橄榄岩论文_卢雨潇,杨经绥,董玉飞,熊发挥,陈晓坚

导读:本文包含了橄榄岩论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:地幔,橄榄,玄武岩,塔里木,砖红壤,怒江,张家口市。

橄榄岩论文文献综述

卢雨潇,杨经绥,董玉飞,熊发挥,陈晓坚[1](2019)在《西藏班公湖—怒江缝合带中段蓬湖蛇绿岩中的洋脊型二辉橄榄岩》一文中研究指出蓬湖蛇绿岩产于西藏藏北湖区的蓬湖西侧,属班公湖-怒江缝合带中段白拉拉弄-依拉山亚带。该蛇绿岩主要由地幔橄榄岩、堆晶岩和辉绿岩等组成。其中地幔橄榄岩由方辉橄榄岩和二辉橄榄岩组成。蓬湖二辉橄榄岩的橄榄石Fo值介于88.85~90.33之间、斜方辉石的Al2O3含量范围在4.26%~6.60%。与原始地幔相比,蓬湖二辉橄榄岩岩石有较高的MgO含量和较低的Al2O3、CaO和TiO2等易熔组分含量;稀土元素总量介于1.11×10-6~1.53×10-6之间,明显低于原始地幔值,配分模式为轻稀土轻微亏损。在原始地幔微量元素蛛网图中,蓬湖二辉橄榄岩显示Rb、Zr亏损,U、Ta、Sr强烈富集特征。蓬湖二辉橄榄岩的铂族元素总量介于22.9×10-9~27×10-9之间,PGEs球粒陨石标准化图解显示其为接近原始地幔的"平坦型"。以上特征与深海橄榄岩相似,指示它们可能形成于大洋中脊环境。定量模拟估算表明,蓬湖二辉橄榄岩可能来源于地幔中尖晶石相二辉橄榄岩源区,系经历了约5%~10%的部分熔融残余。蓬湖堆晶岩矿物结晶顺序为橄榄石-单斜辉石-斜长石,其中异剥橄榄岩中的单斜辉石Mg#值介于86.92~89.93之间、橄榄石Fo平均值为84.45,明显不同于MOR型蛇绿岩堆晶岩。蓬湖堆晶岩的矿物组成、岩浆结晶顺序和矿物成分均与俯冲带上SSZ型蛇绿岩形成的堆晶岩类似。以上结果表明,蓬湖二辉橄榄岩形成于大洋脊环境,为尖晶石二辉橄榄岩源区经历了不超过10%部分熔融的残余,后期由于洋内俯冲作用经历了岩石-熔体反应,形成了SSZ型堆晶岩和含较高Cr#值尖晶石的方辉橄榄岩。(本文来源于《地质学报》期刊2019年10期)

杨剑洲,龚晶晶,高健翁,蔡永文,席明杰[2](2019)在《北山造山带白云山蛇绿岩地幔橄榄岩成因及形成环境》一文中研究指出白云山蛇绿岩是北山造山带保存最好的蛇绿岩之一,其起源存在较大的争议。该蛇绿岩主要由橄榄岩、辉长岩以及基性火山岩等组成。橄榄岩主体为方辉橄榄岩以及少量二辉橄榄岩。这些岩石均发生不同程度的蛇纹石化以及强烈的变形变质作用。研究选取9件橄榄岩样品进行了全岩主量元素分析及单矿物电子探针分析,结果显示岩石均来自地幔。岩石中的尖晶石和辉石组分用来限定白云山蛇绿岩的成因及形成环境。样品包含了高Cr#(46.7~68.1)的尖晶石以及低Al2O3(0.78%~2.94%)含量的单斜辉石。矿物化学特征显示,地幔橄榄岩熔融程度为23%~36%,表明白云山地幔橄榄岩可能经历了多个阶段。矿物学及全岩地球化学特征表明,白云山蛇绿岩形成于洋中脊(MOR)环境,后受到俯冲带(SSZ)环境的改造。(本文来源于《西北地质》期刊2019年03期)

王成,任利民,余国飞,张晓军,方磊[3](2019)在《内蒙古贺根山蛇绿岩中方辉橄榄岩岩石地球化学特征及构造环境分析》一文中研究指出贺根山蛇绿岩块位于二连浩特-贺根山缝合带中段,其橄榄岩端元主体为方辉橄榄岩,少量纯橄榄岩,均发生了较强的蛇纹石化。对方辉橄榄岩进行岩石学和岩石地球化学分析研究,结果显示:方辉橄榄岩中主要造岩矿物橄榄石为镁橄榄石(Fo=90.6~90.7),斜方辉石为顽火辉石(En=88.9~90.0),单斜辉石为透辉石,以低铝(1.82%~2.13%)和高镁(Mg#=94.2~94.7)为特征。橄榄岩主量元素表现出高Mg(MgO=34.98%~40.86%)、高Cr(Cr_2O_3=0.18%~0.27%)、高Ni(NiO=0.27%~0.35%)、低Si(SiO_2=36.10%~41.41%)、贫Al(Al_2O_3=0.89%~1.58%)、低Fe(FeOT=7.58%~9.63%)特征,Mg#=91.59~92.36,m/f=9.16~10.13,属典型镁质超基性岩。稀土元素总含量较低,ΣREE为1.42×10~(-6)~2.94×10~(-6),球粒陨石标准化稀土元素分布模式为轻稀土富集的弱右倾型,其(La/Yb)N=2.15~10.47,Eu异常不明显,Ce显示负异常。富集Ba,U,Pb,Sr,亏损Nb,Ta,Ti。贺根山地幔橄榄岩属变质橄榄岩,为SSZ型蛇绿岩底部组成单元,形成于俯冲带环境中洋内弧后盆地环境。(本文来源于《新疆地质》期刊2019年02期)

Nikolay,V.Sobolev,Anatoly,A.Tomilenko,Taras,A.Bul'bak,Alla,M.Logvinova[4](2019)在《俄石和罗橄斯榄雅石库中特碳乌氢达化奇合纳物亚的矿组区成含金刚石橄榄岩中的金刚石、石榴》一文中研究指出利用Focus GS-DSQ Ⅱ系列单四极杆质谱仪(Thermo Scientific, USA)对俄罗斯雅库特乌达奇纳亚金伯利岩管中两种极稀有的含金刚石的橄榄岩捕虏体中的金刚石、伴生石榴石(镁铝榴石)和橄榄石中的挥发物进行了气相色谱-质谱(GC-MS)分析。这些捕虏体根据共生矿物组成不同可分为石榴石二辉橄榄岩和石榴石纯橄岩。与含有中等钙组分含量(约15%,摩尔分数)的石榴石二辉橄榄岩不同,纯橄岩含有低钙组分含量(小于10%,摩尔分数)的亚钙铬石榴石。金刚石、石榴石和橄榄石中均含有主要的碳氢化合物及其衍生物,如脂肪族(烷烃、烯烃)、环类(环烷烃、芳烃)、含氧碳氢化合物(醇类、醚类)和杂环类(二烷、呋喃类)碳氢化合物,硝化、氯化和磺化化合物,二氧化碳和水。其中,金刚石的碳氢化合物总含量(相对百分比)为79.7%,石榴石的碳氢化合物总含量为69.1%,橄榄石的碳氢化合物总含量为92.6%,总碳氢化合物含量为161%~206%。关于金刚石、伴生石榴石和橄榄石中挥发物的最新数据表明,在某些上地幔区域,存在大量的碳氢化合物以及氮气、二氧化碳和水。(本文来源于《Engineering》期刊2019年03期)

陈仁旭,尹壮壮,夏春鹏[5](2019)在《大别-苏鲁造山带橄榄岩记录的碰撞造山过程中地幔楔的地壳交代作用》一文中研究指出地壳交代作用是洋壳俯冲带板片-地幔界面的普遍现象,由于地幔楔样品的缺乏,其识别存在困难。而碰撞造山带广泛出露的地幔楔来源的造山带橄榄岩则是理想的研究对象。本文对大别-苏鲁造山带橄榄岩的已有研究成果进行了系统总结。这些成果表明这些橄榄岩在大洋俯冲向大陆碰撞转换的不同阶段经历了多期地壳来源流体的交代作用。地壳交代作用不仅改变了地幔楔橄榄岩的地球化学成分,而且导致了交代矿物的生长以及超镁铁质交代体的形成。这些交代体或作为同碰撞和碰撞后镁铁质火成岩的地幔源区,或将地壳组分传输到深部地幔,或释放流体交代大陆俯冲隧道中的俯冲陆壳。本文对地壳交代作用研究中存在的重要问题和解决思路提出了建议。(本文来源于《矿物岩石地球化学通报》期刊2019年03期)

戚玉菡[6](2019)在《橄榄岩、科马提岩和砖红壤的钒同位素地球化学》一文中研究指出钒(V)在自然界中存在多种价态(0,+2,+3,+4,+5)。由于V的赋存状态和地球化学行为对环境的氧化还原状态非常敏感,因此V元素已被广泛应用于示踪高温和低温地质过程的氧化还原条件的变化。钒有两个稳定同位素51V和50V。已有的实验研究、理论计算和自然观测结果发现V同位素在高温和低温过程中可以发生显着的分馏,显示了V同位素对于示踪宇宙射线照射、核幔分异、壳幔演化、古环境和古气候变化等过程具有重大的应用潜力。开展V同位素研究的基础包括建立高精度的V同位素分析方法、确定重要地质储库的V同位素组成以及查明重要地质过程中V同位素行为。已有的V同位素研究存在以下几个问题:(1)缺乏对高Mg低V含量的超基性岩石样品的V同位素高精度分析方法;(2)硅酸盐全地球(BSE)的V同位素组成是应用V同位素研究地球化学和天体化学过程的基准线。前人对BSE的V同位素组成的估算值的误差很大,不利于各储库的V同位素组成的对比,因此需要对BSE的V同位素组成进行更加精确的制约;(3)洋中脊玄武岩(MORB)和BSE之间的V同位素组成的差别尚不清楚。地幔部分熔融过程中是否会产生V同位素分馏尚不能确定;(4)风化过程是元素从岩石到河流和海洋的重要桥梁,但是岩石风化过程中的V同位素行为尚无工作研究。本论文中,首先对V元素和V同位素的地球化学性质和研究现状进行了详细的总结。然后针对以上问题,建立了一套适用于高Mg低V的超基性岩石样品的高精度V同位素分析方法;利用此方法,测量了一系列典型的地幔橄榄岩包体、科马提岩和苦橄岩的V同位素组成,重新厘定BSE的V同位素组成以及探究地幔部分熔融过程中的V同位素行为;此外,对中国广东湛江的玄武岩强氧化风化剖面进行了V同位素和Fe同位素研究,共同制约强风化过程中的V元素和V同位素行为。在前人建立的V同位素分析流程的基础上,我们增加了两步阴离子和阳离子交换树脂的提纯步骤。通过这两步,可以有效地将样品中的Fe和Mg去除,从而可以对样品中的V进行提纯分析。我们对超基性-基性岩石学标样进行了测量,其δ51V值分别为:PCC-1,-0.99±0.07‰(2SD,n=12);BIR-1,-0.90±0.099‰(2SD,n=3);BCR-2,-0.75±0.05‰(2SD,n=3),与文献中的推荐值在分析误差范围内一致。利用此方法,我们对来自蒙古中部塔里亚特地区的一套地幔橄榄岩包体、五个不同地区的3.48 Ga至2.41 Ga的科马提岩、1.98 Ga的奥涅加高原的苦橄岩的V同位素组成进行了分析。八个饱满的尖晶石二辉橄榄岩的δ51V从-0.85±0.04‰变化至-0.95±0.04‰,平均值为-0.91±0.06‰(2SD,n=8)。叁个中高程度亏损的地幔橄榄岩的δ51V从-0.92±0.03‰变化至-0.93±0.03‰,平均值为-0.93±0.01‰(2SD,n=3),与饱满的地幔橄榄岩的V同位素组成没有显着的差别。说明地幔部分熔融过程中残留的地幔橄榄岩的V同位素组成没有发生明显改变。十个科马提岩样品的δ51 V从-0.87±0.07‰变化至-0.95±0.08‰,平均值为-0.91±0.05‰(2SD,n=10)。科马提岩的V同位素组成与饱满的地幔橄榄岩一致,说明地幔高比例部分熔融不会改变科马提岩原始岩浆的V同位素组成。结合饱满的地幔橄榄岩和科马提岩的V同位素组成,我们确定的硅酸盐全地球的V同位素组成为-0.91±0.09‰(2SD,n=18)。四个苦橄岩样品的δ51V从-0.76±0.04‰变化至-0.82±0.06‰,平均值为-0.80±0.05‰(2SD,n=4),与前人发表的MORB的δ51V值一致,都比BSE的值系统偏重,说明地幔低比例部分熔融产生的熔体具有比源区更重的V同位素组成。我们新估算的BSE的V同位素组成与前人报道的月球和火星的V同位素组成在误差范围内有重迭,说明这些星体可能具有相同的V同位素组成。为了研究强风化过程中的V同位素行为,我们测量了中国广东湛江的玄武岩风化产生的砖红壤剖面的V同位素组成。该剖面中的砖红壤样品没有产生显着的V同位素分馏,其δ51V从-0.77±0.06‰变化至-0.94±0.05‰,与风化的玄武岩(-0.88±0.03‰)以及未风化的玄武岩(-0.79±0.06‰)的V同位素组成都在分析误差范围内一致。砖红壤剖面中的V元素含量和Fe元素含量存在很好的相关性,说明V在风化过程中的行为与Fe有关,因此我们分析了该剖面的Fe同位素组成。砖红壤剖面的Fe同位素组成具有较小的变化,砖红壤的δ56Fe从0.04±0.03‰变化至0.14±0.02‰,与母岩(0.08±0.02‰)的Fe同位素组成在误差范围内一致。此外,质量平衡模型计算得出整个剖面的τTh,V为-57%到-11%,τTh,Fe为-61%到-11%,说明剖面中存在大量的Fe和V的丢失。研究结果表明,在强氧化风化过程中,大量的Fe和V发生了迁移和丢失,但却没有引起显着的Fe同位素和V同位素分馏,说明迁移的Fe和V元素具有与母岩一致的同位素组成。基于以上观测结果,我们推测玄武岩发生强氧化风化的过程中,Fe在原位被完全氧化为正叁价的Fe后,以胶体的形式向下迁移。风化产生的正叁价和正四价的V进入了Fe氧化物和黏土矿物的晶格中,或原位被氧化为正五价的V吸附在Fe氧化物和黏土矿物表面,随着胶体发生迁移。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2019-05-01)

刘江涛[7](2019)在《探索深地奥秘 守护自然资源》一文中研究指出坝上草原,依旧晓梦春寒。朔北寒风,剌剌拂过枯草。迥异于春寒的料峭,塞北草原近日迎来了一批特殊的客人。以“珍爱美丽地球,守护自然资源”为主题的第50个世界地球日主题宣传活动周期间,自然资源部中国地质调查局发展研究中心“地质矿产调查数据集成与处理应(本文来源于《中国矿业报》期刊2019-04-30)

杜蔚[8](2019)在《高温高压实验在模拟月球演化方面的应用——以二辉橄榄岩的熔融结晶实验为例》一文中研究指出近年来,我国航天事业在月球探测方面取得了世界瞩目的成果。特别是2019年1月,嫦娥4号月球探测器顺利着陆在月球背面,成为人类首颗成功软着陆月球背面的探测器,并通过鹊桥中继星传回世界第一张近距离拍摄的月球背影像图,引燃了新一轮的月球探测热潮。嫦娥4号此次探访的南极-艾特肯盆地是目前已知的太阳系中最大的撞击盆地之一,有着重要的、不可替代的科学价值,对南极-艾特肯盆地的考察,有助于人类加深对南极-艾特(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)

靳胜凯,张招崇,程志国,谢秋红,费祥慧[9](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)

康晋霆,Dmitri,A.Ionov,张兆峰,黄方[10](2019)在《熔体-橄榄岩反应中的钙同位素分馏:来自辉石岩、异剥橄榄岩及榴辉岩的证据》一文中研究指出钙是硅酸盐地球中最丰富的元素之一,易随着熔流体在地球各个储库中迁移,活跃于多种重要的地质过程。随着分析技术的发展,前人已经在地幔橄榄岩中发现了超过1.4‰以上的钙同位素分馏(Huang et al.,2010;Kang et al.,2016,2017;Zhao et al.,2018;Chen et al.,2018,2019),说明钙同位素有潜力作为一种高温地球化学示踪剂来反演地幔演化、壳幔相(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)

橄榄岩论文开题报告

(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:

白云山蛇绿岩是北山造山带保存最好的蛇绿岩之一,其起源存在较大的争议。该蛇绿岩主要由橄榄岩、辉长岩以及基性火山岩等组成。橄榄岩主体为方辉橄榄岩以及少量二辉橄榄岩。这些岩石均发生不同程度的蛇纹石化以及强烈的变形变质作用。研究选取9件橄榄岩样品进行了全岩主量元素分析及单矿物电子探针分析,结果显示岩石均来自地幔。岩石中的尖晶石和辉石组分用来限定白云山蛇绿岩的成因及形成环境。样品包含了高Cr#(46.7~68.1)的尖晶石以及低Al2O3(0.78%~2.94%)含量的单斜辉石。矿物化学特征显示,地幔橄榄岩熔融程度为23%~36%,表明白云山地幔橄榄岩可能经历了多个阶段。矿物学及全岩地球化学特征表明,白云山蛇绿岩形成于洋中脊(MOR)环境,后受到俯冲带(SSZ)环境的改造。

(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。

橄榄岩论文参考文献

[1].卢雨潇,杨经绥,董玉飞,熊发挥,陈晓坚.西藏班公湖—怒江缝合带中段蓬湖蛇绿岩中的洋脊型二辉橄榄岩[J].地质学报.2019

[2].杨剑洲,龚晶晶,高健翁,蔡永文,席明杰.北山造山带白云山蛇绿岩地幔橄榄岩成因及形成环境[J].西北地质.2019

[3].王成,任利民,余国飞,张晓军,方磊.内蒙古贺根山蛇绿岩中方辉橄榄岩岩石地球化学特征及构造环境分析[J].新疆地质.2019

[4].Nikolay,V.Sobolev,Anatoly,A.Tomilenko,Taras,A.Bul'bak,Alla,M.Logvinova.俄石和罗橄斯榄雅石库中特碳乌氢达化奇合纳物亚的矿组区成含金刚石橄榄岩中的金刚石、石榴[J].Engineering.2019

[5].陈仁旭,尹壮壮,夏春鹏.大别-苏鲁造山带橄榄岩记录的碰撞造山过程中地幔楔的地壳交代作用[J].矿物岩石地球化学通报.2019

[6].戚玉菡.橄榄岩、科马提岩和砖红壤的钒同位素地球化学[D].中国科学技术大学.2019

[7].刘江涛.探索深地奥秘守护自然资源[N].中国矿业报.2019

[8].杜蔚.高温高压实验在模拟月球演化方面的应用——以二辉橄榄岩的熔融结晶实验为例[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

[9].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

[10].康晋霆,Dmitri,A.Ionov,张兆峰,黄方.熔体-橄榄岩反应中的钙同位素分馏:来自辉石岩、异剥橄榄岩及榴辉岩的证据[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

论文知识图

马山杂岩的εNd(t)-Nb/Th,εNd(t)-La...漩涡岭岩体铬尖晶石主量元素相关图解德尔尼铜钴矿AS352甲1综合异常剖析...天和永玄武岩中各种类型尖晶石成分特...橄榄辉绿岩:A-C橄榄石斑晶;D基质为...埃达克岩与玄武岩熔化形成的熔体成分...

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