地壳中化学元素分布.ppt
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1、关于地壳中化学元素的分布第一张,PPT共四十八页,创作于2022年6月第二章地壳及地幔中化学元素的分布第一节 地壳中化学元素的分布一地壳中化学元素的分布与分配二地壳中化学元素的丰度克拉克值三.地壳中化学元素丰度研究四.地壳中的化学元素的分布特点第二张,PPT共四十八页,创作于2022年6月一地壳中化学元素的分布与分配1.分布与分配的概念元素的分布与分配都是有关元素含量的概念。分布指元素在各种宇宙体或地质体中(太阳、行星、陨石、地球、地圈、地壳)整体(母体)的含量;而分配则指元素在构成该宇宙体或地质体内各个部分或各区段(子体)中的含量。二者既有联系又有区别,而且是一个相对的概念。第一节地壳中化学
2、元素的分布第三张,PPT共四十八页,创作于2022年6月 化学元素在地壳中的分布,也就是元素在地球(母体)中的各层圈(子体)分配的总和。而元素在构成地壳的各构造层及各类型岩石中的分布,则又是元素在地壳(母体)中各子体中分配。第一节地壳中化学元素的分布第四张,PPT共四十八页,创作于2022年6月一地壳中化学元素的分布与分配2.元素在岩石和矿物中分配1)各类岩石中元素的平均含量涂里干和魏德波(TurekianKandWedepohlK,1961)首先发表了火成岩、沉积岩和深海沉积物等主要岩石类型的元素平均含量。其后,前苏联地球化学家维诺格拉多夫(Vinogradov,1962)发表了各类岩浆岩和
3、沉积岩的元素平均含量第一节地壳中化学元素的分布第五张,PPT共四十八页,创作于2022年6月2)岩石中元素在各组成矿物中的分配,富集矿物及荷载矿物 在确定不同类型岩石中元素丰度的基础上,进一步查明元素在组成各类岩石的矿物中的含量,单矿物在岩石及矿石中所占的百分比,进行岩石或矿石中元素分配的平衡计算,是研究元素地球化学迁移与富集,矿石综合利用、矿石冶炼工艺、环境治理的基础,具有重要理论及实际意义。分配的平衡计算,可以查明元素赋存的“荷载矿物”和“富集矿物”。第六张,PPT共四十八页,创作于2022年6月2)岩石中元素在各组成矿物中的分配,富集矿物及荷载矿物 所谓“荷载矿物”是指岩石中某元素的总含
4、量主要部分分配在这种矿物之中,而单矿物中某元素的含量不一定很高。“富集矿物”是指矿物中明显富集某元素,含量高于岩石中的平均含量,对该元素在该矿物中的分配量不一定最多。第七张,PPT共四十八页,创作于2022年6月表铍在花岗岩各造岩矿物中的分配第八张,PPT共四十八页,创作于2022年6月形成独立矿物;呈类质同像状态,由于元素与矿物中主要元素地球化学性质相近,加入矿物晶格;以超显微的微粒包体,呈细分散状非结构混入物存在,不占据主矿物晶格位置;呈离子吸附状态,元素以离子或离子团被胶体颗粒表面吸附。如粘土矿物,铁锰氢氧化物胶体及有机质吸附;与有机质结合,形成金属有机化合物,络合物或螯合物。3.地球化
5、学研究确定元素的赋存状态第九张,PPT共四十八页,创作于2022年6月第二章地壳及地幔中化学元素的分布第一节 地壳中化学元素的分布一地壳中化学元素的分布与分配二地壳中化学元素的丰度克拉克值三.地壳中化学元素丰度研究四.地壳中的化学元素的分布特点第十张,PPT共四十八页,创作于2022年6月二地壳中化学元素的丰度克拉克值1.地壳中化学元素的丰度:是指化学元素在地球化学系统中的平均分布量。自然体系中不同级别、不同规模的宇宙体或地质体中(如太阳系、行星、陨石、地球、地壳、各地圈)元素的平均含量就相应的称为元素的宇宙丰度、地球丰度、地壳丰度,各种岩石的元素丰度等。第十一张,PPT共四十八页,创作于20
6、22年6月二地壳中化学元素的丰度克拉克值元素的“克拉克”或“克拉克值”:是指任一化学元素在地壳中的平均丰度。为了表彰克拉克(ClarkFW)在这一研究领域的卓越贡献,苏联地球化学家费尔斯曼建议将地壳的平均化学成分(或地壳的元素丰度)命名为“克拉克值”。这个术语已为地球化学界采用至今。第十二张,PPT共四十八页,创作于2022年6月“原子克拉克值”:费尔斯曼提出地壳中化学元素的丰度以元素的原子百分数表示,即以元素的重量克拉克值元素的原子量元素的原子克拉克值。地壳中元素丰度常用重量单位表示。主量元素常以重量百分含量(wt%)表示;常用克/吨(g/t或10-6)即百万分之一表示微量元素的丰度;以毫克
7、/吨(mg/t或10-9)即十亿分之一的重量单位表示超微量元素的丰度。二地壳中化学元素的丰度克拉克值第十三张,PPT共四十八页,创作于2022年6月三地壳中化学元素丰度研究1)克拉克(克拉克(19最早开始计算地壳的平均化学成分。采用包括岩石圈、最早开始计算地壳的平均化学成分。采用包括岩石圈、水圈和大气圈的广义地壳。它们的质量比分别是水圈和大气圈的广义地壳。它们的质量比分别是93%、7%、0.03%。其计算的地壳平均化学成分实际上是这三个地圈化学组。其计算的地壳平均化学成分实际上是这三个地圈化学组成的综合成的综合2)2)戈尔德施密特采用挪威南部古老片麻岩地区的冰川粘土戈尔德施密特采用挪威南部古老
8、片麻岩地区的冰川粘土 3)3)维诺格拉多夫根据粘土和页岩的平均化学成分维诺格拉多夫根据粘土和页岩的平均化学成分 1.地壳中化学元素丰度研究历史第十四张,PPT共四十八页,创作于2022年6月三地壳中化学元素丰度研究4)4)泰勒采用花岗岩和玄武岩的质量比为泰勒采用花岗岩和玄武岩的质量比为1:1进行计算。并简单地进行计算。并简单地用花岗岩和玄武岩的标样来代替用花岗岩和玄武岩的标样来代替 5)5)波德瓦尔特和罗诺夫等采用符合现代地壳结构的全球地壳模型波德瓦尔特和罗诺夫等采用符合现代地壳结构的全球地壳模型 6)6)黎彤在计算中国岩浆岩平均化学成分的基础上,采用波德瓦尔黎彤在计算中国岩浆岩平均化学成分的
9、基础上,采用波德瓦尔特的全球地壳模型,将全球划分成地盾区、褶皱区、浅洋区和特的全球地壳模型,将全球划分成地盾区、褶皱区、浅洋区和深洋区四个构造单元深洋区四个构造单元 第十五张,PPT共四十八页,创作于2022年6月研究初期确定地壳元素丰度的各种方法,明显存在着以下主要问题:采用的地壳概念不一致,均未按照现代地壳结构模型进行元素丰度的计算;地壳的计算厚度采用16km是人为确定的,未考虑莫霍界面;忽略了海洋地壳的物质成分,实际上多数数据只能是大陆地壳的元素丰度。第十六张,PPT共四十八页,创作于2022年6月三地壳中化学元素丰度研究2.地壳中元素丰度的研究基本步骤首先建立地壳的理论模式:选择有代表
10、性地区,根据地质学及地球物理剖面,建立标准地壳剖面;确定地壳的构造单元范围、面积、百分比;确定上地壳、下地壳的厚度及各类岩石的组成百分比。第十七张,PPT共四十八页,创作于2022年6月三地壳中化学元素丰度研究方法选择各类岩石代表性的、精确度较高的分析数据,包括常量元素、稀土元素及微量元素的含量,作为计算的基本数据。用面积或质量加权平均或简单的算术平均法求得各构造单元的元素平均丰度,进而计算地壳的平均化学成分。对计算时采用的地壳模型及所得的克拉克值数据进行检验。第十八张,PPT共四十八页,创作于2022年6月三地壳中化学元素丰度研究方法大陆地壳化学组成安山岩模式(Taylor和Mclennan
11、,1985)地壳的化学成分估测的著名方法:大陆地壳化学组成英云闪长岩模式(Wedepohl,1995)第十九张,PPT共四十八页,创作于2022年6月大陆地壳化学组成安山岩模式(Taylor和Mclennan,1985)1.上地壳:Taylor和Mclennan(1985)提出的上地壳成分主要数据是采用澳大利亚后太古宙页岩(PAAS)化学元素的平均含量减去20后作为上地壳的成分。他们根据保存在沉积岩中稀土元素REE(RareEarthElement)地球化学记录,探讨大陆地壳的成分及演化。第二十张,PPT共四十八页,创作于2022年6月大陆地壳化学组成安山岩模式(Taylor和Mclennan
12、,1985)1.上地壳:Taylor和Mclennan(1985)提出的上地壳成分主要数据是采用澳大利亚后太古宙页岩(PAAS)化学元素的平均含量减去20后作为上地壳的成分。他 们 根 据 保 存 在 沉 积 岩 中 稀 土 元 素REE(RareEarthElement)地球化学记录,探讨大陆地壳的成分及演化。沉积岩中REE研究表明:第二十一张,PPT共四十八页,创作于2022年6月大陆地壳化学组成安山岩模式(Taylor和Mclennan,1985)沉积岩中REE研究表明:(1)在沉积过程中稀土元素没有发生明显的分异。Taylor等(1985)研究现代沉积环境REE的分布与世界各地后太古宙
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- 地壳 化学元素 分布
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