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土壤 1、南瓜 2、玉米 3、豌豆 4、土豆 5、表层土壤 Laul等,1979 海水 Thank you for your attention ! 元 素 ECA(1) PAAS(2) NASC(3) ES(4) La 50 38.2 32 41.1 Ce 88 79.6 73 81.3 Pr 9.8 8.83 7.9 10.4 Nd 40 33.09 33 40.1 Sm 7.2 5.55 5.7 7.3 Eu 1.4 1.08 1.24 1.52 Gd 6.2 4.66 5.2 6.03 Tb 1.0 0.774 0.85 1.05 Dy 5.8 4.68 5.8 Ho 1.2 0.991 1.04 1.20 Er 3.2 2.85 3.4 3.55 Tm 0.49 0.405 0.5 0.56 Yb 3.0 2.82 3.1 3.29 Lu 0.47 0.433 0.48 0.58 Y 27 27 31.8 页岩中的稀土平均含量 (1)中国东部泥质岩,由2,027个样品组成的210个组合样平均含量,据鄢明才等,1997;(2)23个澳大利亚后太古代页岩的平均含量,据McLenenan,1989;(3)40个北美页岩组成的北美页岩组合样,据Haskin,et al.,1968;(4) 由大量样品组成的欧洲页岩组合样,据Haskin,et al.,1966。 湘西北大庸下寒武统黑色岩系中的硅质岩稀土分布模式 (2)页岩标准化 稀土元素在英安质和流纹质岩浆中主要造岩矿物 和副矿物中的矿物-熔体分配系数 (3)对其它特定岩石的标准化 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Dy Yb Lu 相容性增加 浓度增加 样品/球粒陨石 图解纵坐标是样品对球粒陨石标准化后的值;常用对数坐标。 横坐标为各稀土元素,从左到右按其不相容性降低,即按照原子序数增大的次序排列。 铕异常以Eu/Eu*或δEu表示。其中Eu表示样品的实际标准化铕含量,Eu*表示样品中Sm和Gd标准化含量的线性内插投影点,即无铕异常时的投影位置。 Eu/Eu*= 2EuN /(SmN+GdN) 稀土元素模式图的纵坐标常以标准化值以10为底的对数表示,所以也常用公式:Eu/Eu*=EuN / [(SmN)(GdN)]1/2 当Eu/Eu*大于1(1.05)时称为正异常,小于1(0.95)为负异常。 2、铕异常 3、稀土模式的解释 稀土元素属于那些溶解度最小的化学元素,并且在低级变质作用、风化作用和热液作用中是相对不活动的。热液中的REE比它所流经的岩石中的含量低5?102到106倍(Michard 1989) ,因此,热液活动预期不会对岩石的稀土有较大的影响,除非水/岩比值非常大。 但REE并不是完全不活动的。因此,我们在解释强蚀变或高变质的岩石时应对此加以注意。但尽管如此,在弱蚀变的岩石中,REE的分布模式一般能够可靠地代表未蚀变岩石的原始分布模式,可以相信稀土元素分布模式的峰、谷以及倾斜度所提供的信息。 (1)火成岩中的稀土元素模式 受其源区和火成岩演化期间晶体—熔体平衡的制约。根据主要造岩矿物的REE分配系数能对火成岩中稀土元素的含量进行定量计算。 火成岩中的铕异常主要受长石矿物的控制。 角闪石、榍石、斜方辉石、单斜辉石和石榴子石等矿物也能造成长英质熔体较弱的铕异常,但它们对铕异常的作用与长石相反。 中稀土的富集主要受角闪石的控制。中稀土在长英质和中性岩浆中的角闪石中是相容元素,并在Dy和Er之间有最高的分配系数。榍石作为副矿物在岩石中的含量较低,但它们也会产生同样的影响。 (1)火成岩中的稀土元素模式 橄榄石、斜方辉石和单斜辉石的轻稀土分配系数从La到Lu增加了一个数量级,所以这些矿物的存在能造成长英质岩浆中轻稀土元素的强烈分异。 在玄武质和安山质岩浆中,由于所有的稀土元素在这些矿物中都是不相容的,所以,只产生弱的稀土元素分异。 重稀土如果有强烈亏损则很可能指示在岩浆源区存在石榴子石。 虽然角闪石的稀土分配系数不如石榴子石的变化大,但长英质岩浆中的角闪石也能产生轻稀土相对于重稀土的极端富集。 副矿物的影响:锆石的影响类似于石榴子石,使重稀土产生亏损;榍石和磷灰石主要影响中稀土;而独居石和褐帘石则造成轻稀土亏损。 稀土元素在玄武质、安山质和流纹质岩浆及其主要 造岩矿物和副矿物中的矿物-熔体分配系数 (a)&(b): Green and Pearson, 1985; (c)&(d): Green and Pearson,1
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