首页 理论教育华南赣杭构造带凝灰岩元素组成及背景

华南赣杭构造带凝灰岩元素组成及背景

【摘要】:盛源盆地凝灰岩的主量元素组成见表5-6,微量元素组成见表5-7。图5-4盛源盆地火山岩的Na2O+K2O-SiO2图解主量元素和部分微量元素比值相对于SiO2成分Haker图解如图5-7所示。图5-5盛源盆地火山岩的A/CNK-SiO2图解图5-6盛源盆地火山岩的AR-SiO2图解盛源盆地凝灰岩的稀土元素分析结果显示,相较于重稀土元素,盛源盆地凝灰岩明显富集轻稀土元素,其中样品的N为10.0~30.2,Eu负异常明显变化范围在0.05~0.26之间。

盛源盆地凝灰岩的主量元素组成见表5-6,微量元素组成见表5-7。盛源盆地凝灰岩具有高硅,富钾,低CaO、MgO和P2O5的特征,其中SiO2含量变化在71.27%~78.92%之间,K2O+Na2O在5.99%~7.97%范围之间,根据国际地质科学联合会(以下简称国际地科联)推荐的火山岩岩石分类方案(TAS图),本区凝灰岩投影点主要落在流纹岩范围(图5-4)。此外,盛源盆地凝灰岩的Al2O3含量变化在10.86%~14.57%且均是强过铝质的,A/CNK[=molar Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)]均高于1.10(图5-5)。在莱特碱度率的判别图解中,大部分凝灰岩落在碱性区域(图5-6)。

图5-4 盛源盆地火山岩的Na2O+K2O-SiO2图解(据Le Maitre,2002)(安山质火山岩数据来源于张万良,1999;吴俊奇等,2011;刘茜,2013;本书)

主量元素和部分微量元素比值相对于SiO2成分Haker图解如图5-7所示。从这些图中可以看出,随着SiO2的增加,TiO2、Al2O3、Fe2O3

*、MgO、CaO和P2O5都相应减少。

表5-6盛源盆地凝灰岩和安山质火山岩的主量元素组成(%)

注:a数据引自刘茜,2013;b数据引自吴俊奇等,2010;c数据引自张万良,1997;d数据引自Rudnick et al,2013。

表5-7盛源盆地凝灰岩和安山质火山岩的微量元素组成(×10-6)

续表5-7

续表5-7

续表5-7

注:Eu/Eu*=EuN/(SmN×NdN)1/2;a数据引自刘茜,2013;b数据引自吴俊奇等,2010;c数据引自张万良,1997;d数据引自Rudnick et al,2013。

图5-5 盛源盆地火山岩的A/CNK-SiO2图解

(安山质火山岩数据来源于张万良,1999;吴俊奇等,2011;刘茜,2013;本书)

图5-6 盛源盆地火山岩的AR-SiO2图解(据Wright,1969)

盛源盆地凝灰岩的稀土元素分析结果显示,相较于重稀土元素,盛源盆地凝灰岩明显富集轻稀土元素,其中样品的(La/Yb)N为10.0~30.2,Eu负异常明显变化范围在0.05~0.26之间(表5-7,图5-8a)。

在球粒陨石标准化(球粒陨石值采用Boynton,1984数据)图解(图5-8a)上可以看出,盛源盆地凝灰岩均为富LREE型,稀土元素配分曲线向右倾,而重稀上元素配分曲线相对平坦,反映凝灰岩在岩石成岩过程中LREE发生了较强烈的分馏,而HREE分馏微弱。

以原始地幔成分(原始地幔值采用McDonough et al,1995数据)为标准。从微量元素蛛网图(图5-8b)上可以看出,Ba、Nb、Sr、P、Ti都表现出明显的负异常,Rb、Th、U则呈现出正异常。此外,其锆饱和温度也较高,在803~870℃之间(Watson et al,1983,表5-6)。