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地质所一项成果入选国家自然科学基金委 “十四五”优秀成果选编

日期:2026-04-15
信息摘要:

近日,《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编(八)》正式发布出版,集中展示了我国“十四五”期间基础研究取得的优秀成果代表。

  近日,《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编(八)》正式发布出版,集中展示了我国“十四五”期间基础研究取得的优秀成果代表。中国地质科学院地质研究所(以下简称“地质所”)研究成果《青藏高原碰撞成矿深部过程》成功入选,位列面向世界科技前沿地学领域10项优秀成果之一,彰显了地质所在持续加强基础地质研究、成矿理论原始创新方面取得了新的重大突破。
  
  据悉,《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编》是国家自然科学基金委员会在历年资助项目成果中,遴选出的具有重要应用前景和创新性的优秀成果汇编。该选编每五年出版一次,每个学科仅征集4-5项成果,经学部优中选优后编辑成册向国内外发行,目前已连续出版八部。
  
  该成果在自然科学基金委的资助下,由地质所侯增谦研究团队和杨志明研究团队聚焦碰撞环境中成矿岩浆如何熔融、斑岩成矿岩浆为何具有高氧逸度等重大科学问题,开展岩石学、地球物理学、地球化学、数值模拟等多学科交叉研究,提出了与前人完全不同的俯冲环境成矿岩浆形成机制,极大深化了对碰撞成矿作用的理解,为找矿突破提供了重要的创新理论支撑。
  
  研究表明,在青藏高原正向碰撞带,印度大陆地壳自西向东的俯冲角度存在明显变化,致使上覆岩石圈发育出一系列南北向延伸的不连续带。这些不连续带成了地幔热流通道,直接控制南北向裂谷、中新世岩浆活动及冈底斯斑岩铜矿带的分布与产出。在青藏高原侧向碰撞带,大约在50Ma,因为俯冲角度差异,俯冲的印度大陆板片在北纬26°线附近发生撕裂,且撕裂通道逐渐向东迁移。至40Ma—35Ma,俯冲板片受到东侧扬子克拉通的刚性阻挡,撕裂位置停止向内陆迁移,但两侧的板片继续前行,促使深部软流圈热物质沿撕裂带上升,诱发下地壳熔融,形成斑岩成矿岩浆。研究进一步发现,碰撞型斑岩铜矿的形成与大陆沉积物(尤其是碳酸盐与硫酸盐)的深部循环紧密相关。碰撞过程中,氧化性沉积物的循环会直接或间接抬升成矿岩浆源区的氧逸度,一方面,使源区硫化物分解为硫酸盐,促使铜和硫在源区部分熔融时向成矿岩浆中富集;另一方面,显著增强成矿岩浆对硫和铜的溶解能力,减少岩浆演化过程中硫化物因饱和而分离的可能性,确保成矿物质最终在热液阶段通过流体迁移卸载,形成斑岩铜矿。
  
  相关研究成果已发表于NatureGeoscience、ScienceAdvance,NatureCommunications、Earth-ScienceReviews等国际权威期刊上。

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地质所一项成果入选国家自然科学基金委 “十四五”优秀成果选编

日期:2026.04.15

近日,《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编(八)》正式发布出版,集中展示了我国“十四五”期间基础研究取得的优秀成果代表。

  近日,《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编(八)》正式发布出版,集中展示了我国“十四五”期间基础研究取得的优秀成果代表。中国地质科学院地质研究所(以下简称“地质所”)研究成果《青藏高原碰撞成矿深部过程》成功入选,位列面向世界科技前沿地学领域10项优秀成果之一,彰显了地质所在持续加强基础地质研究、成矿理论原始创新方面取得了新的重大突破。
  
  据悉,《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编》是国家自然科学基金委员会在历年资助项目成果中,遴选出的具有重要应用前景和创新性的优秀成果汇编。该选编每五年出版一次,每个学科仅征集4-5项成果,经学部优中选优后编辑成册向国内外发行,目前已连续出版八部。
  
  该成果在自然科学基金委的资助下,由地质所侯增谦研究团队和杨志明研究团队聚焦碰撞环境中成矿岩浆如何熔融、斑岩成矿岩浆为何具有高氧逸度等重大科学问题,开展岩石学、地球物理学、地球化学、数值模拟等多学科交叉研究,提出了与前人完全不同的俯冲环境成矿岩浆形成机制,极大深化了对碰撞成矿作用的理解,为找矿突破提供了重要的创新理论支撑。
  
  研究表明,在青藏高原正向碰撞带,印度大陆地壳自西向东的俯冲角度存在明显变化,致使上覆岩石圈发育出一系列南北向延伸的不连续带。这些不连续带成了地幔热流通道,直接控制南北向裂谷、中新世岩浆活动及冈底斯斑岩铜矿带的分布与产出。在青藏高原侧向碰撞带,大约在50Ma,因为俯冲角度差异,俯冲的印度大陆板片在北纬26°线附近发生撕裂,且撕裂通道逐渐向东迁移。至40Ma—35Ma,俯冲板片受到东侧扬子克拉通的刚性阻挡,撕裂位置停止向内陆迁移,但两侧的板片继续前行,促使深部软流圈热物质沿撕裂带上升,诱发下地壳熔融,形成斑岩成矿岩浆。研究进一步发现,碰撞型斑岩铜矿的形成与大陆沉积物(尤其是碳酸盐与硫酸盐)的深部循环紧密相关。碰撞过程中,氧化性沉积物的循环会直接或间接抬升成矿岩浆源区的氧逸度,一方面,使源区硫化物分解为硫酸盐,促使铜和硫在源区部分熔融时向成矿岩浆中富集;另一方面,显著增强成矿岩浆对硫和铜的溶解能力,减少岩浆演化过程中硫化物因饱和而分离的可能性,确保成矿物质最终在热液阶段通过流体迁移卸载,形成斑岩铜矿。
  
  相关研究成果已发表于NatureGeoscience、ScienceAdvance,NatureCommunications、Earth-ScienceReviews等国际权威期刊上。

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