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西南天山区域地球化学

西南天山区域地球化学 西南天山地球化学:& nbsp& nbsp为了系统地了解研究区的区域地球化学,我们于1992年在野外工作中采集了307个岩矿样品,并对其中的124个样品进行了化学分析。124个地球化学样品的采集如下:1 ~ 68号样品采自北木萨尔河夏塔-琼阿瓦孜剖面;61 ~ 71为中哈边境马以南纳林戈尔河河道剖面样本;2 ~ 76为昭苏煤矿以北原赵毅公路线样品;7 ~ 89为苏可可下游特克斯温泉以南库万萨依剖面样品;90~92为西北特克斯苏阿苏沟航线样本;3 ~ 99为阿克雅孜沟路线样本;100~105为苏可可上游伊克雅玛特航线剖面样本;16 ~ 111为那拉提-巴音布鲁克路线样本;12 ~ 13为巴音布鲁克-库车路线样本;14 ~ 123是送去做金分析的应时脉和蚀变岩的一些样品,其中11~117是马博沂南纳林果尔河的样品,118和119是特克斯温泉以南挤压破碎带的应时脉样品,120~123是苏可可河上游依亚克马特河沿岸的应时脉和围岩样品。24为夏塔-琼阿乌孜段样品,124个样品分析项目如下:& nbsp(1)金、银、铜、铅、锌、砷、锑等七种贵金属和亲铜成矿元素。 & nbsp& nbsp(2)铁族七种元素:钛、钒、碳、锰、铁、钴、镍 & nbsp& nbsp(3)三种钨钼元素:Mo、Sn、Ei。 & nbsp& nbsp(4) 13种稀土元素和分散元素:锂、铍、锶、铌、钽、锆、钪、钇、镱、镧、铈、钡、镓。 & nbsp& nbsp(5)五种造岩元素:铝、镁、钙、钠、钾:& nbsp(6)矿化元素:磷 & nbsp& nbsp& nbsp共36项,其中Au、Ag采用原子吸收光谱法分析,单位为10-9,As、Sb、Bi采用等离子光谱法定量分析,单位为10-6。 其余用等离子直读光谱仪分析,单位为10-6或氧化物重量百分比。 24个样品的36个分析由中国科学院地质研究所9室完成。 为了计算方便,所有含量小于检测下限(“< 0”或“/”)的原始分析结果都写成0.1。 & nbsp& nbsp& nbsp以夏塔-琼阿吾孜段(68个样品)为例,做了以下工作:& nbsp& nbsp①为了了解金与其他元素(或氧化物)的关系,进行了相关分析。 结果表明,金与其他元素的相关性不是很好。 考虑到异常数据分布对相关系数的影响,我们设计了一套夏塔-琼阿屋子剖面的金等元素曲线。 横坐标是夏塔,终点是琼阿屋子变质岩。根据实际采样点投影每个样品的位置和地层、岩体的边界,纵坐标为含量值。 其中,与Au相关性稍好的5幅图(图1)分别是Au与As、Co、MgO、Y、Yb的含量曲线,相关系数大于0.26。 【下一篇】& nbsp图1【下一步】:& nbsp& nbsp& nbsp②其他元素的相关系数在0.90以上的有钒硒、钒钙、铬氧化镁、钼锡、镓钪、镓三氧化二铁、钇镱和镧。 还有一些元素(氧化物)对的相关系数在0.50和0.90之间。 这种对比完全是由其地球化学性质决定的。 如图2所示,分别以Mo和Sn的值为坐标,68个投影点表现出良好的线性相关性,相关系数为0.92。 & nbsp2 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp③为了解各种元素或氧化物在不同时代和地层中的分布情况,将124个样品按时代和岩性分组,统计各组中各元素或氧化物的含量范围、平均值和标准差。合并后,将岩浆岩、火山岩和不同时代、不同岩性的地层分为13组,进行了6种元素对比。结果如图3所示,从中我们可以看出:图3 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp①从花岗岩-闪长岩-辉长岩-超基性岩,金含量有规律地增加。 & nbsp& nbsp& nbsp②大哈拉军山组火山岩Au背景值略高,其中酸性中基性熔岩较高。 粉砂岩和砂岩明显高于碳酸盐岩。 & nbsp& nbsp& nbsp③志留系中片麻岩、混合岩和绿片岩的Au背景值略高于石英片岩。 & nbsp& nbsp& nbsp④基性岩和超基性岩中铜的含量远高于中酸性岩。片岩和片麻岩中的铜含量也高于凝灰岩或碳酸盐岩中的铜含量。 & nbsp& nbsp& nbsp⑤Zn、Pb在各种岩石中的分布呈正消长关系;但Ag含量变化较大,基性熔岩最高。 
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