《表3 冲绳海槽部分热液区热液流体地球化学特征(据参考文献[29]修改)》

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《冲绳海槽地质构造对热液活动的控制机理》


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注:a引自参考文献[36],b引自参考文献[37],c引自参考文献[38],d引自参考文献[39],“-”表示无测试数据

与基岩类似,在一些有沉积物覆盖的热液区(如岛弧和弧后盆地热液区),流体与沉积物相互作用也可以为热液活动提供金属元素,例如沉积物是热液硫化物中的Pb和Ba元素的重要来源,有沉积物覆盖热液区的热液产物Pb含量明显比无沉积物覆盖热液区的高[40]。冲绳海槽存在巨厚的沉积层,因此其热液区热液产物的组成往往受到沉积物的影响,在海槽南部的第四与那国海丘热液区,有的烟囱体甚至直接生长在沉积物之上(图5)。冲绳海槽热液区硫化物非常富集Pb,并且热液流体中含有高含量的Li、CH4和NH4等成分,这些都与沉积物的贡献有关[29,36,77]。此外,冲绳海槽热液流体的87Sr/86Sr值(0.708~0.710,表3)明显高于海槽内火山岩的Sr同位素比值(0.704~0.705)[10,80],这也是流体与沉积物相互作用的结果[77]。另一方面,低渗透性的沉积盖层可以有效阻止热液系统热量的散失,并且可以作为热液产物保护层,有利于大型硫化物堆积体的形成[65],例如,在冲绳海槽伊平屋北热液区,低渗透性的细粒沉积层构成了天然的圈闭(图4)。