【摘要】:盛源盆地安山质火山岩的主量元素组成见表5-6,微量元素组成见表5-7。盛源盆地安山质火山岩的主量元素含量变化较大,例如SiO2为51.24%~62.86%,Al2O3为15.19%~19.21%,MgO为0.43%~5.06%,Fe2O3*为4.80%~9.33%,CaO为0.82%~6.16%,TiO2为0.61%~1.14%。图5-7盛源盆地火山岩的化学成分变化图解图5-8盛源盆地火山岩的稀土元素配分图和微量元素蛛网图主量元素和部分微量元素比值相对于SiO2成分变异图解如图5-7所示。
盛源盆地安山质火山岩的主量元素组成见表5-6,微量元素组成见表5-7。盛源盆地安山质火山岩的主量元素含量变化较大,例如SiO2为51.24%~62.86%,Al2O3为15.19%~19.21%,MgO为0.43%~5.06%,Fe2O3*为4.80%~9.33%,CaO为0.82%~6.16%,TiO2为0.61%~1.14%。根据国际地科联推荐的火山岩岩石分类方案(TAS图),本区安山质火山岩投影点主要落在玄武粗安岩-粗安岩-粗面岩范围(图5-4)。此外,盛源盆地安山质火山岩投影点分布于准铝质、弱过铝质和强过铝质范围(图5-5)。在K2O-SiO2岩系划分图上,盛源盆地安山质火山岩投影点均落在橄榄玄粗岩内(图5-7g),并且在Ta/Yb-Ce/Yb和Ta/Yb-Th/Yb图解(图5-9;Adams et al,2005)中也是相同的结果。
图5-7 盛源盆地火山岩的化学成分变化图解
(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5-8 盛源盆地火山岩的稀土元素配分图(a)和微量元素蛛网图(b)
(球粒陨石数据引自Boynton,1984;原始地幔数据引自McDonough et al,1995)
主量元素和部分微量元素比值相对于SiO2成分变异图解如图5-7所示。从这些图中可以看出,随着SiO2的增加,TiO2、、MgO和CaO都相应减少。盛源盆地安山质火山岩的稀土元素分析结果显示,相较于重稀土元素,盛源盆地安山质火山岩明显富集轻稀土元素,其中样品的(La/Yb)N为11.0~20.1,Eu负异常明显,变化范围在0.77~1.35之间(表5-7,图5-8a)。
图5-9 盛源盆地安山质火山岩的Ta/Yb-Ce/Yb和Ta/Yb-Th/Yb图解
(据Adams et al,2005)(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)
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,盛源盆地安山质火山岩为富LREE型,稀土元素配分曲线向右陆倾,而重稀上元素配分曲线相对平坦,反映岩石成岩过程中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,盛源盆地安山质火山岩明显富集大离子亲石元素(Ba和Rb)和轻稀土元素,但是明显亏损高场强元素(Nb和Ta),与弧状火成岩的微量元素分布特征类似(Rudnick,1995;Taylor et al,1995)。大部分样品具有较低的相容元素含量(Cr<30×10-6,Ni<10×10-6)。此外,其锆饱和温度在756~878℃之间(Watson et al,1983;表5-6)。
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