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第二章原生环境与元素的原生分布;主要内容;概述;原生环境是一种高温、高压、游离氧缺乏、水和其它流体循环受限制、无生物作用参加的环境,矿物岩石保持了形成时的状态。
因此,原生环境中岩石的物质组成与状态,元素的分布是深部地球化学作用的记录,反映了原始形成时的特征,是研究深部地质作用最直接的证据。;;;;第一节??地壳的物质组成与元素丰度;几个基本概念;分布与丰度;分布与分配;绝对含量和相对含量;地球元素丰度研究方法;陨石类比法;地球模型和陨石类比法;地球物理类比法;地球元素丰度及其规律;地球的平均化学成分;地壳的结构和化学组成;;地壳元素丰度的研究方法;早期克拉克计算法;简化研究法(取巧研究法);大陆地壳剖面法;;各学者发表的地壳元素丰度,一般来讲,越新发表的资料越是可靠,克服了以前研究者在计算方法、分析方法以及地壳模型等方面的不足。其中以泰勒(1964)的地壳丰度值被广泛应用。
我国地球化学家黎彤长期从事地壳丰度的研究,他在计算地壳丰度时采用全球地壳模型,对地壳类型进行了分区。分为台盾区和褶皱区。;;地壳元素丰度特征;极不均一;地壳中元素丰度不是固定不变的,它是不断变化的开放体系。;地壳、整个地球和太阳系元素丰度的差异;地壳元素丰度的可能原因;地壳元素丰度研究的地球化学意义;控制元素的地球化学行为;限定了元素在自然界的矿物种类及种属;限制了自然体系的状态;对元素亲氧性和亲硫性的限定;为阐明地球化学省(场)特征提供标准;指示特征的地球化学过程;作为矿产资源评价预测的依据;;地壳丰度对地壳能源的限制;浓度克拉克值;浓集系数;第二节??各类岩浆岩中化学元素的丰度;由附表2可以发现,各岩类的标型元素组合为:
1、超基性岩元素,典型代表是Cr、Ni、Co、Mg及Pt族。
2、基性岩元素,Cu、Fe、V、Ti、P、Mn、Ca、Sc、Sb等。
3、亲中性岩元素,Al、Ga、Zr、Sr等。
4、亲酸性岩元素,种类最多,以Li、Be、Ta、U、Th、K、Rb、Cs、F、B为代表。
5、碱性岩以富含Nb、Ta、Be及REE(稀土元素)为特征。;岩浆岩中元素丰度的变化规律具有重大的找矿意义,某种元素的内生矿床总与该元??丰度最高的岩浆岩有成因关系。如Cr、Ni矿床产在超基性岩中,V、Ti矿床与基性岩有关,U、Th矿床与花岗岩有关等。
喷出岩中微量元素的分异程度应当比侵入岩中低。因此,酸性喷出岩与酸性侵入岩的区别,就在于前者的亲基性岩元素含量较高而亲酸性岩元素含量较低。对于超基性岩来说,情况正好相反。
对于地球化学找矿来说,了解这些规律,就可以加深对背景值的认识。;;图2-4各类岩浆岩中元素含量变化曲线;第三节????沉积岩中化学元素的丰度;2、页岩、泥质岩:这类岩石主要由粘土及细碎屑质点组成。粘土有吸附水体中简单离子和络合物的特点,页岩、泥质岩中富集了碱金属元素,几乎包括了所有亲铁、亲硫元素,亲氧元素中的高价、变价及离子半径特大或特小的元素。泥质岩中富有大多数微量元素。特别值得提出的是黑色页岩,富集了Mo、V、Ag、U、Ni、Ba、Pb、Zn、Cu、Cr、As等元素,已在湖北、江西的寒武系页岩中找到了银、钒、铀、金等矿床。
3、碳酸盐岩:是一种化学沉积岩,具有对其他元素“净化”的作用。除Ca、Mg、Ba、Sr、Mn等元素富集外,其它元素含量都很低。;第四节地壳中元素的赋存形式;不同赋存形式的研究方法;两种不同的物相分析方案;小结;精品课件!;精品课件!;作业:
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