《表3 双泉金矿辉长岩及辉绿岩岩石样品微量元素、稀土元素地球化学分析》

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《卡拉麦里双泉金矿基性火山岩地球化学及地质意义》


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Note:δCe=[CeN/(CeN+GdN)]1/2,δEu=[EuN/(EuN+GdN)]1/2;Trace Elements and Rare Earth Element Units:×10-6

在微量元素蛛网图中(见图5A),Rb小幅度相对富集,K、Y、Yb适度亏损,Ti元素明显亏损,说明演化过程中发生了强烈的分异作用。除了上述相对亏损或富集的元素外,样品其余元素的原始地幔标准化介于10~45,总体上配分曲线形态基本一致。Hf/Sm、Nb/La、Th/La比值较低,平均小于1。在REE球粒陨石标准化分布图中(见图5B),岩样的稀土元素总量∑REE=69.55×10-6~92.07×10-6,平均81.88×10-6;∑LREE=51.69×10-6~64.38×10-6,∑HREE=12.98×10-6~27.81×10-6,∑LREE/∑HREE=2.24~4.36,平均2.80,LREE分布曲线呈现右倾的趋势,而HREE曲线分布则相对平缓。配分曲线总体表现为相对缓慢向右倾斜,说明LREE相对富集。熔岩Dy/Yb比值为1.62~2.11(均值1.74),小于2.5,为二辉橄榄岩局部熔融所形成的,显示出壳幔混源的特征[20]。δEu的数值为0.74~1.24,平均1.03,表明具有弱负Eu异常—异常不明显。δCe=0.57~0.93,均值为0.83,具负Ce异常,表示成岩环境氧逸度高,形成于相对氧化环境。在球粒陨石标准化后,(La/Yb) N=4.16~6.49,大于1,(La/Sm) N为1.45~8.10,平均3.18;(Gd/Yb)N为1.17~3.82,平均1.89;说明轻、重稀土分异结晶程度上有差别且LREE分馏程度要大于HREE,具有壳幔混源的特点,印证了张旗等认为其金矿的成矿流体来自于下地壳或上地幔的壳幔混源岩浆的观点[21]。