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銀山礦區火山巖、次火山巖稀土元素組成特征

礦區第壹、二、三旋回火山巖、次火山巖稀土元素含量和特征值見表7.3。從表中可以看出,銀山巖體稀土元素總量不高,其中流紋英安斑巖∑REE變化範圍為79.96×10-6~148.1×10-6,平均值113.2×10-6;英安斑巖為145.97×10-6~215.61×10-6,平均值165.35×10-6;安山玢巖為203.18×10-6。從第壹旋回至第三旋回,隨著巖漿演化,稀土元素總量呈有規律的增加。與安山巖∑REE(均值201×10-6)和花崗巖∑REE(均值288×10-6)相比,流紋英安斑巖和英安斑巖明顯低於二者。而時代較老的變質石英閃長巖的稀土總量(91.86×10-6)明顯低於閃長巖平均值(167.65×10-6)。

從輕重稀土比值來看,第壹、二、三旋回巖石的∑Ce/∑Y平均比值依次增大,分別為13.63、17.96、19.01。與作為稀土元素分餾程度量度的(La/Yb)N比值大小及變化壹致,其(La/Yb)N比值依次為16.91、25.63、29.99,說明隨著巖漿的演化,本區稀土元素有向輕稀土相對富集的趨勢。

表7.3 銀山礦區火山、次火山巖稀土元素測試結果(10-6)及特征值

註:測試單位為湖北省地質實驗研究所。

采用Boynton球粒隕石值將本區稀土元素標準化,並繪制本區第壹、二、三旋回巖石的稀土元素球粒隕石標準化配分模式圖(圖7.5~圖7.7)。從圖中可以看出,所有巖石樣品曲線均為向右緩傾斜平滑曲線,屬輕稀土富集型,且銪虧損不明顯,個別樣品顯示弱銪正異常,銪變化範圍為0.83~1.43。不同旋回的巖石均出現了鈰虧損,呈弱鈰負異常,鈰變化範圍為0.84~0.89,這可能是由於巖漿侵位較淺、氧逸度較高,部分鈰呈Ce4+與其他稀土元素分離所致。綜上所述,銀山巖體屬殼幔同熔成因。

據Treuilgo和Joron研究表明,批式熔融過程中La/Sm比值將隨著La增大而增大,同源巖漿分離結晶過程La/Sm比值不隨La含量變化而變化(王凱怡,1986)。在銀山巖體La/Sm-La關系圖上(圖7.8),從流紋英安斑巖→英安斑巖→安山玢巖,La/Sm比值隨La含量變化不大,投點大致落在壹條直線上,表明銀山礦區巖體是由同源巖漿分離結晶作用形成的。

圖7.5 銀山礦區第壹旋回巖石稀土元素球粒隕石標準化配分模式圖

圖7.6 銀山礦區第二旋回巖石稀土元素球粒隕石標準化配分模式圖

圖7.7 銀山礦區第三旋回巖石及變質石英閃長巖稀土元素球粒隕石標準化配分模式圖

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