造线呈NWW走向,它与玛卿断裂以北以及西秦岭南部和东昆仑南带共同构成了中央造山带的印支期褶皱带,表现为自北而南逆冲运动形成的叠瓦构造,而同德以北NNW构造形态受控于NWW走向的瓦洪山和多禾茂边界断裂。然而,国外学者通常则将西秦岭楔作为松潘-甘孜构造带的重要组成部分 (Şengör, 1987; Yin and Nie, 1993; Nie et al., 1994; Ingersoll et al., 1995; Zhou and Graham, 1996; Şengör and Natal’in, 1996b; Weislogel et al., 2006, 2010)。显然,西秦岭楔构造属性研究将对秦岭、祁连、昆仑以及松潘-甘孜造山带相互耦合关系以及特提斯演化具有重要意义。
西秦岭楔发育地层以三叠系为主,局部地段零星出露有晚古生代和新元古代构造块体 (图 2)。其中三叠系为一套陆缘碎屑沉积、少量碳酸盐岩和丰富的中酸性火山岩组合;晚古生界主要为二叠纪碳酸盐岩、砂岩、硅质泥岩组合以及少量火山岩,仅零星分布于西秦岭楔周边;新元古代岩石组合为变杂砂岩和中基性火山岩,仅出露于兴海县温泉及羊曲一带。其中石炭、二叠系在青海湖南岸橡皮山、同仁隆务河、夏河一带断续出露,均为夹持于三叠系内的礁灰岩构造透镜体,具有混杂堆积特征 (李春昱等,1978)。岩石组合及地球化学分析结果表明,西秦岭楔西南侧温泉、兴海一带断续出露的新元古代和中二叠世中-基性火山岩及相关沉积岩块体具有陆缘弧构造属性 (青海省地质调查院,2001①)。侵入岩主要为花岗岩、花岗闪长岩、英云闪长岩、二长花岗岩和辉长岩等组合,具有岛弧花岗岩组合特征;这些三叠纪岛弧钙碱性侵入岩及火山岩组合与柴达木北缘增生杂岩和昆仑花岗岩岩浆弧被瓦洪山断裂所分割。此外,在西秦岭楔周边断续出露有不同时代的蛇绿岩,其中北侧有天峻南山、拉脊山蛇绿岩,南侧有布青山-阿尼玛卿蛇绿岩,西侧紧邻鄂拉山一带有苦海-赛什塘蛇绿岩。同时,西秦岭楔内部同仁县隆务峡一带也断续出露有晚二叠世-早三叠世蛇绿岩组成单元 (张克信等,2007;王绘清等, 2009, 2010)。
①青海省地质调查院.2001. 1:250000《兴海幅》(I47 C 001003) 区域地质调查报告
![]() |
图 2 西秦岭楔及邻区地质图 (根据冯益民等,2002;中国地质调查局和成都地质矿产研究所,2004;张雪亭和杨生德,2007修改) Fig. 2 Geological map of the West Qinling Terrane and adjacent area (modified after Feng et al., 2002;CGS and CIGMR, 2004; Zhang and Yang, 2007) |
目前,在西秦岭楔已发现的矿床有赛什塘、铜峪沟、日龙沟、什多龙、古浪提、江里沟、谢坑等铜多金属矿床、加吾和瓦勒根等金矿床以及鄂拉山口和夏卜浪Pb-Zn多金属矿床。这些矿床的形成均与矿区内三叠纪火山-岩浆岩关系密切,其中Cu-Au多金属矿化主要产在岩体内部及其与围岩接触带部位,为斑岩型-矽卡岩型矿床组合类型;Ag-Pb-Zn-Cu多金属矿床主要形成于鄂拉山组火山岩中,具有块状硫化物矿床特征。此外,在西秦岭楔北侧的拉脊山蛇绿混杂岩和南侧阿尼玛卿蛇绿岩中还分别产有元石山、拉水峡以及德尔尼3个与超基性岩密切相关的铜镍矿床。
本文主要对西秦岭楔蛇绿岩形成时代及空间演化、火山-岩浆作用以及三叠系沉积特征及形成构造背景3方面进行综合论述,探讨西秦岭楔三叠纪造山作用类型及其构造属性,进而为青藏高原东北缘构造演化和古特提斯洋的消亡过程提供部分依据。
2 蛇绿岩组成、形成时代及空间演化蛇绿岩是古洋壳的残余,是确定和恢复古板块边界的重要证据,通常与增生楔共同构成蛇绿混杂岩 (Shervais et al., 2011),是弧前盆地基底重要组成部分。典型实例为Franciscan杂岩。在西秦岭楔周边及内部断续发育有多条不同时代蛇绿混杂岩 (图 1和图 2),其规模和岩石组合类型各不相同。从形成时间来看,这些蛇绿岩具有从北向南时代逐渐年轻化的特点,即由奥陶纪-三叠纪,这可能是由于特提斯洋在演化过程中发生了海沟逐渐向南后撤原因所致。
2.1 拉脊山蛇绿岩该蛇绿岩主要分布于西秦岭楔北侧拉脊山地区,自西向东断续出露 (图 2),主要由蛇纹岩、橄榄岩、枕状熔岩、辉长辉绿岩、硅质岩、灰岩、杂砂岩以及硅质泥岩共同组成。野外研究表明,不同规模的基性-超基性岩、灰岩和硅质岩块体被薄层粉砂岩和泥岩所裹挟,蛇纹岩和枕状玄武岩在局部地段发生强烈破碎并呈现出蛇纹质混杂岩特征,总体具有蛇绿混杂岩组合特征。其中枕状玄武岩在拉脊山口一带与火山角砾岩、浊流成因杂砂岩、灰岩及硅质岩组合相伴,呈现出大洋岛 (或海山) 岩石组合。在药水泉、青沙山一带,可见枕状玄武岩、火山角砾岩、灰岩以及硅质岩组合。区域上,这些与玄武岩相伴的灰岩块体中含有寒武纪和奥陶纪三叶虫和腕足化石 (青海省地质矿产局,1991)。
岩石地球化学研究结果表明,该套组合中的玄武岩可分为OIB型碱性玄武岩和岛弧钙碱性玄武岩两类 (邱家骧等, 1995, 1997, 1998),但均具有高的Th/Ta值 (>7.4);Sr、Nd和Pb同位素研究结果表明OIB型玄武岩与地幔柱活动密切相关 (侯青叶等,2005)。同时,该套组合中含有丰富的玻安岩 (邱家骧等, 1997, 1998)。这些事实说明,拉脊山蛇绿岩主要为SSZ型。我们对拉脊山蛇绿混杂岩中的复理石杂砂岩基质进行了锆石U-Pb测年,结果表明这些杂砂岩的沉积物源区主要来自462±6Ma岩浆岩,最年轻的碎屑锆石U-Pb年龄为428±8Ma (CL图像可见清晰的岩浆环带,Th-U为0.92;未发表资料)。这一事实说明,拉脊山地区俯冲增生造山作用在晚奥陶世时期是依然存在的,可能持续到志留纪末期。
2.2 天峻南山蛇绿岩天峻南山蛇绿岩是宗务隆山构造带重要组成部分,分布于天峻县天峻南山一带,由砂岩、千枚岩、灰岩、橄榄岩、辉橄岩、玄武岩、辉长辉绿岩墙、硅质岩等共同组合,不同岩石单元均以构造岩片形式产出,总体呈NWW向展布,夹持于南祁连造山带和柴北缘构造带之间 (图 2),向西在乌兰县老虎口一带消失,向东在青海湖西侧二郎洞一带被三叠系隆务河群所掩盖。《青海省区域地质志》将其归属于晚古生代宗务隆群,为一套复理石+中酸性-基性火山岩组合 (青海省地质矿产局, 1992)。
该蛇绿岩总体上普遍经历了绿片岩相变质作用,玄武岩发生了强烈片理化改造但在局部地段仍保留有良好的枕状构造。出露宽度小于1000m,长度大于5km,层序不完整,除了夹有古元古代达肯大坂岩群高级片麻岩块体及泥盆纪绿片岩相碎屑岩、碳酸盐岩和火山岩块体外 (青海省地质调查院区调五分队, 2001①),在局部地段夹有志留纪碎屑和火山岩块体 (王毅智等,2001)。其中在乌兰县北侧关角山一带,可见达肯大坂岩群与蛇绿混杂岩相伴,且部分强烈剪切变形的达肯大坂岩群黑云石英片岩沿着蛇绿岩的周围分布,似乎构成了该蛇绿岩的“围岩”(郭安林等,2009);同时在二郎洞附近的达肯大坂岩群中可见橄榄辉石岩、辉石岩、玄武岩、硅质岩、堆晶辉长岩组合,各类岩石之间均为断层接触,且被强烈剪切变形的石榴石黑云母石英片岩所围限。显然,分布于乌兰县二郎洞-关角山一带的达肯大坂岩群是天峻南山蛇绿混杂岩的重要组成部分,应从原定义的达肯大坂群中解体出来。
①青海省地质调查院区调五分队.2001. 1:5万《那尔宗幅、高捷根好饶幅、茶汗河幅、中尕巴幅》地质图及区域地质调查报告
岩石地球化学研究结果表明,该蛇绿岩中的玄武岩形成于N-MORB环境 (郭安林等,2009)。玄武岩和基性岩墙Rb-Sr全岩等时线年龄331.13±88.3Ma和318±3Ma (王毅智等,2001),与沉积岩块体中的石炭纪珊瑚、腕足等古生物化石组合时代相一致。与该套组合相对应的是其南侧发育有二叠纪-早三叠纪岛弧环境地球化学特征的中酸性火山岩以及246~238Ma钙碱性岩浆作用 (强娟等,2007;郭安林等,2009)。这些事实说明,天峻南山蛇绿混杂岩的形成时代应晚于早石炭石世。
2.3 同仁隆务峡蛇绿岩在同仁县-尖扎县之间的隆务峡一带 (图 2),出露一套宽度约500m且呈NW-SE向展布的橄榄辉石岩、辉石橄榄岩、橄长岩、辉长岩、辉绿岩、枕状玄武岩组合,它们以构造岩片形式与二叠纪海山礁灰岩和深海浊积岩相互共生。张克信等 (2007)认为这些基性-超基性岩石形成于大洋板内环境,并根据古生物化石形成时代将其形成时代厘定为中-晚二叠世;王绘清等 (2009)认为这些岩石组合属于蛇绿岩,根据其具有轻稀土元素略富集、重稀土元素平坦型稀土配分曲线以及相对富集Ba、Rb、K但强烈亏损Nb、P的微量元素地球化学特征认为其属于典型SSZ型蛇绿岩;根据辉长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年结果 (250.1±2.2Ma),认为该蛇绿岩形成于晚二叠世-早三叠世。
空间上,在合作、临潭一带可见石炭纪、二叠纪碳酸盐岩和碎屑岩块体及超基性岩块相混杂①,且在石炭纪泥质灰岩和粉砂岩中夹有泥盆纪灰岩块,同时在宕昌县北侧的泥盆纪礁灰岩及泥质粉砂岩中也夹含有超基性岩块,构成所谓蛇绿混杂堆积 (李春昱等, 1978)。它们可能与同仁-尖扎县一带的晚二叠世超镁铁质-镁铁质岩石共同构成了西秦岭楔内部的一条晚二叠世-早三叠世蛇绿混杂带。
①甘肃省革命委员会地质局第一区域地质测量队.1971. 1:200000《临潭幅》区域地质测量报告.
2.4 苦海-赛什塘蛇绿混杂岩在阿尼玛卿蛇绿混杂带北侧的兴海县南、北两侧苦海、赛什塘及羊曲一带 (图 2),断续出露纯橄岩、蛇纹石化斜辉橄榄岩、堆晶岩、枕状玄武岩、辉绿岩墙及含放射虫硅质岩等组合,它们与石炭-二叠纪灰岩、岛弧火山岩和前寒武纪构造块体相互混杂,构成总体呈现NE-SW向展布的增生杂岩带 (王秉璋等,2000a)。其中蛇绿岩玄武岩块体具有OIB和E-MORB地球化学特征 (王秉璋等,2000b;郭安林等,2007)。
王秉璋等 (2000b)对该套增生杂岩的组成和时代进行了相对系统研究,测得蛇绿岩中辉长岩辉石40Ar/39Ar年龄368.6±1.4Ma,前寒武纪角闪片岩块体角闪石40Ar/39Ar年龄750±17.5Ma;张智勇等 (2004)分别测得前寒武纪云母石英片岩和斜长角闪岩黑云母及角闪岩40Ar/39Ar坪年龄358.9±3.2Ma和387.3±2.3Ma、376.9±0.9Ma;孙延贵等 (2004)获得前寒武纪变质岩块中辉绿岩岩墙群辉石和斜长石40Ar/39Ar年龄分别为393.5±3.0Ma和361.4±4.2Ma。此外,张智勇等 (2004)对该套组合中的石英闪长岩、英云闪长岩、花岗闪长岩以及二长花岗岩块体进行了锆石年代学和形成大地构造环境分析,结果表明这些花岗岩块体为来自于420~390Ma岛弧钙碱性花岗岩,同时还识别出了二叠纪岛弧花岗岩 (267.8±62.2Ma;Sm-Nd年龄);孙延贵等 (2004)在该套组合内识别出了263.9±2.1Ma (锆石U-Pb) 岛弧钙碱性英安岩块体,认为其可能来自于柴达木板块东缘活动陆缘。显然,该套增生杂岩中包含有不同时代、不同构造属性的构造块体。然而,孙延贵等 (2004)、郭安林等 (2007)根据基性熔岩地球化学特征,认为该套增生杂岩形成于夭折大陆裂谷环境,它与阿尼玛卿蛇绿混杂岩构成了一个古三联点构造,以玛积雪山OIB型镁铁质熔岩为中心,向东、西分别过渡为德尔尼和布青山蛇绿岩段N-MORB+OIB+E-MORB组合, 向北为苦海、赛什塘蛇绿岩段E-MORB+OIB组合。显然,这一认识并不能合理解释与其相关的柴达木板块东缘大量发育的同时代岛弧钙碱性岩浆岩,它们可能与西侧柴达木板块东缘活动陆缘弧为同一构造体质的产物,可能形成于阿尼玛卿古特提斯洋向北消减所形成的弧后盆地环境 (杨经绥等,2005)。
砂岩沉积相及碎屑组成研究结果表明,分布于鄂拉山以及东昆仑布尔汗布达山一带的三叠系形成于活动大陆边缘 (江新胜等,1996;闫臻等,2008)。这表明在西秦岭楔西缘存在有三叠纪的俯冲增生造山作用。区域上,在鄂拉山西侧的东昆仑布尔汗布达山一带发育大量晚古生代-三叠纪陆缘弧花岗岩;这一事实与苦海-赛什塘蛇绿混杂岩中目前已识别出来的晚古生代弧火山-岩浆岩基本一致。进一步表明,西秦岭楔西缘的苦海-赛什塘蛇绿混杂岩可能是古特提斯洋向北发生斜向消减的产物。
2.5 阿尼玛卿蛇绿混杂岩在西秦岭楔南侧,沿着花石峡、玛沁一带自西向东断续出露有布青山、玛积雪山、德尔尼等蛇绿岩 (图 2),通常被称作阿尼玛卿蛇绿岩带。主要由蛇纹石化变质橄榄岩 (方辉橄榄岩为主)、辉石岩、堆晶辉长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩、放射虫硅质岩等组成。其中玄武岩发育枕状、块状、角砾状构造,呈现出典型的OIB、N-MORB和E-MORB地球化学特征 (姜春发等,1992; 边千韬等,2001;郭安林等,2007);局部地段可见玄武岩与上覆二叠系-下三叠统马尔争组浊积岩和灰岩整合接触 (刘战庆等,2011a),具有洋岛/海山岩石组合序列特征。它们常与中元古代苦海杂岩中的大理岩、斜长角闪岩和片麻岩等岩块以及二叠系-下三叠统马尔争组碎屑岩-碳酸盐岩构造块体相混杂,共同以构造透镜体形式夹持于三叠纪复理石中 (姜春发等,1992;许志琴等,1996),从而构成一条断续出露于西秦岭楔南缘的三叠纪蛇绿混杂岩带。
同位素测年结果表明,该蛇绿混杂带中除了包含有早古生代 (559±9Ma; 516.4±6.3Ma; 467.2±0.9Ma) OIB型辉长岩 (边千韬等,2001;李王晔等,2007;刘战庆等,2011a) 和493±6Ma岛弧钙碱性花岗岩 (李王晔等,2007) 外,还包含有332.8±3.1Ma OIB型辉长岩 (刘战庆等,2011a) 和308.2±4.9Ma MORB型玄武岩 (杨经绥等,2004a)。此外,该混杂带中还发育有441±6.3Ma、437±2.3Ma和402±24Ma岛弧钙碱性花岗闪长岩-英云闪长岩 (边千韬,1999a;刘战庆等,2011b)。这些事实暗示了在西秦岭楔存在有早志留世和早泥盆世俯冲造山作用。玄武岩全岩40Ar/39Ar坪年龄为345.3±7.9Ma (陈亮等,2001),表明该套蛇绿混杂岩曾经历了石炭纪时期变质变形作用。同位素年代学和微体古生物化石研究结果进一步表明,该蛇绿混杂岩中包含有中-晚奥陶世、早石炭世、晚石炭世、早二叠世等不同时期的岩石组成 (边千韬等, 1999b, 2001, 2007;张克信等,2004)。这些事实共同说明,断续出露于西秦岭楔南侧的蛇绿混杂岩是由寒武-奥陶纪和石炭-二叠纪蛇绿岩共同构成的复合型蛇绿混杂岩,最终形成于三叠纪 (姜春发等, 1992;许志琴等, 1996;Yang et al., 1996),它们记录了特提斯洋的演化历史。
区域上,西秦岭楔东侧的勉县-略阳蛇绿混杂岩中包含有大量841~808Ma (闫全人等,2007) 基性火山岩块体以及913±20Ma (张宗清等,2005; 闫全人等,2007) 斜长花岗岩块体,它们与泥盆纪三河口群碎屑沉积以及石炭纪含放射虫硅质岩相互混杂;岩石地球化学研究表明这些基性火山岩块体具有岛弧、OIB、N-MORB和E-MORB多种构造属性 (赖少聪等, 1997, 1998;裴先治等,2002),这进一步说明在西秦岭楔的南东侧可能存在有新元古代大洋,该大洋是否一直延续到晚古生代有待进一步研究。然而,张国伟等 (2001)认为勉略蛇绿混杂岩代表了泥盆纪再生洋盆的产物。在该蛇绿混杂岩北侧白水江一带,可见新元古代、寒武纪OIB型玄武岩、奥陶-志留纪复理石、泥盆纪生物礁以及石炭-二叠纪深海沉积等不同块体相互混杂,它们与勉略蛇绿混杂岩共同构成了一套二叠纪末期-三叠纪早期增生杂岩 (王宗起等,2009)。尽管阿尼玛卿蛇绿混杂岩与东侧勉略-白水江蛇绿混杂岩被西倾山微陆块所隔离,但二者在岩石组合上具有一定的相似性,同时西倾山微陆块以构造透镜体形式夹持于三叠纪复理石中。因此,我们认为三叠纪时期,在西秦岭楔南缘存在一条近EW向贯通的增生杂岩带。
3 火山-岩浆作用岛弧钙碱性岩浆作用的识别和厘定不仅是确定增生型造山带的重要证据,同时也是研究大陆地壳生长的重要内容 (Şengör et al., 1993; Brown et al., 2001; Bryan et al., 2001)。西秦岭楔内部及其周边发育有大量古生代-中生代岛弧钙碱性火山-岩浆作用 (图 2)。
3.1 古生代-早三叠世火山-岩浆作用西秦岭楔北侧的南祁连构造带除了寒武纪-奥陶纪岛弧型火山岩外,还有由花岗闪长岩、石英闪长岩以及闪长岩等组成的以I型为主S型次之的花岗质岩石组合 (邱家骧等,1998),具有俯冲作用密切相关的岛弧钙碱性花岗岩和造山后期花岗岩地球化学特征 (吴才来等,2001)。对于其形成时代,青海省地质矿产局 (1991)认为有早古生代、晚古生代和中生代3个时期;邱家骧等 (1998)认为主要形成于439~443Ma;吴才来等 (2001)对南祁连构造带西段柴北缘一带的花岗岩从岩石学、地球化学及年代学等方面进行了系统研究,认为在柴北缘存在有496~445Ma岛弧花岗岩和372~260Ma碰撞型花岗岩;强娟等 (2007)、郭安林等 (2009)研究认为,在天峻南山蛇绿岩南侧发育晚古生-早中生代 (246~238Ma) 岛弧型花岗岩。同时,在西秦岭楔北缘南祁连构造带化隆岩群中发育有450~426Ma (未发表资料) 岛弧钙碱性花岗闪长岩、二长花岗岩、黑云母花岗岩和花岗片麻岩组合。总体上,这些岛弧型花岗岩+火山岩主要沿着天俊南山-青海湖断裂北侧呈NNW-SSE向展布,向东可能与武山断裂北侧的北秦岭早古生代火山-岩浆弧相对应 (徐学义等,2008),构成了西秦岭楔北缘乃至古特提斯北缘早古生代火山岛弧带 (图 2)。
在西秦岭楔内部,沿着同仁、夏河一带发育有二叠纪火山-岩浆作用。其中火山岩主要为玄武岩、玄武安山岩和安山岩组合,具有Rb、Ba、Th等大离子亲石元素强烈富集而Ta、Nb、Zr等高场强元素强烈亏损的岛弧火山岩地球化学特征 (寇晓虎等,2007)。同仁县江里沟斑岩Cu-Mo矿床含矿二长花岗岩形成时代为264±1.4Ma (徐学义资料,未发表),具有Ba、Th等大离子亲石元素富集以及Nb、Ta、Zr、Ti等高场强元素明显亏损的岛弧型花岗岩地球化学特征。同时,在兴海县南侧赛什塘以及北侧羊曲一带有二叠纪岛弧火山岩 (孙延贵等,2004)。显然,该套火山-岩浆弧可能与天峻南山以及东昆仑晚古生代-早三叠世弧岩浆岩共同形成一条位于祁连造山带南缘的弧火山-岩浆带,并在空间上与北侧早古生代弧火山-岩浆带共同构成了位于古特提斯北缘的早古生代和晚古生代-中生代两套火山-岩浆岛弧带,从而在时间上呈现出向南跃迁特征 (图 2)。
3.2 三叠纪火山-岩浆作用作为东昆仑晚古生代-三叠纪岛弧火山-岩浆岩带的东延部分,西秦岭楔西侧鄂拉山地区广泛发育有三叠纪-侏罗纪火山-岩浆作用 (图 2;江新胜等,1996;闫杰等,2010)。同位素年龄研究结果表明,火山岩同位素年龄主要集中在240~210Ma,花岗岩年龄集中于231~195Ma,二者共同集中于220~200Ma (孙延贵等,2001)。其中花岗岩可分为晚三叠世和晚三叠世末-早侏罗世2期,早期为石英闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩组合,晚期则为二长花岗岩、钾长花岗岩、石英正长岩组合,属于I型和S型花岗岩过渡类型,具有钙碱性-高钾钙碱系列地球化学特征;与这些岩浆作用相对应的火山作用在该区主要表现为晚三叠世鄂拉山群和侏罗纪麦秀群,为典型的安山岩+英安岩+流纹岩组合,分别表现为低钾拉斑玄武岩-钙碱性系列和钙碱性-高钾钙碱性系列地球化学特征 (孙延贵等,2001;奎明娟等,2010),呈现出成熟岛弧岩石组合特征。东昆仑弧岩浆岩带中的岩浆活动主要发生在316~238Ma,早期表现为石炭-二叠纪辉长岩、石英闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩组合,晚期为三叠纪二长花岗岩和钾长花岗岩组合,属于I型花岗岩并具有中钾钙碱性系列地球化学特征 (孙延贵等,2001),为俯冲作用密切相关的弧型花岗岩 (古凤宝等,1996)。
西秦岭楔内部中-晚三叠世火山岩主要为安山玄武岩+安山岩+英安岩+流纹岩组合以及相关的火山碎屑岩,具有高场强元素Nb、Ta、Ti强烈亏损且Sr、K、Rb、Ba、Th等大离子亲石元素强烈富集的地球化学特征 (郝太平,1990;童海奎等,2004)。与这些火山岩密切相关的深成侵入岩表现为中三叠世 (240Ma) 和晚三叠世 (230Ma)2期,由辉长岩、闪长玢岩、花岗闪长岩、石英闪长岩、二长花岗岩、黑云母花岗岩、花岗斑岩以及钾长花岗岩等共同组成,且以花岗闪长岩为主;呈现钙碱性-高钾钙碱性系列岩石地球化学特征,自北而南FeOT、MgO、TiO2和Mg#值随着SiO2含量增高逐渐降低;具有LREE富集HREE相对平坦且呈现明显的负Eu异常的稀土元素标准配分曲线,同时富集Rb、Ba、Th、U、K等大离子亲石元素但强烈亏损Nb、Ta、P、Ti (赖健清等,2010;郭现轻等,2011;Guo et al., 2012)。这些事实表明,西秦岭楔三叠纪火山-岩浆作用形成于与俯冲作用密切相关的岛弧环境。空间上,西秦岭楔三叠纪弧火山-岩浆作用主要沿着共和-贵德-同仁-夏河一带及其南侧发育,向西与鄂拉山三叠纪弧岩浆岩带相连,从而构成一条位于古特提斯北缘陆缘弧。
Guo et al.(2012)对西秦岭楔三叠纪岗察岩体进行了Lu-Hf同位素分析,结果表明三叠纪岩浆岩为壳幔混合来源;其中所包含的大量前三叠纪捕获锆石 (310Ma、450Ma、451Ma和777Ma)εHf(t) 值具有正、负两组,相对应的Hf模式年龄为中-新元古代和太古代,这不仅说明该岩浆在形成或上升过程中捕获了早于三叠纪的壳源和幔源物质,也说明三叠纪岩浆作用有来自中-新元古代地幔部分和太古代地壳再活化物质。同时,这些继承性锆石的206Pb/238U年龄与沿阿尼玛卿蛇绿混杂岩中的早古生代和晚古生代两期蛇绿岩 (Bian et al., 2004;杨经绥等,2004a) 时代相对应,暗示了阿尼玛卿蛇绿混杂岩可能为岗察岩体乃至西秦岭地区三叠纪岩浆岩提供了部分物质来源。
4 西秦岭楔三叠系沉积作用及形成构造背景在西秦岭楔内部,与三叠纪弧岩浆作用相伴的是早-中三叠世隆务河群复理石沉积和晚三叠世古浪提组河流相沉积组合 (图 2)。其中隆务河群在全区内普遍发育,而中-晚三叠世古浪堤组主要出露于西秦岭楔北缘和南部大部分地区。其中均产有菊石、腕足和植物化石,向东、西两侧分别相当于西秦岭留凤关群和东昆仑南坡的洪水川组、闹仓坚沟组、希里可特组相对比 (青海省地质矿产局,1997)。该套组合长期以来被认为属于典型的浊流沉积 (赵江天和杨逢清,1991;江新胜等,1996),形成构造背景存在有走滑拉分盆地 (冯益民等,2002;孙延贵等,2004)、前陆盆地 (宼晓虎等,2007;张克信等,2007;张雪亭和杨生德,2007)、裂陷槽 (殷鸿福和张克信,1998;陈岳龙等,2009)、残余洋盆 (Yin and Nie, 1993; Nie et al., 1994; Ingersoll et al., 1995; Zhou and Graham, 1996; 江新胜等,1996) 或增生杂岩 (Şengör, 1984, 1987; Watson et al., 1987; Weislogel et al., 2006, 2010) 等不同认识。这些不同认识制约了对西秦岭楔以及古特提斯造山作用研究。
4.1 沉积相分析根据岩石组合类型及所含化石,隆务河群分为果木沟组和江里沟组。果木沟组由砾岩、含砾砂岩、角砾灰岩、砂岩、泥岩及灰岩共同组成 (图 3a),普遍含有安山岩夹层 (图 3b),发育正粒序层理、平行层理、波纹层理以及底模构造等浊流沉积典型构造标志,同时可见滑塌褶曲 (图 3d-e)。产有Lytophiceras sp., Ophiceratide, Dieneroceras sp., Ambites sp., Meekoceras等早三叠世菊石化石。在野外露头上,Ba、Bad、Babe、Babcd、Bbce、Bbde等Bouma序列组合类型十分常见。垂向上,果木沟组自下而上具有粒度逐渐变粗且岩层厚度变大的结构特征,呈现出浊积扇外扇到中扇的沉积组合。江里沟组主要为砂岩、钙质泥岩以及砂屑灰岩、泥质灰岩共同组成,产Xenoceltites sp., Columbites sp., Meekoceras、Svalbardiceras等菊石化石;发育粒序层、底模、水平层理、波纹层理等浊流沉积典型构造 (图 3c),其中砂屑灰岩中正粒序层理极其发育。可见Bab、Bac、Babd、Babc以及Bbc等Bouma序列组合类型;垂向上也呈现下细上粗的沉积结构序列特征。在龙羊峡一带,该套组合总体由砂岩、粉砂岩、黑色泥岩和薄层灰岩局部夹透镜状砾屑灰岩或砾岩构成,具有浊流和碎屑流沉积特征,主要发育Bab、Babc和Bbc组合类型;其中除了产有菊石和双壳类化石外,还产有放射虫化石 (江新胜等,1996),且在温泉-大河坝一带并夹有大量中酸性火山岩及火山碎屑岩。在甘肃合作地区,下三叠统为一套非重力流正常深海沉积,含深水结核,发育半深海-深海钙质超微化石,水深大约在CCD线附近 (赵江天和杨逢清,1991)。总体上,西秦岭楔隆务河群是由高密度浊流和低密度浊流共同形成,表现为海底扇峡谷、中-上扇及部分扇端等不同亚相岩石组合。然而,不连续粗碎屑沉积及滑塌褶曲表明,该套沉积形成时可能存在一较陡的古斜坡。此外,陈锐明等 (2009)在隆务峡一带江里沟组中发现存在有风暴岩,它们可能形成于靠近古斜坡上端接近风暴面位置。
![]() |
图 3 西秦岭楔三叠系野外露头照片 (a)-复理石露头 (果木沟组);(b)-安山岩夹层 (果木沟组);(c)-波纹斜层理黑色泥岩与含砾粗砂岩构成Bac (江里沟组);(d)-滑塌褶曲构造 (果木沟组);(e)-底模构造 (果木沟组);(f)-砾岩与泥质粉砂岩形成二元结构 (古浪堤组);(g)-叠瓦状构造砾岩 (古浪堤组);(h)-槽状斜层理 (古浪堤组) Fig. 3 Photos of Triassic outcrops from the West Qinling Terrane (a)-flysch of Guomugou Formation; (b)-andesite interlayer of Guomugou Formation; (c)-conglomerate and mudy siltstone represent Ba and Bc of Bouma divisions; (d)-slump structure of Guomugou Formation; (e)-grove moulds of Guomugou Formation; (f)-two-element structure of river sediments from the Guliangdi Formation; (g)-imbricated pebbles of conglomerate from the Gulangdi Formation; (h)-trough cross-bedding of the Guliangdi Formation |
中-晚三叠世古浪堤组由砂岩、泥岩、砾岩、砂屑/砾屑灰岩组成,产有菊石Leiophyllites, Reiflingites, Sturia, Acrochordiceras, Procladiscites, Paracrochordiceras以及双壳类Posidonia, Gervilla, Nuculana和植物Neocalamites sp.等化石,与江里沟组之间为整合接触或断层接触。其中底部主要为薄层长石岩屑净砂岩、含砾岩屑净砂岩、钙质泥岩和灰岩构成,发育正粒序层理、平行层理和水平层理,以Bouma序列Bae和Babd组合类型为特征,属于陆缘斜坡相组合;向上过渡为陆棚浅海相沉积,由岩屑长石净砂岩、砾屑灰岩、角砾状灰岩及少量砂屑灰岩共同构成;中部和上部主要由中粗粒砂岩、粉砂岩、灰黑色粉砂质泥岩以及钙质粉砂岩和少量含砾粗砂岩透镜体共同构成,具有典型的“二元结构”特征 (图 3f),发育叠瓦状构造、正粒序层理和大型板状斜层理 (图 3g-h),富含植物和双壳类化石,为河流三角洲相沉积。其中三角洲相沉积中孢粉组合研究结果表明,该套沉积组合形成时气候以暖温带-亚热带气候为主 (徐亚东等,2007)。
4.2 三叠系形成构造背景 4.2.1 砂岩组成砂岩显微结构组成研究表明,西秦岭楔三叠纪砂岩主要为岩屑杂砂岩、长石杂砂岩以及岩屑长石砂岩 (图 4),杂基含量通常大于15%。这些砂岩中的岩屑、长石均为棱角状、次棱角状,表明其为一套近源的活动型沉积组合。其中岩屑主要有花岗岩、变质岩、硅质岩以及火山岩,同时有少量沉积岩 (砂岩)。砾岩中砾石富含变质岩、花岗岩、火山岩以及硅质岩 (图 3g),同时可见砂岩和灰岩砾石。在古浪堤组砾岩中可见玄武岩、花岗岩以及硅质岩砾石。迭部、临潭一带的三叠系砂岩以岩屑长石杂砂岩和长石岩屑杂砂岩为主,具有高杂基含量、低成分成熟度和低结构成熟度的特点 (王志鹏, 2009;陈岳龙等,2008)。同时,共和-花石峡一带的三叠系砂岩也主要由长石岩屑杂砂岩与长石砂岩组成,富含花岗质岩屑及火山岩屑,成分和结构成熟度较低 (闫臻等,2008;陈岳龙等,2009)。显然,西秦岭楔及东西两侧三叠系具有相似的岩石组合类型及碎屑组成,进一步暗示其源区出露有相似的岩石组合类型。
![]() |
图 4 三叠系砂岩显微结构照片 (a)-岩屑杂砂岩 (果木沟组);(b)-长石岩屑杂砂岩 (果木沟组);(c)-长石岩屑杂砂岩 (江里沟组);(d)-长石岩屑杂砂岩 (古浪提组).Lg-砂岩岩屑;Lgr-花岗岩岩屑;Lm-花岗片麻岩岩屑;Lv-火山岩岩屑;Lc-灰岩岩屑;P-斜长石;F-钾长石;Q-石英 Fig. 4 Microphotography of Triassic sandstones (a)-lithic greywacke (Guomugou Formation); (b)-feldspathic lithic-graywacke (Guomugou Formation); (c)-feldspathic lithic-graywacke (Jiangligou Formation); (d)-feldspathic lithic-graywacke (Gulangdi Formation). Lg-sandstone fragment; Lgr-gratoid fragment; Lm-granitoid gnessis fragment; Lv-volcanic fragment; Lc-limestone fragment; P-feldspar; F-K-feldspar; Q-quartz |
沉积相分析表明,西秦岭楔三叠系总体具有由早-中三叠世浊流沉积向中-晚三叠世浅海-陆相沉积演化特征,具有自北而南水体逐渐加深特征,表明三叠纪时期西秦岭楔具有北高南低的古地貌;向东在夏河县一带缺失中-晚三叠统,说明中三叠世时期西秦岭楔东侧较西侧具有较高的古地貌特征。进一步说明西秦岭楔三叠系的沉积物源区主要来自于其北侧南祁连构造带及东昆仑岩浆弧,该推论与古水流 (Zhou and Graham, 1996;Weislogel et al., 2010) 和碎屑锆石源区 (陈岳龙等,2009;Weislogel et al., 2006, 2010) 研究结果相一致。砂岩碎屑组成及源区特征研究表明,出露于温泉-花石峡一带的早三叠世洪水川组为一套活动陆缘沉积,沉积物源主要来自于其北侧的昆仑岛弧带 (闫臻等,2008);江新胜等 (1996)研究认为在天峻南山-拉脊山之间以及靠近鄂拉山一侧的三叠系均属于布尔汗布达-鄂拉山陆缘弧弧前盆地沉积;分布于迭部、临潭一带三叠系碎屑沉积物主要来自于切割弧和旋回造山带复合源区 (王志鹏,2009)。区域上,这些碎屑沉积物均与三叠纪岛弧钙碱性火山岩 (安山玄武岩、安山岩、英安岩组合) 和岛弧钙碱性侵入岩紧密相伴。这些事实进一步说明,西秦岭楔的三叠系为活动大陆边缘沉积,其北侧的南祁连早古生代增生杂岩和东昆仑岛弧带是该套沉积组合的主要沉积物源区。
4.2.2 碎屑重砂矿物及铬铁矿地球化学特征尖扎、同仁、夏河及合作一带三叠系砂岩碎屑重砂矿物组成分析结果表明,锆石、金红石、石榴子石、绿帘石、铬铁矿、电气石等碎屑重砂矿物在西秦岭楔三叠系碎屑沉积物十分发育。它们以次滚圆粒状和次棱角块状为特征,说明其为近源沉积,未曾经历长距离的搬运和磨蚀。铬铁矿在砂岩重砂矿物中的含量一般为0.4%~0.5%;角闪石、辉石含量多小于0.1%;石榴子石一般为3.26%~6.28%,但在同仁-尖扎县一带其含量可高达39.26%。空间上,铬铁矿、石榴子石、绿帘石、角闪石、磁铁矿含量向南减少。综合古水流、沉积相和砂岩碎屑组份分析结果,我们认为三叠纪时期在西秦岭楔北缘有大量变质岩和镁铁质-超镁铁质岩石出露,进而为南侧三叠系提供丰富碎屑沉积。
石榴子石和铬铁矿电子探针分析结果表明,西秦岭楔三叠系碎屑沉积物中的石榴子石主要为锰铝榴石、铁铝榴石和镁铝榴石 (图 5a, b),可能来自西秦岭楔北侧拉脊山地区化隆岩群中的含石榴石变质岩;铬铁矿可能主要来自拉脊山早古生代SSZ型蛇绿岩以及岛弧玄武岩两类 (图 5c, d)。
![]() |
图 5 石榴子石组成 (a, b) 和铬铁矿构造判别图 (c, d) Fig. 5 Garnet composition (a, b) and chrome ore tectonic discrimination diagrams (c, d) |
同仁县隆务峡2#隧道长石杂砂岩样品09TRL7中61粒碎屑锆石U-Pb年龄测试结果 (图 6a) 表明,浑圆状锆石 (36粒) 主要为古元古代,207Pb/206U表面年龄变化于1584~2493Ma。24粒岩浆锆石206Pb/238U表面年龄变化于232~865Ma,Th/U比值均大于0.37;其中12粒锆石206Pb/238U加权平均年龄为436±6Ma (MSWD=13)(图 6b),2粒锆石206Pb/238U表面年龄为862±8Ma (MSWD=0.68)。1粒锆石206Pb/238U表面年龄为232±2Ma给出最小年龄值,该锆石呈次棱角的长柱状,发育弱的岩浆环带,应为近源物质。这些数据表明该岩石以志留纪岩浆岩和古元古代碎屑岩为主要沉积物源区。此外,陈岳龙等 (2009)对西秦岭楔西侧共和-花石峡一带三叠系进行了碎屑锆石U-Pb测年并获得3个年龄峰,其中主峰为400~500Ma和250~300Ma,其次为750~1000Ma新元古代峰。Weislogel et al.(2006, 2010) 通过对舟曲、迭部一带三叠系碎屑锆石研究认为,西秦岭楔碎屑锆石主要集中为260~280Ma、320~330Ma、435Ma、1.8~1.9Ga以及2.4~2.5Ga几个峰值,其中以古生代为主要峰值。显然,西秦岭楔碎屑锆石峰值主要集中于古生代。这些碎屑锆石U-Pb年龄共同表明,250~300Ma和400~500Ma岩浆岩是西秦岭楔三叠系的共同物源区。
![]() |
图 6 杂砂岩 (09TRL7) 锆石U-Pb谐和曲线 (a) 和年龄谱图 (b) Fig. 6 U-Pb zircon concordia (a) and probability plots (b) of greywacke (09TR17) |
区域上,祁连山-柴北缘、东昆仑最重要的早古生代构造-岩浆活动期发生在400~500Ma (吴才来等,2001;苏建平等,2004;史仁灯等,2004;杨经绥等,2004b;刘成东等,2004;郭安林等,2007;李王晔等, 2007;莫宣学等,2007;Bian et al., 2004),也是柴北缘超高压变质作用的主要形成期 (吴才来等,2001)。同时,在祁连山、柴北缘一带存在750~1000Ma、约520~444Ma的蛇绿岩与花岗岩类 (邱家骧等, 1997, 1998;杨经绥等,2004b;曾建元等,2006)。这些事实说明,早古生代时期,祁连、柴北缘和东昆仑存在有俯冲-增生造山作用,该造山作用过程形成的岩石成为西秦岭楔三叠系碎屑沉积物的主要物源。然而,250~300Ma的年龄峰,说明该时期东昆仑及西秦岭楔北侧南祁连大规模弧岩浆活动产物被剥蚀并搬运至西秦岭楔 (江新胜等,1996;刘成东等,2004;莫宣学等,2007;闫臻等,2008)。此外,这些1000~2500Ma的少量古老碎屑锆石,可能来自祁连、柴北缘及东昆仑 (万渝生等,2003;杨经绥等,2003;朱云海等,2005) 的基底岩石。
4.2.4 粉砂岩岩石地球化学特征粉砂岩样品微量元素具有V、Cr、Ni强烈富集,Nb、Ta、Zr、Hf强烈亏损以及轻稀土元素强烈富集、重稀土元素亏损且有明显负Eu异常的微量及稀土元素地球化学特征 (图 7b)。微量元素具有与活动大陆边缘沉积物相一致标准化配分曲线 (图 7a)。
![]() |
图 7 三叠系粉砂岩微量元素 (a)、稀土元素标准化曲线图 (b) 以及沉积物源区 (c) 和形成大地构造环境判别图 (d) Fig. 7 Trace (a) and REE (b) element, source (c), tectonic setting discrimination (d) diagrams of Triassic siltstones |
在细碎屑岩岩石地球化学构造环境判别图解 (图 7c, d) 上,进一步表明秦祁昆接合部三叠系形成活动陆缘。在图 7a上,所有分析样品落入具有岛弧构造环境的酸性岩石区域内,个别样品落入长英质岩石区域。同时,She et al.(2006)和陈岳龙等 (2008)分别对东昆仑构造带南缘以及花石峡-温泉一带细砂岩、粉砂质泥岩样品进行了岩石地球化学分析,结果表明三叠纪复理石沉积均形成于活动陆缘环境,且沉积物源来自于东昆仑带岛弧带。
5 中生代斑岩型-矽卡岩型Cu-Au-Fe、W-Mo矿床矿床成因类型及其组合与不同构造单元之间的关系研究是矿床学家研究的重要内容之一 (Allen et al., 2002;Cook and Porter, 2005;Groves and Birelein, 2007)。斑岩铜钼矿床可产于汇聚板块边缘的大陆边缘弧环境 (Misra,2000),也可形成于碰撞造山带走滑断裂带中 (Hou et al., 2003)。在时间和空间上,斑岩型矿床均与中酸性浅成斑岩体有关 (Cook and Porter, 2005),矿床矿化类型与斑岩化学成份特征密切相关 (Singer et al., 2005)。通常情况下,除了中酸性侵入岩内部发生矿化形成斑岩型矿床外,并在斑岩体与碳酸盐岩围岩接触带中发生矽卡岩型铜钼矿化,从而形成斑岩型-矽卡岩型铜钼矿床,并以中-小型规模为主 (Einaudi,1981)。
西秦岭楔内部构造-岩浆活动强烈,矿产资源丰富,以产有Cu、Au、Fe、Pb-Zn、Ag等种类矿床为特征。Pb-Zn、Ag多金属矿床以什多龙、索拉沟、日隆沟、尕科合、鄂拉山口、夏卜浪等银铅锌多金属矿床为代表,主要产于中-晚三叠世安山岩+英安岩+流纹岩为代表的火山弧环境;铜矿以铜峪沟-赛什塘铜矿田为代表;铜金、铜钼矿床以谢坑、江里沟、双朋西、斜长支沟、郎木加、红旗卡、德合隆洼、铁吾等为代表。铜、铜钼以及铜金矿床主要产于中-晚三叠世弧花岗岩及其接触带中。空间上,它们与东昆仑鄂拉山-祁曼塔格以及中秦岭三叠纪斑岩-矽卡岩型成矿带相对应,从而构成特提斯北缘一条重要的印支期斑岩型+矽卡岩型Cu-Mo-Au成矿带。
西秦岭楔铜峪沟-赛什塘铜矿田分布有日龙沟大中型锡多金属矿床、铜峪沟大型铜矿床、赛什塘中型铜矿床以及尕科合铜银砷矿点和拉届亥钼铜矿点,成为青海乃至全国重要的铜矿集区 (宋治杰等,1995;刘增铁等,2008)。尽管早期研究者对这些矿床存在有层控型、矽卡岩型和斑岩型等不同成因认识 (邱风岐和董景深,1978;林德经,1983;路远发,1990;李福东等,1993;刘增铁等,1997;田生玉,1999;吴庭祥,2010),但是近年研究发现这些矿床的形成与矿区内的三叠纪石英闪长岩、闪长玢岩、斜长花岗斑岩、石英斑岩等花岗质岩浆活动密切相关。地球化学研究结果表明,这些花岗质岩石属于钙碱性-高钾钙碱性-钾玄岩系列岩石组合,具有与典型俯冲带岛弧花岗岩相一致的岩石地球化学特征 (刘建平等,2012) 和壳幔混合源区特征 (佘宏全等, 2007;王松等,2009;李东生等,2009)。石英闪长斑岩和细粒石英闪长岩与成矿关系最为密切 (田生玉,1999;李东生等,2009);矿体主要产于石英闪长岩或石英闪长斑岩中及其与大理岩之间形成的矽卡岩接触带中。含矿斑岩体全岩蚀变,由含矿斑岩体中心向外,岩石含铜量递增且至接触带最高,再向外又逐渐减少 (李东生等,2009)。接触带部位矿石以条带状、浸染状和块状构造为主,常具粒状结构和交代结构;岩体内矿石以发育黄铁矿+黄铜矿+少量磁黄铁矿+辉钼矿细 (网) 脉-浸染状构造为主;围岩蚀变以岩体为中心向两侧呈现对称分带特征,即绢英岩化带→矽卡岩-角岩化带→青磐岩化带,成矿岩体自上往下是绢英岩化带→钾化带,呈现出典型斑岩型铜矿基本地质特征 (Misra,2000;Cook and Porter, 2005);成岩成矿时代一致,为205~234Ma (邱风岐和董景深,1978;李福东等,1993;李东生等, 2009;吴健辉等,2010),与鄂拉山南部的温泉和虎达一带岩体的岩石类型和时代相一致 (詹发余等,2007;张宏飞等,2006)。δ34S同位素 (+ 5.6‰~-4.4‰) 和Pb同位素分析结果共同表明,成矿物质来源于地壳深部并与东昆仑花岗岩具有一定的亲缘性 (李东生等,2009);同时Pb同位素模式年龄介于233~448Ma,说明Pb可能来源于深部地质体 (李福东等, 1993), 并与西秦岭楔及赛什塘-铜峪沟一带的中-晚三叠世斑岩岩浆活动有关。
在西秦岭楔东侧岗察岩体周围已发现谢坑铜金矿、江里沟铜钼矿床、双朋西金铜矿床、斜长支沟铜矿床、郎木加铜矿床、红旗卡金铜矿床、德合隆洼金铜矿床、铁吾铁金铜矿床。这些矿床主要产于岗察岩体与下二叠统大关山群灰岩接触带部位,矿体厚度受岩体形态控制,在岩体与灰岩接触部位,发育矽卡岩化蚀变,具有典型的斑岩-矽卡岩型矿床特征。其中谢坑铜金矿床中,含铜金矿体主要发育于闪长岩内部及其与大理岩接触带部位。矿石类型有块状、网脉状和浸染状三类。自岩体中心向外依次呈现黑云母化、青磐岩化和矽卡岩化的矿化蚀变分带特征。含矿闪长岩岩体形成时代为234±0.6Ma (Guo et al., 2012)。江里沟铜钼矿床矿化也发生于岗察岩体花岗岩及其与灰岩接触带中,岩体接触带中已发现铜、钨矿体,且大理岩中发育铅锌矿体,花岗岩体中钨、钼矿化强烈但还未发现矿体。该矿床具有以花岗岩体钨钼矿化为中心,向外依次为靠近岩体地层围岩中的钨铜矿化和远离岩体地层围岩中的铅锌矿化分带特征;围岩蚀变也呈现出相应的分带性,中心为云英岩化和少量硅化,向外是矽卡岩化和青盘岩化蚀变、少量黄铁矿化蚀变;矿石结构构造呈现出岩体内为浸染状和裂隙充填型钨钼矿化,向外逐渐变为矽卡岩型矿化和裂隙充填矿化 (李欢等,2010),从而呈现出斑岩型-矽卡岩型铜钼矿床 (Einaudi,1981)。傅晓明等 (2010)对双朋西金铜矿床进行了流体包裹体和铅、硫同位素系统研究,结果表明该矿床成矿流体属于中高温、中等盐度、中等密度、中等压力的成矿流体,且成矿流体铅、硫同位素表明这些成矿物质为壳幔混合来源。显然,分布于岗察岩体周边的铜金、铜钼矿床的形成与岗察岩体密切相关。
近年来,西秦岭楔周边的东昆仑鄂拉山-祁曼塔格以及中秦岭成矿带中发现了众多的铜钼矿化点和矿床。这些矿床的形成时代与西秦岭楔内的斑岩-矽卡岩型矿床形成时代相一致。西秦岭楔东侧的温泉斑岩型钼矿床含矿岩石为二长花岗岩和花岗斑岩。该矿床辉钼矿Re-Os等时线年龄214.4±7.1Ma与矿区内花岗斑岩 (217.2±2.0Ma)、斑状二长花岗岩 (216.2±1.7Ma)、细粒黑云母二长花岗岩 (223±3Ma) 和中粗粒斑状二长花岗岩 (225±3Ma)(Zhu et al., 2011;Cao et al., 2011) 以及西秦岭凤太矿集区内西坝岩体二长花岗岩 (218±1Ma) 和花岗闪长岩 (219±1Ma)(张帆等,2009) 锆石U-Pb年龄相一致。吴健辉等 (2010)对研究区西侧鄂拉山-祁曼塔格一带三叠纪花岗岩以及相关的斑岩型-矽卡岩型矿床 (点) 地质特征、成矿时代和相关岩体形成时代进行了总结,结果表明这些斑岩-矽卡岩矿床的成岩成矿年龄为215~239Ma;丰成友等 (2010)总结了祁曼塔格一带矿床类型,指出该区花岗斑岩及斑岩-矽卡岩型矿床形成时代主要为中-晚三叠世。此外,近年来发现的夏卜浪铅锌-铜矿床、鄂拉山口铅锌银 (伴生铜、金) 矿床受控于晚三叠世火山机构,矿体赋存于晚三叠世鄂拉山组陆相火山岩中 (王晓云等,2007)。
综上所述,西秦岭楔中与三叠纪火山-岩浆作用相关的斑岩-矽卡岩型矿床形成与东昆仑及中秦岭三叠纪构造-岩浆作用及成矿时间相一致,并具有一定的亲缘性。这进一步表明,在古特提斯北缘存在有与三叠纪时期岛弧岩浆作用密切相关的斑岩-矽卡岩型铜-钼-金成矿带。
6 讨论 6.1 西秦岭楔构造属性及增生造山过程蛇绿混杂岩、火山-岩浆岛弧带以及沉积盆地是造山带内最为常见的构造单元,它们的形成过程是板块构造格局改变和不同造山作用的共同体现。因此,这些构造单元的识别和厘定,是造山带类型和板块构造演化研究的前提。
多条蛇绿岩以及大型剪切带、岛弧岩浆作用以及相关的弧前/弧后盆地是增生型造山带的典型特征 (Şengör et al., 1993; 李继亮, 1992, 2004;李继亮等,1999)。在西秦岭楔及周边,发育有多条蛇绿混杂岩,它们自北而南具有时代逐渐变年轻,依次为南祁连拉脊山寒武-奥陶纪、天峻南山和同仁隆务峡石炭-二叠纪、阿尼玛卿二叠纪-三叠纪蛇绿混杂岩 (图 8);与这些蛇绿混杂岩相对应的岛弧钙碱性火山-岩浆作用也相应的依次表现为南祁连-柴北缘寒武-奥陶纪弧火山岩和奥陶-志留纪岩浆岩、鄂拉山-同仁泥盆纪-二叠纪弧岩浆作用、东昆仑东缘鄂拉山-西秦岭楔三叠纪弧火山-岩浆作用。二者具有相似的时空演化特征和密切的成因联系,从而记录了特提斯洋在早古生代-三叠纪期间向北消减的不同演化历史,并呈现出海沟向南逐渐撤退 (roll-back) 的基本特征 (图 8)。
![]() |
图 8 西秦岭楔晚古生代-三叠纪增生造山作用过程模式图 Fig. 8 Tectonic model of Late Paleozoic-Triassic accretionary orogen in the West Qinling Terrane |
三叠纪时期,特提斯洋沿着现今的花石峡、玛沁一带发生持续向北俯冲消减,在形成三叠纪增生杂岩的同时并在其北侧形成岛弧中酸性火山岩以及花岗岩组合,同时在古生代蛇绿岩、弧火山岩及相关沉积岩共同构成的增生杂岩基底 (Bian et al., 2004) 之上沉积了大量三叠纪复理石和浅海相及河流-三角洲碎屑沉积物。由于这些碎屑沉积物以北侧不同时期的岛弧及相关的蛇绿混杂岩为沉积物源区,从而形成成熟度极低的长石岩屑杂砂岩、长石杂砂岩及杂砂岩组合,局部发育富含弧火山岩砾石的砾岩,记录了古特提斯洋的演化历史。砂岩碎屑组成及地球化学成分、重砂矿物组合及地球化学成分、碎屑锆石U-Pb年代学及Hf同位素进一步共同表明,西秦岭楔三叠系碎屑沉积物形成于活动大陆边缘,南祁连-柴北缘早古生代增生杂岩及岛弧花岗岩、东昆仑-西秦岭楔晚古生代-三叠纪岛弧带以及不同时期的蛇绿混杂岩共同成为西秦岭楔三叠系碎屑沉积物源区。
区域上,西秦岭楔北缘天峻南山-青海湖断裂向东与武山断裂相连,南缘阿尼玛卿断裂向东与勉县-略阳断裂相连,内部发育多条北西-南东向左行走滑断层 (许志琴等,2001;孙延贵等,2004;樊光明和雷东宁,2007)。这些断层具有多期次活动特点,是古特提斯洋持续向北发生斜向俯冲的结果 (许志琴等,2001),说明这些走滑剪切变形作用与蛇绿混杂带具有良好的时空演化联系。同时,岩石学、矿床学等方面综合研究表明,西秦岭楔Cu-Mo、Cu-Au矿床 (点) 主要产于三叠纪岛弧火山-岩浆岩中,为典型的斑岩型-矽卡岩型成因类型,例如赛什塘铜矿 (李东生等,2009;吴健辉等,2010)、谢坑铜金矿 (Guo et al., 2012;郭现轻等,2011)、江里沟铜钨矿床 (李欢等,2010)。这些矿床在时间上与岛弧火山-岩浆作用具有一致性,且成矿物质来源与岛弧岩浆作用密切相关 (李欢等,2010;Guo et al., 2012)。
综上所述,西秦岭楔是特提斯洋在寒武纪-三叠纪之间连续向北俯冲过程中形成的最终于三叠纪拼贴于南祁连南缘,以发育大量岛弧钙碱性火山-岩浆岩和相关沉积岩为特征,从而呈现出活动大陆边缘岩石组合类型 (图 8c)。
6.2 西秦岭楔构造归属尽管西秦岭楔三叠系沉积相在平行于造山带走向上与东昆仑东缘鄂拉山及西秦岭合作、临潭一带存在有差异 (赵江天和杨逢清,1991;江新胜等,1996),但砂岩碎屑组成具有一定的相似性,沉积物源区主要来自于其北侧的增生杂岩及陆缘弧,是一套形成于活动大陆边缘背景的碎屑沉积组合 (王志鹏,2009;闫臻等,2008)。砂岩碎屑锆石U-Pb同位素年代学和Hf同位素以及砂岩Sm-Nd同位素研究结果 (Weislogel et al., 2006, 2010;She et al., 2006;陈岳龙等, 2008, 2009) 进一步共同表明,西秦岭楔三叠系具有相似沉积物源区。这些事实表明,三叠纪时期古特提斯洋在西秦岭楔及西侧东昆仑以及东侧西秦岭是联通的,并具有相同的大地构造背景。
空间上,在天峻南山-青海湖-武山断裂南侧和阿尼玛卿断裂北侧,自西向东发育大量三叠纪闪长岩、花岗闪长岩、石英闪长岩、闪长玢岩、二云母花岗岩及花岗斑岩组合,它们具有相似的岩相学、主量和微量元素地球化学特征以及稀土元素组成模式,向西、向东分别与东昆仑三叠纪岩浆弧 (Xiao et al., 2002) 和南秦岭三叠纪弧岩浆带 (Jiang et al., 2010) 相连接。Pb、Nd同位素结果表明,西秦岭楔及其周边的花岗岩具有相似源区,且在三叠纪西秦岭楔与西秦岭以及东昆仑和柴北缘具有相同基底 (张宏飞等,2006)。同时,这些花岗岩具有相似的Hf模式年龄,且部分岩浆来自古生代蛇绿混杂岩部分熔融 (Guo et al., 2012)。此外,该弧岩浆岩带已成为中央造山带中一条重要的斑岩型-矽卡岩型Cu-Au、Cu-Mo、Mo矿床成矿带 (王宗起等,2009)。
上述事实共同表明,三叠纪时期,西秦岭楔向西、向东分别于东昆仑以及西秦岭造山带相连,古特提斯洋向北俯冲形成阿尼玛卿三叠纪蛇绿混杂岩和大量岛弧钙碱性火山-岩浆作用的同时并形成斑岩-矽卡岩型矿床以及三叠纪弧前盆地沉积,从而使得南祁连南缘在三叠纪时期呈现出典型安第斯型活动大陆边缘 (Kay et al., 2005) 特征,同时这些分布于西秦岭楔中的三叠系沉积物具有Great Valley弧前盆地 (Dickinson and Seely, 1979) 典型沉积特征。
致谢 王涛副研究员、刘国生教授、牛漫兰教授以及研究生郭现轻、付长垒、许芳磊、吴发富、吴齐、夏文静、傅朋远一同进行了野外考察,在此表示感谢!感谢肖文交研究员、张建新研究员和本文编辑对本文提出的建设性修改意见![] | Allen RL, Weihed P and the Geolobal VMS Research Project Team. 2002. Global comparisons of volcanic-associated massive sulphide districts. In: Blundell DJ, Neubauer F and von Quadt A (eds.). The Timing and Locations of Major Ore Deposits in an Evolving Orogen. Geological Society, London, Special Publications, 204: 13–37. |
[] | Bian QT, Luo XQ, Chen HH, Zhao DS. 1999a. Zircon U-Pb age of granodiorite-tonalite in the A'nyemaqen ophiolitic belt and its tectonic significance. Scientia Geologica Sinica, 34(4): 420–426. |
[] | Bian QT, Luo XQ, Li HS, Chen HH, Zhao DS, Li DH. 1999b. Discovery of Early Paleozoic and Early Carboniferous-Early Permian ophiolites in the A'nyemaqen, Qinghai Province, China. Scientia Geologica Sinica, 34(4): 523–524. |
[] | Bian QT, Luo XQ, Li DH, Zhao DS, Chen HH, Xu GZ, Chang CF, Gao YL. 2001. Geochemistry and formation environment of the Buqingshan ophiolite complex, Qinghai Province, China. Acta Geologica Sinica, 75(1): 45–55. |
[] | Bian QT, Li DH, Pospelov II, Yin LM, Li HS, Zhao DS, Chang CF, Luo XQ, Gao SL, Aatrakhantsev O, Chamov N. 2004. Age, geochemistry and tectonic setting of Buqingshan ophiolites, North Qinghai-Tibet Plateau, China. Journal of Asian Earth Sciences, 23: 577–596. DOI:10.1016/j.jseaes.2003.09.003 |
[] | Bian QT, Pospelov II, Li HM, Chang CF, Li JL. 2007. Discovery of the end-Early Paleozoic adakite in the Buqingshan area, Qinghai Province, and its tectonic implications. Acta Petrologica Sinica, 23(5): 925–934. |
[] | Brown D, Alvarez-Marron J, Perez-Estaun A. 2001. Structure and evolution of the Magnitogorsk forearc basin: Identifying upper crustal processes during arc-continent collision in the southern Urals. Tectonics, 20(3): 364–375. DOI:10.1029/2001TC900002 |
[] | Bryan SE, Holcombe RJ, Fielding CR. 2001. Yarrol terrane of the northern New England fold belt: Forearc or backarc?. Australian Journal of Earth Sciences, 48: 293–316. DOI:10.1046/j.1440-0952.2001.00861.x |
[] | Bureau of Geological and Mineral Resources of Qinghai Province. 1991. Regional Geological Annals of Qinghai Province. Beijing: Geological Publishing House: 1-662. |
[] | Bureau of Geological and Mineral Resources of Qinghai Province. 1997. Lithostaratigraphy of Qinghai Province. Beijing: China University of Geosciences Press: 1-340. |
[] | Cao XF, Lü XB, Yao SZ, Mei W, Zou XY, Chen C, Liu ST, Zhang P, Su YY, Zhang B. 2011. LA-ICP-MS U-Pb zircon geochronology, geochemistry and kinetics of the Wenquan ore-bearing granites from West Qinling, China. Ore Geology Reviews, 43: 120–131. DOI:10.1016/j.oregeorev.2010.03.004 |
[] | Chen L, Sun Y, Pei XZ, Gao M, Feng T, Zhang ZQ, Chen W. 2001. The 40Ar-39Ar ages of the Dur'ngoi ophiolites: Evidence of ancient Tethys ocean basin in north Tibet. Chinese Science Bulletin, 46(45): 424–426. |
[] | Chen RM, Luo GM, Zhang KX, Lin QX, Kou XH. 2009. Discovery of late Early-Triassic tempestite in Tongren area, Qinghai, China and its significance. Geological Bulletin of China, 28(1): 63–71. |
[] | Chen YL, Li DP, Zhou J, Zhang HF, Liu F, Nie LS, Jiang LT, Liu XM. 2008. U-Pb ages of zircons in western Qinling Mountain, China, and their tectonic implications. Earth Science Frontiers, 15(4): 88–107. DOI:10.1016/S1872-5791(08)60042-1 |
[] | Chen YL, Zhou J, Pi QH, Wang Z, Li DP. 2009. Zircon U-Pb dating and geochemistry of clastic sedimentary rocks in the Gonghe-Huashixia area, Qinghai Province and their geological implications. Earth Science Frontiers, 16(2): 161–174. |
[] | China Geological Survey and Chengdu Institute of Geology and Mineral Resources (CGS and CIGMR). Geological Map of Qinghai-Tibet Plateau and Its Adjacent Regions. Chengdu: Chengdu Cartographic Publishing House, 217 (in Chinese) |
[] | Cook SS and Porter TM. 2005. The geologic history of oxidation and supergene enrichment in the porphyry copper deposits of southwestern North America. In: Porter TM (ed.). Super Porphyry Copper and Gold Deposits: A Global Perspective, Vol.1. Adelaide, Australia, PGC Publishing, 207-242 |
[] | Dewey JF, Shackleton R, Chang CF, Sun Y. 1988. The tectonic evolution of the Tibetan Plateau. Philosophical Transactions of the Royal Society, London, A327: 379–413. |
[] | Dewey JF, Windley BF. 1981. Growth and differentiation of the continental crust. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 301: 189–206. DOI:10.1098/rsta.1981.0105 |
[] | Dickinson WR, Seely DR. 1979. Structure and stratigraphy of forearc regions. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 63: 2–31. |
[] | Einaudi MT, Meinert LD, Newberry RJ. 1981. Skarn deposits. Economic Geology, 75th Anniversary Volume: 317–391. |
[] | Fan GM, Lei DN. 2007. Precise timing and significance of Caledonian structural deformation chronology in Southeast Qilian. Earth Sciences, 32(1): 39–44. |
[] | Feng CY, Li DS, Wu ZS, Li JH, Zhang ZY, Zhang AK, Shu XF, Su SS. 2010. Major types, time-space distribution and metallogeneses of polymetallic deposits in the Qimantage metallogenic belt, Eastern Kunlun area. Northwestern Geology, 43(4): 10–17. |
[] | Feng YM, Cao XD, Zhang EP. 2002. Orogenic Belt of the Western Qinling-Structure, Process and Dynamics. Xi'an: Xi'an Cartography Publishing House: 1-263. |
[] | Fu XM, Dai TG, Xi CZ, Liu W, Li X. 2010. Characteristics of ore-forming fluid and genesis of the Shuangpengxi gold-copper deposit in Qinghai Province. Comtributions to Geology and Mineral Resources Research, 25(1): 24–29. |
[] | Groves DI, Bierlein FP. 2007. Geodynamic settings of mineral deposit systems. Journal of the Geological Society, London, 164: 19–30. DOI:10.1144/0016-76492006-065 |
[] | Gu FB, Wu XN, Jiang CY. 1996. Assemblages and tectonic environment of the Variscan-Indosinian granitoid in the eastern Kunlun. Qinghai Geology(1): 18–36. |
[] | Guo AL, Zhang GW, Sun YG, Cheng SY, Yao AP. 2007. Geochemistry and spatial distribution of Late-Paleozoic mafic volcanic rocks in the surrounding areas of the Gonghe Basin: Implications for Majixueshan triple-junction and east Paleotethyan archipelagic ocean. Science in China (Series D), 50(Suppl.): 292–304. |
[] | Guo AL, Zhang GW, Qiang J, Sun YG, Li G, Yao AP. 2009. Indosinian Zongwulong orogenic belt on the northeastern margin of the Qinghai-Tibet Plateau. Acta Petrologica Sinica, 25(1): 1–12. |
[] | Guo XQ, Yan Z, Wang ZQ, Wang T, Wu FF, Fu CL, Hou KJ, Li JL. 2011. Geological characteristics and associated magmatic ages of the Xiekeng skarn-type Cu-Au deposit in the West Qinling terrane. Acta Petrologica Sinica, 27(12): 3811–3822. |
[] | Guo XQ, Yan Z, Wang ZQ, Wang T, Hou KJ, Fu CL, Li JL. 2012. Middle-Triassic arc magmatism along the northeastern margin of the Tibet: U-Pb and Lu-Hf zircon characterization of the Gangcha complex in the West Qinling terrane, central China. Journal of Geological Society of London, 169(4). DOI:10.1144/0016-76492011-083 |
[] | Hao TP. 1990. Geochemical characters of rare earth elements in the medium-acidic volcanic rocks from the Longyangxi area. Northwestern Geology, 4: 24–28. |
[] | Hou QY, Zhang HF, Zhang BR, Zhao ZD, Zhu YH. 2005. Characteristics and tectonic affinity of Lajishan Paleo-mantle in Qilian Orogenic Belt: A geochemical study of basalts. Earth Science, 30(1): 61–70. |
[] | Hou ZQ, Ma HW, Khin Z, Zhang YQ, Wang MJ, Wang Z, Pan GT, Tang RL. 2003. The Himalayan Yulong lorphyry copper belt: Product of large-scale strike-slip faulting in Eastern Tibet. Economic Geology, 98: 125–145. |
[] | Ingersoll RV, Graham SA, Dickinson WR. 1995. Remnant ocean basins. In: Busby CJ and Ingersoll RV (eds.). Tectonics of Sedimentary Basins. ICambridge, UK: Blackwell Science: 363-424. |
[] | Jiang CF, Yang JS, Feng BG, et al. 1992. Opening-closing Tectonics of Kunlun Mountains. Beijing: Geological Publishing House: 1-188. |
[] | Jiang CF, Wang ZQ, Li JY. 2000. Opening-closing Tectonics of Central Orogenic Belt. Beijing: Geological Publishing House: 1-154. |
[] | Jiang XS, Pan GT, Yan YJ, Li ZX. 1996. Triassic sedimentary framework and tecto-paleogeographic evolution of the junction of the Qinling, Qilian and Kunlun orogenic belts. Acta Geologica Sichuan, 16(3): 204–208. |
[] | Jiang YH, Jin GD, Liao SY, Zhou Q, Zhao P. 2010. Geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic constraints on the origin of Late Triassic granitoids from the Qinling orogen, Central China: Implications for a continental arc to continent-continent collision. Lithos, 117: 183–197. DOI:10.1016/j.lithos.2010.02.014 |
[] | Kay SM, Godoy E, Kurtz A. 2005. Episodic arc migration, crustal thickening, subduction erosion, and magmatism in the south-central Andes. Geological Society of America Bulletin, 117: 67–88. DOI:10.1130/B25431.1 |
[] | Kerrich R, Goldfarb RJ, Richards JP. 2005. Metallogenic provinces in an evolving dynamic framework. Economic Geology, 100th Anniversary Volume: 1097–1136. |
[] | Kou XH, Zhu YH, Zhang KX, Shi B, Luo GM. 2007. Discovery and geochemistry of Upper Permian volcanic rocks in Tongren area, Qinghai Province and their tectonic significance. Earth Science, 32(1): 45–50. |
[] | Kui MJ, Bai HX, Gu FB, Miao GW. 2010. Division of East Kunlun tectonic magmatic belt and the rock tectonic combination in the Late Variscan-Yanshanian period. Journal of Qinghai University (Nature Science), 28(5): 49–55. |
[] | Lai JQ, An JH, Wang XJ, Mao Y, Song ZY, Cao YH, Tao JJ, Guo ZJ, Wang J. 2010. Geochemical characteristics and tectonic environment analysis of intrusive rocks in Saishitang ore field. Mineral Resources and Geology, 24(5): 460–465. |
[] | Lai SC, Zhang GW, Yang YC, Chen JY. 1997. Petrology and geochemistry features of the metamorphic volcanic rocks in Mianxian-Lueyang suture zone, South Qinling. Acta Petrologica Sinica, 13(4): 563–573. |
[] | Lai SC, Zhang GW, Yang YC, Chen JY. 1998. Geochemistry of ophiolite and island arc volcanic rocks in the Mianxian-Lueyang suture zone, southern Qinling and their tectonic significance. Geochimica, 27(3): 283–293. |
[] | Li CY, Liu YW, Zhu BQ. 1978. Tectonic evolution of Qinling and Qilian mountains. In: International Collected Geological Research Works. Beijing: Geological Publishing House: 174-187. |
[] | Li DS, Kui MJ, Gu FB, Wang JJ, Bai HX, Zhang FY, Wang FM, Ma YQ. 2009. Geological characteristics and genesis of the Saishitang copper deposit in Qinghai Province. Acta Geologica Sinica, 83(5): 719–730. |
[] | Li FD, Zhang HW, Song ZJ. 1993. Thermal Water metallogenic Model in Ngola Shan Region. Xi'an: Xi'an Jiaotong University Press: 1-144. |
[] | Li H, Xi XS, Wu CM, Zhen Y, Liao DC. 2010. Geological features and the metallogenic model of the W-Cu polymetallic deposit at Jiangligou in Tongren County, Qinghai Province. Geology and Prospecting, 46(5): 872–879. |
[] | Li JL. 1992. The basic geotectonic problems of southeastern China. In: Li JL (ed.). Study on the Structure and Evolution of Oceanic-continental Lithosphere of Southeastern China. Beijing: China Science and Technology Press: 1-16. |
[] | Li JL, Sun S, Hao J, Chen HH, Hou QL, Xiao WJ. 1999. On the classification of collision orogenic belts. Scientia Geologica Sinica, 34(2): 129–138. |
[] | Li JL. 2004. Basic characteristics of accretion-type orogens. Geological Bulletin of China, 23(9-10): 947–951. |
[] | Li WY, Li SG, Guo AL, Sun YG, Zhang GW. 2007. Zircon SHRIMP U-Pb ages and trace element geochemistry of the Kuhai gabbro and the Durpngoi diorite in the southern east Kunlun tectonic belt, Qinghai, western China and their geological implications. Science in China (Series D), 50(Suppl): 331–338. |
[] | Lin DJ. 1983. The geology characters and ore genesis of Saishitang copper deposit in Qinghai. Northwestern Geology,(4): 30–39. |
[] | Liu CD, Mo XX, Luo ZH, Yu XH, Chen HW, Li SW, Zhao X. 2004. Pb-Sr-Nd-O isotope characteristics of granitoids in East Kunlun orogenic belt. Acta Geoscientica Sinica, 24(6): 584–588. |
[] | Liu JP, Lai JQ, Gu XP, Wang XJ, Mao Y, Song WB. 2012. Geochemistry and zircon LA-ICPMS U-Pb geochronology of intrusive body in Saishitang copper deposit, Qinghai Province, China. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 22(3): 622–632. |
[] | Liu ZQ, Pei XZ, Li RB, Li ZC, Zhang XF, Liu ZG, Chen GC, Chen YX, Ding SP, Guo JF. 2011a. LA-ICP-MS zircon U-Pb geochrobology of the two suites of ophiolites at the Buqingshan area of the A'nyemaqen orogenic belt in the southern margin of East Kunlun and its tectonic implication. Acta Geologica Sinica, 85(2): 185–194. |
[] | Liu ZQ, Pei XZ, Li RB, Li ZC, Chen GC, Chen YX, Gao JM, Liu CJ, Wei FH, Wang XL, Zhang G. 2011b. Early Paleozoic intermediate-acid magmatic activity in Bairiqiete area along the Buqingshan tectonic mélange belt on the southern margin of East Kunlun: Constrains from zircon U-Pb dating and geochemistry. Geology in China, 38(5): 1150–1167. |
[] | Liu ZT, Ren JQ, Wu JR, Huang ZH, Lu HQ, Wang HY, Zhang MF, Peng XG, Pang CL. 2008. Qinghai Copper Deposits. Beijing: Geological Publishing House: 1-291. |
[] | Lu YF. 1990. Geochemical characters and ore genesis of Saishitang-Rilonggou mineral zone. Northwestern Geology(3): 20–26. |
[] | Matte P, Tapponnier P, Arnaud N, Bourjot L, Avouac JP, Vidal P, Liu Q, Pan Y, Wang Y. 1996. Tectonics of western Tibet, between the Tarim and the Indus. Earth and Planetary Science Letters, 142: 311–330. DOI:10.1016/0012-821X(96)00086-6 |
[] | Meng FC, Zhang JX, Yang JS. 2005. Subducted continental arc: Geochemical and isotopic evidence of gneisses in the north Qaidam. Acta Geologica Sinica, 79(1): 46–55. |
[] | Misra KC. 2000. Understanding Mineral Deposits. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers |
[] | Mo XX, Luo ZH, Deng JF, Yu XH, Liu CD, Zhen HW, Yuan WM, Liu YH. 2007. Granitoids and crustal growth in the East-Kunlun Orogenic Belt. Geological Journal of China Universities, 13(3): 403–414. |
[] | Nie S, Yin A, Rowley DB, Jin Y. 1994. Exhumation of the Dabie Shan ultrahigh-pressure rocks and accumulation of the Songpan-Ganzi flysch sequence, central China. Geology, 22: 999–1002. DOI:10.1130/0091-7613(1994)022<0999:EOTDSU>2.3.CO;2 |
[] | Pan GT, Chen ZL, Li XZ, et al. 1997. Geological Tectonic Evolution in the Eastern Tethys. Beijing: Geological Publishing House: 1-217. |
[] | Pei XZ, Wu HQ, Zuo GC. 1999. Deformation features and tectonic evolution of Early-Paleozoic subductive complex belt in the North Qilian Mountains, China. Journal of Xi'an Engineering University, 21(1): 9–17. |
[] | Pei XZ, Zhang GW, Lai SC, Li Y, Chen L, Gao M. 2002. Main geological features of the Mianlue tectonic belt on the southern margin of the West Qinling. Geological Bulletin of China, 21(8-9): 486–494. |
[] | Qiang J, Guo AL, Sun YG. 2007. Geochemistry of granitoids of the Zongwulongshan tectonic zone and geological significance. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 37(168): 98–102. |
[] | Qiu FQ, Dong JS. 1978. The characters of magma and its mineralization in Saishitang copper deposit in Qinghai Province. Qinghai Geology(3): 1–19. |
[] | Qiu JX, Zeng GC, Wang SY, Zhu YH. 1995. Early Paleozoic volcanic rocks in Laji Mountains. Northwestern Geoscience, 16(1): 69–83. |
[] | Qiu JX, Zeng GC, Wang SY, Zhu YH. 1997. Early-Paleozoic Volcanic Rocks and Metallogeny in Lajishan Orogenic Belt. Wuhan: China University of Geosciences Press: 1-117. |
[] | Qiu JX, Zeng G.C, Zhu YH, Su CG. 1998. Characteristics and latitudinal comparative research on the Early Palaeozoic volcanic rocks of rifted orogenic belt and small ocean basin ophiolites suit from northern Qinling Mountains and southern Qilian Mountains. Geological Journal of China University, 4(4): 393–405. |
[] | ŞengörAMC. 1984. The Cimmeride orogenic system and the tectonics of Eurasia. Geological Society of America, Special Paper, 195: 1–82. |
[] | ŞengörAMC. 1987. East Asia tectonic collage. Nature, 318: 16–17. |
[] | ŞengörAMC, Natal'inBA, BurtmanUS. 1993. Evolution of the Altaid tectonic collage and Paleozoic crustal growth in Eurasia. Nature, 364: 209–304. |
[] | ŞengörAMC, Natal'inB. 1996a. Turkic-type orogeny and its role in the making of continental crust. Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences, 24: 263–337. |
[] | ŞengörAMC, Natal'inBA. 1996b. Paleotectonics of Asia: Fragments of a synthesis. In: Yin A and Harrison M (eds.). The Tectonic Evolution of Asia. Cambridge: Cambridge University Press: 486-640. |
[] | She HQ, Zhang DQ, Jing XY, Tian SC, Zhu HP, Feng CY. 2007. Characteristics and metallogenesis of Wulanwuzhuer porphyry copper deposit in Qinghai Province. Geology in China, 34(2): 306–314. |
[] | She ZB, Ma CQ, Mason R, Li JW, Wang GC, Lei YH. 2006. Provenance of the Triassic Songpan-Ganzi flysch, West China. Chemical Geology, 231: 159–175. DOI:10.1016/j.chemgeo.2006.01.001 |
[] | Shervais JW, Choi SH, Ross J, Zoglman-Schuman M, Mukasa SB. 2011. Serpeninite matrix melange: Implications of mixed provenance for melange formation. In: Wakabayashi J and Dilek Y (eds.). Melange: Processes of Formation and Societal Significance. Geological Society of America Special Paper, 480: 1–30. DOI:10.1130/9780813724805 |
[] | Shi RD, Yang JS, Wu CL, Tsuyoushi I, Takafumi H. 2004. Island arc volcanic rocks in the North Qaidam UHP metamorphic belt. Acta Geologica Sinica, 78(1): 52–64. |
[] | Singer DA, Berger VI, Menzie WD, Berger BR. 2005. Porphyry copper deposit density. Economic Geology, 400: 491–514. |
[] | Song ZJ, Zhang HW, Li WM, Zhang XG, Wang W. 1995. Metallogenic condition and model of coppermultimetal deposits in Ngola shan region, Qinghai Province. Northwest Geoscience, 16(1): 134–144. |
[] | Su JP, Hu NG, Zhang HF, Feng BZ. 2004. U-Pb zircon dating and genesis of the Heigouliangzi granitic intrusion in the western segment of the middle Qilian Mountains. Geoscience, 18(1): 70–74. |
[] | Sun YG, Zhang GW, Zheng JK, Lu XX. 2001. Analysis of dynamic backgrounds of magmatic arc in the southern margin of Qaidam massif. Geology and Mineral Resources of South China(4): 16–21. |
[] | Sun YG, Zhang GW, Wang J, Zhan FY, Zhang ZY. 2004. 40Ar/39Ar age of the basic swarms of two periods in the junction area of Qinling and Kunlun and its tectonic significance. Acta Geologica Sinica, 78(1): 65–71. |
[] | Tian SY. 1999. Relations between magmatic rocks and metallization of the Saishitang-Rilonggou ore field in Qinghai Province. Geological Exploration for Non-Ferrous Metals, 8(6): 383–387. |
[] | Tapponnier P, Xu Z, Roger F, Meyer B, Arnaud N, Wittlinger G, Yang J. 2001. Oblique stepwise rise and growth of the Tibet Plateau. Science, 294: 1671–1677. DOI:10.1126/science.105978 |
[] | Tong HK, Wang SL, Song SC, Tan SX, Ma XL, Huang QH. 2004. Study on volcanic rocks and their structural environment of Late Triassic epoch in Chachaxiangka area in Qinghai Province. Earthquake Research in Plateau, 16(2): 38–48. |
[] | Tseng CY, Yang HY, Wan YS, Liu DY, Wen DR, Lin ZQ, Dong GA. 2006. The discovery of magmatism record of middle Neoproterozoic metamorphic complex in the North Qilian Mountains: The evidence from the zircon shrimp U-Pb ages. Chinese Science Bulletin, 51(5): 575–581. |
[] | Wan YS, Xu ZQ, Yang JS, Zhang JX. 2003. The Precambrian high grade basement of the Qilian terrane and neighboring areas: Its ages and compositions. Acta Geoscientica Sinica, 24(4): 319–324. |
[] | Wang BZ, Zhu YT, Zhang ZY, Xie YH. 2000a. Characteristics of non-Smith strata in junction part of Kunlun and Qinghai orogenic belts. Qinghai Geology(1): 9–17. |
[] | Wang BZ, Zhang ZY, Zhang SQ, Zhu YT, Cao SX. 2000b. Geological features of Lower Paleozoic ophiolite in Kuhai-Saishitang region, eastern section of Eastern Kunlun. Earth Science, 25(6): 592–598. |
[] | Wang HQ, Zhu YH, Lin QX, Li YL. 2009. Mineral characteristics and tectonic environment of Longwuxia Gorge ophiolite in Tongren, West Qinling area. Acta Petrologica et Mineralogica, 28(4): 316–328. |
[] | Wang HQ, Zhu YH, Lin QX, Li YL, Wang K. 2010. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of the gabbro from Longwu Gorge ophiolite, Jianzha-Tongren area, Qinghai, China and its geological significance. Geological Bulletin of China, 29(1): 86–92. |
[] | Wang S, Feng CY, Li SJ, Jiang JH, Li DS, Su SS. 2009. Zircon SHRIMP U-Pb dating of granodiorite Kaerqueka polymetallic ore deposit, Qimantage mountain, Qinghai Province, and its geological implications. Geology in China, 36(1): 74–84. |
[] | Wang XY, Yang BR, Huo HQ, Yang XB. 2007. Accommodating ore condition and mineralization rule research of Ag-Pb-Zn deposit in Ela mountain pass Qinghai Province. Gold Science and Technology, 15(1): 41–44. |
[] | Wang YZ, Bai YS, Lu HL. 2001. Geological characteristics of Tianjunnanshan ophiolite in Qinghai and its forming environment. Qinghai Geology, 29(1): 29–35. |
[] | Wang ZP. 2009. Triassic sandstone compositions in the northern Songpan-Ganzi fold belt and West Qinling, China: Implication for tectonic setting. Journal of Chengdu University of Technology (Science and Technology Edition), 36(5): 465–474. |
[] | Wang ZQ, Yan QR, Yan Z, Wang T, Jiang CF, Gao LD, Li QG, Chen JL, Zhang YL, Liu P, Xie CL, Xiang ZJ. 2009. New division of the main tectonic units of the Qinling Orogenic Belt, Central China. Acta Geologica Sinica, 83(11): 1527–1546. |
[] | Watson MP, Hayward AB, Parkinson DN, Zhang ZM. 1987. Plate tectonic history, basin development and petroleum source rock deposition onshore China. Marine and Petroleum Geology, 4: 205–225. DOI:10.1016/0264-8172(87)90045-6 |
[] | Weislogel AL, Graham SA, Chang EZ, Wooden JL, Gehrels GE, Yang H. 2006. Detrital-zircon provenance of the Late Triassic Songpan-Ganzi complex: Sedimentary record of collision of the North and South China blocks. Geology, 34: 97–100. DOI:10.1130/G21929.1 |
[] | Weislogel AL, Graham SA, Chang EZ, Wooden JL, Gehrels GE. 2010. Tectonics, erosional exhumation, and sediment production Upper Triassic Songpan-Ganzi complex, central China: Record of collisional detrital zircon provenance from three turbidite depocenters. Geological Society of America Bulletin, 122: 2041–2062. DOI:10.1130/B26606.1 |
[] | Windley BF. 1992. Proterozoic collision and accretionary orogens. In: Condie KC (ed.). Proterozoic Crustal Evolution. Amsterdam: Elsevier: 419-446. |
[] | Wu CL, Yang JS, Ireland T, Wooden J, Li HB, Wan YS, Shi RD. 2001. Zircon SHRIMP ages of Aolaoshan granite from the south margin of Qilianshan and its geological significance. Acta Petrologica Sinica, 17(2): 215–221. |
[] | Wu H, Feng Y, Song S. 1993. Metamorphism and deformation of blueschist belts and their tectonic implications, North Qilian Mountains, China. Journal of Metamorphic Geology, 11: 523–536. DOI:10.1111/jmg.1993.11.issue-4 |
[] | Wu JH, Feng CY, Zhang DQ, Li JW, She HQ. 2010. Geology of porphyry and skarn type copper polymetallic deposits in southern margin of Qaidam Basin. Mineral Deposits, 29(5): 760–774. |
[] | Wu TX. 2010. Geological characteristics and metallogenic model of Saishitang copper deposit in Qinghai Province. Mineral Exploration, 1(2): 140–144. |
[] | Xiao W, Windley BF, Yong Y, Yan Z, Yuan C, Liu C, Li J. 2009. Early Paleozoic to Devonian multiple-accretionary model for the Qilian Shan, NW China. Journal of Asian Earth Sciences, 35: 323–333. DOI:10.1016/j.jseaes.2008.10.001 |
[] | Xiao WJ, Windley BF, Hao J, Li JL. 2002. Arc-ophiolite obduction in the Western Kunlun Range (China): Implications for the Palaeozoic evolution of central Asia. Journal of the Geological Society, London, 159: 517–528. DOI:10.1144/0016-764901-135 |
[] | Xu XY, He SP, Wang HL, Zhang EP, Chen JL, Sun JM. 2008. Tectonic framework of north Qinling Mountain and north Qilian Mountain conjunction area in Early Paleozoic: A study of the evidences from strata and tectonic-magmatic events. Northwestern Geology, 41(1): 1–21. |
[] | Xu YD, Yu JX, Luo GM, Kou XM, Chen FN. 2007. Triassic palynological assemblage of the Gulangdi Formation in Tongren County, Qinghai Province, China. Earth Science, 32(5): 638–650. |
[] | Xu ZQ, Xu HF, Zhang JX, Li HB, Zhu ZZ, Qu JC, Chen DZ, Chen JL, Yang KC. 1994. The Zhoulangnanshan Caledonian subductive complex in the Northern Qilian Mountains and its dynamics. Acta Geologica Sinica, 68(1): 1–15. |
[] | Xu ZQ, Yang JS, Chen FY. 1996. The A'nyemaqen suture belt and the dynamicas in subduction and collision. In: Zhang Q (ed.). Study on Ophiolites and Geodynamics. Beijing: Geological Publishing House: 185-189. |
[] | Xu ZQ, Li HB, Yang JS, Chen W. 2001. A large transpression zone at the south margin of the East Kunlun Mountains and oblique subduction. Acta Geologica Sinica, 75(2): 156–164. |
[] | Xu ZQ, Yang JS, Li HB, Zhang JX, Zeng LS, Jiang M. 2006. The Qinghai-Tibet Plateau and continental dynamics: A review on terrain tectonics, collisional orogensis, and processes and mechanisms for the rise of the plateau. Geology in China, 33(2): 221–238. |
[] | Yan J, Qin ZL, Xie WB, Cai BY. 2010. Metallogenic geological characteristics and prospecting potential of Nangetan-Wulongtan muti-metal ore in Qinghai Province. Gold Science and Technology(4): 22–26. |
[] | Yan QR, Wang ZQ, Yan Z, Xiang ZJ, Wang T. 2007. SHRIMP analyses for ophiolitic-mafic blocks in the Kangxian-Mianxian section of the Mianxian-Lueyang melange: Their geological implications. Geological Review, 53(6): 755–764. |
[] | Yan Z, Wang Z, Wang T, Yan Q, Xiao W, Li J. 2006. Provenance analysis and tectonic setting of the clastic deposits of the Xicheng Basin in the Qinling orogen, central China. Journal of Sedimentary Research, 76: 557–574. DOI:10.2110/jsr.2006.046 |
[] | Yan Z, Bian QT, Korchagin OA, Pospelov II, Li JL, Wang ZQ. 2008. Provenance of Early Triassic Hongshuichuan Formation in the southern margin of the East Kunlun Mountains: Constrains from detrital framework, heavy mineral and geochemistry. Acta Petrologica Sinica, 24(5): 1068–1078. |
[] | Yan Z, Xiao WJ, Windley BF, Wang ZQ, Li JL. 2010. Silurian clastic sediments in the North Qilian Shan, NW China: Chemical and isotopic constraints on their forearc provenance with implications for the Paleozoic evolution of the Tibetan Plateau. Sedimentary Geology, 231: 98–134. DOI:10.1016/j.sedgeo.2010.09.001 |
[] | Yang JS, Robinson PT, Jiang CF, Xu ZQ. 1996. Ophiolites of the Kunlun Mountains, China and their tectonic implications. Tectonophysics, 258: 215–231. DOI:10.1016/0040-1951(95)00199-9 |
[] | Yang JS, Liu FL, Wu CL, Wan YS, Zhang JX, Shi RD, Chen SY. 2003. Two ultrahigh pressure metamorphic events recognized in the central orogenic belt of China: Evidence from the U-Pb dating of coesite-bearing zircons. Acta Geologica Sinica, 77(4): 463–477. |
[] | Yang JS, Wang XB, Shi RD, Xu ZQ, Wu CL. 2004a. The Dur'ngoi ophiolite in East Kunlun, northern Qinghai-Tibet Plateau: A fragment of paleo-Tethyan oceanic crust. Geology in China, 31(3): 225–239. |
[] | Yang JS, Shi RD, Wu CL, Chen SY. 2004b. Recognition of Neoproterozoic ophiolite on the northern margin of the Qaidam Basin: Evidence of the breakup of Rodinia?. Geological Bulletin of China, 23(9-10): 892–898. |
[] | Yang JS, Xu ZQ, Li HB, Shi RD. 2005. The paleo-Tethyan volcanism and plate tectonic regime in the A' nyemaqen region of East Kunlun, northern Tibet Plateau. Acta Petrologica et Mineralogica, 24(5): 369–380. |
[] | Yang JS, Xu ZQ, Ma CQ, Wu CL, Zhang JX, Wang ZQ, Wang GC, Zhang HF, Dong YP, Lai SC. 2010. Compound orogeny and scientific problems concerning the Central Orogenic Belt of China. Geology in China, 37(1): 1–11. |
[] | Yin A, Nie S. 1993. An indentation model for the North and South China collision and the development of the Tan-Lu and Honam fault systems, eastern Asia. Tectonics, 12: 801–813. DOI:10.1029/93TC00313 |
[] | Yin A, Dang YQ, Zhang M, Chen XH, McRivette MW. 2008. Cenozoic tectonic evolution of the Qaidam basin and its surrounding regions (part 3): Structural geology, sedimentation, and regional tectonic reconstruction. Geological Society of America Bulletin, 120: 847–876. DOI:10.1130/B26232.1 |
[] | Yin HF, Zhang KX. 1998. Evolution and characteristics of the central orogenic belt. Earth Science, 23(5): 438–442. |
[] | Zhang F, Liu SW, Li QG, Wang ZQ, Han YG, Yang K, Wu FF. 2009. LA-ICP-MS zircon U-Pb geochronology and geological significance of Xiba granitoids from Qinling, Central China. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 45(5): 833–840. |
[] | Zhan FY, Gu FB, Li DS, Cao LQ, Kui MJ. 2007. Tectonic environment of adakite in eastern Kunlun area, Qinghai, and its ore-forming significance. Acta Geologica Sinica, 81(10): 1352–1368. |
[] | Zhang GW, Mei ZC, Zhou DW, Sun Y, Yu ZP. 1988. Formation and evolution of the Qinling Orogen. In: Zhang G (ed.). Formation and Evolution of the Qinling Orogen. Xi'an: Northwest University Press: 1-16. |
[] | Zhang GW, Zhang BR, Yuan XC, et al. 2001. Qinling Orogenic Belt and Continental Dynamics. Beijing: Science Press: 1-855. |
[] | Zhang GW, Guo AL, Yao PA. 2004. Western Qinling-Songpan continental tectonic node in China's continental tectonics. Earth Science Frontier, 11(3): 23–32. |
[] | Zhang HF, Chen YL, Xu WC, Liu R, Yuan HL, Liu XM. 2006. Granitoids around Gonghe basin in Qinghai Province: Petrogenesis and tectonic implications. Acta Petrologica Sinica, 22(12): 2910–2922. |
[] | Zhang JX, Xu ZQ, Chen W, Xu HF. 1997. A tentative discussion on the ages of the subduction-accretionary complex, volcanic arcs in the middle sector of North Qilian Mountains. Acta Petrologica et Mineralogica, 16(2): 112–119. |
[] | Zhang KX, Lin QX, Zhu YH, Yin HF, Luo MS, Chen NS, Wang GC. 2004. Fossils evidence for timing of mélange of the eastern Kunlun and tectonic significance. Science in China (Series D), 34(3): 210–218. |
[] | Zhang KX, Zhuangbility YH, Lin QX, Kou XH, Fan GM, Chen FN, Luo GM. 2007. Discovery of a mafic-ultramafic belt in the Rongwoxia area, Tongren, Qinghai, China. Geological Bulletin of China, 28(1): 63–71. |
[] | Zhang XT, Yang SD. 2007. The Plate Tectonics of Qinghai Province: A Guide to the Geotectonic Map of Qinghai Province. Beijing: Geological Publishing House: 221. |
[] | Zhang ZQ, Tang SH, Zhang GW, Yang YC, Wang JH. 2005. Ages of metamorphic mafic-andesitic volcanic rock blocks and tectonic evolution complexity of Mianxian-Lueyang ophiolitic mélange belt. Acta Geologica Sinica, 79(4): 531–539. |
[] | Zhang ZY, Yin HF, Wang BZ, Wang J, Zhang KX. 2004. Presence and evidence of Kuhai-Saishitang branching ocean in copulae between Kunlun-Qinghai Mountains. Earth Science, 29(6): 691–696. |
[] | Zhao JT, Yang FQ. 1991. Early and Middle Triassic basin-slope environments in the Hezuo region, Gansu. Sedimentary Geology and Tethyan Geology(5): 27–34. |
[] | Zhou D, Graham SA. 1996. Songpan-Ganzi Triassic flysch complex of the West Qinling Shan as a remnant ocean basin. In: Yin A and Harrison M (eds.). The Tectonic Evolution of Asia. Cambridge: Cambridge University Press: 281-299. |
[] | Zhu LM, Zhang GW, Chen YJ, Ding ZJ, Guo B, Wang F, Lee B. 2011. Zircon U-Pb ages and geochemistry of the Wenquan Mo-bearing granitioids in West Qinling, China: Constraints on the geodynamic setting for the newly discovered Wenquan Mo deposit. Ore Geology Reviews, 39: 46–62. DOI:10.1016/j.oregeorev.2010.10.001 |
[] | Zhu YH, Lin QX, Jia CX, Wang GC. 2005. SHRIMP zircon U-Pb age and significance of Early Paleozoic volcanic rocks in East Kunlun orogenic belt, Qinghai Province, China. Science in China (Series D), 49(1): 88–96. |
[] | Zuo GC, Wu HQ. 1997. A bisubduction-collision orogenic model of Early-Paleozoic in the middle part of North Qilian area. Advance in Earth Sciences, 12(4): 315–323. |
[] | 边千韬, 罗小全, 陈海泓, 赵大升. 1999a. 阿尼玛卿蛇绿岩带花岗-英云闪长岩锆石U-Pb同位素定年及大地构造意义. 地质科学, 34(4): 420–426. |
[] | 边千韬, 罗小全, 李红生, 陈海泓, 赵大升, 李涤徽. 1999b. 阿尼玛卿山早古生代和早石炭-早二叠世蛇绿岩的发现. 地质科学, 34(4): 523–524. |
[] | 边千韬, 罗小全, 李涤徽, 赵大升, 陈海泓, 徐贵忠, 常承法, 高延林. 2001. 青海省阿尼玛卿带布青山蛇绿混杂岩的地球化学性质及形成环境. 地质学报, 75(1): 45–55. |
[] | 边千韬, PospeloII, 李惠民, 常承法, 李继亮. 2007. 青海省布青山早古生代末期埃达克岩的发现及其构造意义. 岩石学报, 23(5): 925–934. |
[] | 陈亮, 孙勇, 裴先治, 高明, 冯涛, 张宗清, 陈文. 2001. 德尔尼蛇绿岩40Ar-39Ar年龄:青藏最北端古特提斯洋盆存在和延展的证据. 科学通报, 46(45): 424–426. |
[] | 陈锐明, 罗根明, 张克信, 林启祥, 寇晓虎. 2009. 青海同仁地区早三叠世晚期风暴岩的发现及其意义. 地质通报, 28(1): 63–71. |
[] | 陈岳龙, 李大鹏, 周建, 张宏飞, 刘飞, 聂兰仕, 蒋丽婷, 柳小明. 2008. 中国西秦岭碎屑锆石U-Pb年龄及其构造意义. 地学前缘, 15(4): 88–107. |
[] | 陈岳龙, 周建, 皮桥辉, 王忠, 李大鹏. 2009. 青海共和-花石峡三叠纪碎屑沉积岩的地球化学特征与锆石U-Pb年龄及地质意义. 地学前缘, 16(2): 161–174. |
[] | 樊光明, 雷东宁. 2007. 祁连山东南段加里东造山期构造变形年代的精确限定及其意义. 地球科学, 32(1): 39–44. |
[] | 丰成友, 李东生, 吴正寿, 李军红, 张占玉, 张爱奎, 舒晓峰, 苏生顺. 2010. 东昆仑祁漫塔格成矿带矿床类型、时空分布及多金属成矿作用. 西北地质, 43(4): 10–17. |
[] | 冯益民, 曹宣铎, 张二朋. 2002. 西秦岭造山带-结构、过程及动力学. 西安: 西安地图出版社: 1-263. |
[] | 傅晓明, 戴塔根, 息朝庄, 刘伟, 刘旭. 2010. 青海双朋西金铜矿床的成矿流体特征及流体来源. 地质找矿论丛, 25(1): 24–29. |
[] | 古凤宝, 吴向农, 姜常义. 1996. 东昆仑华力西-印支期花岗岩组合及构造环境. 青海地质(1): 18–36. |
[] | 郭安林, 张国伟, 孙延贵, 程顺有, 姚安平. 2007. 共和盆地周缘晚古生代镁铁质火山岩地球化学及空间分布. 中国科学 (D辑), 37(增刊): 249–261. |
[] | 郭安林, 张国伟, 强娟, 孙延贵, 李广, 姚安平. 2009. 青藏高原东北缘印支期宗务隆造山带. 岩石学报, 25(1): 1–12. |
[] | 郭现轻, 闫臻, 王宗起, 王涛, 吴发富, 付长垒, 候可军, 李继亮. 2011. 西秦岭谢坑矽卡岩型铜金矿床地质特征与矿区岩浆岩年代学研究. 岩石学报, 27(12): 3811–3822. |
[] | 郝太平. 1990. 龙羊峡地区中酸性火山岩稀土元素地球化学特征. 西北地质, 4: 24–28. |
[] | 侯青叶, 张宏飞, 张本仁, 赵志丹, 朱云海. 2005. 祁连造山带中部拉脊山古地幔特征及其归属:来自基性火山岩的地球化学证据. 地球科学, 30(1): 61–70. |
[] | 江新胜, 潘桂棠, 颜仰基, 李兴振. 1996. 秦、祁、昆交接区三叠纪沉积相格架及构造古地理演化. 四川地质学报, 16(3): 204–208. |
[] | 姜春发, 杨经绥, 冯秉贵, 等. 1992. 昆仑开合构造. 北京: 地质出版社: 1-188. |
[] | 姜春发, 王宗起, 李锦轶. 2000. 中央造山带开合构造. 北京: 地质出版社: 1-154. |
[] | 寇晓虎, 朱云海, 张克信, 施彬, 罗根明. 2007. 青海省同仁地区上二叠统石关组上部火山岩的新发现及其地球化学特征和构造环境意义. 地球科学, 37(1): 45–50. |
[] | 奎明娟, 柏红喜, 古凤宝, 苗国文. 2010. 东昆仑构造岩浆带的划分及晚华力西期-燕山期岩石构造组合. 青海大学学报 (自然科学版), 28(5): 49–55. |
[] | 赖健清, 安江华, 王雄军, 毛寅, 宋泽友, 曹勇华, 陶斤金, 郭志军, 王晶. 2010. 赛什塘矿区侵入岩的地球化特征及构造环境分析. 矿产与地质, 24(5): 460–465. |
[] | 赖绍聪, 张国伟, 杨永成, 陈家义. 1997. 南秦岭勉县-略阳结合带变质火山岩岩石地球化学特征. 岩石学报, 13(4): 563–573. |
[] | 赖绍聪, 张国伟, 杨永成, 陈家义. 1998. 南秦岭勉县-略阳结合带蛇绿岩与岛弧火山岩地球化学及其大地构造意义. 地球化学, 27(3): 283–293. |
[] | 李春昱, 刘仰文, 朱宝清. 1978. 秦岭及祁连山构造发展史.见:国际交流地质学术论文集, 区域地质-地质力学. 北京: 地质出版社: 174-187. |
[] | 李东生, 奎明娟, 古凤宝, 王建军, 柏红喜, 詹发余, 王发明, 马彦青. 2009. 青海赛什塘铜矿床的地质特征及成因探讨. 地质学报, 83(5): 719–730. |
[] | 李福东, 张汉文, 宋治杰. 1993. 鄂拉山地区热水成矿模式. 西安: 西安交通大学出版社: 1-144. |
[] | 李欢, 奚小双, 吴城明, 郑宇, 聊得成. 2010. 青海同仁县江里沟钨-铜多金属矿床地质特征和成矿模式. 地质与勘探, 46(5): 872–879. |
[] | 李继亮. 1992. 中国东南地区大地构造基本问题.见:李继亮主编.中国东南海陆岩石圈结构与演化研究. 北京: 中国科学技术出版社: 1-16. |
[] | 李继亮, 孙枢, 郝杰, 陈海泓, 侯泉林, 肖文交. 1999. 论碰撞造山带的分类. 地质科学, 34(2): 129–138. |
[] | 李继亮. 2004. 增生型造山带的基本特征. 地质通报, 23(9-10): 947–951. |
[] | 李王晔, 李曙光, 郭安林, 孙延贵, 张国伟. 2007. 青海东昆南构造带苦海辉长岩和德尔尼闪长岩的锆石SHRIMP U-Pb年龄及痕量元素地球化学——对"祁-柴-昆"晚新元古代-早奥陶世多岛洋南界的制约. 中国科学 (D辑), 37(增刊): 288–294. |
[] | 林德经. 1983. 青海赛什塘铜矿地质特征及矿床成因初步探讨. 西北地质(4): 30–39. |
[] | 刘成东, 莫宣学, 罗照华, 喻学惠, 谌宏伟, 李述为, 赵欣. 2004. 东昆仑造山带花岗岩类Pb-Sr-Nd-O同位素特征. 地球学报, 24(6): 584–588. |
[] | 刘建平, 赖健清, 谷湘平, 王雄军, 毛寅, 宋文彬. 2012. 青海赛什塘铜矿区侵入岩体地球化学及锆石LA-ICPMS U-Pb年代学. 中国有色金属学报, 22(3): 622–632. |
[] | 刘增铁, 任家琪, 邬介人, 黄朝晖, 陆海青, 王红英, 张梅芬, 彭兴国, 庞存廉. 2008. 青海铜矿. 北京: 地质出版社: 1-291. |
[] | 刘战庆, 裴先治, 李瑞保, 李佐臣, 张晓飞, 刘智刚, 陈国超, 陈有炘, 丁仨平, 郭俊峰. 2011a. 东昆仑南缘阿尼玛卿构造带布青山地区两期蛇绿岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其构造意义. 地质学报, 85(2): 185–194. |
[] | 刘战庆, 裴先治, 李瑞保, 李佐臣, 陈国超, 陈有炘, 高景民, 刘成军, 魏方辉, 王学良, 张刚. 2011b. 东昆仑南缘布青山构造混杂带早古生代白日切特中酸性岩浆活动:来自锆石U-Pb测年级岩石地球化学证据. 中国地质, 38(5): 1150–1167. |
[] | 路远发. 1990. 赛什塘-日龙沟矿带成矿地球化学特征及矿床成因. 西北地质(3): 20–26. |
[] | 孟繁聪, 张建新, 杨经绥. 2005. 俯冲的大陆岛弧-柴北缘片麻岩的地球化学和同位素证据. 地质学报, 79(1): 46–55. |
[] | 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 喻学惠, 刘成东, 谌宏伟, 袁万明, 刘云华. 2007. 东昆仑造山带花岗岩及地壳增长. 高校地质学报, 13(3): 403–414. |
[] | 潘桂棠, 陈智梁, 李兴振, 等. 1997. 东特提斯地质构造形成演化. 北京: 地质出版社: 1-217. |
[] | 裴先治, 吴汉泉, 左国朝. 1999. 北祁连早古生代俯冲杂岩带的变形特征与构造演化. 西安工程学院学报, 21(1): 9–17. |
[] | 裴先治, 张国伟, 赖绍聪, 李勇, 陈亮, 高明. 2002. 西秦岭南缘勉略构造带主要地质特征. 地质通报, 21(8-9): 486–494. |
[] | 强娟, 郭安林, 孙延贵. 2007. 宗务隆构造带花岗岩地球化学特征及意义. 西北大学学报 (自然科学版), 37(168): 98–102. |
[] | 青海省地质矿产局. 1991. 青海省区域地质志. 北京: 地质出版社: 1-662. |
[] | 青海省地质矿产局. 1997. 青海省岩石地层. 北京: 中国地质大学出版社: 1-340. |
[] | 邱风岐, 董景深. 1978. 青海赛什塘铜矿区岩浆岩及其成矿特征. 青海地质(3): 1–19. |
[] | 邱家骧, 曾广策, 王思源, 朱云海. 1995. 青海拉脊山造山带早古生代火山岩. 西北地质科学, 16(1): 69–83. |
[] | 邱家骧, 曾广策, 王思源, 朱云海. 1997. 拉脊山早古生代海相火山岩与成矿. 武汉: 中国地质大学出版社: 117. |
[] | 邱家骧, 曾广策, 朱云海, 苏尚国. 1998. 北秦岭-南祁连早古生代裂谷造山带火山岩与小洋盆蛇绿岩套特征及纬向对比. 高校地质学报, 4(4): 393–405. |
[] | 佘宏全, 张德全, 景向阳, 关军, 朱华平, 丰成友, 李大新. 2007. 青海省乌兰乌珠尔斑岩铜矿床地质特征与成因. 中国地质, 34(2): 306–314. |
[] | 史仁灯, 杨经绥, 吴才来, TsuyoshiI, TakafumiH. 2004. 柴北缘超高压变质带中的岛弧火山岩. 地质学报, 78(1): 52–64. |
[] | 宋治杰, 张汉文, 李文明, 张心广, 王维. 1995. 青海鄂拉山地区铜多金属矿床的成矿条件及成矿模式. 西北地质科学, 16(1): 134–144. |
[] | 苏建平, 胡能高, 张海峰, 冯备战. 2004. 中祁连西段黑沟子花岗岩的锆石U-Pb同位素年龄及成因. 现代地质, 18(1): 70–74. |
[] | 孙延贵, 张国伟, 郑健康, 卢欣祥. 2001. 柴达木地块东南缘岩浆弧 (带) 形成的动力学背景. 华南地质与矿产(4): 16–21. |
[] | 孙延贵, 张国伟, 王谨, 詹发余, 张智勇. 2004. 秦-昆结合区两期基性岩墙群40Ar/39Ar定年及其构造意义. 地质学报, 78(1): 65–71. |
[] | 田生玉. 1999. 青海赛什塘-日龙沟矿田岩浆岩与成矿的关系探讨. 有色金属矿产与勘查, 8(6): 383–387. |
[] | 童海奎, 王树林, 宋生春, 谈生祥, 马秀兰, 黄青华. 2004. 青海省查查香卡地区晚三叠世火山岩岩石学及其构造环境. 高原地震, 16(2): 38–48. |
[] | 万渝生, 许志琴, 杨经绥, 张建新. 2003. 祁连造山带及邻区前寒武纪深变质基底的时代和组成. 地球学报, 24(4): 319–324. |
[] | 王秉璋, 朱迎堂, 张智勇, 解玉海. 2000a. 昆秦接合部造山带非史密斯地层的一些特点. 青海地质(1): 9–17. |
[] | 王秉璋, 张智勇, 张森琦, 朱迎堂, 曹生秀. 2000b. 东昆仑东端苦海-赛什塘地区晚古生代蛇绿岩的地质特征. 地球科学, 25(6): 592–598. |
[] | 王绘清, 朱云海, 林启祥, 李益龙. 2009. 西秦岭同仁隆务峡蛇绿岩矿物成分特征及构造环境. 岩石矿物学杂志, 28(4): 661–667. |
[] | 王绘清, 朱云海, 林启祥, 李益龙, 王坤. 2010. 青海尖扎-同仁地区隆务峡蛇绿岩的形成时代及意义——来自辉长岩锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄的证据. 地质通报, 29(1): 86–92. |
[] | 王松, 丰成友, 李世金, 江军华, 李东生, 苏生顺. 2009. 青海祁漫塔格卡尔却卡铜多金属矿区花岗闪长岩锆石SHRIMP U-Pb测年及其地质意义. 中国地质, 36(1): 74–84. |
[] | 王晓云, 杨宝荣, 霍海清, 杨小斌. 2007. 青海省鄂拉山口银铅锌矿的赋矿条件和成矿规律研究. 黄金科学技术, 15(1): 41–44. |
[] | 王毅智, 拜永山, 陆海莲. 2001. 青海南天俊山蛇绿岩的地质特征及其形成环境. 青海地质, 29(1): 29–35. |
[] | 王志鹏. 2009. 松潘-阿坝和西秦岭三叠系砂岩组分特征及其构造意义. 成都理工大学学报 (自然科学版), 36(5): 465–474. |
[] | 王宗起, 闫全人, 闫臻, 王涛, 姜春发, 高联达, 李秋根, 陈隽璐, 张英利, 刘平, 谢春林, 向忠金. 2009. 秦岭造山带主要大地构造单元的新划分. 地质学报, 83(11): 1527–1546. |
[] | 吴才来, 杨经绥, IrelandT, WoodenJ, 李海兵, 万渝生, 史仁灯. 2001. 祁连南缘嗷唠山花岗岩SHRIMP锆石年龄及其地质意义. 岩石学报, 17(2): 215–221. |
[] | 吴健辉, 丰成友, 张德全, 李进文, 佘宏全. 2010. 柴达木盆地南缘祁漫塔格-鄂拉山地区斑岩-矽卡岩矿床地质. 矿床地质, 29(5): 760–774. |
[] | 吴庭祥. 2010. 青海赛什塘铜矿床地质特征及成矿模式. 矿产勘查, 1(2): 140–144. |
[] | 徐学义, 何世平, 王洪亮, 张二朋, 陈隽璐, 孙吉明. 2008. 早古生代北秦岭-北祁连结合部构造格局的地层及构造研究事件约束. 西北地质, 41(1): 1–21. |
[] | 徐亚东, 喻建新, 罗根明, 寇晓虎, 陈奋宁. 2007. 青海省同仁县古浪提中上三叠统古浪提组孢粉组合及其地层意义. 地球科学, 32(5): 638–650. |
[] | 许志琴, 徐惠芬, 张建新, 李海兵, 朱志直, 曲景川, 陈代璋, 陈金禄, 杨开春. 1994. 北祁连走廊南山加里东俯冲杂岩增生地体及其动力学. 地质学报, 68(1): 1–15. |
[] | 许志琴, 杨经绥, 陈方远. 1996. 阿尼玛卿缝合带及"俯冲-碰撞"动力学.见:张旗主编.蛇绿岩与地球动力学研究. 北京: 地质出版社: 185-189. |
[] | 许志琴, 李海兵, 杨经绥, 陈文. 2001. 东昆仑山南缘大型走滑转换挤压构造带和斜向俯冲作用. 地质学报, 75(2): 156–164. |
[] | 许志琴, 杨经绥, 李海兵, 张建新, 曾令森, 姜枚. 2006. 青藏高原与大陆动力学——地体拼合、碰撞造山及青藏高原隆升的深部驱动力. 中国地质, 33(2): 221–238. |
[] | 闫杰, 覃泽礼, 谢文兵, 蔡邦永. 2010. 青海南戈滩-乌龙滩地区多金属地质特征与找矿潜力. 黄金科学技术(4): 22–26. |
[] | 闫全人, 王宗起, 闫臻, 向忠金, 陈隽璐, 王涛. 2007. 秦岭勉略构造混杂带康县-勉县段蛇绿岩块-铁镁质岩块的SHRIMP年代及其意义. 地质论评, 53(6): 755–764. |
[] | 闫臻, 边千韬, KorchaginOA, PospelovII, 李继亮, 王宗起. 2008. 东昆仑南缘早三叠世洪水川组的源区特征:来自碎屑组成、重矿物和岩石地球化学证据. 岩石学报, 24(5): 1068–1078. |
[] | 杨经绥, 刘福来, 吴才来, 万渝生, 张建新, 史仁灯, 陈松永. 2003. 中央碰撞造山带中两期超高压变质作用:来自含柯石英锆石的定年证据. 地质学报, 77(4): 463–477. |
[] | 杨经绥, 王希斌, 史仁灯, 许志琴, 吴才来. 2004a. 青藏高原北部东昆仑南缘德尔尼蛇绿岩:一个被肢解了的古特提斯洋壳. 中国地质, 31(3): 225–239. |
[] | 杨经绥, 史仁灯, 吴才来, 陈松勇. 2004b. 柴达木盆地北缘新元古代蛇绿岩的厘定-罗迪尼亚大陆裂解的证据?. 地质通报, 23(9-10): 892–898. |
[] | 杨经绥, 许志琴, 李海兵, 史仁灯. 2005. 东昆仑阿尼玛卿地区古特提斯火山作用和板块构造体系. 岩石矿物学杂志, 24(5): 369–380. |
[] | 杨经绥, 许志琴, 马昌前, 吴才来, 张建新, 王宗起, 王国灿, 张宏飞, 董云鹏, 赖绍聪. 2010. 复合造山作用和中国中央造山带的科学问题. 中国地质, 37(1): 1–11. |
[] | 殷鸿福, 张克信. 1998. 中央造山带的演化及其特点. 地球科学, 23(5): 438–442. |
[] | 曾建元, 杨宏仪, 万渝生, 刘敦一, 温大任, 林宗祺, 董国安. 2006. 北祁连山变质杂岩中新元古代 (~775Ma) 岩浆活动记录的发现:来自SHRIMP锆石U-Pb定年的证据. 科学通报, 51(5): 575–581. |
[] | 詹发余, 古凤宝, 李东生, 曹连强, 奎明娟. 2007. 青海东昆仑埃达克岩的构造环境及成矿意义. 地质学报, 81(10): 1352–1368. |
[] | 张帆, 刘树文, 李秋根, 王宗起, 韩以贵, 杨恺, 吴峰辉. 2009. 秦岭西坝花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学及其地质意义. 北京大学学报 (自然科学版), 45(5): 833–840. |
[] | 张国伟, 梅志超, 周鼎武, 孙勇, 于在平. 1988. 秦岭造山带的形成于演化.见:张国伟主编.秦岭造山带的形成及其演化. 西安: 西北大学出版社: 1-16. |
[] | 张国伟, 张本仁, 袁学诚, 等. 2001. 秦岭造山带与大陆动力学. 北京: 科学出版社: 1-855. |
[] | 张国伟, 郭安林, 姚安平. 2004.中国大陆构造中的西秦岭-松潘大陆构造结. 11(3): 23-32 |
[] | 张宏飞, 陈岳龙, 徐旺春, 刘荣, 袁洪林, 柳小明. 2006. 青海共和盆地周缘印支期花岗岩类的成因及其构造意义. 岩石学报, 22(12): 2910–2922. |
[] | 张建新, 许志琴, 陈文, 徐惠芬. 1997. 北祁连中段俯冲-增生杂岩/火山弧的时代探讨. 岩石矿物学杂志, 16(2): 112–119. |
[] | 张克信, 林启祥, 朱云海, 殷鸿福, 骆满生, 陈能松, 王国灿. 2004. 东昆仑东段混杂岩建造时代厘定的古生物新证据及其大地构造意义. 中国科学 (D辑), 34(3): 210–218. |
[] | 张克信, 朱云海, 林启祥, 寇晓虎, 樊光明, 陈奋宁, 罗根明. 2007. 青海同仁地区隆务峡地区首次发现镁铁质-超镁铁质岩带. 地质通报, 28(1): 63–71. |
[] | 张雪亭, 杨生德. 2007. 青海省板块构造研究——1:100万青海省大地构造图说明书. 北京: 地质出版社: 221. |
[] | 张智勇, 殷鸿福, 王秉璋, 王瑾, 张克信. 2004. 昆秦接合部海西期苦海-赛什塘分支洋的存在及其证据. 地球科学, 29(6): 691–696. |
[] | 张宗清, 唐索寒, 张国伟, 杨永成, 王进辉. 2005. 勉县-略阳蛇绿混杂岩带镁铁质-安山质火山岩块年龄和该带构造演化的复杂性. 地质学报, 79(4): 531–539. |
[] | 赵江天, 杨逢清. 1991. 甘肃合作地区早、中三叠世盆地-斜坡沉积环境分析. 沉积与特提斯地质(5): 27–34. |
[] | 中国地质调查局, 成都地质矿产研究所. 2004. 青藏高原及邻区地质图. 成都: 地图出版社. |
[] | 朱云海, 林启祥, 贾春兴, 王国灿. 2005. 东昆仑造山带早古生代火山岩锆石SHRIMP年龄及其地质意义. 中国科学 (D辑), 49(1): 88–96. |
[] | 左国朝, 吴汉泉. 1997. 北祁连中段古生代双向俯冲-碰撞造山模式剖析. 地球科学进展, 12(4): 315–323. |