2.1_元素地球化学分类
4微量元素地球化学2

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1100
5.微量元素的示踪意义
Post-Archean Australian
shales normalize. The
average values of four
middle Proterozoic
shales from the Mt. Isa
Group, seven Silurian
2288
5.微量元素的示踪意义
按照Wilson旋回,将构造环境分为: 1、大陆裂谷 2、大洋扩张中脊 3、板块消减带(岛弧和弧后盆地) 4、板块内部(大陆板块内部和大洋板块内部洋岛)
按板块碰撞作用分类: 1、碰撞前;2、同碰撞;3、晚碰撞;4、碰撞后
按大陆边缘性质分类:
1、活动大陆边缘
2、被动大陆边缘
??
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3344
5.微量元素的示踪意义
应用高场强元素和Th对玄武岩的形成构造环境进行判别
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3355
5.微量元素的示踪意义
Hugh R. Rollinson.1993. Using Geochemical Data:
河南理工E大va学l-u机a械tio与n动, 力Pr学e院sentation, Interpretation.
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2255
5.微量元素的示踪意义
2.2进行岩石分类
Zr/Ti acts as a proxy for Si
碧玄岩 副长石岩
Nb/Y acts as a
proxy for
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total alkalis.
2266
5.微量元素的示踪意义
云南广南南瓜地土壤地球化学特征及找矿远景

云南广南南瓜地土壤地球化学特征及找矿远景肖述刚;李国清;张明文;何灿【摘要】南瓜地土壤地球化学异常以As、Sb、Au、Ag为主,圈定Ⅰ类异常(Au、Sb、As)一个,Ⅱ类金异常2个.异常中心明显,浓度高,连续性好,沿闪长岩岩体及接触带分布.而线性构造与矿点叠合处即是找矿远景区.【期刊名称】《云南地质》【年(卷),期】2013(032)003【总页数】3页(P328-330)【关键词】热液型矿床;燕山期地下热水;构造交汇处;岩体边缘接触带;广南南瓜地区【作者】肖述刚;李国清;张明文;何灿【作者单位】云南省有色地质局三○八队,云南个旧661000;云南省有色地质局三○八队,云南个旧661000;云南省有色地质局三○八队,云南个旧661000;云南省有色地质局三○八队,云南个旧661000【正文语种】中文【中图分类】P596南瓜地区位于云南文山壮族苗族自治州广南县南东部,大地构造位置为华南褶皱系滇东南褶皱带文山弧形构造带北东翼,富宁NW向大断裂与广南东西向隐伏基底深断裂交汇的复合部位。
该区锑矿资源丰富,多金属矿床(点)较多。
1∶ 2.5万土壤地球化学特征研究,综合分析区域地球化学背景和成矿元素特征,以期为区域地质调查和勘查找矿提供科学依据。
区内从下至上出露中寒武统龙哈组白云岩、白云质灰岩,上寒武统歇场组灰岩、白云岩,唐家坝组灰岩、泥质粉砂岩,博菜田组白云质灰岩、泥灰岩;下泥盆统坡脚组页岩、灰岩,中泥盆系统坡折落组硅质岩,东岗岭组白云岩、灰岩;上泥盆统五指山组与榴江组页岩、细砂岩、燧石岩;第四系粘土及腐植层。
其中,歇场组是金矿主要产出层位。
南瓜地区处于小普弄弧形断裂与次一级NW向断裂、NE向断裂的闭合区,发育3条NW向主干断裂及2条NE向次级断裂,多呈缓波状。
断裂破碎带宽2m~5m 不等,沿断裂常见岩石破碎、挤压现象、岩层揉皱和角砾岩,硅化、方解石化强烈。
岩浆岩主要为闪长岩脉,走向290°~315°,倾向南西,倾角30°~60°,与小普弄断裂大致平行,围岩蚀变有硅化、褐铁矿化、绢云母化、方解石化、绿泥石化、泥化、褪色蚀变,与金矿有关。
4-微量元素地球化学-2

V, Ti
Zr, Hf
Ba, Rb
Sr
REE
Y
5.微量元素的示踪意义
岩浆岩形成机制判别 Treuil和Joron(1973,1975)利用REE和其它微量元素在部 分熔融和分异结晶过程中分配行为的差别,创制了岩浆 岩形成机制判别图解法: 划分“超亲岩浆元素”(H)和“亲岩浆元素”(M) H—总分配系数小到相对于0.2-0.5可忽略不计. M—总分配系数小到相对于1可忽略不计.
5.微量元素的示踪意义
各构造环境玄武岩微量元素特征
洋中脊玄武岩 板内玄武岩
火山弧玄武岩
过渡型玄武岩
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31 31
5.微量元素的示踪意义
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32 32
5.微量元素的示踪意义
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33 33
??
20 20
5.微量元素的示踪意义
花岗岩类成因 花岗岩类可划分为I、S、M、A型等成因类型,不同成 因类型的花岗岩具有相应的REE配分模式。
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21 21
5.微量元素的示踪意义
Pither,1983,花岗岩的类型与构造环境
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22 22
5.微量元素的示踪意义
K=K2O×10000×0.83013/250
Ti=TiO2×10000×0.5995/1300
P=P2O5×10000×0.43646/95
这里K2O、TiO2、P2O5单位均为重量百分数
6 6
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5.微量元素的示踪意义
(3)应用时须注意的事项 1. 注明所引用的文献,这是对地球化学研究工作的基本 要求; 2. 在作图解时,可根据自己所拥有的元素数据,减少部 分元素进行作图,但各元素的相对顺序应相持不变; 3. 涉及到主量元素,是氧化物形式or是单元素形式,确 认是否需要进行换算,如将主量元素的氧化物含量换 算成单元素的 ppm 形式。
地球地壳中的化学元素丰度

地球地壳中的化学元素丰度
地球地壳是地球外围的一层固体岩石壳,由多种化学元素组成。
地球
地壳的平均厚度约为35千米,它所包含的化学元素丰度是研究地球构造
和地球化学的重要内容之一、以下将介绍地球地壳中常见的化学元素丰度
及其分布情况。
第一类元素是构成地壳主要的元素,包括氧、硅、铝、铁、钙、钠和钾。
其中,氧是地壳中最丰富的元素,约占地壳质量的46.6%。
硅元素紧
随其后,占地壳质量的27.7%。
铝元素占地壳质量的8.1%,铁元素占
2.6%,钙、钠和钾元素占2.2%、2.6%和2.4%。
第二类元素是地壳中存在量较小但仍然较为重要的元素,包括镁、钛、锰、镍、铅等。
镁元素的丰度约为2.1%,钛元素约为0.61%,锰元素约为0.09%,镍元素约为0.007%,铅元素约为0.0013%。
此外,还存在一些地壳中丰度较低的元素,如镧系元素、稀土元素等。
这些元素丰度较低,但在地质学和地球化学的研究中也具有重要意义。
地球地壳中元素的丰度分布呈现地域差异。
一般来说,地壳中的元素
丰度与地壳的成因有关。
例如,在火山带和地壳运动活跃的地区,地壳中铁、镁等含量较高。
而在海岸线附近,地壳中的氯、钠等含量较高。
此外,地壳中元素的丰度还受到地质作用的影响。
例如,地壳中的铜、银、金等
贵金属元素往往富集于矿床中。
总之,地球地壳中的化学元素丰度是地球科学研究的重要内容之一、
通过对地壳中化学元素丰度的分析,可以了解地球地壳的构成和演化过程,为地质学、地球化学等相关学科的发展提供重要的数据支持。
地球化学元素共生组合关系及结合规律

Geochemistry
College of geological science & engineering,
Shandong university of science & technology
3、与各种阴离子结合的阳离子也组成特征各异
的共生元素组合various paragenetic
计算方法:以氟电负性(最大)为4.0,根据热化学键和分
子键能计算其相对值,无绝对值。
Geochemistry
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规律:(1)同周期,从左至右,电负性递增。
(2)同主族,从上至下,电负性递减。
(3)过渡元素,d轨道存在空轨道,电负性变化不大。
Geochemistry
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应用:
(1)判断元素金属性和非金属性。
(1)元素电子亲和能:气态原子获取一个电子成为-1价离子所释
放的能量。
M(g)+e-→M-(g)
其意义:衡量元素非金属性,电子亲和能越大,越易获得电
子,非金属性越强。
(2)元素电负性:元素的第一电离能和电子亲和能之和。用χ表
示。
意义:原子在化合物中吸引价电子的能力,元素电负性大,
吸引电子能力强,易形成阴离子;电负性小,吸收电子能力越弱。
武理化学知识点总结

武理化学知识点总结武理化学是地球化学中的一个重要领域,它研究的是地球中物质的组成、性质和变化规律。
在这个领域中,有许多重要的知识点,包括地球化学元素、地球化学物质循环、地球化学地球历史和地球化学分析方法等。
下面我们来对这些知识点进行总结。
1. 地球化学元素地球化学元素是构成地球的基本物质,它们包括地壳元素、地幔元素和核心元素。
地壳元素主要分布在地壳中,包括氧、硅、铝、铁、钙等元素;地幔元素主要分布在地幔中,包括镁、铁、硅、铝等元素;核心元素主要分布在地球核心中,包括铁、镍等元素。
地球化学元素的分布和演化对地球的结构和性质有重要影响。
2. 地球化学物质循环地球化学物质循环是指地球中物质的流动和演化过程,它包括了岩石圈、大气圈、水圈和生物圈。
岩石圈是地球上岩石的层,它对地球和其他圈层起着重要作用;大气圈是地球上大气层,它对地球气候和环境起着重要作用;水圈是地球上水的层,它对地球生态环境和人类生活起着重要作用;生物圈是地球上生物的层,它对地球生态环境和生物多样性起着重要作用。
地球化学物质循环对地球和生物圈的演化和变化有重要影响。
3. 地球化学地球历史地球化学地球历史是指地球历史演化的地球化学过程,它包括地球演化、生命起源和生态演化等过程。
地球演化是指地球形成和演化的过程,它包括地球的起源和地球的结构演化;生命起源是指生物的起源和演化过程,它包括生命的起源和生物的演化;生态演化是指生物和环境的演化过程,它包括生态环境的变化和生物多样性的演化。
地球化学地球历史对地球演化和生态环境的演化有重要影响。
4. 地球化学分析方法地球化学分析方法是研究地球中物质组成和性质的分析方法,它包括了化学分析、物理分析和仪器分析等方法。
化学分析是通过化学反应和化学性质来分析物质的组成和性质;物理分析是通过物理性质和物理过程来分析物质的组成和性质;仪器分析是通过仪器和设备来分析物质的组成和性质。
地球化学分析方法对地球化学研究和应用有重要意义。
化探10元素-概述说明以及解释

化探10元素-概述说明以及解释1.引言化探10元素是指在地球化学勘探中具有重要意义的十种元素,包括钍、铀、镝、钕、铈、钷、镧、镨、钕和铥。
这些元素在地球上广泛分布,具有独特的性质和应用价值。
本文将对这些元素的特性、用途以及它们在地质勘探中的重要性进行深入探讨,以期为读者展示化探10元素的重要性和潜在价值。
编写文章1.1 概述部分的内容1.2 文章结构文章结构部分应该包括对整篇文章的框架和主要内容进行概述,提供读者一个整体的导向。
在这里,可以简要介绍本文的结构安排,指出每个部分所涉及的内容和重点,让读者对接下来要讨论的话题有一个清晰的预期。
内容示例:在文章结构部分,我们将依次介绍化探10元素的概述、性质和应用以及在地质勘探中的重要性。
首先,我们会从化探10元素的基本概念和分类入手,介绍这些元素的特点和作用。
然后,我们将深入探讨这些元素在实际应用中的价值和影响,包括其在环境保护、工业生产和科学研究中的应用情况。
最后,我们将探讨化探10元素在地质勘探中的作用和重要性,以及其对资源勘探、矿物探测和地质灾害监测方面的贡献。
通过对这些内容的全面讨论,我们希望读者能够更好地了解化探10元素的真正价值和未来发展趋势。
1.3 目的本文旨在探讨化探10元素在地质勘探领域中的重要性和应用。
通过对10元素的简介、性质和应用进行深入分析,希望能够全面了解这些元素在地质勘探中的价值和作用。
同时,通过对10元素在地质勘探中的实际案例进行研究和总结,探讨其在未来的应用前景。
最终旨在为地质勘探工作者提供有益的参考和启示,促进地质勘探技术的发展和应用。
2.正文2.1 化探10元素简介化探10元素是指在矿产勘查和地质勘探中具有重要作用的10种元素,它们是铅(Pb)、锌(Zn)、铜(Cu)、镍(Ni)、锡(Sn)、铼(Re)、钨(W)、钼(Mo)、银(Ag)和金(Au)。
这些元素通常在地质构造和矿床成因中起着重要作用,它们的存在形式和分布特征对于判断矿床类型、勘探方向和储量规模具有重要的指导意义。
地球化学-化学元素丰度与分布

够清除其轨道附近其他物体的天体。
(2)矮行星:冥王星,齐娜星、谷神 星 定义:与行星同样具有足够的质量,呈 圆球状,但不能清除其轨道附近其他物 体的天体。
(3)太阳系小天体 定义:围绕太阳运转但不符合行星和矮 行星条件的物体。
2. 确定太阳系元素组成的途径
①对太阳及其它星体辐射的光谱进行定性、
(3)丰度系数:
是指某一自然体的元素丰度与另一个可作为 背景的自然体的元素丰度的比值。
例:以地球丰度为背境,则地壳中该元素的丰度
系数定义为:
K=地壳丰度/地球丰度
当K>1时,称为富集,当K<1时,称为亏损。
MORB-normalized Spider Diagrams
Figure2. Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall. Data from Sun and McDonough (1989).
②直接测定地球岩石、月球岩石和各类陨石;
上个世纪七十年代美国“阿波罗”飞船登月,采 集了月岩、月壤样品,1997年美国“探路者”号, 2004年美国的“勇敢者”“机遇”号火星探测器测定 了火星岩石的成分。
宇航员
月球车
火星车
③利用宇宙飞行器对临
近地球的星体进行观察
和测定; ④分析测定气体星云、 星际间物质和宇宙线的 组成
2. 地球化学的体系:泛指一定范围内或同类的 事物按照一定的秩序和内部联系组合而成的整 体,体系可大可小。
火山角砾岩
目前已建立的元素丰度体系
3.与丰度相关的名词
(1)克拉克值:是地壳中元素的重量
百分数的丰度单位。
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一、哥尔德施密特分类 亲铁元素(Siderophile) 亲铁元素(Siderophile)
一、哥尔德施密特分类 亲硫( 元素(Chalcophile) 亲硫(铜)元素(Chalcophile)
一、哥尔德施密特分类 亲气元素(Atmophile) 亲气元素(Atmophile)
一、哥尔德施密特分类 亲石元素(Lithophile) 亲石元素(Lithophile)
矿化剂元素族、 铁族元素、 矿化剂元素族 、 铁族元素 、 稀有稀土元素 钨钼元素族、 铂族元素、 族 、 钨钼元素族 、 铂族元素 、 硫化物成矿 元素族、 半金属和重化剂族、 元素族 、 半金属和重化剂族 、 重卤素族以 及放射性元素12个族 及放射性元素12个族
三、费尔斯曼分类
依据 : 化学元素在岩浆地质演化过程行为
LILE vs. HSFE
10-4大气压条件下50%凝聚温度 大气压条件下50 50%
元素分类 难熔元素 过渡元素 中等挥发元素 高度挥发元素 凝聚温度( 凝聚温度(K) ≥ 1400 1350 ∼ 1250 1250 ∼ 800 < 800
哥尔德施密特元素地球化学综合分类
名 称 元 素 Mo, Ru, Rh, W, Re, Os, Ir, Pt Fe, Co, Ni, Pd P, Cu, Ga, Ge, As, Ag, Sb, Au Tl, Bi S, Se, Cd, In, Te, Hg, Pb Be, Al, Ca, Ti, V, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, REE, Hf, Ta, Th, U Mg, Si, Cr Li, B, Na, K, Mn, Rb, Cs F, Cl, Br, I, Zn H, He, C, N, O, Ne, Ar, Kr, Xe
依据:地球宏观圈层结构+物相直观猜测 地球宏观圈层结构+
地核:金属相;地幔:硫化物相;地壳:硅酸盐相; 地核:金属相;地幔:硫化物相;地壳:硅酸盐相; 大气圈: 大气圈:气相
方法I:陨石物相间接分析
金属相:Fe-Ni合金;硫化物相:FeS;硅酸盐相:橄 合金; 金属相:Fe-Ni合金 硫化物相:FeS;硅酸盐相: 榄石、 榄石、辉石等
可视化元素周期表网站 /viselements/ /
1. 元素地球化学分类
一、哥尔德施密特分类 二、查瓦里茨基分类 三、费尔斯曼分类 四、其它分类
一、哥尔德施密特分类(1923) 哥尔德施密特分类(1923)
地球化学
(Geochemistry) Geochemistry)
中国科学技术大学地球与空间科学学院 2009年 2009年2月24日 24日
地球化学授课提纲(I) 地球化学授课提纲(
第二讲 元素地球化学 2.1. 元素地球化学分类 2.2. 地壳地球化学组成 2.3. 地幔地球化学组成 2.4. 地核地球化学组成 2.5. 地球与太阳系地球化学组成 2.6. 地球化学热力学平衡与微量元素应用
亲铁元素
难熔元素 过渡元素 中等挥发元素 高度挥发元素
亲硫(铜)元素 亲硫(
高度挥发元素
亲石元素
难熔元素 过渡元素 中等挥发元素 高度挥发元素
亲气元素
高度挥发元素
二、查瓦里茨基分类
依据 : 化学元素在自然界分布和共生组合
特征及其在成岩成矿过程行为差异
方法:自然观测+经验归纳 自然观测+ 结果 : 惰性气体族 、 氢族 、 造岩元素族 、 惰性气体族、 氢族、 造岩元素族、
方法 II:Mansfeld 含铜天然板岩熔融实验 ( I. II:Mansfeld含铜天然板岩熔融实验 含铜天然板岩熔融实验(
和W. Noddack,Berlin) Noddack,Berlin)
金属Fe;Fe、Cu硫化物 金属Fe;Fe、Cu硫化物;硅酸盐等 硫化物;
结果:亲铁元素 、亲硫( 铜)元素 、亲石元素、亲 亲铁元素、亲硫( 元素、亲石元素、
四、其它分类
2. Nernst配分(分布)系数与元素分类 配分( 配分 分布) 元素在岩浆部分熔融与 元素在岩浆部分熔融与 结晶分异过程行为差异
i Ds / l
Ciห้องสมุดไป่ตู้= s Ci l
i Ds / l >1
Dis / l <1
相容元素
不相容元素
四、其它分类
3. 溶解度:可溶性元素 vs. 中等可溶性元素 vs. 不溶元素 溶解度: vs. vs. 4. 化学反应速率:活动(泼)元素 vs. 不活动(泼、惰性) vs. 不活动( 惰性) 化学反应速率:活动( 元素; vs. 元素;流体活动性元素 vs. 熔体活动性元素 5. 软硬酸碱理论:酸性元素 vs. 碱性元素 软硬酸碱理论: vs.
差异
方法:自然观测+经验归纳 自然观测+ 结果 : 酸性岩浆元素 、 中性岩浆元素 、 硫 酸性岩浆元素、 中性岩浆元素、
化矿床元素以及超基性岩元素
I
四、其它分类
元素含量高低 主量元素 > 1% 微量元素 1% ∼ ppm 痕量元素 ppm ∼ ppt
定义I 不作为体系中任何相主要组份存在的化学元素( 定义I:不作为体系中任何相主要组份存在的化学元素(P. W. Gast)。 Gast) 定义II:可以用稀溶液定律描述其行为的化学元素。 定义II:可以用稀溶液定律描述其行为的化学元素。 Henry定律 Henry定律:fi=ki•xi 定律: