سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیتهای سازند درنجال در شرق و جنوب شرقی زرند- شمال غرب کرمان | ||
| مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران | ||
| مقاله 14، دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین 1394، صفحه 159-172 اصل مقاله (5.6 M) | ||
| نویسندگان | ||
| هدا باوی* ؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی | ||
| دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| نهشتههای کربناتی سازند درینجال به سن پسین کامبرین در سه برش مورد بررسی (واقع در شرق زرند) و از دولومیت، بانداستونهای استروماتولیتی، ماسهسنگ با میان لایههای نازک مارنی تشکیل شدهاند. بر اساس شواهد سنگنگاری (اندازهی دانه و بافت) و دادههای ژئوشیمیایی (ایزوتوپ δ 18O و δ 13C و عنصری Mg, Ca, Sr, Na, Mn, Fe) چهار نوع مختلف دولومیت در سازند درنجال شناسایی شدند که به صورت اولیه و ثانویه قابل مشاهدهاند. دولومیتهای اولیه (D1)، ریز بلور بوده و دارای ساختهای رسوبی اولیه نظیر بافتهای برگهای موازی و مورب هستند در صورتی که دولومیتهای ثانویه بیشتر به صورت جانشینی و در اندازههای ریز (D2-S) تا متوسط بلور (D2-L)، و یا بهصورت سیمان پرکنندهی حفرهها و شکستگیها (D3) مشاهده میشوند. بر اساس این دادهها، دولومیتهای مورد بررسی طی چند مرحله، از همزمان با رسوبگذاری و کمی پس از آن تا مراحل تدفین در عمق متوسط تشکیل شدهاند. آنالیزهای عنصری و روندهای افزایشی Sr وNa در مقابل Mg و نیز روند کاهشیFe و Mn نسبت به Mg از دولومیتهای نوع اول تا سوم نیز کاهش مقدار ایزوتوپ اکسیژن 18 از دولومیتهای ریز بلور به سمت دولومیتهای درشت بلور نشان دهندهی افزایش دگرسانی و احیاییتر شدن محیط همراه با تدفین است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دولومیت؛ سنگ نگاری؛ ژئوشیمی؛ کامبرین پسین؛ زرند | ||
| مراجع | ||
|
[1] Chilingar G.V., “Relationship Between Ca/Mg Ratio and Geological Age”, American Association Petroleum Geology Bulletin 40 (1956) 2256-2266. [2] Given R.K., Wilkinson B.H., “Dolomite abundance and stratigraphic age: constraints on rates and mechanisms of phanerozoic dolostone formation”, Journal of Sedimentary Petrology 57 (1987) 457-469. [3] Hood A.V.S., Wallace M.W., "Synsedimentary diagenesis in a Cryogenian reef complex: Ubiquitous marine dolomite precipitati no” Sedimentary Geology 255–256 (2012) 56-71. [4] لاسمی ی.، "رخساره ها، محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته سنگهای پرکامبرین بالایی و پالئوزئیک ایران"، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور. (1379) 180 ص. [5] Dickson J. A. D., “Carbonate identification and genesis as revealed by staining”, Journal of Sedimentary Petrology 36 (1966) 441–505. [6] Sibley D. F., Gregg J. M., “Classiffication of dolomite rock textures”, Journal of Sedimentary Petrology 57 (1987) 967–975. [7] Zhang J., Hu W., Qian Y., Wang X., Cao J., Li J.Z.Q., Xie X., “Formation of saddle dolomites in Upper Cambrian carbonates, western TarimBasin (northwest China): Implications for fault-related fluid flow”, Marine and Petroleum Geology 26 (2009) 1428–1440. [8] Zhao H., Jones B., “Genesis of fabric-destructive dolostones: A case study of the Brac Formation (Oligocene), Cayman Brac, British West Indies”, Sedimentary Geology 267-268 (2012) 36–54. [9] Rao C.P., “Modern Carbonates”, Hobart, University of Tasmania, Australia, 206 (1996). [10] Al-Aasm I.S., “Chemical and isotopic constraints for recrystalization of sedimentary dolomites from the Western Canada Sedimentary Basin”, Aquatic Geochemistry 6 (2000) 227-248. [11] Al-Aasm I.S., Packard J.J., “Stabilization of early-formed dolomite: a tale of divergence from two Mississippian dolomites”, Sedimentary Geology 131(2002) 97-108. [12] Gao G., “Geochemical and isotopic constraints on the diagenetic history of a massive stratal, late Cambrian (Royer) dolomite, Lower Arbuckle Group, Slick Hills, SW Oklahoma, USA”., Geochimica et Cosmochimica Acta 54 (1990) 1979–1989. [13] Tucker M.E., Wright V.P., “Carbonate Sedimentology ”, Blackwell, Oxford (1991) 482. [14] Gregg J.M., Shelton K.L.,“Dolomitization and neomorphism in the back reef facies of the Bonneterre and Davies Formations (Cambrian), southeastern Missouri”, Journal of Sedimentary Petrology 60 (1990) 549-562. [15] Arvidson R.S., Mackenzie F.T., “The dolomite problem: control of precipitation kinetics by temperature and saturation state”, American Journal of Science 299 (1999) 257–288. [16] Whittaker S., Rostron B.J., Khan D., Hajnal Z., Qing H., Penner L., Maathuis H., Goussev S., “Theme 1: Geological characterization”, in Wilson M., Monea M., (eds.), IEA GHG Weyburn CO2 Monitoring and Storage Project Summary Report 2000-2004; Seventh International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Petroleum Technology Research Centre3 (2004) 15-69. [17] Yuia T.F., Gong S.H., “Stoichiometry effect on stable isotope analysis of dolomite” , Chemical Geology 201 (2003) 359-368. [18] Touir J., Soussi M., Troudi, “Polyphased dolomitization of a shoal-rimmed carbonate platform: example from the Middle Turonian Bireno dolomites of central Tunisia”, Cretaceous Research 30 (2009) 785–804. [19] Barnaby R.J., Read J.F.,“Dolomitization of a carbonate platform during late burial: Lower to Middle Cambrian Shady dolomite, Virginia Appalachians”, Journal of Sedimentary Petrology 62 (1992) 1023- 1043. [20] Budd D. A., “Cenozoic dolomites of carbonate islands: their attributes and origin”, Earth Science Review 42 (1997) 1–47. [21] Gasparrini M., Bechstadt T., Boni M.,“Massive hydrothermal dolomites in the Southwestern Cantabrian Zone (Spain) and their relation to the Late Variscan evolution”, Marine and Petroleum Geology 23 (2006) 543-568. [22] Reinhold C., “Multiple episodes of dolomitization and dolomite recrystallization during shallow burial in Upper Jurassic shelf carbonates: eastern Swabian Alb, southern Germany”, Sedimentary Geology 121 (1998) 71–95. [23] Warren J., Dolomite: “occurrence, evolution and economically important associations”, Earth Science Review 52 (2000) 1–81. [24] Machel H. G., “Concepts and models of dolomitization: a critical reappraisal”, In: Braithwaite, C. J. R., Rizzi G, Darke G, (Eds.), The Geometry and Petrogenesis of Dolomite Hydrocarbon Reservoirs. Geological Society of London Special. Publication. 235 (2004) 7–63. [25] Choquette P. W., Hiatt E. E., “Shallow-burial dolomite cement: a major component of many ancient sucrosic dolomites”, Sedimentology 55 (2008) 423–460. [26] Reeder R. J., Prosky J. L.,“Compositional sector zoning in dolomite”, Journal of Sedimentary Petrology 56 (1986) 237–247. [27] آدابی م.، "ژئوشیمی رسوبی"، انتشارات آرین زمین. (1383) 448 صفحه. [28] Adabi M.H., Rao C.P., “Petrographic, elemental and isotopic criteria for the recognition of carbonate mineralogy and climates during the Jurassic (e.g. from Iran and England): 13th Geological Convension”, Australia, (Abstract) 6. (1996) [29] Al-Aasm I.S., Veizer J., “Diagenetic stabilization of aragonite & low-Mg calcite, I. Trace element in rudists”, Journal of Sedimentary Petrology 59 (1986) 138-145. [30] Choquette P.W., James N.P.,“Diagenesis in Limestones -3, the deep burial environment”, Geoscience Canada 14 (1987) 3-35. [31] Nelson C. S., Smith A. M., “Stable oxygen and carbon isotope compositional fields for skeletal and diagenetic components in New Zealand Cenozoic nontropical carbonate sediments and limestones: a synthesis and review, New Zealand”, Geology and Geophysics 39 (1996) 93–107. [32] Zhang Sh., Qing H., Meng X., “Petrography and geochemistry of the Cambrian dolomite reservoirs in TarimBasin NW China: A case study based on deep cores sampled at depths of 7200–8500 m”, Geochemical Exploration 101 (2009) 123. [33] Veizer J ., Ala D., Azmy K., Bruckschen P., Buhl D., Bruhn F., Carden G.A.F., Diener A., Ebneth S., Godderis Y., Jasper T., Korte C., Pawellek F., Podlaha O.G., Strauss H., “87Sr ⁄ 86Sr and d13C and d18O evolution of Phanerozoic seawater” Chemical Geology 161(1999) 59–88. [34] Behrens E.W., Land L.S., “Subtidal Holocene dolomite, Baffin Bay, Texas”, Journal of Sedimentary Petrology 42 (1972) 155-161. [35] Wacey D., Wright D., Boyce A., “A stable isotope study of microbial dolomite formation in the Coorong Region, South Australia”, Chemical Geology 244 (2007) 155–174. [36] Saller A.H., Moore C.H., “Meteoric diagenesis, marine diagenesis and microporosity in Pleistocene and Oligocene limestones, Eniwetok Atoll, Marshall Islands”, Sedimentary Geology 63 (1989) 253–272. [37] Wheler P., Aharon R.E. Ferrell., “Successions of Late Cenozoic platform dolomites distinguished by texture, geochemistry, and crystal chemistry: Niue, South Pacific”, Journal of Sedimentary Research 69 (1999) 239–255. [38] Land L.S., “The origin of massive dolomite”, Journal of Geology Education 33 (1985) 112-125. [39] Given R. K., Wilkinson B.H.,“Kinetic control of morphology, composition, and mineralogy of abiotic sedimentary carbonates”, Journal of Sedimentary Petrology 55 (1985) 109-119. [40] Qing H., Mountjoy E.W., “Multistage dolomitization in Rain bow buidups, Middle Devonian Keg River Formation, Alberta, Canada”, Sedimentary Research 59 (1989) 114-126. [41] Qing H., Bosence W. J., Rose E., “ Dolomitization by penesaline sea water in Early Jurassic peritidal platform carbonates, Gibraltar western Mediterranean”, Sedimentology 48 (2001) 153-163. [42] Sternbach C.A., Friedman G.M., “Ferroan carbonates formed at depth require porosity well log correction: Hunton Group, Deep Anadarko Basin (Upper Ordovician to Lower Devonian) of Oklahoma and Texas. Transactions of Southwest Section”, American Association of Petroleum Geologists Bulletin (1984) 167-173. [43] Adabi M.H., “Multistage dolomitization of Upper Jurassic Mozduran Formation, Kopet-Dagh Basin, N.E. Iran”, Carbonates and Evaporites 24 (2009) 16-32 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 363 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 268 |
||
