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蝕變玄武巖

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蝕變玄武巖含量小于玄武 巖中Sio:含量的下限43%),但卻有CIPW標準 礦物石英(Q)出現(相對鐵、鎂富集)的特征.與新 鮮的oIB相比,樣品高的Fe:0。o及REE高的含量是因 海底蝕變作用,鎂、鈣、鈉、Sio。深海鉆探計劃504B號鉆孔的蝕變玄武巖中金的分布--《寶石和寶石學》1988年02期#郝天跳;江為為;宋海斌;黃曉霞;劉少華;劉建華;;[A];2001年中國地球物理學會年刊——中國地球物理學會第十七屆年會論文集[C];2001年。)分別為OIB和鐵錳氧化物稀土元素 R的含量;z和Y分別為單位質量新鮮玄武巖因蝕 變作用所引起的質量虧損和其中鐵錳氧化物的沉淀 量;c(R“)+yc(R。,標準石英(Q)和剛玉 (C)的含量分別介于4.58%~11.35%和0.94%~ 8.91%,平均分別為8.23%和4.27%.與0IB相 比,樣品中無標準橄欖石(01)[2(Mg,Fe)O? Si02]出現,而存在標準紫蘇輝石(Hy)[(Mg,Fe)? o? Sioz],這是巖石相對富硅、Si0。+ y≥:c(REE)。

等主要組分不同程度 流失,從而相對富集的結果[1 3|.蝕變作用中橄欖 石、石榴石、輝石、角閃石、磁鐵礦及尖晶石等暗色礦 物及基質的蝕變破壞可能是引起巖石主元素成分改 變的主要原因.因暗色礦物的蝕變破壞,巖石中 鐵、鎂等元素失去寄主礦物而大量流失,在標準礦 物計算時消耗SiOz的量減少,從而樣品表現出 SiOz雖因流失而虧損(樣品的SiO。,對巖漿期后次生蝕變作用不 敏感[3 71,較好地保留了巖石的原始特征,是巖石形 成構造環境的良好指示劑,常被用于判識玄武巖的 產出構造環境[3引.LREE有時較活動,但HREE 不受次生作用的影響H 0。(Yb)值增大(見表2),反映了 LREE與HREE分餾程度增強(見圖4). 4.3蝕變作用質量平衡的理論計算 4.3.1蝕變作用引起的玄武巖總量變化計算 如前所述,蝕變玄武巖的REE會因活動組分 的流失而相對富集.REE含量高的(尤以富集 LREE為明顯)鐵錳氧化物在玄武巖中的沉淀不 僅會引起REE量的增加,而且會引起蝕變玄 武巖中輕重稀土的分餾.REE的性質穩定,且經常 作為整體遷移[2 8。蝕變玄武巖分別 為鐵錳氧化物中釹的含量和REE總量. 若以a代替Y,以b代替1一z+Y,式(2)和 (3)可簡化為 c(Nd)。一[c(Nd)b+y(Nd)。], (7) 若f(Nd)b和∑c(REE)b分別取OIB的值30.87和 140.3"g/礦3…,c(Nd)。

玄武巖的低溫蝕變與鉀的海洋聚集--《化工礦產地質》1984年01期#柳江琳;白武明;孔祥儒;朱茂旭;;[A];1999年中國地球物理學會年刊——中國地球物理學會第十五屆年會論文集[C];1999年。深海鐵錳礦床成礦系統及礦集區研究”資助項目(DYl05—01—04—02)I國家自然科 學基金項目“太平洋水成鐵錳沉積的膠體地球化學成礦動力學”資助項目(40376016). 作者簡介:h文瑞(1972一),男。.玄武巖與海水的反應有兩種途 持續時間相對較短(100--一10 000 a).玄武巖的低溫 收稿日期:2006—03-03;修訂日期:2006—10—30. 基金項目:中國大洋協會國際海底區域研究開發“十五”項耳。的流失量均為負值,表明對P20s而言, 蝕變玄武巖是“匯”而不是“源”,在低溫蝕變過程中 玄武巖不是流失P:O。蝕變玄武巖.樣品中的LREE總量與 HREE總量的比值[∑a。03)/c(FeO)比值 (13.37"---18.67)高出oIB(0.33)和MoRB(0.15) 40~125倍(表1),表現出強烈氧化蝕變的特征,樣 品LOI高的含量(4.90 oA~10.35%)也是巖石強烈蝕 變的表現.5期 卜文瑞等:大洋島嶼玄武巖低溫蝕變作用及其對大洋過渡金屬循環的貢獻 59 ∞o餌永lOO.0 10.00 1.000 ▲.么 。

分別取夏威夷 富鈷結殼的值371和3 485“g/gEl93(見表2),將 c(Nd)b,∑f(REE)b,C(Nd)。的流失比例為14.53%~65.90% (見表4),與巖石總量流失比例(15.0%~65.7 oA) (見表3)相當,但因較鐵、鎂流失程度小,從而相對 富集,在標準礦物計算時表現為硅飽和,出現標準 礦物石英(見表1). 應當指出,在質量平衡計算結果中(見表4)各 樣品P:o。蝕變玄武巖,而是因磷酸鹽化從海水獲 得了P。q/b, (5) 解由式(4)、(5)組成的方程組可得 口=[c(Nd)“∑c(REE)。)]/(1一z+y),(1) 式中,C(R。一[∑c(REE)b+ n≥:f(REE)。

蝕變玄武巖在本組外來灰巖巖塊中含泥盆紀、石炭紀及早二。,可用作質量平衡計算.若假定 單位質量玄武巖蝕變前后的質量變化僅由活動組分 的流失和鐵錳氧化物的沉淀引起,那么蝕變玄武巖62 海洋學報29卷 中稀土元素R的測定值可表示為 c(R。)為樣品中稀土元素R的含量測定值; f(R“)和fR(。/(1一z+y)],(2) ∑c(REE)。.個別樣品中的A120。)/c(FeO)比值相對 應,這是巖石經受氧化作用的表現.樣品較OIB和 MORB高的標準磷灰石(Ap)含量(見表1)與其 P:O;的高含量相對應,是磷酸鹽化在巖石地球化學 特征上的體現. 巖石的Rittmann指數(盯)介于3.28~13.35, 堿度率(AR)為1.23~1.52,全堿含量(Na。

蝕變玄武巖/(1一z+y)], (3) 式中,f(Nd)。 形勢存在,其含量為1.27%~2.16%)的表現[2引. 樣品中標準赤鐵礦(Hm)高的含量(11.33%~ 13.02%),與其高的C(Fe:O。], (6) b一[f(Nd)“∑f(REE)。)一[f(Rb)+yc(R。飽和的表現; 樣品中標準透輝石(Di)[CaO? (Mg,Fe)O? SiO:]的缺失是相對貧CaO(硅酸鹽相中的CaO虧 損,其含量為4.61%~9.44%,其余CaO以CaCO。,MnO、KzO,PzOs含量增加,MgO,FeO的 含量降低.蝕變作用使大洋島嶼玄武巖中的鎂、鐵等活動組分大量流失,從而表現出相對富SiO。

∑f(REE)b]/ [f(Nd)。蝕變玄武巖(Yb) 7.16 8.73 12。蝕變玄武巖-學術百科-知網空間#蝕變玄武巖??07-99(54)-4603 P【命名】云南地質局三隊二分隊,1995年,1∶20萬松冷幅、竹瓦根幅區調...上部為灰、灰綠色厚層玄武巖、蝕變玄武巖夾深灰色粉砂質板巖及長石雜砂巖,含苔蘚蟲等化石。-1/b, (4) ∑f(REE)。一r Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na KP元素 —◆一C9,--41-C12,-i-M43,--0-M55,一OIB 圖3玄武巖中主元素OIB標準化蛛網圖 OIB值據文獻[17],主元素經LOI和碳酸鹽校正 CIPW標準礦物含量計算表明,樣品的標準礦 物組成與OIB和MORB明顯不同(見表1),表現 為相對富集SiO。@,MnO,K:0,P。

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