《表3 土壤样品微量元素含量与其他指标的相关性》

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《发育于晚更新世成都“褐色黏土”的土壤发生学特征及其环境响应》


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注:**为0.01的显著性,*为0.05的显著性;未注明表示差异性不显著。

样品微量元素含量如表2所示。Sr、Ba为强迁移元素,在风化成土过程中极易迁移[40],Rb/Sr和Ba/Sr比值随沉积物风化强度的增加而增大[41]。整体出类似的风化特征[21]。CIA值在各个剖面中随深度变化不明显(图3),很可能跟K、Na、Ca未发生明显淋失有关,因为它们极易在早期的风化成土作用下淋失,当淋失至一定程度时淋失减缓[40]。说明母质褐色黏土经历过较强的风化成土过程,推测当前表生环境的湿热程度弱于褐色黏土颗粒沉积或成土时期的古环境,导致难以对K、Na、Ca产生再淋溶,因此研究剖面的表土层颗粒依然继承了褐色黏土的某些化学风化特征。相较而言,剖面MYHT01中土壤CIA值较高,剖面MYHT04的CIA值较低,其原因很可能是下伏母质沉积及成土环境的差异引起的。然而,反映成土强度的硅铝铁率(Si O2/(Al2O3+Fe2O3))在各剖面中均呈现由下至上微弱的减少变化,说明当前表生环境对成都“褐色黏土”有一定程度的脱硅和富铁铝影响。上看,研究样品中Sr、Ba含量与Nb、Sc、V、Co、Cr、Ni、Sb含量、CIA值和黏粒含量均呈现不同程度的负相关关系(表3),而CIA值与Rb/Sr、Ba/Sr比值及Nb、Sc、V、Co、Cr、Ni、Sb含量呈显著正相关关系,表明样品中微量元素含量与风化强度存在联系。风化强度的增加会减少Sr、Ba含量,相应地会富集Nb等较难迁移的元素,同时随着土壤或沉积物细颗粒组分的增加,有利于吸咐较难迁移的微量元素。各剖面表土层相对C层均出现不同程度的Sr含量减少和Ba/Sr比值增大的变化(表2),而其他元素含量变化不明显,说明元素Sr和Ba的迁移变化对现代成土环境响应敏感。其中,剖面MYHT01中的Sr、Ba元素平均含量明显低于其他剖面,而Ba/Sr比值与CIA值最高,表现出较强的成土强度。前述粒径分布曲线(图5a)表现出峰态平缓,可能与此相关。