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微量元素和四重效应.ppt
火成岩中微量元素分析数据 合理性判别与稀土元素四重效应 序: 元素/元素 比值, 在三类岩石中, 有 Zr/Hf比值 Y/Ho比值 K/Rb比值 REE四重效应 四重效应强弱程度(TE1,3)量化 * 资料来源: CG, 1997, 134: 311-26 CG, 2000, 163: 207-18 GCA, 1999, 63: 489-508 中国科学,1999,29:331-8 EPSL,1991,102:358-74 Lithos,1999,46:95-101 GJ,1987,21:119-24 GCA,1992,56:2417-23 2001.12.25. 于南京大学 周新民 固定比值 变化趋势 Nb/Ta比值 球粒陨石 ~17 玄武岩 ~17 不饱和玄武岩 ?22~23(较高SiO2) 花岗岩 ~12 壳源花岗岩 ~9( 有Rut、Hb残留) 演化花岗岩 12(因TaNb,Ta∝Li、F、Ba, (低度低共熔) TE1,31.00) 因Nb、Ta价态、离子半径相同/相似, 故同源火成岩中比值也相似 球粒陨石 38 洋脊玄武岩、大陆泛流玄武岩 造山带玄武岩 皆 33~40(平均36±) 金伯利岩、花岗岩 其中:消减带玄武岩 37.2±4.1(Nb<11ppm) 洋岛玄武岩 44.6± 2.3(Nb<8ppm) 洋脊玄武岩 36.6±2.9 大陆和板内玄武岩 38?87 (因与水作用) 一般花岗岩 39(n=327) 伟晶岩 25(n=107) 高演化花岗岩 9~39(TE1,3>1.00) <20( TE1,3>1.10) 花岗岩节理中的地下水 ?88 (随花岗岩熔体演化及其与水(富F)相互作用,Zr/Hf在固相中明显减少, 在水相中则很高) Zr/Hf∝1/TE1,3 因Zr、Hf的价态、离子半径、分配系数,在各矿物 中相近,故同类岩石中有相似比值和变化趋势 球粒陨石 28 各类岩石 28 消减带玄武岩 29.0±1.15 弧后盆地玄武岩 28.4±1.05 洋岛玄武岩 28.8±1.10 一般花岗岩 ~28 >28,?50(Y/Ho∝TE1,3, 过铝花岗岩 F参与作用) <28 (与重碳酸盐作用) 对REE作图时,Y可插入Ho和Er之间 消减带玄武岩 242 岩浆岩 平均 230 大多数地壳岩石 150~350 高演化花岗岩 随演化,Rb优先进入残 (低度低共熔) 可<50 余熔体;常有流体卷入, 非单一岩浆过程所致 伟晶岩 <100 (富F, H2O, K/Rb∝1/TE1,3) Sr/Eu比值 球粒陨石 139 随花岗岩演化 由70?5000,多数100~300 Sr/Eu∝TE1,3 因Eu在残余熔体中增加 (又称四分组效应,Tetrad Effect) REE配分曲线不遵守Masuda-Coryell规则(对数直线关系) 而呈现每四个元素成一组,各组同时上凸或下凹的形态, 称四重效应 M-型:高演化浅色花岗岩(低度 低共熔)和伟晶岩,是岩 浆与富F、Cl 流体相互作 用所致;其强弱与整体花 岗岩演化同步,与矿物分 馏无关。 W-型:海水(生物、灰岩)、浅位地 下水,也是液-液反应所致。 TE1,3=(t1×t3)0.5 t1=(Ce/Cet×Pr/Prt)0.5 t3=(Tb/Tbt×Dy/Dyt)0.5 Ce/Cet=CeCN/(La2/3CN×Nd1/3CN) Pr/Prt=PrCN/(La1/3CN×Nd2/3CN) Tb/Tbt=TbCN/(Gd2/3CN×Ho1/3CN) Dy/Dyt=DyCN/(Gd1/3CN×Ho2/3CN)
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