稀土元素地球化学

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稀土元素地球化学~

对大河坝Ⅰ号矿体1号露头系统样品的REE分析结果见表2-13。
表2-13 石棉大河坝自然铂矿Ⅰ号矿体岩石REE分析结果 (wB/%)


从表2-13和表2-14中可见,除了Sm-02-3号样品Ce含量高达230.8×10-6之外,其他样品的REE含量比较正常,REE总量变化于11.249×10-6和54.625×10-6之间。Sm-02-3号样品经实验室检查,测试结果没有出错,因此其REE中Ce含量特殊性的原因尚待研究。

图2-11 石棉大河坝含铂岩体的SiO2-(Na2O+K2O)图解


图2-12 石棉大河坝含铂岩体的SiO2-Al2O3图解

表2-14 石棉大河坝自然铂矿Ⅰ号矿体岩石REE参数



图2-13 大河坝Ⅰ号矿体1号露头剖面岩矿石REE配分曲线


图2-14 大河坝Ⅰ号矿体1号露头铁矿层与辉长岩REE特征的对比

有意思的是,在大河坝Ⅰ号矿体1号露头的2m高的崖壁上采的样品,按照自上而下的顺序,REE的含量呈现上低下高的变化趋势,即REE趋于在下部富集,尤其是轻稀土的变化由上部的亏损向下部变化为显著的轻稀土富集型(图2-13)。但一个共同的特点是Eu的正异常,这种异常是辉长岩或斜长岩堆晶岩的一个特点。进一步的对比分析可见,铁矿层中的REE含量是随着SiO2含量的增加而升高的,符合结晶分异的一般规律;而辉长岩正好相反,即随着SiO2含量的增加,REE反而显著降低(图2-14)。由此推测,大河坝Ⅰ号矿体1号露头所代表的基性-超基性岩经历了结晶分异和堆积结晶两种成岩成矿作用。在通常用于判断岩石成因的La—La/Sm图解中,大河坝的辉长岩显示了分离结晶的特点而铁矿层的样品显示了部分熔融的成因特点,因为分离结晶形成的岩石一般呈水平分布,即La/Sm比值不随La的增加而变化;平衡部分熔融形成的岩石样品则分布在同一条斜线上,即La/Sm比值随La的增加而增加(图2-14)。可见,大河坝含钒钛磁铁矿的基性-超基性岩实际上具有两种成因特点,即分离结晶和部分熔融同时存在。这意味着,整个基性-超基性岩岩体可能是部分熔融的产物,熔浆在上侵过程中又发生了分离结晶作用。
从剖面上看(图2-15),在小范围内,REE的含量随着深度的变化有一定的规律,即:上部铁矿层(厚度约1m)中,REE含量总量较低(不超过25×10-6)且不随深度的变化而变化;下部辉长岩层中(厚度约70cm),REE总量较高(大于20×10-6)且有随深度增大而增加的趋势。这一特点可能也与结晶分异和部分熔融两种不同的成岩机制有关。

图2-15 大河坝Ⅰ号矿体1号露头岩矿石REE含量随深度的变化

分子是实测的Eu浓度,分母是根据Eu相离你浪侧元素含量通过线性内插获得的在Eu位置处的计算值

花吉营盆地和森吉图盆地义县期火山岩的稀土元素含量列表3-5-6。

1.稀土元素特征

1)∑REE:上述两盆地的义县期火山岩的稀土元素总量相当高,为 313.48~460.27μg/g,明显的高于北票—义县地区的义县期火山岩,更明显地高于凌源—平泉一带的义县期火山岩,其总量几乎是后者的两倍。

图3-5-9 花吉营、森吉图地区义县期火山岩图解

2)∑Ce/∑Y:其轻重稀土元素(∑Ce/∑Y)比值为5.26~8.91,(La/Yb)N为11.92~28.27。均说明属于轻稀土元素富集型,且轻重稀土元素分馏明显。另外,其Sm/Nd为0.17~0.21,均小于0.33,亦说明是轻稀土元素富集型。

3)δEu:δEu为0.70~0.97。铕具有弱负异常或几乎无异常。说明原岩浆中斜长石分离结晶作用不明显。从铕亏损程度来说,本区义县期火山岩比北票-义县地区略强,比凌源-平泉一带则弱得多。

2.稀土元素配分型式(图3-5-10;表3-5-6)

从图3-5-10可见,本区义县期火山岩稀土元素配分型式呈一组向右倾斜的曲线,只有少数样品在铕处有凹形谷。

花吉营盆地和森吉图盆地义县旋回火山岩稀土元素以含量高,铕亏损微弱为特征。

图3-5-10 花吉营、森吉图地区义县期火山岩稀土元素分布模式图

表3-5-6 花吉营-森吉图盆地义县期火山岩稀土元素含量(μg/g)




岩石稀土元素地球化学特征
(底图据Collins et al.,1982)图2.12 老君山矿田变质岩c-n-f三角图解 (底图据邓明恺,1979)图2.13 老君山矿田岩石稀土元素配分曲线 A.花岗岩;B.变质岩;C.矽卡岩;D.硅质岩 表2.3 老君山矿田稀土元素测试结果(10-6)与地球化学参数表 注:测试单位为武汉综合岩矿测试中心。

稀土元素地球化学
1.ΣREE 就稀土元素丰度看(表3-5-2),北票—义县地区义县期火山岩的∑REE为510.01~137.30 μg\/g,变化较大。其中,86%以上的样品∑REE均在180 μg\/g以上,总的说来是比较高的。其中,以基性和中基性熔岩为主的初始喷发期火山岩的∑REE在504.19~207.02 μg\/g,平均272.98 μg\/g...

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(2)岩石地球化学特征 表1-1-6、表1-1-7分别列出了副变质地层主要岩石类型的主要氧化物含量和微量元素丰度。从表中可以看出,主要岩石类型的氧化物含量变化较大,尤其是 SiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、CaO、K2O、CO2。浅粒岩中SiO2含量最高,一般达75%以上。CaO在大理岩中最高,而SiO2含量最低,不超过30%。铁含量...

元素地球化学分类
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地球化学属性
沉积地球化学的发展和应用主要体现在如下几个方面:①根据沉积岩的地球化学元素含量及变化特点,判断沉积岩形成时的介质条件及其地球化学环境;②沉积物源区构造背景分析;③示踪大陆壳成分;④“哑”地层中的地层对比。 沉积物的沉积过程中,沉积物与介质之间存在着复杂的地球化学平衡,在一定条件下,沉积物可以对元素进行吸附...

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(三)主要元素的地球化学分布特征
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绿岩带岩石类型、地球化学及形成的古构造环境
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蓟廖帝益: 稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素.通常把镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕称为轻稀土元素 (铈组稀土),钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇称为重稀土元素

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