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2.6-地球化学热力学平衡与微量元素应用.ppt
7. 岩浆部分熔融过程微量元素变化控制因素 源岩初始组成Ci0 (富集 vs. 亏损;均匀 vs. 不均匀) 配分系数Dis/l (相容 vs. 不相容元素;部分熔融温度高 vs. 低) 部分熔融比例(F vs. ?) 部分熔融方式(封闭 vs. 开放;单阶段 vs. 连续;批式 vs. Rayleigh) 岩浆混合过程微量元素变化控制因素 岩浆初始组成 (元素含量 vs. 元素比值 vs. 同位素比值;显性 vs. 隐性;地壳 vs. 地幔) 混合比例 (高 vs. 低;固定 vs. 变化;均一 vs. 不均一) 岩浆混合(magma mixing)vs. 混合源区(mixed source)vs. 围岩混染(AFC) 质量平衡 vs. 能量平衡 vs. 物理机制 (T vs. ? vs. ?;液态 vs. 固态 vs. 液态+固态;微量元素 vs. 同位素 vs. 矿物 vs. 岩石 vs. 岩体) IV. 微量元素地球化学实际应用实例 21. 矿物/熔体REE配分压力效应 24. 岛弧玄武岩(IAB)起源深度REE制约 28. 全球稀土资源产量与价格变化趋势 III. 岩浆二元混合方程 Langmuir C. H., Vocke R. D., Hanson G. N. and Hart S. R. 1978. A general mixing equation with applications to Icelandic basalts. Earth Planet. Sci. Lett. 37, 380-392. 岩浆二元混合微量元素模拟示意图 1. 锆石饱和温度计(TZr)与冷热花岗岩 TZr(oC) = 12900/[2.95 + 0.85M + ln(497657/Zr)]-273 Watson E. B. and Harrison T. M. 1983. Zircon saturation revisited: Temperature and composition effects in a variety of crustal magma types. Earth Planet. Sci. Lett. 64, 295-304. Miller C. F., McDowell S. M. and Mapes R. W. 2003. Hot and cold granites? Implications of zircon saturation temperatures and preservation of inheritance. Geology 31, 529-532. 2. 微量元素与花岗岩属性及其大地构造背景判别 非造山 造山后 3. 锆石Ti地质温度计(TiZircon)与太古宙地壳形成条件 ?Zr (5.00) ? ?Ti (5.88) 4. 金红石Zr地质温度计?Ti (1.75) ? ?Zr (2.33) 5. 压力对微量元素配分系数影响 6. 压力对微量元素配分系数影响示意图 7. 金红石Zr地质温压计?Ti (1.75) ? ?Zr (2.33) 8. 锆石Ti温度计(TiZircon)与金红石Zr温度计关系 9. 岛状结构硅酸盐:榍石【CaTiSiO5】 10. 榍石Zr地质温压计 11. 石英Ti地质温度计(TitaniQ) 12. 微量元素配分系数压力效应与核幔分异 Li J. and Agee C. B. 1996. Geochemistry of mantle-core differentiation at high pressure. Nature 381, 686-689. 13. 微量元素配分系数压力效应与核幔分异 14. 贵金属配分模式 熔点降低顺序(oC) 15. 夏威夷地幔柱起源核幔边界地球化学证据 16. V/Sc比与上地幔氧逸度(fO2)演化规律 Li Z.-X. A. and Lee C.-T. A. 2004. The constancy of upper mantle fO2 through time inferred from V/Sc ratios in basalts. Earth Planet. Sci. Lett. 228, 483-493. 17. 元古宙以来大洋逐步氧化趋势Mo微量元素地球化学制约 Scott C., Lyons T. W., Bekker A., Shen Y., Poulton S. W., Chu X. and Anbar A. D. 2008. Tracing the stepwise oxygenation of the Proterozoic ocean. Nature 452,
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