岩石学报  2017, Vol. 33 Issue (2): 622-638   PDF    
云南省香格里拉县甭哥碱性杂岩体岩石地球化学特征及其地质意义
黄玉蓬1,2, 刘显凡1, 邓江红1, 赵甫峰1, 夏德伟2, 陈浩1,2     
1. 成都理工大学地球科学学院, 成都 610059;
2. 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所, 成都 610203
摘要: 云南省香格里拉地区发育一套以甭哥碱性杂岩体为代表的富碱高钾岩浆岩。该岩体SiO2变化范围较宽,高FeOT和碱质,低Al2O3、MgO和CaO;富集LILE和LREE,相对亏损HFSE并显著亏损Cr、Co、Ni等过渡族元素,同时还具有从弱负异常至强正异常的δEu及δCe,表现出埃达克质与岛弧型火山岩双重特征。岩石地球化学研究表明,甭哥岩体并非单一岩浆经简单结晶分异而来,其岩浆来源具有多样性与多期性,它们主要代表了晚三叠印支期俯冲洋片和地幔楔与下地壳部分熔融及新生代含金云母相的交代富集地幔低程度部分熔融的岩浆作用。其形成和演化大致经历了晚印支期初始岩浆形成和燕山期后续岩浆逐步叠加及新生代喜山期岩浆侵位三个阶段,在整个岩浆作用过程中,伴随有地幔流体交代作用及由此引发的壳幔物质混染现象。而与甭哥碱性杂岩体有关的金成矿作用主要受制于该区多阶段岩浆与含矿地幔流体的相互作用及地幔流体交代叠加混染作用,其金成矿的富矿体可能定位于深部,据此提出甭哥碱性杂岩体具有深部成矿的勘探开发远景。
关键词: 甭哥碱性杂岩体     多期岩浆作用     地幔流体交代     壳幔物质混染     香格里拉    
Petrographic and geochemical characteristics for Bengge alkaline igneous complex and its geological significance in Shangri-La, Yunnan, China
HUANG YuPeng1,2, LIU XianFan1, DENG JiangHong1, ZHAO FuFeng1, XIA DeWei2, CHEN Hao1,2     
1. Institute of Earth Science, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China;
2. Chengdu Geological Survey, Sichuan Metallurgical Geological Prospecting Bureau, Chengdu 610203, China
Abstract: It is development a suit alkali-rich and high-K igneous that are represented by Bengge alkaline complex igneous in Shangri-La area, Yunnan Province. The intrusion has a wide range of SiO2 content, higher FeOT and alkali while lower Al2O3, MgO, CaO content; and enriched in LILE and LREE, depleted in HFSE relatively while transition elements significantly such as Cr, Co, Ni. And it also has the anomaly from weak negative to strong positive with δEu and δCe, and shows characteristics of both adakitic and island arc volcanic rocks with trace elements. The study of petro-geochemistry suggests the Bengge intrusion is not the product of simple crystallization differentiation of single magma. Its magma resources are diversity and multi-period, and they mainly represented the magmatism of subduction oceanic slab and mantle wedge and low-crust partial melting in Late Triassic Indosinian and phlogopite-bearing metasomatic enrichment mantle partial melting with a low degree in Cenozoic. The formation and evolution of Bengge intrusion had roughly undergone three stages that are formation of initial magma in Late Indosinian, superimposing of subsequent magma in Yanshanian and magma emplacing in Himalayan, and with mantle fluid metasomatism and crust-mantle materials contamination caused by the former in the whole magmatism process. And the gold mineralization related to Bengge alkaline complex igneous is mainly subject to the multi-period magma interacting with ore-bearing mantle fluid and mantle fluid metasomatic superimposing contamination. The bonanza of the gold mineralization may be located in deep. And according this, we suggest that the Bengge alkaline complex igneous has a deep metallogenic prospect of exploration and development.
Key words: Bengge alkaline igneous complex     Multi-period magma     Mantle fluid metasomatism     Crust-mantle materials contamination     Shangri-La area    

位于青藏高原东缘的滇西三江地区,是我国重要的岩浆构造作用活动带,记录着该区甚至青藏高原及邻区各构造板块之间的复杂地质历史,同时也是我国重要的独具特色的多金属矿床集中产出区,中小型矿床、矿点星罗棋布,更不乏大型与超大型多金属矿床,尤其与新生代以来的深大断裂和深源岩浆及流体活动有关的金属矿产占重要地位。该区的构造活动从晚前寒武纪及早古生代就已开始,直至晚三叠纪的印支期到新生代的喜山期为最甚 (侯增谦等, 2001, 2004; 曲晓明等, 2003; 邓军等, 2010)。在三叠纪古特提斯洋演化晚期,伴随着强烈的洋壳俯冲作用,发生了岛弧上隆,板片断离及脱水熔融等事件 (李兴振等, 1999; 芮宗瑶等, 2006; Hou et al., 2007; 董毅等, 2012),并与之对应发育一套“双峰式”弧花岗岩组合及大量中酸性侵入岩体 (李兴振等, 1999; Reid et al., 2005, 2007; 芮宗瑶等, 2006; Hou et al., 2007; 李文昌等, 2011; 董毅等, 2012)。此后,义敦岛弧带也由此经历了洋壳俯冲造山,碰撞造山,后碰撞伸展及陆内汇聚走滑等诸多复杂构造演化过程,在不同的演化阶段该区均发育有相应的岩浆成矿系统 (侯增谦等, 2001; 曲晓明等, 2003)。而这些不同阶段的岩浆成矿系统,既有其独特的地球动力学背景,也有其共同制约并相互联系的成因机制。处于三江地区中段的甭哥碱性杂岩体的产出部位、岩石组合、构造特征的复杂多样性和明显的矿化特征等与义敦岛弧北段的印支期中酸性侵入岩体及滇西新生代富碱斑岩具有相似相异的深部地质过程和地幔流体作用信息。然而前人对该岩体的研究角度相对较单一,尤其对正长岩岩浆来源问题以及杂岩体中正长岩与煌斑岩的关系也未形成统一认识,甚至该岩体的成岩年龄也存在较大争议。因此,本文旨在通过甭哥碱性杂岩体岩石学及地球化学特征分析,探讨该岩体成岩成矿作用机制,从而揭示该区与邻区自晚三叠世以来相应的岩浆活动及深部地质作用情况,为该岩体的深部成矿预测及其勘探开发远景提供理论依据。

1 地质背景

研究区 (图 1) 受印度洋板块和太平洋板块与欧亚板块相互作用影响,在地质构造上显示出复杂性和多样性,其一级大地构造单元属三江复合造山带,位于特提斯-喜马拉雅造山带和扬子克拉通两大构造单元交接处,经历了早古生代被动大陆边缘,晚古生代-三叠纪多岛海活动边缘,中生代中晚期弧后拼合-增生造山和新生代陆内汇聚-转换-走滑-造山四个演化阶段 (侯增谦等, 2001, 2004, 2008)。显然,研究区独特且复杂多样的区域地质背景是以构造-岩浆-流体综合作用的深部地质过程和地幔流体作用多次叠加改造为重要特征的。

图 1 甭哥岩体区域地质背景简图 (内图据Reid et al., 2005) Fig. 1 Regional geologic sketch map of Bengge area (inset map after Reid et al., 2005)

中甸甭哥碱性杂岩体位于三江地区“蜂腰”地带,大地构造上邻近欧亚板块及冈瓦纳板块交界处的扬子陆块西缘、甘孜理塘缝合带和义敦岛弧带南缘及中咱-中甸地块结合部位 (图 1),属特提斯-喜马拉雅构造域东缘松潘甘孜造山带义敦岛弧带的南延部分,在扬子陆块西缘与义敦岛弧带之间为甘孜-理塘缝合带残存延伸。其东南部是甘孜-理塘缝合带,西侧为乡城-格咱深大断裂,该断裂向SSE延伸并与甘孜-理塘深大断裂相接,从而将中甸弧南端限定在此 (杨岳清等, 2002; 曹殿华等, 2007)。

岩体分布区出露的地层以上三叠统岛弧型火山-碎屑岩建造为主,地层与岩体展布明显受构造控制。区内两组深大断裂贯穿其中,并在甭哥岩体附近交汇,同时伴生有次级断裂及褶皱发育,岩石组合上的差异导致岩层变形特征不尽一致。岩层变质作用程度较低,主要有千糜岩化,板岩化。区内地层原始层序不清,构造置换特征较为明显,其中还有独立碳酸盐岩岩块呈透镜状或似层状间隔出现,反映了造山带构造-岩石组合特征。岩体定位深浅不一,区内断裂发育,围岩地层易受构造变质变形等特征构成了甭哥岩体复杂的地质地貌条件。

2 岩石学特征

甭哥碱性杂岩体呈岩株、岩枝集群式出露,主体近南北向展布于乡城-格咱与纳帕海-土官村两组深大断裂“Y”字型交汇部位 (图 1),其围岩为上三叠统图姆沟组中段 (T3t2) 弱碎裂岩化砂质板岩,发育黄铁矿化,绢云母化,硅化,褐铁矿化等蚀变。岩体单一侵入体规模较小,平面上出露最大的不足1km2,岩石类型以正长岩及煌斑岩为主,此外还可见伟晶岩型钾长石脉 (图 2a) 及蚀变闪长质、二长质包块 (图 2b)。正长岩主要矿物为正长石 (55%~75%)、少量黑云母、辉石和角闪石等,半自形不等粒粒状结构,正长石颗粒一般较细,有弱的粘土化及较强的褐铁矿化;正长斑岩为斑状结构,斑晶为正长石,基质主要为长石微晶,还可见少量角闪石、黑云母及辉石,正长石斑晶可见生长环带结构 (图 2c),自形度较高,反映了其深部动荡的结晶条件。煌斑岩为正煌岩,暗色矿物以黑云母、角闪石、透辉石为主,浅色矿物为碱性长石 (30%~40%),多呈基质分布,薄片下局部有碳酸盐细脉穿切。另外,闪长质及二长质包块呈白色-浅灰白色,类似于包体,不规则分布于正长岩体中,大小一般在数厘米,其中的暗色矿物已全部碳酸盐化 (图 2d),仅保留原始晶形,浅色矿物除正长石及斜长石外,还有约10%左右的磷灰石 (图 2e),这可能代表富含挥发分的深源流体的强烈活动。钾长石脉手标本呈深灰-黑色,呈伟晶岩状,钾长石颗粒一般大于2cm (图 2f),薄片下钾长石含量大于70%,暗色矿物极少,伴随强烈的矿化现象,金属矿物多以硫化物为主,如方铅矿、黄铁矿,且熔蚀、熔离结构发育,多呈树枝状、港湾状等 (图 3),反映了热液或流体的强烈作用。

图 2 甭哥碱性杂岩体伟晶岩型钾长石脉及蚀变二长岩包块特征 (a) 伟晶岩型钾长石脉野外特征;(b) 蚀变二长岩包块野外特征;(c) 正长石斑晶环带结构及辉石嵌晶 (+);(d) 蚀变二长岩暗色矿物碳酸盐化 (+);(e) 蚀变二长岩中磷灰石特征 (+);(f) 伟晶岩型钾长石脉 (+) Fig. 2 The characteristics of pegmatitization K-feldspar vein and alterated monzonite mass in Bengge alkaline igneous complex (a) field characteristics of pegmatite-type K-feldspar; (b) field characteristics of alterated monzonite mass; (c) Orthoclase phenocryst zone structure and poikilitic pyroxene (+); (d) carbonation of dark minerals in alterated monzonite mass (+); (e) features of apatite in alterated monzonite mass (+); (f) pegmatite-type K-feldspar vein (+)

图 3 甭哥碱性杂岩体金属硫化物显微特征 (a) 正长斑岩中黄铁矿 (Py) 与方铅矿 (Gn) 特征;(b) 斜长角闪岩包体中金属硫化物特征;(c) 闪辉正煌岩中多种金属硫化物特征;(d) 黑云正煌岩中金属硫化物特征 Fig. 3 The microscopic features of metal sulfide in Bengge alkaline igneous complex (a) features of pyrite (Py) and gelenite (Gn) in orthophyre; (b) features of metal sulfide in plagioclase amphibolites xenolith; (c) features of metal sulfide in vogesite; (d) features of metal sulfide in prowersite
3 地球化学特征 3.1 主量元素

甭哥碱性杂岩体岩石样品主量元素与微量元素数据测试均在四川省冶金岩矿测试中心在23℃环境下,依据DZG20-02标准,采用ICP-MS等离子体发射光谱法与质谱法测定, 未测定LOI。

甭哥碱性杂岩体主要岩石类型氧化物含量如表 1所列。从表中可以看出,正长岩SiO2变化范围较大,从58.44%~68.38%,与滇西新生代富碱斑岩 (李文昌等, 2011; 赵甫峰, 2012) 及滇西北印支期中酸性侵入岩 (董毅等, 2012) 的SiO2含量范围基本一致,而与前者更为接近;TiO2、MgO及FeOT分别在0.48%~0.91%、0.26%~2.71%和4.99%~9.06%,均明显高于滇西新生代富碱斑岩及滇西北印支期中酸性侵入岩,而Al2O3与CaO则不同程度地偏低,分别为11.80%~14.45%与0.46%~2.09%;煌斑岩SiO2含量在53.94%~58.20%,略高于典型的煌斑岩而与滇西富碱斑岩中的煌斑岩 (赵甫峰, 2012) 较一致,MgO偏低 (3.87%~4.68%) 而FeOT(6.65%~7.65%) 偏高,其他成分含量基本一致。比较特别的是伟晶岩型钾长石脉及蚀变二长岩包块,前者具有最高的FeOT(12.05%) 和最低的MgO、P2O5、CaO (分别为0.02%、0.05%、0.08%),后者则具有最低的SiO2(48.56%~51.98%) 和Al2O3(10.70%~10.80%) 与最高的CaO (6.06%~6.29%),同时还因强烈的碳酸盐化与富含磷灰石而使CO2及挥发分偏高,导致所测氧化物总量明显较低。此外,岩体所有岩石类型均表现出富碱高钾的特征,其K2O含量在3.31%~9.27%,均>3%(个别样品除外),且K2O/Na2O在1.45~27.57,总碱含量在4.83%~9.73%,属钾质-超钾质岩 (Foley et al., 1987)。在如图 4所示的硅碱图中,所有样品均分散落入正长岩、正长-闪长岩、闪长岩及石英闪长岩区域中,这似乎表明岩体成分来源复杂,或者受流体不同程度的混入及交代影响。而在主要氧化物变异图中 (图 5),样品点均呈离散分布,主要氧化物与SiO2相关性不明显,且岩体Mg#明显偏低,表明岩体并非经历正常的岩浆演化而来,而可能是原始岩浆在运移及上升过程中遭受不同来源、不同性质的岩浆混染或流体交代。另外,岩体正长岩AR值在1.85~6.85之间,平均4.95,可能反映了该正长岩系下地壳重熔或深熔作用形成初始岩浆,在岩浆上涌期或后期受地幔流体活动影响,发生一系列变化而形成的碱性岩浆上升侵位而来 (邱家骧, 1991)。

表 1 甭哥碱性杂岩体主量元素 (wt%)、稀土元素与微量元素 (×10-6) 分析测试数据表 Table 1 Contents of major elements (wt%), REE and trace elements (×10-6) of Bengge alkaline igneous complex

图 4 甭哥碱性岩体硅碱图 图 6图 7图 9图 10图例同此图 Fig. 4 The SiO2-Alkali diagram of Bengge alkaline igneous complex Legends in Fig. 6, Fig. 7, Fig. 9 and Fig. 10 are same as those in this figure

图 5 甭哥碱性杂岩体主要氧化物变异图 Fig. 5 The variation diagram of main oxide in Bengge alkaline igneous complex

在AR-SiO2与碱度关系图中 (图 6),样品点分布范围从钙碱性-过碱性,主要为碱性区域,这进一步表明岩浆受外来熔浆或流体影响而使成分范围趋于多样化,同时AR与SiO2并未有明显相关关系,表明岩体不同岩石类型并非同源岩浆 (邱家骧, 1991)。而在碱质 (Na2O+K2O) 与主要氧化物相关图中 (图 7),随着样品总碱的升高,其余氧化物含量并未见明显相关性,这也表明岩体碱质并非随着岩浆演化而变化,而应为外来流体带入混染或交代所致。

图 6 甭哥碱性杂岩体AR-SiO2碱度图 (底图据Wright, 1969) Fig. 6 The AR-SiO2 with alkalinity diagram of Bengge alkaline igneous complex (after Wright, 1969)

图 7 甭哥碱性杂岩体碱质与主要氧化物协变图 Fig. 7 The variation diagram of alkali with main oxide in Bengge alkaline igneous complex
3.2 稀土元素

甭哥岩体稀土元素组成特征亦列于表 1中。甭哥碱性杂岩体除钾长石脉外其余所有样品稀土总量较高 (∑REE=141×10-6~422×10-6,平均321×10-6),且轻重稀土分馏明显 (LREE/HREE及 (La/Yb)N分别为15.0~28.8和9.60~35.1),样品普遍具有明显的正Eu异常 (δEu=1.1~1.6) 及正Ce异常 (δCe=1.2~1.6),个别样品具有微弱的负Eu及负Ce异常 (δEu=0.9,δCe=0.9)。在球粒陨石标准化配分型式图中 (图 8a),除钾长石脉表现出近于平坦,重稀土略微上扬的曲线型式外,其余样品均为右倾的轻稀土富集型,表明它们具有相同或相近的演化机制。已有大量研究指出,地幔流体是一类富硅碱并相对富集稀土,尤其是轻稀土元素的超临界流体或熔体 (樊祺诚等, 1993; 周德进等, 1995; 杜乐天, 1998; 宋祥峰等, 2006; 刘显凡等, 2010),地幔流体交代作用的显著表现之一即为岩石相对富集轻稀土元素 (徐学义等, 1997; 赵甫峰等, 2010, 2011b)。因此甭哥岩体的稀土元素组成型式可能反映了地幔流体交代作用的结果。另外,岩石中出现Eu正异常通常由以下原因造成 (罗照华等, 2009):(1) 含斜长石源区岩石发生部分熔融,且在岩浆作用过程中未发生斜长石分离结晶作用;(2) 岩浆氧逸度较低 (还原条件下),Eu元素多呈Eu2+存在,且Eu2+在熔浆阶段就已取代熔体结构中Ca的位置且岩浆发生了无Ca矿物的分离结晶作用。甭哥岩体的岩石学特征表明正Eu异常并非大量斜长石残留所引起,而可能是在较低氧逸度的环境下,Eu2+提前取代熔体结构中Ca的位置,或者是富含稀土元素的流体在低氧条件下,与先结晶的矿物发生长期而缓慢的交代作用,使Eu2+替代原来晶格中的Ca所致。岩体所表现出强烈的正Ce异常则代表了壳幔流体的强烈混溶 (刘显凡等, 2012),而个别具有弱负Ce异常的样品则可能为继承上地幔源区的特征 (赵甫峰等, 2011b; 刘显凡等, 2012),而受壳幔混染影响逐渐向正异常演化 (刘显凡等, 2012),并随着地幔流体交代作用而使继承上地幔Ce亏损的特征愈加不明显 (丁振举等, 2003; 赵甫峰等, 2011b)。此外,伟晶岩化钾长石脉具有最低的∑REE (40.6×10-6) 最高的δEu值 (1.6),暗示该样品为富碱地幔流体作用的最晚阶段产物。

图 8 甭哥碱性杂岩体球粒陨石标准化稀土元素分配型式图 (a) 及球粒陨石标准化微量元素蛛网图 (b) 和原始地幔标准化微量元素蛛网图 (c)(标准化值分别据McDonough and Sun, 1995; Sun and McDonough, 1989) Fig. 8 Chondrite-normalized REE pattern (a), chondrite-normalized spider diagram of trace elements (b) and primitive mantle-normalized spider diagram of trace elements (c) of Bengge alkaline igneous complex (normalized values after McDonough and Sun, 1995; Sun and McDonough, 1989)
3.3 微量元素

表 1还列出了甭哥碱性杂岩体微量元素含量。将岩体微量元素按相容性增强的顺序及以大离子亲石元素--高场强元素的顺序分别作球粒陨石标准化蛛网图 (图 8b) 及原始地幔标准化蛛网图 (图 8c)。从表 1图 8b, c中可以看出,岩体富集大离子亲石元素 (LILE),相对亏损高场强元素 (HFSE)(图 8c中更为明显),而显著亏损Cr、Co、Ni等相容元素,这种特征进一步暗示使甭哥碱性杂岩体具有“富碱”这一特性的岩浆或流体可能直接源自由地幔交代作用导致原始地幔演变成的富集地幔,而地幔流体则一定程度保留原始地幔属性 (刘显凡等, 2010),其对相容元素的亏损则在一定程度上表明该岩体亦具有非幔源特征的属性。样品的微量元素蛛网图曲线与滇西富碱斑岩 (莫宣学等, 2009) 具有类似的表现型式,均具有Rb、Ba、Th正异常,Nb、Ta、Sr、Ti的负异常,而Zr、Hf则不同程度地表现出正异常与负异常,反映二者具有相同的源区或相近的岩浆与流体深部作用机制。需要特别注意的是,在图 8c中样品曲线主要走势基本一致,但表现出较大差异的异常趋势,且不同样品曲线交错,似乎反映了它们在成因上及演化机制上的内在联系与相互制约关系。一般认为,作为电价及离子半径相近的Zr、Hf,在岩浆演化过程中应具有相同的元素地球化学行为。然而,本文的Zr、Hf却出现一正一负的异常型式 (图 8c)。

更细致的研究表明 (Huang et al., 2011),Zr在熔体的中的分配系数小于Hf,也就是说,Zr比Hf不相容性更强。因此甭哥岩体在其岩浆作用过程中存在一定程度的Zr、Hf解耦。另外,岩石还具有较高的La/Yb值 (13.4~49.0,平均30.6) 与Sr/Y值 (10.9~61.5),亏损Y (14.26×10-6~30.33×10-6) 和Yb (1.57×10-6~2.98×10-6),在YbN-(La/Yb)N图解中 (图 9),样品点大部分落入埃达克岩区,少量样品落入埃达克与典型岛弧岩石过渡区,表明甭哥岩体原始岩浆与埃达克岩有着相近的源区,并与本区出露的阿热印支期中酸性侵入岩 (董毅等, 2012) 相类似,暗示二者具有某种程度上的成因联系。

图 9 甭哥碱性杂岩体 (La/Yb)N-YbN图解 (据Atherton and Petford, 1993) Fig. 9 The diagram of (La/Yb)N vs. YbN of Bengge alkaline igneous complex (after Atherton and Petford, 1993)

Nb/Ta与Zr/Hf的成对分馏可用以分析岩浆作用过程,两者在早期的均一原始地幔中具有均一性,但由于后期诸如地幔交代、与俯冲带有关的部分熔融等地质作用可以造成两者的解耦与分馏作用 (Huang et al., 2011)。甭哥岩体Nb/Ta为16.8~22.7,平均19.1;Zr/Hf变化较大,从1.25~41.9,平均为13.9,前者与原始地幔Nb/Ta值 (17.5±2.0)(Huang et al., 2011) 基本一致,这可能暗示甭哥岩体岩浆源区有稳定存在的金红石及角闪石残留 (Elliott et al., 1997; Foley et al., 2000, 2002; Klemme et al., 2002; Huang et al., 2011);而后者则远低于原始地幔值 (Zr/Hf=36.3±2.0)(McDonough and Sun, 1995) 与陆壳值 (Zr/Hf=33)(Taylor and McLennan, 1985),这可能代表原始岩浆的部分熔融深度和程度加大,并伴随运移和结晶成岩过程,与相伴共存的地幔流体相互作用,进而引发一定程度的壳幔物质混染。

4 讨论 4.1 岩浆演化与成岩机制

前文对甭哥岩体岩石地球化学特征的分析均表明其具有壳幔混合源特征 (图 10),并显示出平衡部分熔融而非分离结晶的特征 (图 11),因此该岩体不是单纯由幔源原始玄武岩浆分异演化而来。曹殿华等认为(2007)其源区不含斜长石,且部分熔融深度大于石榴石稳定相界 (≥35km,压力>1.0GPa),系甘孜-理塘洋片向西低角度俯冲,在深部形成原始碱性岩浆后,直接沿伸展构造上升侵位而成 (曹殿华等, 2007)。在富碱岩浆形成演化及侵位过程中,中甸地区在213~190Ma期间发生过由区域性碰撞挤压构造环境转换为区域性拉张伸展构造环境 (杨岳清等, 2002; 曲晓明等, 2003; 曹殿华等, 2007; 侯增谦等, 2008),暗示甭哥岩体上升侵位时间应晚于190Ma。也有研究认为其岩浆为上地幔部分熔融后,经多次脉动和伴随快速运移的低程度结晶分异,并受地壳物质一定程度混染 (曾普胜等, 1999; 葛良胜等, 2002, 2004)。而本文通过最新研究表明岩体具有埃达克岩特征,并与相邻的阿热印支期石英闪长玢岩侵入体表现出极其类似的微量元素特征 (董毅等, 2012),这说明甭哥岩体与阿热岩体在某种程度上属于同源异相的相伴关系。董毅等 (2012)认为,该区中酸性侵入岩的形成是由于晚三叠印支期甘孜-理塘洋壳发生断离,引发地幔楔部分熔融形成具岛弧岩石特征的初始熔浆并与后期洋片熔融混染而形成埃达克质岩浆,其源区可能残留有石榴石、单斜辉石及角闪石。显然,形成于190Ma之后的甭哥岩体与此相似,表明两者岩体形成于同一俯冲背景及岩浆演化机制。

图 10 δEu-(La/Yb)N图解 (底图据董毅等, 2012) Fig. 10 Diagram of δEu vs. (La/Yb)N (base map after Dong et al., 2012)

图 11 La-La/Sm图解 图 12-图 14图例同此图 Fig. 11 Diagram of La vs. La/Sm Legends in Fig. 12-Fig. 14 are same as those in this figure

Nb、Ta、Ti的亏损被普遍认为是与俯冲有关的岛弧型岩浆作用特征,这与甭哥岩体所处的义敦岛弧南缘 (边界部位) 这一构造位置相吻合,同时由于该岛弧带向南在甭哥地区尖灭,且滇西富碱侵入岩带也北延至此 (曾普胜等, 1999; 葛良胜等, 2002, 2004),表明甭哥碱性杂岩体除具有晚印支期岛弧型岩浆特征,还受到燕山期-喜山期幔源-壳幔混合源富碱岩浆/流体作用的强烈影响。独特的构造背景也反映了岩浆来源及后期演化的复杂多样性。本文选取如图 12所示的元素组合作变异图解,通过该图可以看出以下几点:(1)δEu与碱质呈正相关关系,而与正长岩中的CaO呈明显的负相关关系,这表明Eu正异常与碱质的加入及交代作用有关,这与上文分析的Eu正异常原因一致;(2)δCe与Ba无明显关系,而与∑REE存在一定程度的正相关关系,说明Ce的正异常为壳幔物质混染所致;(3) Nb、Ta存在正相关关系,Zr、Hf则较固定,未见变化特征,而Nb/Zr与Zr/Hf不存在相关关系,暗示岩浆并非同一源区简单的部分熔融而来;(4)∑REE与SiO2关系不明显,而与TFeO存在负相关关系,表明稀土元素并不随岩浆演化增加,而与其相伴共存的相对富硅碱地幔流体可以萃取岩浆中的Fe,使岩浆体系Fe含量下降,因此具有最高的TFeO含量的钾长石脉样品很可能为该流体的残余部分在最晚期直接冷凝结晶的产物。已有的研究表明,地幔流体透过辉长质岩浆向上运动时,可以从中携带出类似于正长岩质或A型花岗岩质的组分 (Martin, 2012)。因此,以正长岩为主体的甭哥碱性杂岩体的原生岩浆,在很大程度上可以认为是地幔流体强烈活动的直接结果。

图 12 甭哥碱性杂岩体部分微量元素特征变异图解 Fig. 12 The variation diagram of some trace elements of Bengge alkaline igneous complex

甭哥碱性杂岩体另一重要的显著特征即是富碱高钾,这既显示甭哥岩体不同于本区印支期中酸性侵入岩,也表明其与滇西新生代富碱侵入岩及青藏高原东缘钾质火山岩 (李献华等, 2002; 夏斌等, 2006; 林清茶, 2007) 的成因联系。

钾质火山岩不能由正常地幔橄榄岩发生部分熔融衍生而来,而是来源于受交代作用富集LILE和LREE的复合地幔源区 (交代富集地幔)(Edgar, 1987; Foley and Peccerillo, 1992)。因此,甭哥岩体的富钾特征表明参与岩浆-流体作用的地幔流体很可能来源于富集地幔。此外,杂岩体中煌斑岩K2O/Na2O比值不与SiO2及MgO含量的变化相关,表明高钾是其固有特征,反映其岩浆源区存在富钾的金云母相。这种含金云母的富集地幔发生部分熔融可以形成钾质碱性岩浆 (Wyllie and Sekine, 1982),也就是煌斑岩的初始岩浆,同时衍生出富钾的地幔流体。同时该煌斑岩具有较低的La/Sm值 (5.21~6.40)、La/Yb值 (30.0~33.5),反映岩浆来源于尖晶石相地幔橄榄岩部分熔融 (夏斌等, 2006),这与该区南部富碱侵入岩中发现的含金云母尖晶石相地幔橄榄岩包体特征 (夏萍和徐义刚, 2006; 莫宣学等, 2009; 魏启荣, 2009; 赵甫峰, 2012) 相吻合;在La/Yb-Ba/La图解中 (图 13),显示甭哥岩体原始岩浆为低程度部分熔融;正长岩及蚀变二长岩样品点表现出减压熔融及熔融程度逐渐增高的趋势,而钾长石脉与板片俯冲有关。

图 13 La/Yb-Ba/La关系图 (底图据Lindsay, 2009) Fig. 13 Diagram of La/Yb vs. Ba/La (after Lindsay, 2009)

需要特别注意的是,甭哥碱性杂岩体成岩时代还存在较大争议,前人给出的年龄数据差异非常大,从晚三叠至新生代均有体现:207.4Ma (作者未发表数据),201.4Ma (曹殿华等, 2007),89.5Ma (武玉海等, 2004),28.2Ma (杨岳清等, 2002)。这些数据不可能为分析误差造成。该岩体作为古近纪侵入体早已得到认可 (云南省地质矿产局, 1990; 李文昌等, 2006; 云南省地矿局区域地质矿产调查大队, 2003),作者及曹殿华等 (2007)所测的锆石U-Pb年龄也应该是准确的。因此,这些年龄值实际反映了甭哥岩体系不同的时期多阶段岩浆与流体综合作用及混染叠加的结果:

①李文昌, 卢映祥, 尹光候等. 2006.西南三江南段重大找矿疑难问题研究报告.昆明:云南省地质调查院

②云南省地矿局区域地质矿产调查大队. 2003.中甸幅1:25万区调报告. 156-251

(1) 初始岩浆期:在晚三叠印支期,由于甘孜理塘洋片俯冲,造成下地壳及地幔楔发生部分熔融形成甭哥岩体的初始岩浆,这种岩浆在某种程度上与阿热岩体同源同质。但由于当时区域挤压构造背景,没有良好的上升通道及动力源,岩浆在距离岩浆房很近的部位滞留并缓慢结晶成岩;(2) 逐步叠加期:该阶段从晚三叠末期至新生代早期,主要受燕山期碰撞造山型岩浆作用影响,至晚白垩世发生大规模地幔上涌与地幔流体活动 (赵甫峰等, 2011b) 则与89.5Ma的年龄值相对应;(3) 岩浆上涌期:发生在新生代,与滇西富碱高钾火山岩系列属于同一时期。该阶段由于印度板块向北东深俯冲并与欧亚板块发生碰撞,印度板块前缘撕裂并发生分段式差异俯冲 (侯增谦等, 2006),造成交代富集地幔物质发生部分熔融,形成富碱高钾系列岩浆,并在区域伸展构造背景下,该岩浆在上升过程中遇到深部先结晶的印支期初始岩体,由于二者温度差异较大,造成初始岩体在富碱高钾岩浆中以浆混的作用形式发生混溶并与之同步上升侵位,并伴随有地幔流体交代及壳幔物质混染作用发生。之所以阿热岩体并未显示出与甭哥岩体相同的富碱高钾特征,可能是因为二者所处的深部构造位置有关。李春辉 (2012)认为,甭哥岩群恰位于滇西北幔坳区和滇西南幔隆区的过渡幔坡陡变带,这为甭哥岩群的多阶段演化提供了一种特殊的深部环境,在这里深部物质高效交换和运移,在地幔物质上升和运移过程中,不可避免的与下地壳管流相混染,造就甭哥岩群的独特性。

4.2 构造背景

甭哥碱性杂岩体具有的复杂岩石地球化学特征,实际上代表了不同阶段,不同性质的岩浆和流体综合作用产物,及相应时期该区深部地质过程所引发的构造-热事件。侯增谦等 (2001, 2004, 2008) 与杨岳清等 (2002)指出,该区义敦岛弧及中甸弧的演化经历了洋片俯冲造山、陆陆或弧陆碰撞造山、造山后伸展作用及陆内汇聚走滑四个阶段,甭哥碱性岩体则是它们综合作用叠加混染的集中体现。此外,新生代印度板块深俯冲并与欧亚板块碰撞,导致大规模软流圈上涌及地幔流体活动,并与之相应发育一套富碱高钾火山岩系列。本文采用Müller and Groves (1997)对钾质火山岩构造背景的划分方案,将样品点投入如图 14所示的判别图中,显示蚀变二长岩包块落于CAP+PAP (陆弧+后碰撞弧)(图 14a) 及钾长石脉落于IOP (早期大洋弧) 区域 (图 14b),其余样品点大部分落于LOP (晚期大洋弧) 区域一侧 (图 14b),这显示蚀变二长岩可能代表该区燕山期后碰撞阶段所发育的岩浆系统小股熔体的不混溶结晶产物,而其余样品均系义敦岛弧及中甸弧演化晚期的岩浆或流体活动产物,这也暗示新生代的岩浆或流体对甭哥岩体的改造与影响是十分强烈的。

图 14 甭哥碱性杂岩体构造背景判别图 (底图据Müller and Groves, 1997) Fig. 14 Discrimination diagram of tectonic settings for Bengge alkaline igneous complex (after Müller and Groves, 1997)
4.3 对成矿作用的制约

对滇西北印支期中酸性侵入斑 (玢) 岩体及滇西新生代富碱侵入岩有关的铜金多金属矿床的成矿作用机制已有大量研究。甭哥碱性杂岩体具有与上述两种岩石类型相类似的地球化学特征,因此其具有良好的岩浆-成矿流体背景条件。甭哥金矿属于喜山期成矿 (曾普胜等, 1999; 葛良胜等, 2002; 杨岳清等, 2002),其成矿年龄为28.2~12.3Ma (武玉海等, 2004; 刘显凡等, 2006)。已有研究表明,滇西富碱斑岩有关的金及多金属成矿与地幔流体作用有关 (葛良胜等, 2004; 刘显凡等, 2010, 2012),同时碱交代及钾质岩浆或流体也对Cu-Au的富集作用也有着直接联系 (Müller and Groves, 1997; 谢荣举和彭省临, 1998; 杜乐天和王文广, 2009)。众所周知,地幔流体是一类富硅、富碱、富含挥发分及C-H-O体系的超临界流体 (杜乐天, 1998; 刘显凡等, 2010),具有对成矿物质强大的萃取及运载能力,并在伴随岩浆体同步运移上升过程中,不仅以交代作用形式使岩浆体分异出早期含矿流体 (毕献武等, 2001),还可以沿途活化迁移围岩中的有用物质,引发交代蚀变和混染叠加成矿效应 (刘显凡等, 2010)。这种含矿地幔流体类似于透岩浆流体 (罗照华等, 2009; 刘显凡等, 2010),以不混溶独立相形式赋存于富碱岩浆且与其同步运移,并以交代作用方式参与岩浆结晶成岩过程,必然引发一定程度壳源物质混染的同时,促进岩体深部或其相邻部位的矿质富集;结合“小岩体成大矿”理论 (汤中立等, 2006),可以认为,甭哥碱性杂岩体存在很大的深部成矿潜力。

5 结论

(1) 甭哥碱性杂岩体以富碱高钾为特征,具有较宽范围的SiO2,较低的MgO、CaO、Al2O3和较高的FeOT;在微量元素及稀土元素方面,稀土总量较高且范围较宽,富集LILE,尤其富集LREE,相对亏损HSFE而显著亏损过渡族相容元素,同时具有从弱负异常至强正异常的δEu及δCe,表现出埃达克质与岛弧型火山岩双重特征,并显示其来源既有俯冲洋片及地幔楔与下地壳部分熔融的熔浆,又有含金云母相的交代富集地幔低程度部分熔融的岩浆。

(2) 伟晶岩型钾长石脉的岩石地球化学组成与其他岩石类型差异较大,这说明该脉体所代表的熔体没有与主岩体熔浆发生同步演化,而从成分上此消彼长的关系来看,很可能代表了参与交代的流体经过与岩浆的一系列物化作用后,在岩浆演化的最晚阶段直接冷凝结晶的产物;煌斑岩代表了滇西幔源富碱高钾岩系列在甭哥碱性杂岩体的存在,而正长岩则是受富碱高钾岩浆与流体的强烈影响所致,尤其是地幔流体直接参与甭哥正长质岩浆的发生与发展。

(3) 甭哥碱性杂岩体并非单一幔源玄武岩浆经简单结晶分异而来,其岩石学及岩石地球化学组成复杂多样,代表了该区从晚三叠至新生代各个阶段的岩浆构造作用。其形成及演化大致经历了晚印支期初始岩浆形成、燕山期后续岩浆逐步叠加及新生代喜山期岩浆上涌侵位三个阶段,每个阶段对应不同的构造背景及岩浆-流体作用特征。在整个岩浆作用过程中,伴随有地幔流体交代作用及一定的壳幔物质混染现象。

(4) 甭哥金矿成矿作用主要受制于该区多阶段岩浆与含矿地幔流体的相互作用及地幔流体交代叠加混染作用。而作为与主岩浆体同步运移上升的含矿地幔流体实际上是一种透岩浆流体,以不混溶独立相形式赋存于富碱岩浆且与其同步运移,并以交代作用方式参与岩浆结晶成岩过程,必然引发一定程度壳源物质混染的同时,促进岩体深部或其相邻部位的矿质富集;结合“小岩体成大矿”理论,可以认为,甭哥碱性杂岩体存在很大的深部成矿潜力;这为该岩体的进一步找矿勘探提供了具有一定理论依据的实践参考。

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