《表2 板凳沟剖面龙王庙组碳酸盐岩方解石、白云石组分的碳氧同位素组成》

《表2 板凳沟剖面龙王庙组碳酸盐岩方解石、白云石组分的碳氧同位素组成》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《渝东地区寒武系第四阶龙王庙组古环境演化的稳定同位素与主、微量元素证据》


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(2) 样品稀土元素含量高(含Y元素,因其离子半径与重稀土元素相近、化学性质相似、自然界密切共生,故将Y元素也作为重稀土元素),分布在10.84×10-6~106.86×10-6,平均值为30.86×10-6(表2).现代太平洋表层海水的∑REE+Y含量约为30.05×10-12(Kawabe et al.,1998),正常海相碳酸盐岩的∑REE+Y含量在1×10-6~50×10-6(Wang et al.,2014;Liu et al.,2017),上地壳∑REE+Y含量约为87×10-6,后太古代澳大利亚页岩(PAAS)∑REE+Y含量约为184.8×10-6(Mclennan,1989).龙王庙组的总稀土元素含量特征,与中国陕西省宁强地区灯影组碳酸盐岩地层相似,研究表明其较高的稀土元素含量归因于陆源碎屑供给较为充足(Zhang et al.,2014).此外,板凳沟剖面龙王庙组∑REE+Y与陆源元素SiO2具强烈正相关性(图8);垂向上,∑REE+Y与陆源碎屑矿物∑(石英+长石+粘土矿物)、陆源元素∑(Al2O3+SiO2+Fe2O3+P2O5+TiO2)具有较为一致的变化趋势(表1,图4),龙王庙组沉积早期含量较高,沉积中期达到最高值,并在沉积中后期保持稳定的低值.上述特征反映了龙王庙组稀土元素含量主要受陆源供给控制,且在沉积中期陆源碎屑供给最为充足,为海陆交互环境.龙王庙组碳酸盐岩的∑LREE/∑HREE分布稳定(表2),集中在2~4(L73除外),平均值为3.11,为LREE相对富集,HREE相对亏损,分馏作用明显.