火山岩地球化学特征
可以判断大地构造环境,还有源区和源岩的性质,,,还有各种同位素等的比值可以投图判断源区属于哪个地球化学储库等,比如OIB,MORB等,,Ti-Zr-Y,,,,,Zr/Ti---Nb/Y图解等把
排除分离结晶,地壳混染的影响。
如果是火山岩,没有显著堆晶作用,且同位素不显示混染特征,那么全岩成分就可以代表岩浆成分。
如果是堆晶岩,一般全岩成分受控于堆晶矿物成分,不能代表母岩浆成分。可以分析矿物成分来反算母岩浆成分。比如辉长岩可以分析辉石的微量元素来计算母岩浆的微量元素。
希望有所帮助
(一)岩石化学
1.岩石化学类型
(1)岩石化学一般特征
区域上八亩地组火山岩的SiO2含量为51.6%~66.52%,区内该组SiO2含量为56.74%,为中性岩的化学成分范围内。
(2)碱度类型和火山岩系列
区内青山群八亩地组火山岩里特曼指数σ为5.68,其碱度类型为次钠钙性岩石类型,属弱大西洋型。
在莱特的AR—SiO2与碱度关系图解,青山群八亩地组火山岩投点多落于碱性系列区。
在拉斑玄武岩与钙碱性玄武岩系列AFM图解中,青山群八亩地组火山岩样品落入钙—碱性岩系列区。
从久野(Kumo)火山岩碱硅关系图解中可以看出,八亩地组火山岩样品点落入碱性岩系列区。
区域上八亩地组安山岩为钙碱性系列,区内投点略偏,可能是后期蚀变造成的。
2.岩石化学定名
由于火山岩结晶程度普遍较差,难以准确测定矿物成分及含量,因此应用化学成分进行分类命名至关重要,以便于对矿物定量命名进行校正,我们根据辖域内火山岩化学成分,应用全碱-二氧化硅(TAS)图解(表1-5-1,图1-5-1)进行化学定量命名。
由全碱-二氧化硅(TAS)图解可以看出,青山群八亩地组火山岩投点落入粗安岩区。结合区域上岩性应为安山岩。
3.火山岩氧化特征和分异作用
(1)火山岩氧化特征
火山岩的氧化度OX'反映了火山岩形成时的氧化程度,一般情况下,其OX'值越大,火山岩氧化越强烈;其指数变化范围越大,表明火山活动持续时间越长。区内八亩地组火山岩的OX'值为0.95(表1-5-1)。火山岩氧化度OX'值较大,表明火山岩氧化较强烈。
表1-5-1 辖域火山岩岩石化学成分分析结果及校正后数据一览表 单位:%
图1-5-1 昌乐火山岩全碱SiO2(TAS)图解(序号同表1-5-1)
F—副长石岩;Pc—苦橄玄武岩;B—玄武岩;O1—玄武安山岩;O2—安山岩;O3—英安岩;S1—粗面玄武岩;S2—玄武粗安岩;S3—粗安岩;T—粗面岩、粗面英安岩;R—流纹岩;U1—碧玄岩、碱玄岩;U2—响岩质碱玄岩;U3—碱玄质响岩;Ph—响岩
(2)火山岩分异作用
区内青山群八亩地组火山岩的分异指数(DI)在73.14。根据戴里火山岩化学成分平均值,所算得DI值为:苦橄岩=12,玄武岩=35,安山岩=56,石英粗安岩=68,流纹岩=88,碱性流纹岩=91。青山群八亩地组中基性火山岩的DI值近于戴里石英粗安岩,与后期蚀变有关,也表明其分异程度中等偏高。
区内青山群八亩地组火山岩的固结指数(SI)为16.39,一般来说,大多数原始岩浆的固结指数为40左右或更大些,当发生结晶分异时,残余岩浆的硬化系数迅速降低。根据有关资料表明,玄武岩SI值为30~40,普通玄武安山岩的SI值为20~29,安山岩SI值为10~15。青山群八亩地组火山岩的SI值在普通玄武安山岩与安山岩SI之间,说明岩浆在结晶分异作用过程中剩余的熔体量相对较低。
4.火山岩的构造环境
青山群八亩地组火山岩在里特曼-戈蒂尼图解中,投点于C区,表明区内青山群火山活动的构造环境是大陆边缘区;从区内八亩地组火山岩的碱度指数(表1-5-2)看,碱度指数AR值为2.77<4.0,碱度指数的特征与一般岛弧和活动大陆边缘火山岩的碱度指数偏低、指数值的变化范围较小的特点相吻合。
区域资料证实,火山岩成分向碱性方向演化,其喷发时处于相对凹陷环境,构造作用渐弱,岩浆房稳定下降,八亩地组火山岩是安山质岩浆上涌时引起陆壳部分熔融喷发形成的。
(二)微量元素
区内青山群八亩地组火山岩微量元素及有关参数见表1-5-2,与维氏值中性岩比较Nb、Y、Zr、Sr含量明显偏低,Ba、Ti、La、Be、B、Rb含量明显偏高。Rb/Sr为0.87。
区内所采样品的SiO2含量偏高,与其对应,Sr含量偏低,Ba、Rb含量偏高。一般认为Rb为地幔岩矿物的极不相容元素,其富集与熔融程度有关。熔融程度愈低,不相容元素愈富集;Sr偏低指示斜长石的分异程度偏低;Ba趋向于结晶相中富集而在残余相中贫化。与陆壳熔解的成因相符。
表1-5-2 辖域火山岩微量元素分析结果(10-6)及特征参数一览表
(三)稀土元素
青山群八亩地组火山岩稀土元素含量见表1-5-3,稀土总量为137.84×10-6,ΣLREE/ΣHREE为13.22,(La/Yb)N值为14.11,具轻稀土相对较富集,重稀土亏损的特点,轻稀土分馏程度高于重稀土。δEu值为0.95,小于1,具有较弱的负Eu异常,说明青山群八亩地组火山岩原始岩浆受地壳混染较轻。
表1-5-3 辖域火山岩稀土元素分析结果(10-6)及特征参数一览表
续表
稀土配分曲线右倾平滑,斜率中等,轻重稀土之间分馏程度中等,为轻稀土富集型。
火山岩系列与岩石地球化学特征
东-宁长白山-宽甸火山岩带的火山岩化学分析数据为东宁地区新近纪火山岩、长白山地区新近纪火山岩和宽甸地区第四纪火山岩(胡召生,198;7路凤香等,1981;汤德平,1986),此火山岩带主要为碱性玄武岩系列,个别样品为亚碱性系列(图5-21①)。密山-敦化火山岩带,火山岩资料主要为镜泊湖和龙岗山第四纪火山岩、...
不同板块构造环境裂谷火成岩特征
表1-9 不同类型裂谷中火山岩岩石地球化学特征[1] 1.大洋裂谷火山岩特征 大洋扩张的特征是具有强烈的岩浆活动,在大洋中脊地壳处发生大规模的玄武质岩浆侵入。洋中脊火山岩主要是低钾拉斑玄武岩(或称为洋脊拉斑玄武岩,MORB),与之共生的还有蛇纹石化橄榄岩、辉长岩、辉绿岩和角闪岩[42]。 大洋板内有两类岩石系列:...
地球化学特征
收集到的主量元素、稀土元素、微量元素和 Sr-Nd 同位素的数据 ( 王人镜,金元,1990; 李晓勇等,2004) 表明,南大岭组中基性火山岩具有如下地球化学特征。4. 4. 2. 1 主量元素 南大岭组中基性火山岩 SiO2含量在46. 03% ~52. 91%之间; Na2O \/ K2O 比大于 1 ( 一般为 1. 26 ~4. 55...
变基性火山岩的地球化学特征及形成环境讨论
其MgO平均含量达22.95%,CaO平均含量为6.54%,TiO2和K2O的平均含量分别为0.46%和0.4%,与遵化深变质绿岩区超基性火山岩相比,椴树山一带的超基性岩MgO含量较高,而CaO、TiO2和K2O含量较低。这种常量元素特征与玄武质科马提岩具有相似性。在上新营、伙房村等地与基性火山岩紧密相伴的超基性岩则属于另一种类型,其MgO...
鲸鱼湖地区化学特征
结论为,木孜塔格.鲸鱼湖地区新生代火山岩以钾质中性熔岩为主,微量元素地球化学特征表明研究区新生代火山岩处于大陆板内构造环境。该区域的火山岩地球化学特征及其构造意义,对于了解青藏高原的演化历史和区域地质构造背景具有重要价值。研究表明,鲸鱼湖地区的火山岩形成了于大陆板内拉张构造环境,与造山带...
岩石地球化学及矿床地球化学特征
红格岩体的大多数样品显示出远高于峨眉山玄武岩的Ti\/Y比值和Tb\/Yb比值,个别样品投在峨眉山玄武岩区的附近;新街岩体的成分点主要投在峨眉山玄武岩区及其附近,1件新街底板玄武岩样品显示出红格岩体地球化学特征(图4-20)。其他地区的基性—超基性岩体则具有相对较低的Tb\/Yb比值或Ti\/Y比值。 不同地区的基性—超基...
裂谷初始期火成岩岩石学及地球化学特征
安粗岩系的特征为:化学成分上富钾和铝,贫硅和钛;钾长石与普通辉石及中基性斜长石共生;产于大陆边缘地区;与深大断裂带密切相关。图1-21 济阳坳陷中生代火山岩球粒陨石标准化模式[46]图1-22 济阳坳陷中生代火山岩地球化学形式图[46]图1-23 济阳坳陷Hf\/3-Th-Ta构造环境判别图[46]珠江口...
岩石系列、组合和地球化学特征
该双峰式火山岩的基性端员在岩石化学上的最大特征是富Ti贫Al,其TiO2含量一般高于同类岩石约1%,而Al2O3含量则低于同类岩石约3%。同样,酸性端员与同类岩石相比也相对贫Al2O3。微量元素地球化学特征表现为富Co、Ni、Cr、Sc、W、Sn、Zn、Zr、Nb等元素而贫Rb、Sr、Ba、U等地壳(尤其是上地壳)中丰度较高的元素...
文旦产地的岩石、土壤地球化学特征
(一)岩石地球化学特征 本区岩石主要为酸性火山碎屑岩,SiO2平均值达69.83%;岩石的地球化学特征表现为,微量元素的变化差异较大,火山喷出岩中K、Zn、B含量普遍较高,其中西山头组火山碎屑岩以Cu、K、B、Zn、SiO2含量较高为特征,而高坞组熔结凝灰岩则以Ni、Mo、Fe、Mn、P、TiO、Mg、Co和Al2O...
新生代火山岩
(二)火山岩的岩石化学特征 鲸鱼湖地区的新生代火山岩岩石化学样品分析成果如表3-24所示。从表中可看出雄鹰台岩区与月牙湖岩区的火山岩在岩石化学成分上相似而与马蹄岭岩区火山岩差别较大。 表3-24 鲸鱼湖地区新生代火山岩岩石化学分析成果表 续表 注:氧化物含量单位为%。 1. 火山岩岩石化学分类命名 鲸鱼湖...