史冀忠,盧進(jìn)才,魏建設(shè),牛亞卓,韓小鋒,張宇軒
中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心,西安 710054
硅質(zhì)巖的研究一直是國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)[1-5]。目前關(guān)于硅質(zhì)巖的成因有生物成因、化學(xué)及生物化學(xué)成因、純化學(xué)成因、交代成因及機(jī)械成因等認(rèn)識(shí)。因其具有重要的沉積環(huán)境、物源及成巖成礦等指示意義而受到學(xué)者的廣泛關(guān)注[6-12]。由于不同成因的硅質(zhì)巖在成巖物質(zhì)來(lái)源、成巖環(huán)境及成巖物理化學(xué)條件等方面的顯著差異,其巖石化學(xué)成分必然有所不同;另外,硅質(zhì)巖硬度高、抗風(fēng)化能力強(qiáng),使其在形成之后受內(nèi)外動(dòng)力地質(zhì)作用改造程度低,有利于保留形成時(shí)的古地理、古氣候和古環(huán)境信息。這些是利用巖石化學(xué)方法研究硅質(zhì)巖成因及其沉積環(huán)境的物質(zhì)及理論基礎(chǔ)[13-17]。
筆者在野外地質(zhì)調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)二疊系的許多剖面中不同程度地發(fā)育有硅質(zhì)巖,因此對(duì)雅干地區(qū)好比如、杭烏拉剖面進(jìn)行了實(shí)測(cè)并采集了相關(guān)樣品。本文在硅質(zhì)巖巖石學(xué)特征研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了主量元素和稀土元素分析,根據(jù)前人建立的硅質(zhì)巖成因和沉積環(huán)境分析指標(biāo)及圖解對(duì)其進(jìn)行分析探討,這將有助于確定雅干地區(qū)早二疊世的古地理、古環(huán)境。
雅干地區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)西部,好比如剖面位于阿拉善右旗(圖1),1∶20萬(wàn)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查報(bào)告將該套地層劃歸為下石炭統(tǒng),命名為“好比如組”,張宇軒等[18]根據(jù)火山巖鋯石U-Pb年齡及區(qū)域地層對(duì)比,將該套地層解體為震旦系、二疊系埋汗哈達(dá)組和阿其德組。埋汗哈達(dá)組為剖面的17—35層,下段為灰色、雜色礫巖,深灰色、棕黃色巖屑細(xì)砂巖;上段為深灰色硅質(zhì)巖、硅化灰?guī)r夾土黃色粉砂巖。針對(duì)硅質(zhì)巖采集了5件薄片和5件地球化學(xué)樣品(圖2a)。
杭烏拉剖面位于阿拉善右旗(圖1),為下二疊統(tǒng)埋汗哈達(dá)組,從巖性、巖相特征上可以分為3個(gè)巖性段[19-20]:下段為以泥巖為主的碎屑巖(56—79層),主要為黑色--灰黑色泥巖、深灰色泥質(zhì)粉砂巖、灰綠色細(xì)粒長(zhǎng)石砂巖,及少量灰色礫巖等;中段碳酸鹽巖段(29—55層),主要為灰色結(jié)晶灰?guī)r、生屑灰?guī)r夾硅質(zhì)巖,內(nèi)含豐富腕足、珊瑚化石[21];上段碎屑巖段(1—28層),主要為灰綠色泥質(zhì)粉砂巖、中—細(xì)粒長(zhǎng)石砂巖。針對(duì)硅質(zhì)巖采集了5件薄片和7件地球化學(xué)樣品(圖2b)。
Q.第四系;K.白堊系;J.侏羅系;T.三疊系;P3h.上二疊統(tǒng)哈爾蘇海組;P2a.中二疊統(tǒng)阿其德組;P1-2m.下、中二疊統(tǒng)埋汗哈達(dá)組;C2—P1a.石炭系—二疊系阿木山組;D.泥盆系;S.志留系;O.奧陶系;∈.寒武系;ChG.古硐井群;JX.圓藻山群;γ.巖體。圖1 內(nèi)蒙古阿拉善右旗雅干地區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)圖Fig.1 Sketch geological map of Yagan region in Alxa Right Banner, Inner Mongolia
硅質(zhì)巖的巖石學(xué)特征是進(jìn)行硅質(zhì)巖地球化學(xué)研究的基礎(chǔ)。
好比如二疊系埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖發(fā)生了輕度變質(zhì)形成絹云母硅質(zhì)板巖(圖3a)和絹云母石英千枚巖。
絹云母硅質(zhì)板巖:為鱗片-細(xì)粒變晶結(jié)構(gòu),網(wǎng)脈狀、塊狀構(gòu)造,主要由變晶石英、絹云母、變質(zhì)石英細(xì)脈、硅化石英、蝕變方解石細(xì)脈、褐鐵礦、氧化鐵、炭質(zhì)等組成(圖3b)。變晶石英(68%~84%),他形壓扁拉長(zhǎng)微細(xì)粒狀,長(zhǎng)軸半平行排列,粒徑0.02 mm×0.05 mm~0.15 mm×0.30 mm; 絹云母(7%~17%),顯微鱗片狀半平行分布; 變質(zhì)石英細(xì)脈(5%~13%),他形細(xì)粒組成細(xì)脈,平行千枚理分布,原生硅質(zhì)經(jīng)變質(zhì)活化,順千枚理充填分布,進(jìn)一步構(gòu)造剪切作用形成石香腸(圖3c); 硅化石英(2%~8%),后期熱液成因,交切千枚理; 蝕變方解石細(xì)脈(1%~3%),細(xì)脈狀交切千枚理; 褐鐵礦(1%),他形—半自形細(xì)粒,呈黃鐵礦四方細(xì)粒假象分布于方解石石英細(xì)脈之中,粒徑0.05~0.30 mm;氧化鐵(0.5%~1.0%),泥狀沿千枚理分布或沿裂隙充填;炭質(zhì)(0.5%~2.0%),粉塵狀沿千枚理分布。
絹云母石英千枚巖:為中細(xì)粒變晶結(jié)構(gòu),千枚狀、塊狀構(gòu)造,主要由變晶石英、硅質(zhì)板巖殘留、絹云母、炭質(zhì)、鐵方解石、褐鐵礦等組成(圖3d)。變晶石英(85%),微壓扁拉長(zhǎng)中細(xì)粒變晶,粒徑0.05 mm×0.10 mm~0.20 mm×0.30 mm;硅質(zhì)板巖殘留(9%),他形壓扁拉長(zhǎng)半定向排列,在變晶石英集合體中殘留,粒徑0.01 mm×0.02 mm~0.02 mm×0.05 mm;絹云母(4%),細(xì)鱗片狀半平行分布,變形形成千枚理構(gòu)造;炭質(zhì)(0.5%),粉塵狀沿千枚理分布;鐵方解石(1%),他形—半自形粒狀裂隙分布;褐鐵礦(少),他形粒狀散布。
杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖主要為含鈣質(zhì)生屑硅質(zhì)巖、粉砂生屑硅質(zhì)巖和海綿骨針硅質(zhì)巖,生屑-隱晶結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,物質(zhì)成分主要為生屑(40%~80%)、硅質(zhì)物(20%~60%),少量的石英和泥質(zhì)物(圖3e、3f)。生屑以海綿骨針為主,橫切面為圓形或橢圓形,粒徑為0.02~0.40 mm,縱切面為針形,即海綿骨針,其大小為0.10~1.20 mm。膠結(jié)物主要為硅質(zhì),多為隱晶狀玉髓,其次為細(xì)小鱗片狀玉髓和細(xì)小粒狀石英。泥質(zhì)已蝕變成細(xì)小的簾石類礦物。
1.礫巖;2.細(xì)礫巖;3.長(zhǎng)石砂巖;4.石英砂巖;5.巖屑砂巖;6.鈣質(zhì)長(zhǎng)石砂巖;7.細(xì)砂巖;8.粉砂巖;9.泥質(zhì)粉砂巖;10.粉砂質(zhì)泥巖;11.泥巖;12.灰?guī)r;13.砂質(zhì)灰?guī)r;14.泥質(zhì)灰?guī)r;15.結(jié)晶灰?guī)r;16.生物灰?guī)r;17.生屑灰?guī)r;18.硅化灰?guī)r;19.硅質(zhì)巖。B.薄片樣;CH.化學(xué)樣。圖2 好比如(a)和杭烏拉(b)二疊系埋汗哈達(dá)組實(shí)測(cè)剖面綜合柱狀圖Fig.2 Composite column of Permian Maihanhada Formation in Haobiru(a) and Hangwula (b)
a.好比如埋汗哈達(dá)組絹云母硅質(zhì)板巖野外照片;b.好比如埋汗哈達(dá)組絹云母硅質(zhì)板巖,鱗片-細(xì)粒變晶結(jié)構(gòu),網(wǎng)脈狀、塊狀構(gòu)造,主要由變晶石英和絹云母組成;c.好比如埋汗哈達(dá)組炭質(zhì)絹云母板巖和絹云母硅質(zhì)板巖互層,絹云母硅質(zhì)板巖中石英細(xì)脈形成石香腸構(gòu)造;d.好比如埋汗哈達(dá)組絹云母石英千枚巖,中細(xì)粒變晶結(jié)構(gòu),千枚狀、塊狀構(gòu)造,主要由變晶石英和硅質(zhì)板巖殘留組成;e.杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖中海綿骨針;f.杭烏拉埋汗哈達(dá)組粉砂生屑硅質(zhì)巖中放射蟲(chóng)。Q.石英;Se.絹云母;Ss.海綿骨針;Ra.放射蟲(chóng)。圖3 雅干地區(qū)二疊系埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖野外及鏡下照片F(xiàn)ig.3 Field and microscope images of Permian Maihanhada Formation chert in Yagan region
硅質(zhì)巖的地球化學(xué)特征可以幫助恢復(fù)其形成環(huán)境及各種背景,已成為古海洋分析的重要手段[2-5,22-26]。Murray[5]收集了世界各地早古生代至晚第三紀(jì)有代表性的硅質(zhì)巖地球化學(xué)資料,總結(jié)了廣泛適用各種沉積環(huán)境的地球化學(xué)判別標(biāo)志。為了探討研究區(qū)二疊系埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的成因及沉積環(huán)境,進(jìn)行了硅質(zhì)巖主量元素和稀土元素分析,樣品由中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心實(shí)驗(yàn)室分析測(cè)試。
一般生物成因的硅質(zhì)巖表現(xiàn)為高SiO2、P2O5、Fe2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù),而低A12O3、TiO2、FeO、MgO、K2O和Na2O質(zhì)量分?jǐn)?shù);典型的海相火山沉積硅鐵建造以低K2O、P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù),高TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為特征;海相熱水沉積硅質(zhì)巖也以低P、高Ti為特征,而區(qū)別于高P、低Ti的生物成因硅質(zhì)巖,熱水沉積的硅質(zhì)巖還具有高Si、低A1的特點(diǎn)[11,27]。
硅質(zhì)巖的主量元素分析結(jié)果見(jiàn)表1。好比如埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為89.83%~94.16%,平均值為92.01%,達(dá)到純硅質(zhì)巖的標(biāo)準(zhǔn)(91.0%~99.8%);杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為75.93%~90.14%,平均值為86.70%,低于純硅質(zhì)巖的的標(biāo)準(zhǔn)(91.0%~99.8%)。好比如埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.22%~2.58%,Si/Al為31.08~68.03;杭烏拉埋汗哈達(dá)組Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.70%~9.58%,Si/Al為6.99~20.96;二者均低于純硅質(zhì)巖Si/Al值(80~1 400),表明其含有較高比例的陸源泥質(zhì)沉積物。
稀土元素是恢復(fù)古海洋環(huán)境,判別氧化還原條件、熱水沉積或非熱水沉積的一種重要化學(xué)示蹤劑。一般來(lái)說(shuō),熱水沉積硅質(zhì)巖具有ΣREE質(zhì)量分?jǐn)?shù)低,Ce虧損較明顯,而Eu虧損不明顯甚至出現(xiàn)Eu正異常,經(jīng)北美頁(yè)巖標(biāo)準(zhǔn)化后的配分曲線呈平緩的左傾斜;而非熱水沉積硅質(zhì)巖的稀土元素與頁(yè)巖相似,相對(duì)富集輕稀土,配分曲線呈平緩右傾斜[11,16,28]。硅質(zhì)巖的稀土元素分析結(jié)果見(jiàn)表1。
4.1.1 Al、Fe、Mn的元素特征
A1、Fe、Mn作為沉積物源指示劑廣泛用于沉積環(huán)境研究中。Fe、Mn元素的富集主要與熱水的參與有關(guān),而A1的富集則與陸源物質(zhì)的介入有關(guān)。Adachi等[1]指出純生物成因的硅質(zhì)巖Al/(A1+Fe+Mn)的值接近0.60,而純熱水成因的硅質(zhì)巖Al/(A1+Fe+Mn)的值接近0.01,受熱水作用的影響其比值小于0.35。
從表1可以看出,好比如埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖Al/(Al+Fe+Mn)值為0.49~0.65,平均值為0.56,杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖Al/(Al+Fe+Mn)值為0.68~0.78,平均值為0.73,與純生物成因硅質(zhì)巖的Al/(Al+Fe+Mn)值非常接近。此外,在Al-Fe-Mn三角圖(圖4)上,樣品落入生物成因硅質(zhì)巖區(qū),說(shuō)明研究區(qū)的硅質(zhì)巖為典型的生物成因硅質(zhì)巖。
圖4 硅質(zhì)巖Al、Fe、Mn三角圖Fig.4 Al-Fe-Mn diagram for the chert
4.1.2 稀土元素成因類型指示意義
硅質(zhì)巖的Ce異常也可以用來(lái)指示硅質(zhì)巖的成因。Murray等[3]指出:熱水成因硅質(zhì)巖Ce呈負(fù)異常,δCe平均值為0.29;正常海水生物沉積硅質(zhì)巖Ce呈正異常,δCe平均值為1.2。
從表1可以看出,好比如埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的δCe值為0.87~0.92,平均值為0.89,杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的δCe值為0.89~0.94,平均值為0.90。硅質(zhì)巖的稀土元素用北美頁(yè)巖(NASC)標(biāo)準(zhǔn)化后的配分模式見(jiàn)圖5,其表現(xiàn)出Ce具有輕微的負(fù)異常,指示研究區(qū)硅質(zhì)巖為海水生物沉積的硅質(zhì)巖。
4.2.1 主量元素比值及圖解
Sugisaki等[29]指出,硅質(zhì)巖的錳含量可作為衡量來(lái)自大洋深部的標(biāo)志元素。MnO/TiO2值可用來(lái)判斷硅質(zhì)沉積物離大洋盆地的遠(yuǎn)近,離大陸較近的大陸坡和邊緣海沉積物的MnO/TiO2值小于0.5,開(kāi)闊大洋底硅質(zhì)巖沉積物的值較高,可達(dá)0.5~3.5。從表1可以看出,好比如埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的MnO/TiO2值為0.17~0.88,平均值為0.41,杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的MnO/TiO2值為0.04~0.40,平均值為0.16,反映研究區(qū)的硅質(zhì)巖形成于離大陸較近的大陸坡和邊緣海。
圖5 好比如(a)和杭烏拉(b)二疊系埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖稀土元素北美頁(yè)巖標(biāo)準(zhǔn)化配分模式圖Fig.5 NASC-normalized REE patterns of Permian Maihanhada Formation chert in Haobiru(a) and Hangwula (b)
Al2O3/(Al2O3+Fe2O3)是判別硅質(zhì)巖形成環(huán)境,特別是區(qū)分洋中脊和大陸邊緣成因的良好指標(biāo)[3,30],一般認(rèn)為洋中脊硅質(zhì)巖<0.4,大洋盆地硅質(zhì)巖為0.4~0.7,大陸邊緣硅質(zhì)巖為0.5~0.9。從表1可以看出,好比如埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖Al2O3/(Al2O3+Fe2O3)值為0.59~0.78,平均值為0.71,杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖Al2O3/(Al2O3+Fe2O3)值為0.78~0.86,平均值為0.83,與大陸邊緣硅質(zhì)巖相當(dāng)。
Murray[4]利用已知沉積環(huán)境的硅質(zhì)巖化學(xué)成分比值作圖,圈定了大陸邊緣、大洋盆地和洋中脊硅質(zhì)巖投影區(qū)。在100(Fe2O3/SiO2)-100(Al2O3/SiO2)(圖6a)、Fe2O3/(100-SiO2)-Al2O3/(100- SiO2)(圖6b)、Fe2O3/TiO2-Al2O3/(Al2O3+ Fe2O3)(圖6c)圖解中,樣品落在大陸邊緣型硅質(zhì)巖區(qū)域內(nèi)。
圖6 硅質(zhì)巖主量元素圖解Fig.6 Major element discrimination diagram of chert
4.2.2 稀土元素沉積環(huán)境指示意義
研究表明,洋中脊、大洋盆地至大陸邊緣等不同構(gòu)造環(huán)境中的硅質(zhì)巖,其δCe*值從負(fù)異常至負(fù)異常不明顯甚至為正異常[3,30]。洋中脊附近硅質(zhì)巖的δCe*值為0.30±0.13,大洋盆地硅質(zhì)巖的δCe*值為0.60±0.13,大陸邊緣硅質(zhì)巖的δCe*值為1.09±0.25。從表1中可以看出,好比如埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的δCe*值為0.87~0.92,平均值為0.89,杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的δCe*值為0.89~0.94,平均值為0.90,都屬于大陸邊緣型硅質(zhì)巖的范疇。
(La/Ce)N同樣可以用來(lái)反映沉積環(huán)境,大陸邊緣硅質(zhì)巖(La/Ce)N值為0.5~1.5,洋脊硅質(zhì)巖(La/Ce)N值為3.5,大洋硅質(zhì)巖(La/Ce)N值為1.0~2.5[3,30]。從表1中可以看出,好比如埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖(La/Ce)N值為1.07~1.25,平均值為1.16,杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖(La/Ce)N值為1.02~1.15,平均值為1.10,另外在(La/Ce)N-Al2O3/(Al2O3+ Fe2O3)圖解上,樣品落在大陸邊緣型硅質(zhì)巖區(qū)域內(nèi)(圖7),指示研究區(qū)硅質(zhì)巖沉積于大陸邊緣。
圖7 (La/Ce)N-Al2O3/(Al2O3+Fe2O3)相關(guān)圖Fig.7 Diagram of (La/Ce)N-Al2O3/(Al2O3+Fe2O3)
4.2.3 稀土元素古海水氧化-還原條件
Wright等[31]把稀土元素中的Ce與鄰近的La和Nd元素相關(guān)的變化稱為鈰異常(Ceanom)。其公式為:Ceanom=log[3CeN/(2LaN+NdN)]。式中下角N為一個(gè)給出樣品經(jīng)北美頁(yè)巖或球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化的值。Ceanom值已被作為判斷古海水氧化-還原條件的標(biāo)志,其值大于-0.1時(shí)為Ce的富集,反映水體呈缺氧環(huán)境;而小于-0.1時(shí)為Ce的負(fù)異常,反映水體呈氧化環(huán)境。
從表1可以看出,好比如埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖Ceanom值為-0.059~-0.026,平均值為-0.043,杭烏拉埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖Ceanom值為-0.041~-0.001,平均值為-0.029,說(shuō)明研究區(qū)硅質(zhì)巖形成于缺氧的水體環(huán)境中。
比較雅干地區(qū)二疊系埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖與典型硅質(zhì)巖的稀土元素參數(shù)[4,32-35](表2)可以看出,研究區(qū)硅質(zhì)巖的稀土元素參數(shù)與大陸邊緣盆地內(nèi)產(chǎn)出的硅質(zhì)巖類似,如現(xiàn)代南極大陸周緣硅質(zhì)巖、古生代大陸邊緣裂谷盆地硅質(zhì)巖。
研究區(qū)二疊系埋汗哈達(dá)組出露于埋汗哈達(dá)、好比如、杭烏拉和恩格爾烏蘇北等地區(qū)(圖1)。埋汗哈達(dá)該組厚610.1 m,底部為灰綠色礫巖、粉細(xì)砂巖,向上為深灰色粉砂質(zhì)泥巖、泥巖、粉砂巖夾薄層灰?guī)r、長(zhǎng)石砂巖、長(zhǎng)石雜砂巖。好比如該組厚639.7 m,未見(jiàn)底,下部為灰色、雜色礫巖,深灰色、棕黃色巖屑細(xì)砂巖,上部為深灰色硅質(zhì)巖、硅化灰?guī)r夾土黃色粉砂巖。杭烏拉該組厚760.4 m,未見(jiàn)底,下部灰色、灰黑色泥巖和泥質(zhì)粉砂巖夾灰綠色礫巖、長(zhǎng)石砂巖,中部灰色、深灰色中薄層生屑灰?guī)r、結(jié)晶灰?guī)r、砂質(zhì)灰?guī)r夾硅質(zhì)巖,上部灰綠色、灰色長(zhǎng)石砂巖和泥巖及泥質(zhì)粉砂巖。恩格爾烏蘇北該組厚1 085.1 m,未見(jiàn)頂?shù)?,底部為灰黃色、淺灰色中厚層礫巖、細(xì)礫巖、含礫砂巖和長(zhǎng)石砂巖,下部為黃灰色、淺灰色長(zhǎng)石砂巖、巖屑砂巖、長(zhǎng)石雜砂巖、凝灰質(zhì)粉砂巖夾礫巖,上部為灰黃色、灰綠色粉砂巖、凝灰質(zhì)粉砂巖、長(zhǎng)石巖屑雜砂巖、石英砂巖夾凝灰?guī)r(圖8)。
前人對(duì)研究區(qū)二疊系埋汗哈達(dá)組沉積環(huán)境進(jìn)行研究表明,埋汗哈達(dá)和杭烏拉埋汗哈達(dá)組形成于半咸水的濱?!獪\海的還原環(huán)境[19-20],恩格爾烏蘇北埋汗哈達(dá)組發(fā)育有碗足類動(dòng)物群,屬冷水和暖水混生的“哲斯動(dòng)物群”,以三角洲—濱海相沉積為主[36]。結(jié)合本文對(duì)好比如和杭烏拉硅質(zhì)巖成因及沉積環(huán)境的研究,認(rèn)為研究區(qū)早二疊世為大陸邊緣濱?!獪\海相沉積環(huán)境。
圖8 雅干地區(qū)二疊系埋汗哈達(dá)組地層對(duì)比圖Fig.8 Stratigraphic comparison of Permian Maihanhada Formation in Yagan region
表2 雅干地區(qū)二疊系埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖的稀土元素參數(shù)與典型案例比較
1)好比如二疊系埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖發(fā)生了輕度變質(zhì)形成絹云母硅質(zhì)板巖、絹云母石英千枚巖,硅質(zhì)巖的SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為89.83%~94.16%,平均值為92.01%,達(dá)到純硅質(zhì)巖的標(biāo)準(zhǔn);杭烏拉二疊系埋汗哈達(dá)組硅質(zhì)巖主要為含鈣質(zhì)生屑硅質(zhì)巖、粉砂生屑硅質(zhì)巖和海綿骨針硅質(zhì)巖,硅質(zhì)巖的SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為75.93%~90.14%,平均值為86.70%,低于純硅質(zhì)巖的標(biāo)準(zhǔn)。好比如埋汗哈達(dá)組Si/Al為31.08~68.03,杭烏拉埋汗哈達(dá)組Si/Al為6.99~20.96,均低于純硅質(zhì)巖的標(biāo)準(zhǔn),表明其含有較高比例的陸源泥質(zhì)沉積物。
2)研究區(qū)硅質(zhì)巖為海水生物沉積成因,沉積于大陸邊緣缺氧的水體環(huán)境中。綜合分析認(rèn)為研究區(qū)早二疊世為大陸邊緣濱?!獪\海相沉積環(huán)境。
致謝:成文過(guò)程中,得到中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心陳高潮教授級(jí)高級(jí)工程師,韓偉、宋博、許偉工程師等的支持和幫助,審稿專家對(duì)文章提出了寶貴的意見(jiàn),在此一并表示衷心感謝!