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第4章微量元素地球化学ree3
③ REE分配曲线形态、轻/重稀土内部分馏程度的参数: [w(La)/w(Yb)]N [w(La)/w(Lu)]N [w(Ce)/w(Yb)]N 反映稀土元素配分曲线的倾斜状况 [w(La)/w(Sm)]N和[w(Gd)/w(Lu)]N等分别反映轻稀土和重稀土元素内部分馏状况,比值越大越富集。 * 2013/10/10 CeN / YbN = 1,平坦型 CeN/YbN >1,LREE富集型,曲线右倾 CeN/YbN <1,HREE富集型,曲线左倾 * 2013/10/10 * 3. 异常系数(指数)* ① δEu ② δCe 2013/10/10 ① δEu * 2013/10/10 表示Eu异常程度。稀土元素大多呈三价态,但Eu特殊,既可以呈三价,也可呈二价。三价态时,Eu和其它REE性质相似,二价态则性质不同,固地质体中Eu2+经常发生与其它三价REE离子的分离,造成在REE球粒陨石标准化丰度图解的Eu位置上出现“峰”(Eu过剩)或“谷”(Eu亏损) REE球粒陨石标准化图解,表示Eu异常的计算 δEu(或Eu/Eu*)可以度量Eu的异常程度。计算以曾田彰正-科里尔图解为根据,无Eu异常时, Eu的应有含量值为标准化曲线上旁侧两个元素Sm和Gd的丰度值以内差法求得。δEu(或Eu/Eu*)按下式得出: δEu = Eu/Eu*= EuN、SmN和GdN均为相应元素实测值的球粒陨石标准化值。 2013/10/10 * δEu 1为正异常,曲线上显示峰 δEu 1为负异常,曲线上显示谷 δEu=1无异常 * 2013/10/10 铕异常原因 A negative Eu anomaly is typical of many continental rocks, as well as most sediments and seawater. The Eu anomaly probably arises because many crustal rocks of granitic and granodioritic composition were produced by intracrustal partial melting. The residues of those melts were rich in plagioclase, hence retaining somewhat more of the Eu in the lower crust, and creating a complimentary Eu-depleted upper crust. Sediments and seawater inherit this Eu anomaly from their source rocks in the upper continental crust. * 2013/10/10 * 2013/10/10 δEu值在稀土元素地球化学参数中占有较重要的地位,它常常作为划分同一大类岩石的亚类和讨论成岩成矿条件的重要参数之一。 如花岗岩类可以划分为S型与I型 2013/10/10 * ② δCe或(Ce/Ce*) 表征样品Ce相对于其它REE分离程度的参数。除3价外,氧化条件Ce呈4价与其它REE分离。计算原理与δEu类似: δCe = Ce/Ce*= 风化过程中,在弱酸性条件下,Ce4+极易水解留在原地,淋出溶液贫Ce,河水和海水继承这种特征。海水中Ce停留时间最短-50a,其它REE200-400a,现代海水强烈亏损Ce, 海洋褐色粘土中等Ce负异常,深海沉积物弱亏损Ce。 锰结核Ce呈明显正异常。硅质岩δCe值: 大陆边缘0.67-1.35,平均1.09,深海0.50-0.67,平均0.60,洋脊附近0.22-0.38,平均0.30(Murray,1990,1994). 2013/10/10 * 具负Ce异常的平均海水和平均河水页岩标准化REE模式(Rollison1993) 海水中的REE主要分配进入沉积物中,其中Ce的驻留时间最短,因此负异常最明显 2013/10/10 * Shale-normalized REE earth patterns of a Pacific pelagic sediment (V21-196; Ben Othman et al.,1989), the Post-Archean shale composite (McLennan,1989), and typical seawater(Elderfield and Greaves,1982). Both the pelagic sedimentand seawater
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