用户名: 密码: 验证码:
西藏东部江达构造带演化及成矿规律与找矿方向研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
本文以地体—板块构造理论和构造成矿学理论为指导,通过深入研究江达构造带的构造演化及构造—成矿耦合关系,本着不同构造体制具有不同地质—成矿作用,多种构造体制演绎导致多元(个)成矿体系的广义同位复合构成多元复合成矿系统的思想,对江达构造带的构造演化、成矿规律和找矿方向进行了系统的研究。
     江达构造带地处西南三江构造带北段,昌都地块东缘,金沙江断裂带西侧。
     自晚石炭世金沙江洋洋壳开始向昌都陆壳地体边缘下俯冲,形成陆缘弧以来,独立的江达构造带就得以产生。
     江达构造带自独立形成以来,历经了洋陆作用下的陆缘弧体制(C_3~T_2)→陆内伸展作用下的陆内—陆间裂谷体制(T_3~E_1)→以印度—欧亚板块陆—陆碰撞为主要动因、印度—欧亚—太平洋板块联合作用下的陆内造山体制(E_2~Q)等三种构造体制的转换
     江达构造带不同构造体制下的成矿作用分别构成了三个相对独立的成矿体系:岛弧成矿体系(成岩-成矿定年:280Ma,U-Pb:291.33±2.54Ma,Ar-Ar)的成矿作用主要表现为接触交代型Cu矿化,并可能存在火山热液型Cu、Pb-Zn矿化;陆内裂谷成矿体系(成岩-成矿定年:143.2Ma,K-Ar;157.41±1.20Ma,Ar-Ar)的成矿作用主要表现为接触交代型和热水喷流或火山热液型,最主要的成矿作用是因燕山期中酸性岩浆侵入而发生的接触交代型Ag、Cu、Pb、Zn、Fe、Au、Ga成矿作用;陆内造山成矿体系(成岩-成矿定年:32.8~33.6Ma;15.0~21.2Ma,ESR)的成矿作用主要表现为构造—岩浆—热液形成—系列Au、Ag多金属矿床和对先成矿床的叠加改造;上述三大成矿体系的广义同位叠加复合构成了江达构造带的多元复合成矿系统。
     对丁钦弄、加多岭、仁达等典型矿床的研究表明,它们均为形成于陆内裂谷作用阶段的接触交代型矿床,陆内造山期的构造—岩浆—热液作用叠加改造了先成矿体,矿床空间分布受北东向复合侵入岩带控制。
     构造-成岩-成矿定年与地史演化研究表明,江达构造带主成矿期为陆内裂谷期。
     地质、地球物理、地球化学研究表明江达构造带矿床在空间上呈现北西成带、北东成条规律分布受纵向构造与横向构造的双重控制;在褶皱—冲断带,陆内造山期之前形成的矿床(如丁钦弄银铜多金属矿床),常出现矿体多层叠置、矿下有矿的现象,深部找矿前景乐观。
     区域地球化学研究表明,包括江达构造带在内的三江构造带北段,区域地球化学异常亦表现出北西成带、北东成条特征,这是深部作用的地表地球化学响应,实质上是地体条块镶嵌、区域横向构造发育以及与此相关的壳幔长期作用的结果。
     根据地质演化、成矿规律、控矿条件及矿化显示研究,提出江达构造带的主攻矿床类型为接触交代—矽卡岩型,其次为热水喷流型或火山热液型及构造—岩浆—热液型,总结了地层与岩体、地球化学、围岩蚀变等三大找矿标志,圈定出生达—巴尤克Pb-Zn-Cu-Ag多金属远景区等六大找矿远景区。
This paper discusses the evolution, metallogenic law, and ore-prospecting direction about the Jiangda tectonic belt, by studying tectonic evolution and tectonics-metallogeny coupling relationship, guiding by theories of terrane-plate tectonics and tectonics-metallogeny, basing on the thought that different tectonic regime has different geologic-metallogenesis, and the conversion of multiple tectonic regimes conduces certainly to the generalized homothetic composite action of multiple metallogenic subsystems, and forming the multiple-composite metallogenic system.
    Jiangda tectonic belt lies in the north of the Three-rivers (Nujiang, Lancangjiang, and Jinshajiang) Tectonic Belt, SW China; the east of Changdu massif; the west of Jinshajiang faults zone.
    The Independent Jiangda tectonic belt has appeared since late Carboniferous, following the Jinshajiang ocean crust of subducted beneath the Changdu continental crust and the continental margin arc formed in east of Changdu terrane.
    Jiangda tectonic belt experienced three tectonic regimes transform since it had come into being: 1. Continental margin arc regime of ocean-continental process (C3~T2) ; 2. Intracontinental -intercontinental rifting regime of intracontinental extension process (T3~E1) ; 3. Intracontinental orogenic regime which primary factor was the collision between India plate and Eurasian plate, caused by the combined action of India plate, Eurasian plate and Pacific-oceanic plate (E2~Q) .
    Three relatively isolated metallogenic subsystems formed in their own tectonic regimes. The main metallogenesis of island arc metallogenic subsystem (280Ma, U-Pb; 291.33+2.54Ma, Ar-Ar) is the contact metasomatic type Cu metallization and its possible metallogenesis is volcanic hydrothermal type Cu, Pb-Zn metallization; The metallogenesises of Intracontinental rifting metallogenic subsystem (143.2Ma, K-Ar; 157.41+ 1.20Ma, Ar-Ar) included the contact metasomatic type, sedimentation-exhalation type or volcanic hydrothermal solution type metallization, and the main metallogenesis is the contact metasomatic type Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Au, Ga etc metallogenesis caused by the intrusion of medium-acidic magma in Yanshan stage. The metallogenesis of Intracontinental orogenic subsystem (32.8-33.6Ma; 15.0-21.2Ma, ESR) mainly represents that the tectonic-magma-hydrotherm formed a series of Au, Ag polymetallic deposits or superposed and rebuilt some preexistent deposits. And the generalized homothetic composite action of metallogenic subsystems mentioned above formed the multiple-composite metallogenic
    
    
    
    system of the Jiangda tectonic belt.
    The typical ore deposits of Jiangda tectonic belt, such as Dingqinnong, Jiaduoling, Renda etc, are contact metasomatic type deposits formed intracontinental rifting stage, and the tectonic-magmatic-hydrotherm of intracontinental orogenic stage superposed and rebuilt some preexistent ore body. Their space distribution is controlled by composite intrusive rock belt of NE direction.
    Tectonic-lithogenic-mineralogenetic epoch and its geologic history evolution indicate that Intracontinental rifting stage (T3~E1) is the main metallogenic period of the Jiangda tectonic belt.
    Geological, Geophysical and geochemical research indicate that ore deposits space distribution present belt in NW direction and strip in NE direction is controlled by the lengthwise structure and transversal structure. In the fold-thrust belt, those ore deposits formed in pre-intracontinental-orogenic stage, such as Dingqinnong Ag-Cu polymetal ore deposit, have the character of one orebody beneath one, so it is optimistic to search new orebodys in deep.
    In north of whole three rivers tectonic belt include Jiangda tectonic belt, regional geochemical research indicate that its geochemical anomaly present the character of belt in NW direction and trip in NE direction, too. This is the geochemical response in earth's surface of deep-action. In nature, it is the consequence resulted by the terranes inserted as strips and blocks , regional transversal structure develope
引文
[1] 毕献武,胡瑞忠.哀牢山金矿带ESR年龄及其地质意义.科学通报,1996,41(14):1301~1303.
    [2] 毕献武,胡瑞忠.哀牢山金矿带的成矿时代及其成矿机制研究.地质地球化学,1996,(1),94~97.
    [3] 毕献武,胡瑞忠.墨江金矿成矿流体的形成演化机制.地质论评,1997,43(4):381~387.
    [4] 蔡新平,徐兴旺等.滇西墨江金厂金矿时窄四维结构模型.矿床地质,1999,18(1):55~62.
    [5] 蔡学林,朱介寿,曹家敏,等.东亚西太平洋巨型裂谷体系岩石圈与软流圈结构及动力学.中国地质,2002,29(3):234~245.
    [6] 陈炳蔚.欧亚板块与印度板块拼合带研究的新进展——以横断山为例.见:地质矿产部成都地质矿产研究所主编,中国西部特提斯构造演化及成矿作用.成都:电子科技大学出版社,1991.15~16.
    [7] 陈辉琪,易顺华,林豪登,等.广东新兴—阳江地区铜铅锌(银)矿成矿规律及成矿预测.华南地质与矿产,1998,(4):22~33.
    [8] 陈文寄,李齐.哀牢山—红河左旋走滑剪切带中新世抬升的时间序列.地质论评,1996,42(5):385~390.
    [9] 陈以健,刘桂芬,高钧成,等.洛川黄土剖面钙结核的ESR测年.核技术,1993,16(4):204~207.
    [10] 程先琼,朱介寿,蔡学林.利用体波层析成像技术研究欧亚及邻区地幔三维速度结构.沉积与特提斯地质,2003,23(2):90~94.
    [11] 崔盛芹.论全球中—新生代陆内造山作用与造山带.地学前缘,1999,6(4):283~293.
    [12] 地矿部“三江”专著编委会.怒江、澜沧江、金沙江地质矿产志,1984.
    [13] 丁国瑜.中国岩石圈动力学概论.北京:地震出版社,1991.
    [14] 丁建博,方丽萍.云南地热资源及开发利用.云南地质,1996,15(3):299~307.
    [15] 董方浏.哀牢山北段金矿带铅同位素特征研究.云南地质,1997,16(3):245~263.
    [16] 段建中,谭筱虹.滇西三江地区新生代主要走滑断裂性质及特征.云南地质,2000,19(1):8~23.
    [17] 国家地震局地质研究所,云南省地震局.滇西北地区活动断裂.北京:地震出版社,1990,20~27.
    [18] 郭令智,施央申,卢华复,等.印、藏碰撞的两种远距离构造效应.见:李清波等主编.现代地质学研究义集(上).南京:南京大学出版社,1992,1~8.
    [19] 郭铁鹰,杨森楠.术里、盐源地区逆冲推覆和走滑断裂构造系统的初步研究.成都地矿所编,中国两部特提斯构造演化及成矿作用讨论会文集.成都:电子科大出版社,1991,117~119.
    [20] 桂林冶金地质研究所情报室.矽卡岩金属矿床八十例.北京:冶金工业出版社,1974,1~273.
    [21] 何科昭,赵崇贺,何浩生,等.滇西陆内裂谷与造山作用.武汉:中国地质大学出版社,1996,55~79.
    [22] 何明友,胡瑞忠.云南老王寨金矿床含矿流体来源及其特性研究.矿物岩石地球化学通报,1996,15(1):36~39.
    [23] 何绍勋,段嘉瑞,刘继顺,等.韧性剪切带与成矿.北京:地质出版社,1996.
    [24] David G Howell著.王成善,钱奕中,李汉瑜等译.地体构造学——山脉形成和大陆生长.成都:四川科学技术出版社,1991.
    [25] 金嗣炤.电子自旋共振测定年代.见:王维达主编,中国热释光与电子自旋共振测定年代研究.北京:中国计量出版社,1997,28~57.
    [26] 金嗣炤.地质样品的电子自旋共振测定年代.见:王维达主编,中国热释光与电了自旋共振测定年代研究.北京:中国计量出版社,1997,93~113.
    [27] “九五”国土资源部“三江”科技攻关项目办公室.西南“三江”中段重要成矿带地质构造演化与贵金属、有色金属成矿规律和远景预测研究,2001.
    [28] L.D.梅纳特.矽卡岩和矽卡岩矿床.国外地质科技,1994,(5):43~48.
    [29] L.D.梅纳特.利用矽卡岩矿床分带模型找矿.地质科技动态,1999,(7):16~17.
    [30] 李昌年.火成岩微量元素岩石学.武汉:中国地质大学出版社,1992.
    
    
    [31] 李光明,潘桂棠,王高明,等.西藏铜矿资源的分布规律与找矿前景初探.矿物岩石,2002,22(2):30~34.
    [32] 李光勋.云南哀牢山老王寨金矿矿田构造分析.青藏高原地质文集(20),北京:地质出版社,1990.
    [33] 李粒主.论扬子地台西缘喜马拉雅期斑岩型铜矿的找矿前景,四川地质学报,1996,16(1):60~66.
    [34] 李兴振,刘文均,王义昭.西南三江地区特提斯构造演化与成矿(总论).北京:地质出版社,1999.
    [35] 李元.墨江金矿床的地质特征及成因探讨.昆明工学院学报,1994,19(6):8~13.
    [36] 梁定益.三江地区中段构造变形与成矿背景研究(地矿部95-01-003-10研究报告),1995.
    [37] 梁兴中,钟康惠,高钧成.断裂成矿年龄的核测年研究.见:四川省国土资源部地学核技术重点实验室年报.成都:成都科技大学出版社,1998,57~60.
    [38] 梁兴中,高钧成.断裂成矿年龄的α石英ESR研究.矿物岩石,1999,19(2):69~71.
    [39] 梁兴中.α石英ESR测定年代.见:王维达主编,中国热释光与电子自旋共振测定年代研究.北京:中国计量出版社,1997,385~412.
    [40] 林舸,范蔚茗.中国滇西地区兰坪—思茅地洼盆地内中轴断裂带的初步研究.大地构造与成矿学,1991,15(1):15~21.
    [41] 林仕良,雍永源.藏东喜马拉雅期A型花岗岩岩石化学特征.四川地质学报,1999,19(3):210~214.
    [42] 林文信.老王寨金矿区韧性变形带变形特征和岩石组合.云南地质,1992,11(2):153~161.
    [43] 林新多,许国建.岩浆成因矽卡岩的某些特征及形成机制初探.现代地质,1989,3(3):351~358.
    [44] 刘朝基.三江地区北段成矿背景研究(地矿部85-01-003-09研究报告),1995.
    [45] 刘朝基.川西藏东板块构造与成矿.特提斯地质,1995,(19):9~20.
    [46] 刘朝基.川西藏东板块构造体系及特提斯地质演化.地球学报,1995,(2):121~134.
    [47] 刘福田,刘建华,何建坤,等.滇西特提斯造山带下扬子地块的俯冲板片.科学通报,2000,45(1):79~84.
    [48] 刘宏兵,孔祥儒,马晓冰,等.青藏高原东南地区地壳物性结构特征.中国科学(D辑),2001,131(sup):61~65.
    [49] 刘星,陈友春.墨江金矿的矿化空间分布规律.云南地质,1992,11(1):58~62.
    [50] 刘增恺,李兴振,叶庆田,等.三江地区构造岩浆带的划分与矿产分布规律.北京:地质出版社,1993.
    [51] 刘增乾,徐宪,潘桂棠,等.青藏高原大地构造与形成演化.北京:地质出版社,1990.
    [52] 刘肇昌,李凡友,钟康惠,等.扬子地台西缘构造演化与成矿.成都:电子科技大学出版社,1996,165~219.
    [53] 刘肇昌.板块构造学.成都:四川科学技术出版社,1985.
    [54] 刘肇昌.地体构造与成矿分析.矿山地质,1991,12(1):70~80.
    [55] 刘肇昌,刘晓杰.推覆构造及其控矿与成矿.矿山地质,1991,12(3):232~243.
    [56] 刘肇吕.大陆伸展断层与成矿控制.矿山地质,1991,12(4):313~327.
    [57] 卢作祥,范永香,刘辅臣.成矿规律和成矿预测学.武汉:中国地质大学出版社,1989.
    [58] 罗建宁,路凤香,沈上越,等.三江特提斯沉积地质与成矿.北京:地质出版社,1992.
    [59] 罗建宁,彭勇民,潘桂棠.东特提斯板块会聚边缘与岛弧造山作用.岩相古地理,1996,16(3):2~15.
    [60] 罗君烈,杨友华,赵准,等.滇西特提斯演化及主要金属矿床成矿作用.北京:地质出版社,1994.
    [61] 骆耀南,傅德明,侯立玮,等.扬子地台两南缘喜马拉雅期构造—岩浆—成矿作用.见:骆耀南主编,扬子地台西南缘陆内造山带地质与矿产论文集.成都:四川科学技术出版社,1996,91~99.
    [62] 骆耀南.中国攀枝花—西昌古裂谷带.见:张云湘主编,中国攀西裂谷文集(1).北京:地质出版社,1985,1~25.
    [63] 骆耀南,俞如龙.西南三江地区造山演化过程及成矿时空分布.矿物岩石,2001,21(3):153~159.
    [64] Maniar.花岗岩类的构造环境判别.国外花岗岩类地质与矿产,1990,(3):22~27.
    [65] 马杏坦主编,中国岩石圈动力学图集.北京:中国地图出版社,1989.
    [66] 马宗晋,张家声.青藏高原三维变形运动学的时段划分和新构造分区.地质学报,1998,72(3):211~
    
    227.
    [67] Mitchell AHG,Reading H G.1985.沉积作用与大地构造.见:H.G里丁主编.沉积环境和相.北京:科学出版社,1985,553.
    [68] 莫宣学,路凤香,沈上越,等.三江特提斯火山作用与成矿.北京:地质出版社,1993.
    [69] 莫宣学,邓晋福,董方浏,等.西南三江造山带火山岩—构造组合及其意义.高校地质学报,2001,7(2):121~138.
    [70] 南京大学地质学系岩矿教研室.结晶学与矿物学.北京:地质出版社,1978,339~345.
    [71] 南京大学地质学系.地球化学.北京:科学出版社,1984.
    [72] 潘凤雏,粟登奎,姚鹏,等.西藏甲马喷流矽卡岩型铜多金属矿床地质特征.西藏地质,1997,18(2):62~73.
    [73] 潘凤雏,邓军,姚鹏,等.西藏甲马铜多金属矿床矽卡岩的喷流成因.现代地质,2002,16(4):359~364.
    [74] 潘桂棠,陈智樑,李兴振,等.东特提斯地质构造形成演化.北京:地质出版社,1997,104~107.
    [75] 潘桂棠,王培生.徐耀荣,等.青藏高原新生代构造演化.北京:地质出版社,1990.
    [76] 潘桂棠,陈智樑,李兴振,等.东特提斯多弧—盆系统演化模式.岩相古地理,1996,16(2):52~65.
    [77] 潘家永,张乾,李朝阳.滇西羊拉铜矿床稀土元素地球化学研究.矿物学报,2000,20(1):44~49.
    [78] 潘家永,张乾,马东升,等.滇西羊拉铜矿床稳定同位素地球化学研究.矿物学报,2000,20(4):385~389.
    [79] 潘龙驹,刘肇吕,李凡友,等.内生金属矿床聚矿构造研究.北京:冶金工业出版社,2000.
    [80] 潘杏南,赵济湘,张选阳,等.康滇构造与裂谷作用.重庆:重庆出版社,1987,152~265.
    [81] 彭勇民,潘桂棠,罗建宁.西藏东部三叠纪火山岩的形成和演化.地质论评,1999,45(sup):987~994.
    [82] 彭子成.电子自旋共振测定年代误差.见:王维达主编,中国热释光与电子自旋共振测定年代研究.北京:中国计量出版社,1997,205~218.
    [83] 彭子成,袁万春,李平,等.ESR模式年龄误差的初步探讨.核技术,1993,16(4):200~203.
    [84] 邱家骧,林景仟.岩石化学.北京:地质出版社,1991.
    [85] 瞿辰,朱介寿,蔡学林.青藏地区面波高分辨率层析成像.物探与化探,2003,27(1):73~78.
    [86] 阙梅英,程敦模,张立生,等.兰坪—思茅盆地铜矿床.北京:地质出版社,1998.
    [87] 任治禨,朱智华,赵重顺,等.云南地体构造与成矿作用.北京:冶金工业出版社,1996.
    [88] 沈渭州,徐士进,王汝成,等.四川盐源西范坪斑岩铜矿同位素地球化学研究.见:骆耀南主编,扬?子地台西南缘陆内造山带地质与矿产论文集.成都:四川科学技术出版社,1996,214~221.
    [89] 水谷伸治郎.地体解析和拼贴构造——我所看到的地球科学的一个侧面.地质科学译从,1989,6(3):24~32.
    [90] 四川省地矿局.四川省区域矿产志.四川地矿局,1990.
    [91] 四川省地矿局.四川省区域地质志.北京:地质出版社,1991,287~661.
    [92] 四川省地矿局.竹庆幅、大塘坝幅区域地质调查报告(1:200000),1984.
    [93] 四川省地矿局.德格幅区域地质调查报告(1:200000),1986.
    [94] 孙爱群,牛树银.构造成矿、控矿及找矿预测——以狼山东升庙铅锌硫铁矿床为例.有色金属矿产与勘查,1994,3(3):146~150.
    [95] 谭富文,王高明,惠兰,等.藏东地区新生代构造体系与成矿的关系.地球学报,2001,22(2):123~128.
    [96] 唐仁鲤,罗怀松.两藏玉龙斑岩铜(钼)矿带地质.北京:地质出版社,1995.
    [97] 唐尚鹑.哀牢山北段金矿带成矿规律初探.云南地质,1991,10(1):44~70.
    [98] 唐尚鹑.哀牢山北段金矿床成矿流体特征.青藏高原地质文集(20),地质出版社,1990.
    [99] 滕吉文.康滇构造带岩石圈物理与动力学.北京:科学出版社,1994,161~179.
    
    
    [100] 滕吉文.地球深部物质和能量交换的动力过程与矿产资源的形成.大地构造与成矿学,2003,27(1):3~21.
    [101] 汪辑安,徐青.云南大地热流及地热地质问题.地震地质,1990,12(4):367~377.
    [102] 汪劲草,夏斌.湘中新化锑金矿床成矿构造系列及其找矿预测.大地构造与成矿学,2002,26(3):271~275.
    [103] 王二七,Burchfiel B.C.,季建清.东喜马拉雅构造使新生代地壳缩短量的估算及其地质依据.中国科学(D辑),2001,31(1):1~9.
    [104] 王根厚.周祥,普布次仁,等.西藏他念他翁山链构造变形及其演化.北京:地质出版社,1996.
    [105] 王立伞,潘桂棠,李定谋,等.江达—维西陆缘火山弧的形成演化及成矿作用.沉积与特提斯地质,2000,20(2):1~17.
    [106] 王增,申屠保涌,姚鹏.藏东花岗岩类的时空分布、成因类型及构造环境.特提斯地质,1996,(20):102~114.
    [107] 王义昭,丁俊.云南哀牢山中深变质岩系构造变形特征及演变.特提斯地质(20号),北京:地质出版社,1996.
    [108] 吴大宁.滇西北裂陷区的基本特征及其形成机制.国家地震局地质研究所编,现代地壳运动研究(1).北京:地震出版社,1985.
    [109] 吴淦国.矿田构造与成矿预测.地质力学学报,1998,4(2):1~4.
    [110] 吴功建,林清湲,高锐.地球物理方法及其在地质和找矿中的应用.北京:地质出版社,1988.
    [111] 吴言昌.论岩浆矽卡岩:一种新类型矽卡岩.安徽地质,1992,1(2):12~26.
    [112] 两藏自治区地矿局.两藏自治区区域地质志.北京:地质出版社,1993.
    [113] 两藏自治区地矿局.洛隆幅、昌都幅区域地质调查报告(1:200000),1990.
    [114] 西藏自治区地矿局.白玉幅、雄松幅区域地质调查报告(1:200000),1992.
    [115] 西藏自治区地矿局.邓柯幅区域地质调查报告(1:200000),1998.
    [116] 西藏自治区地矿局.类乌齐幅、拉多幅区域地质调查报告(1:200000),1993.
    [117] 两藏自治区地矿局.芒康幅、盐井幅区域地质调查报告(1:200000),1991.
    [118] 两藏自治区地矿局.西藏自治区岩石地层.武汉:中国地质大学出版社,1997.
    [119] 徐楚明,欧阳成甫.云南澜沧老厂铅锌矿床成因研究.桂林冶金地质学院学报,1991,11(3):245~252.
    [120] 徐青,汪辑安,汪集肠.大陆碰撞造山带复合叠加型岩石圈热结构——以云南三江地区为例.地质论评,1992,38(6):540~545.
    [121] 许国建,林新多.安徽长龙山矽卡岩浆型铁矿床成因探讨.地球科学,1990,15(6):649~656.
    [122] 许忠琴,侯立玮,王宗秀,等.中国松潘—甘孜造山带的造山过程.北京:地质出版社,1992.
    [123] 许志琴,侯立玮,王宗秀.松潘—甘孜造山带的大型韧性剪切带及动学.见:地质矿产部成都地质矿产研究所主编,中国西部特提斯构造演化及成矿作用.成都:电子科技大学出版社,1991,59~61.
    [124] 许忠琴,侯立玮,王宗秀,等.中国松潘—甘孜造山带的造山过程.北京:地质出版社,1992,164~167.
    [125] 燕守勋.横向构造.马宗晋等主编,构造地质学—岩石圈动力学研究进展——庆贺马杏垣从事地质工作六十年暨八十寿辰.北京:地震出版社,1999.
    [126] 燕守勋,蔺启中,黄晓霞,等.谈调整构造.地质科学,1997,32(2):146~155.
    [127] 杨军,姚学良.甘孜—理塘断裂带上的巨大的推覆构造.四川地质学报,1998,18(2):81~87.
    [128] 杨庆德,敬成贵,魏振环,等.中国两南部特提斯构造域金矿找矿标志及找矿颅测.地质找矿论从,1996,11(2):20~34.
    [129] 杨兴科,姬金生,罗桂昌,等.东天山板块构造与金属矿产成矿规律.西安地质学院学报,1997,19(3):34~42.
    [130] 杨兴科,姬金生,罗桂昌,等.东天山康古尔塔格金矿带构造与成矿规律.地质找矿论从,1997,12(2):57~66
    
    
    [131] 杨铸生,贺金良,傅芳,等.冕宁—盐源地区剪切带型金(银)矿床的成矿地质特征及找矿远景.见:骆耀南主编,扬子地台西南缘陆内造山带地质与矿产论文集.成都:四川科学技术出版社,1996,161~170.
    [132] 阳正熙.西方国家的“成矿规律和成矿与测”的发展和现状.成都理工大学学报,2000,27(sup):259~263.
    [133] 有色成都地质干部学院.西南“三江”地区新生代造山带构造及其与铜、金等矿产成矿关系研究报告,1996.
    [134] 有色西南勘局地研所,中南工大地质系.扬子地台西缘富碱斑岩铜多金属矿床成矿条件及找矿前景研究(国家科委85-901-04-05研究报告),1995.
    [135] 俞如龙.中国西南部新生代陆内转换造山带.四川地质学报,1996,16(1):1~5.
    [136] 俞如龙.龙门山—锦屏山新生代陆内造山带.骆耀南主编,扬子地台西南缘陆内造山带地质与矿产论文集.成都:四川科学技术出版社,1996.
    [137] 袁学诚.论康滇地轴的深部构造.地质学报,1989,63(1):1~13.
    [138] 云南地矿局物化探队.云南省物化探资料综合研究报告,1990.
    [139] 云南省地矿局.云南岩相古地理图集.昆明:云南科技出版社,1995,194~203.
    [140] 云南省地矿局.云南省区域地质志.北京:地质出版社,1990,36~575.
    [141] 曾健年,范永香,谭铁龙.现代成矿预测若干理论评述.矿产与地质,1996,(6):361~367.
    [142] 翟明国,从柏林,乔广生,等.中国滇西南造山带变质岩的Sm-Nd和Rb-Sr同位素年代学.岩石学报,1990,(4):1~11.
    [143] 翟裕生,张湖,宋鸿林,等.大型构造与超大型矿床.北京:地质出版社,1997.
    [144] 翟裕生,邓军,李晓波.区域成矿学.地质出版社,1999.
    [145] 张长厚.初论板内造山带.地学前缘,1999,6(4):295~308.
    [146] 张进江,钟大赉.东南亚及哀牢山红河构造带构造演化的讨论.地质论评,1999,45(4):337~344.
    [147] 赵斌,赵劲松,张重泽.岩浆成因矽卡岩的实验依据.科学通报,1993,38(21):1986~1989.
    [148] 赵斌.中国主要矽卡岩及矽卡岩矿床.北京:科学出版社,1989,1~342.
    [149] 赵斌,李院生,赵劲松.岩浆成因矽卡岩的包裹体证据.地球化学,1995,24(2):198~200.
    [150] 赵崇贺,陈廷方.腾冲新生代火山作用构造一岩浆类型探讨——一种滞后型弧火山.现代地质,1992,6(2):119~130.
    [151] 赵一鸣,林文蔚,张德全,等.交代成矿作用及其找矿意义——几个重要含矿交代建造的研究.北京:北京科学技术出版社,1992,1~156.
    [152] 赵一鸣,林文蔚,毕承思,等.中国矽卡岩矿床.北京:地质出版社,1990,1~354.
    [153] 赵一鸣.矽卡岩矿床研究的某些重要新进展.矿床地质,2002,21(2):116~136.
    [154] 赵永贵,刘建华.地震层析地质解释原理及其在滇西深部构造研究中的应用.地质科学,1992,27(2):105~113.
    [155] 中国地质大学.“三江”地区重要火山岩系及有关成矿作用,1990.
    [156] 钟大赉,张进江.造山带岩石层多向层架构造及其对新生代岩浆活动的制约——以三江及邻区为例.中国科学(D辑),2000,30(12):1~8.
    [157] 周兵.朱介寿,秦建业.青藏高原及邻近区域S波三维速度结构.地球物理学报,1991,34(4):426~441.
    [158] 周济元,崔炳芳,肖惠良,等.甘新北山东段裂谷演化及金矿成矿规律,火山地质与矿产,2000,21(1):7~17.
    [159] 朱介寿,曹家敏,蔡学林,等.中国及邻近陆域海域地球内部三维结构及动力学研究.地球科学进展,2003,18(4):497~503.
    [160] 朱介寿,曹家敏,蔡学林,等.东亚及西太平洋边缘海高分辨率面波层析成像.地球物理学报,2002,45(5):646~666.
    [161] 朱介寿,曹家敏,李显贵,等.中国及其邻区地球三维结构初始模型的建.地球物理学报,1997,
    
    40(5): 627~650.
    [162] A. H. G. Mitchill, M. S. Garson. Mineral Deposits and Global Tectonic Setting. London: Academic Press Inc. 1981.
    [163] Charles S. Hutchison, BSc, PhD, FGS, FIMM. Economic Deposits and their Tectonic Setting. New York: Wiley-interscience, Inc. 1983.
    [164] Clemens W, Augusto M, Günther A W. ESR dating ofxenolithic quartz in volcanic rocks. Quaternary Sci. Rev., 2001,(20): 993-998.
    [165] Deway J. F, Cands S, Pitman W C. Tectonic evolution of the India/Eurasia Collision zone. Eclogae geol, Helv., 1989, 82(3): 717-734.
    [166] Dickinson W R. Tectonics and Sedimentation. SEPM. 1974,(22): 1-24.
    [167] F. J. Sawkins. Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics. Berlin: Springer-Verlag, 1984.
    [168] Gorter C J. Paramagnetic relaxation in a transversal magnetic field. Physica, 1936,(3): 1006-1008.
    [169] Gorter C J, Kronig R De L. On the theory of absorption and dispersion in paramagnetic and dielectric media. Physica, 1936,(3): 1009-1020.
    [170] Grun R. Elertron Spire resonance(ESR) dating. Quaternary Int., 1989,(1): 65-109.
    [171] Hataya R, Tanak k, Saito Y. Applicability of electron spin resonance(ESR) and thermoluminescience(TL) dating methods using quartz grams for marine terrace sediments. Oceanographic Literature Reviews, 1998, 45(1): 62
    [172] Henning G J. Grun R. ESR dating in quarternary Science. Quaternary Sei. Rev., 1983,(2): 157-238.
    [173] Kailath A J, Rao T K G, Dhir R P, et al. Electron spin resonance characterization of calcretes from Thar desert for dating applications. Radiation Measurements, 2000,(32): 371-383.
    [174] Lacassin R, Schirer U, Leloup P H, et al. Tertiary deformation and metamorphism SE of Tibet: The folded Tiger-leap décollement of NW Yunnan, China. Tectonics, 1996, 15(3): 605-622.
    [175] Malavieille J. Late orogenic extension in mountain belts: insights from the basin and range and the late paleozoic variscan belt. tectonics, 1993, 12(5): 1115-1130.
    [176] Mitchell A. H. G. Mineral deposits and global tectonic settings. Acdermic Press Inc, Ltd, 1981.
    [177] Molnar. P. et al. Cenozoic tectonics of Asia: effects of a continental collision. Science. vol, 1975, 189.
    [178] Nikos. Lyberis and GeoffManby. Continental collision and lateral escape deformation in the lower and upper crust: An example from caledonide svalbard. Tectonics, 1999, 18(1): 40-63.
    [179] Pearce J A. etal. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of petrology, 1984, 25(4)
    [180] Rink W J. Electron spin resonance(ESR) dating and ESR application in quaternary science and archaeometry. Radiation Measurements, 1997, 27(5~6): 975-1025.
    [181] Robin Lacassin et al, Tertiay deformation and metamorphism SE of Tibet: the tolded Tiger-Leap decollement ofNW Yunnan, China. Tectonics, 1996, 15(3): 605-622.
    [182] Selverstone J., Wernicke P. P and Aliberti E. A. Intracontinenal subduction and higed unroofing along the salmon river suture zone, west central Idaho, Tectonics, 1992, 11(1): 124-144.
    [183] Shiqi Wang, Patreck J. Williams. Geochemistry and origin of proterozoic skarns at the Mount Elliott Cu-Au(-Co-Ni) deposit, Cloncurry district, NW Queensland, Australia. Mineralium Deposita, 2001,(36): 109-124.
    [184] Tapponnier P, Molna P., Slip-line field theory and large scale continental tectonics. Nature, 1976, 264(5584): 319-324.
    [185] Voggenreiter W., Hotzl H. and Mechie J., Low-angle detachment origin for the Red sea rift system. tectonophysics. 1998, 150(1~2): 51-75.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700