寒武系底部黑色巖系是我國(guó)南方地區(qū)Mo,Ni,V,Ba等多金屬礦床的重要形成地層之一,在貴州銅仁-鎮(zhèn)遠(yuǎn)-岑鞏-黔東南形成了一系列大中型釩(鎳鉬)礦床,這些釩礦床均分布于江南古陸西側(cè)的過(guò)渡區(qū)和揚(yáng)子區(qū)(蒲心純,1993),對(duì)于該區(qū)釩礦床成因研究,楊瑞東等(2007)、朱紅周(2010)等提出熱水沉積和范德廉等(1991)、張愛(ài)云等(1987)生物及生物化學(xué)沉積及田景江(2012)等層控型沉積等多種不同的成因觀點(diǎn),至今任在不斷研究及探索。在貴州岑鞏注溪釩礦床含礦巖系中分布有上下兩層淺灰綠色含黃鐵礦磷質(zhì)結(jié)核粉砂巖標(biāo)志層,該標(biāo)志層在顏色、巖性特殊,厚度展布較為穩(wěn)定及易為野外宏觀識(shí)別,習(xí)稱(chēng)“多元素富集層”,標(biāo)志層在貴州鎮(zhèn)遠(yuǎn)江古釩礦床中也有發(fā)現(xiàn)(胡承偉,2011),該套標(biāo)志層與寒武系底部黑色巖系鎳鉬釩多金屬礦富集有密切的聯(lián)系。前人重點(diǎn)針對(duì)于岑鞏釩礦床研究物質(zhì)來(lái)源、形成環(huán)境及成因等方面,對(duì)該標(biāo)志層的地質(zhì)特征、地球化學(xué)及形成環(huán)境方面的研究缺乏重視。部分學(xué)者(陳德榮等,2014;朱光榮等,2015)對(duì)岑鞏注溪釩礦多金屬標(biāo)志層進(jìn)行了初步研究,但對(duì)其成因、地球化學(xué)特征方面較少。因此,本文通過(guò)對(duì)岑鞏注溪釩礦床選取典型剖面精細(xì)實(shí)測(cè),展開(kāi)巖石學(xué)、礦物學(xué)及元素地球化學(xué)特征進(jìn)行系統(tǒng)研究,探討其形成環(huán)境、成因和標(biāo)志層與釩礦床展布之間的關(guān)系,為對(duì)寒武系底部黑色巖系中或區(qū)域上找尋與勘查釩礦工作提供重要依據(jù)。
貴州岑鞏寒武系釩礦床從震旦紀(jì)伊始,揚(yáng)子地塊東南緣上形成陸緣主動(dòng)裂谷,震旦紀(jì)基性火山巖在湖南新化一帶發(fā)育(陳多福等,1998)。受早寒武世地殼高活動(dòng)性和高熱流影響,南方大陸被強(qiáng)烈拉張分成揚(yáng)子陸塊和華夏陸塊,構(gòu)造沉降加劇、海水淹沒(méi)(大幅度海侵事件)表現(xiàn)為缺氧環(huán)境(陳代釗,2012),形成了一系含碳及硫化物黑色的硅質(zhì)巖、碳酸鹽巖、泥質(zhì)巖,即黑色巖系(王聚杰等,2015),形成大致以河口-印江-務(wù)川-遵義-甕安-清鎮(zhèn)間連線及榕江-天柱一帶中間的黔東分區(qū)水下臺(tái)地相(吳祥和等,1999)(圖1)。此時(shí)研究區(qū)所處大地構(gòu)造位置為揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)西南緣和江南造山帶西南段(華南褶皺帶),分布在早寒武世淺水區(qū)和深水盆地的過(guò)渡區(qū),位于臺(tái)地邊緣-過(guò)渡區(qū)的納雍-遵義鎳鉬礦帶和盆地的天柱重晶石礦帶。
同時(shí)本文對(duì)復(fù)雜圓弧點(diǎn)云進(jìn)行了擬合。取直徑為38 mm,直徑偏差范圍為0~0.5 mm的半段圓弧工件進(jìn)行實(shí)驗(yàn),如圖3(a)所示為半段圓弧工件邊緣外輪廓點(diǎn)云圖,共包含98個(gè)邊緣輪廓點(diǎn)。復(fù)雜圓弧點(diǎn)云中,噪聲點(diǎn)較多且存在誤差較大的點(diǎn),同時(shí)點(diǎn)云并沒(méi)有覆蓋整個(gè)圓弧。如圖3(b)所示為半段圓弧工件邊緣外輪廓空間圓弧擬合圖像。利用本文擬合優(yōu)化法,對(duì)上述點(diǎn)云進(jìn)行8次擬合,平均迭代數(shù)為3 026 次,擬合結(jié)果如表2所示。
區(qū)域上黑色巖系明顯受到一系列北東向、近東向深大斷裂控制和影響,如松桃-獨(dú)山斷裂帶、黔中斷裂帶和宜昌-都勻斷裂帶(劉寶珺等,1993)(圖1)。注溪釩礦區(qū)位于盤(pán)山背斜北段軸部及近北東傾伏端,區(qū)內(nèi)主體構(gòu)造線呈北東向展布,次為近東西向。總體構(gòu)造較發(fā)育,主要褶皺構(gòu)造為桐子園-哨坪背斜,次為老房寨背斜;主要斷裂構(gòu)造計(jì)有F1-F13等十多條(圖2)。研究區(qū)附近有細(xì)碧巖—石英角斑巖和偏堿性超基性巖組合的巖漿巖,后者的形成有可能對(duì)標(biāo)志層粉砂巖中粘土礦物變質(zhì)提供有利條件。受區(qū)域性深大斷裂的影響,斷裂比較發(fā)育為熱水(液)奠定了重要基礎(chǔ)。銅仁-鎮(zhèn)遠(yuǎn)-岑鞏-黔東南型釩礦床均集中產(chǎn)于寒武系九門(mén)沖組標(biāo)志層附近黑色碳質(zhì)泥巖層中,在碳質(zhì)泥巖中夾有一層宏觀特征典型的灰綠色粉砂巖,習(xí)稱(chēng)“多金屬標(biāo)志層”,指示標(biāo)志層出現(xiàn)與找尋釩礦床具有一定密切聯(lián)系,同時(shí)研究標(biāo)志層對(duì)揭示釩礦床特征重要作用。
研究區(qū)內(nèi)出露地層有:青白口系清水江組、南華系鐵絲坳組、大塘坡組、南沱組、震旦系陡山沱組、震旦系-寒武系留茶坡組、九門(mén)沖組、變馬沖組、耙榔組等。區(qū)內(nèi)共有釩礦層(體)4層,各礦層產(chǎn)出層位為震旦系-寒武系留茶坡組(Z-?lc)上部和寒武系九門(mén)沖組第一段(?
jm
),自上而下主要由一套黑色碎屑巖及硅質(zhì)巖組成,厚93m~186m,與下伏地層陡山沱組及上覆地層九門(mén)沖組第二段均為整合接觸,留茶坡組與九門(mén)沖組兩者分界線處“標(biāo)志層”清晰(圖3a),即以九門(mén)沖組底部厚3cm~18cm的淺灰綠色含黃鐵礦磷質(zhì)結(jié)核粉砂巖為標(biāo)志層進(jìn)行分界,區(qū)內(nèi)習(xí)稱(chēng)該標(biāo)志層為“多金屬層”(圖3a、b)。該標(biāo)志層呈層狀、似層狀,產(chǎn)狀穩(wěn)定,與上下地層產(chǎn)狀一致,本文研究的精細(xì)剖面為九門(mén)沖組的第一段剖面,即Ⅰ釩礦層(體)。釩礦層(體)嚴(yán)格受地層、巖性控制,含礦巖性主要為含炭質(zhì)粉砂巖、炭質(zhì)粘土巖等。含礦地層見(jiàn)大量結(jié)核狀、侵染狀黃鐵礦和透鏡狀重晶石,具有層理、微層理、條帶狀、透鏡狀、結(jié)核狀構(gòu)造。據(jù)實(shí)測(cè)地層剖面如下:
自下而上灰黑色薄層含碳質(zhì)硅質(zhì)巖(有條帶狀石英脈穿插),中間夾有褐綠色、褐黃色粉砂巖,薄層狀結(jié)構(gòu),其中和綠色粉砂巖中含有星點(diǎn)狀褐紅色鐵顆?!疑?、深灰色碳質(zhì)泥巖,水平層理發(fā)育,風(fēng)化后部分表面呈褐黃色及白色針狀硫化物結(jié)晶體—灰黑色含碳質(zhì)硅質(zhì)巖,層理不發(fā)育,部分層含有微細(xì)石英脈—淺灰綠色含黃鐵礦磷質(zhì)結(jié)核粉砂巖,局部夾有灰?guī)r透鏡體,結(jié)核呈球狀、橢球狀(圖3c),含有較多黃鐵礦,粒徑多介于2cm~5cm,厚3cm~18cm—灰黑色碳質(zhì)泥巖、黃褐色鐵質(zhì)泥巖(圖3d),碳質(zhì)泥巖風(fēng)化后表面呈黃褐色—灰黑色碳質(zhì)硅質(zhì)巖與灰色泥晶灰?guī)r互層。
多金屬標(biāo)志層通過(guò)薄片鑒定為淺灰綠色含黃鐵礦磷質(zhì)結(jié)核粉砂巖,呈層狀構(gòu)造,厚度變化較大,但全區(qū)展布穩(wěn)定,在鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣江古釩礦床中也有發(fā)現(xiàn),厚3cm~18cm,由陸源碎屑、黏土礦物、黃鐵礦、白云石和有機(jī)質(zhì)等成分組成,粉砂狀結(jié)構(gòu)、微晶-鱗片結(jié)構(gòu),陸源碎屑主要由石英(60%)及黃鐵礦(5%),半自形-它形,團(tuán)粒狀晶體,局部呈層分布(圖3e)、綠泥石(占5%,假六方晶體呈片狀,圖3f)、長(zhǎng)石、云母等組成,成熟度較好。
除了部分功能性的需求之外,其他需求同樣也是高校教學(xué)資源庫(kù)平臺(tái)的重要構(gòu)成要素。在實(shí)際的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和研發(fā)階段,相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員需要對(duì)多種不同的需求進(jìn)行集中處理,在主界面設(shè)計(jì)統(tǒng)一的logo標(biāo)識(shí),在主界面和所有一級(jí)的功能性操作界面,引用統(tǒng)一的顏色。
在行政管理實(shí)踐中,關(guān)于物質(zhì)激勵(lì)和精神激勵(lì)關(guān)系問(wèn)題的討論由來(lái)已久?,F(xiàn)在,人們形成的共識(shí)是:“人生的基本問(wèn)題是在物質(zhì)生活和精神生活之間保持平衡?!庇袑?zhuān)家分析稱(chēng),“幸福指數(shù)”越來(lái)越受到一些國(guó)家政府部門(mén)的重視,體現(xiàn)了其執(zhí)政理念的變化。此前的“GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)至上論”將轉(zhuǎn)向更多元的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),目的是要在國(guó)民的物質(zhì)需求和精神需求方面達(dá)到一種平衡。國(guó)際上,人們推崇“不丹”模式,這個(gè)國(guó)家的第四代國(guó)王旺楚克提出:“社會(huì)發(fā)展的目標(biāo)應(yīng)該是提高‘國(guó)民幸福指數(shù)總值’,而不只是提高國(guó)民生產(chǎn)總值?!?/p>
在岑鞏釩礦床周邊選取典型的剖面進(jìn)行精細(xì)化逐層系統(tǒng)采集巖/礦石樣共計(jì)36件,從底至頂依次逐層編號(hào),樣品巖性為泥灰?guī)r、深灰色硅質(zhì)巖、灰綠色粉砂巖、深灰-黑色粉砂巖、黃褐色泥巖等。35件巖/礦石樣加結(jié)核樣品共36件碎樣至200目在澳實(shí)分析檢測(cè)(廣州)有限公式完成,稀土元素樣品分析及磨制薄片在中科院貴陽(yáng)地化所環(huán)境地球化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成,主量元素測(cè)試采用將200目樣品進(jìn)行HNO
-HCLO
-HF-HCL消解、偏硼酸鋰熔融,然后進(jìn)行電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP-AES)、X熒光光譜儀(XRF)分析;微量稀土元素分析先將200目的粉末樣100g樣品放入內(nèi)膽為特福隆瓶的不銹鋼溶樣裝置中,然后加入HF和HNO
,將溶樣裝置封閉后放入電烤箱中恒溫12小時(shí),取出冷卻后打開(kāi)溶樣裝置在電熱盤(pán)上蒸干,加入HNO
后再度在電熱盤(pán)上蒸干,加入Rh內(nèi)標(biāo)溶液和HNO
后在蒸干。殘留物用HNO
溶解,然后再度將溶樣裝置封閉后放入電烤箱中恒溫3小時(shí)。冷卻后用去離子水稀釋溶樣裝置中的溶液,待測(cè)。ICP-MS儀器型號(hào)為ELAN DRC-e型(加拿大PerkinElmer公司制造)四級(jí)桿型電感耦合等離子質(zhì)譜計(jì),相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD)優(yōu)于10%。
剖面巖層中δEu值處于0.88-6.05之間,平均值為1.65,高于PA AS的0.7,表現(xiàn)出較明顯的正異常;δCe值處于0.37-1.13,平均值為0.69,較明顯小于PAAS的平均值1.11,表現(xiàn)為負(fù)異常,在稀土配分曲線圖中也可看出。表示標(biāo)志層淺灰綠色含黃鐵礦磷質(zhì)結(jié)核粉砂巖層形成于氧化沉積環(huán)境,而附近硅質(zhì)巖、炭質(zhì)頁(yè)巖及灰?guī)r形成于弱氧化或貧氧的環(huán)境,這樣的情況應(yīng)該主要是由有機(jī)質(zhì)發(fā)育而產(chǎn)生的相對(duì)還原環(huán)境,即是Ce
難以氧化成Ce
。
結(jié)核粒徑2cm~3cm,結(jié)合體由外到內(nèi)黃鐵礦顆粒由大到小環(huán)狀排列,粒徑最大達(dá)1mm,數(shù)量依次減少,大部分呈團(tuán)簇狀黃鐵礦集合,顆粒呈他形,磷質(zhì)黃鐵礦結(jié)核,最外層有厚0.5mm的白色純硅質(zhì)巖包裹。對(duì)磷質(zhì)結(jié)核和粉砂巖圍巖接觸關(guān)系進(jìn)行詳細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)磷質(zhì)結(jié)核與圍巖的界線清晰(圖3c),磷質(zhì)結(jié)核常繞過(guò)粉砂巖層理產(chǎn)出,顯示同沉積特征,即磷質(zhì)結(jié)核與粉砂巖屬同期地質(zhì)作用的產(chǎn)物。對(duì)這些球狀、橢球狀的粒徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)其值多介于2cm~5cm。
樣品中K
O含 量0.35%~4.67%,Na
O含 量 為0.03%~1.42%,K
O>Na
O所有樣品中的其他主量元素含量都較低,各巖樣品間變化范圍也不大。硅質(zhì)巖的燒失量低于碳質(zhì)泥巖和粉砂巖的,硅質(zhì)巖燒失量為4.17%~4.87%,泥巖及粉砂巖為10.62%~18.36%。釩主要富集與碳質(zhì)泥巖與粉砂巖中,與此同時(shí)多金屬礦富集主要集中于標(biāo)志層及附近巖層中,如Mo、Ni、Ba、P、Cr、Mg、Zn、K、Na、Al等,而重晶石主要富集在硅質(zhì)巖中。其巖層成分間差別主要原因在于黃鐵礦、有機(jī)質(zhì)、石英等含量的不等。
從圖5 Al
O
-SiO
圖解上可以看出,貴州岑鞏釩礦床下寒武統(tǒng)黑色巖系中的標(biāo)志層灰綠色粉砂巖、硅質(zhì)巖和碳質(zhì)泥炭樣品投點(diǎn)于熱水沉積物區(qū)、水成沉積物區(qū),說(shuō)明它們?cè)诔蓭r成礦過(guò)程中有熱水作用的參與。
4.2.1 微量元素特征
Ce異常常在后期成巖成礦作用中有可能給發(fā)生改變,La
/Sm
可以用作評(píng)價(jià)這種影響的指標(biāo),當(dāng)La
/Sm
值大于0.35,且與δCe無(wú)關(guān)性時(shí),Ce異常系數(shù)才可用作海洋氧化還原狀態(tài)的指示劑。貴州岑鞏釩礦樣品LaN/SmN值為0.23-9.33,平均值為1.38,大于0.35,且與δCe相關(guān)性差(相關(guān)性系數(shù)為0.001,圖9a),表明了δCe代表貴州岑鞏武系部黑色巖系沉積時(shí)的原始信息,并未受到后期成巖作用的影響。
本文對(duì)岑鞏釩礦標(biāo)志層及附近巖層進(jìn)行了微量元素分析,微量元素蛛網(wǎng)圖(圖6)中黑色頁(yè)巖、標(biāo)志層粉砂巖及結(jié)核中根據(jù)元素濃度克拉克值分為3組,超強(qiáng)富集元素濃度克拉克值>1000,如元素Pb、Ag;強(qiáng)度富集元素元素濃度克拉克值為100-1000之間,如As、U、Sb、Mo、Cd;中度富集元素濃度克拉克值為10-100,如Ba、Zn、Cu、Cr。V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、As、Rb、Sr、Y、Zr、Mo、Ag、Cd、Sb、Cs、Ba、Pb、U等20余種微量元素含量較高,其中以多金屬標(biāo)志層灰綠色粉砂巖及其中結(jié)核最為典型,次之是附近的黃褐色泥巖和炭質(zhì)頁(yè)巖。同時(shí),注溪釩礦主要成礦元素V主要集中在灰綠色粉砂巖、黃褐色泥巖、炭質(zhì)頁(yè)巖中,最高達(dá)3700×10
,占1.38%;Mo、Ni、V成礦元素含量在縱向上有較大的波動(dòng),但具有相似的變化特征(圖4),具有一定的相關(guān)性,Mo、Ni最高都富集于標(biāo)志層上部的黃褐色泥巖中,分別為489×10
、739×10
;Ba成礦元素含量在縱向上同時(shí)也具有較大波動(dòng),但Ba主要富集于硅質(zhì)巖及結(jié)核中,其中以樣品DL-11和標(biāo)志層下層DL-24為典型,分別達(dá)24200×10
、10600×10
。剖面頂部的灰?guī)r層中微量元素含礦均最低,表明灰?guī)r富集能力低或沒(méi)有有機(jī)質(zhì)或黏土的吸附能力。從微量元素蛛網(wǎng)圖上表現(xiàn)出標(biāo)志層及圍巖協(xié)同變化特征(圖6),表明它們從成因上有密切關(guān)系 ;多金屬元素Pb、Sb、As、Zn、Ag、Mo、U、Cu、Ba等的富集說(shuō)明含礦巖系具有熱水沉積特征和深源物質(zhì)的加入有關(guān)(周永章,1990;丁振舉,2000;謝桂青等,2002)
4.2.2 稀土元素元素特征
通過(guò)測(cè)試分析得出岑鞏釩礦稀土元素含量??紤]到本次樣品主要跟沉積作用有關(guān),稀土元素?cái)?shù)據(jù)用后太古宙澳大利亞頁(yè)巖(PASS)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。得到硅質(zhì)巖、黑色頁(yè)巖和粉砂巖稀土元素配分曲線圖(圖7和圖8)。剖面中碳質(zhì)泥炭及底部粉砂巖ΣREE在96.77×10
-487.12×10
之間,平均值為178.37×10
,與后太古代澳大利亞頁(yè)巖(PAAS)的平均值184.74×10
相當(dāng),標(biāo)志層灰綠色粉砂巖及其中的磷質(zhì)結(jié)核ΣREE分別為199.87×10
和1042.25×10
;圍巖硅質(zhì)巖ΣREE在9.89×10
-63.08×10
之間,平均值為22.86×10
,其中標(biāo)志層中的結(jié)核稀土總量最高,次之是標(biāo)志層粉砂巖附近的碳質(zhì)頁(yè)巖ΣREE達(dá)487.16×10
,ΣREE自下而上呈現(xiàn)5個(gè)高-低-高-低-低的旋回,可發(fā)現(xiàn)高低旋回與自下而上碳質(zhì)泥巖(含粉砂巖)-硅質(zhì)巖-標(biāo)志層粉砂巖-碳質(zhì)頁(yè)巖-灰?guī)r巖性較密切相關(guān),炭質(zhì)頁(yè)巖與粉砂巖ΣREE顯著高于硅質(zhì)巖、灰?guī)r的ΣREE,這主要可能是陸源碎屑物質(zhì)的加入造成ΣREE的影響。
碳質(zhì)泥巖ΣLREE在236.29×10-6-315.96×10
之間,平均值為147.57×10-6,較低于PAAS的167.16×10
,總體上輕稀土總量占34%-96%,平均占83%,標(biāo)志層粉砂巖和結(jié)核ΣLREE分別是155.39×10
和722.63×10
,分別占稀土78%和69%,總體來(lái)看輕稀土的含量變化決定了稀土總量的變化。從圖7硅質(zhì)巖稀土元素配分曲線圖中呈現(xiàn)出,研究區(qū)剖面的硅質(zhì)巖稀土元素配分式總體上較為平坦,其中DL-14和DL-16硅質(zhì)巖LREE輕微向右傾斜,其他硅質(zhì)巖LREE較為平緩,表明輕稀土間分餾程度較低;整體上HREE段斜率相對(duì)較小,屬于重稀土富集型,由ΣLREE/ΣHREE值明顯低于PAAS平均值也可顯示出。圖8碳質(zhì)泥巖與粉砂巖稀土元素配分曲線圖顯示,研究區(qū)中碳質(zhì)泥巖和粉砂巖配分式總體上為輕稀土虧損,重稀土相對(duì)富集型,其中剖面底部的DL-3、5、7、12巖層的La-Eu段向右傾斜,Eu-Lu段變化較陡,比底部的其他硅質(zhì)巖和炭質(zhì)頁(yè)巖變化較大,說(shuō)明在剖面底部的泥巖和粉砂巖中稀土分餾程度相對(duì)較高;與此同時(shí),其中DL-10炭質(zhì)頁(yè)巖LREE段出現(xiàn)較陡變化,標(biāo)志層粉砂巖、結(jié)核及附近碳質(zhì)泥巖的LREE段變化較大(向上傾),同時(shí)HREE變化陡,表現(xiàn)為其分餾程度相對(duì)較高。
傳統(tǒng)的媒體行業(yè)發(fā)展選擇方式相對(duì)單一,而且管理方式大多是涉及消息傳播的途徑等方面,但是,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,新媒體與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn),這種信息傳播成本低、覆蓋面積廣、信息傳送快等是傳統(tǒng)媒體所比不了的,因此,使用傳統(tǒng)的媒體管理制度已經(jīng)是非常不合適了,也很難適應(yīng)新媒體的發(fā)展需求。
收集親本U266和耐藥U266/BTZ細(xì)胞(各1×106個(gè)),采用TRIzol一步法提取細(xì)胞中總RNA,并反轉(zhuǎn)錄為cDNA。采用實(shí)時(shí)熒光定量PCR法檢測(cè)親本U266和耐藥U266/BTZ細(xì)胞中HSP27 mRNA的表達(dá)水平,實(shí)驗(yàn)流程同1.3節(jié)。同時(shí)收集親本U266和耐藥U266/BTZ細(xì)胞,抽提蛋白,采用蛋白質(zhì)印跡法檢測(cè)細(xì)胞中HSP27蛋白的表達(dá)水平,實(shí)驗(yàn)流程同1.4節(jié)。
從表1岑鞏釩礦床標(biāo)志層粉砂巖、碳質(zhì)泥巖、褐黃色泥巖、硅質(zhì)巖的主量元素中可以可見(jiàn),標(biāo)志層灰綠色粉砂巖中 Al
O
占 8.21%,F(xiàn)e
O
占 15.6,SO
占 27%,Cr
O
占0.78%,MgO占1.25%,K
O占2.01,V
O
占1.72%;灰綠色粉砂巖中的結(jié)核SiO
占24.11%,CaO為31.3%,P
O
占21.6,同時(shí)富集多金屬;黃褐色泥巖中富集多種礦,其中TFe
O
占60.65,Na
O占0.49,Mo含量最高,ZnO占1.1%;重晶石礦主要富集于硅質(zhì)巖和結(jié)核中,BaO占1.15%~3.78%。
通過(guò)研究大洋中脊、大陸盆地和大陸邊緣過(guò)渡帶等不同沉積大地構(gòu)造環(huán)境中頁(yè)巖的δCe值后認(rèn)為,通常Ce/Ce*值隨著陸源物質(zhì)輸入增多而變大,即從洋中脊到大陸邊緣Ce由虧損到虧損不明顯,洋中脊附近δCe約為0.18~0.6,平均值為0.29;開(kāi)闊洋盆δCe值為0.5~0.76,平均值為0.6,;大陸邊緣δCe為0.67~1.52,平均值約為1.11。岑鞏釩礦δCe為0.36~1.12,平均值為0.71,可判斷形成沉積環(huán)境為開(kāi)闊大洋盆地的邊緣。
Eu是稀土元素中除Ce以外的另一個(gè)可變價(jià)元素,常用δEu表示地質(zhì)體中Eu的異常性質(zhì)特征。Eu有Eu
和Eu
兩種價(jià)態(tài)。在堿性或氧化條件下Eu
可以氧化成Eu
,而在強(qiáng)酸、還原條件下可以得到Eu
,因此在正常海水中,Eu只能以Eu
形式存在,從而正常海水沉積物一般無(wú)明顯或具微弱的Eu虧損。從表3中可以看到,貴州岑鞏釩礦區(qū)Eu均顯示明顯正異常,δEu值為0.88~6.05,平均δEu值為1.56,標(biāo)志層δEu值為1.15。前人認(rèn)為在沉積過(guò)程中富含鈣長(zhǎng)石類(lèi)礦物的火山碎屑加入、有高溫和強(qiáng)還原性的熱液加入以及Ba的高含量均可能會(huì)導(dǎo)致δEu正異常,從圖9b中可以看出W(Ba)—δEu相關(guān)性呈弱相關(guān)(R
=0.27),Ba的含量未對(duì)δEu值計(jì)算產(chǎn)生影響,且從該巖層的礦物學(xué)特征中未發(fā)現(xiàn)大量鈣長(zhǎng)石,因此該礦區(qū)δEu正異??赡苁怯沙练e成礦過(guò)程中較高溫度、強(qiáng)還原性熱液加入有關(guān),這種熱液可能是與基性——超基性基地進(jìn)行物質(zhì)和能量交換的含礦鹵水。
丁林等(1995)研究認(rèn)為L(zhǎng)a
/Ce
值可以有效的判斷硅質(zhì)巖的形成環(huán)境,大洋中脊附近的硅質(zhì)巖的La
/Ce
值約為3.5,大洋盆地硅質(zhì)巖的為1.0~2.5,大陸邊緣硅質(zhì)巖的為0.5~1.5。該礦區(qū)La
/Ce
值為0.96~2.28,平均值為1.56,顯示硅質(zhì)巖的形成環(huán)境為大洋盆地邊緣。
以w(ΣREE)為橫坐標(biāo)、(La/Yb)
為縱坐標(biāo),采用對(duì)數(shù)坐標(biāo)系成圖并與已知母巖的落點(diǎn)區(qū)域?qū)Ρ龋▓D10)。結(jié)果顯示,樣品多數(shù)分布于大陸拉斑玄武巖區(qū)域,表明在成礦過(guò)程中深部流體、同時(shí)海水共同作用的結(jié)果。
薩默爾項(xiàng)目業(yè)主已于2017年7月決定放棄薩默爾項(xiàng)目(詳見(jiàn)本刊2017年第8期相關(guān)報(bào)道)。因此,沃格特勒項(xiàng)目成為美國(guó)目前唯一的核電在建項(xiàng)目,該項(xiàng)目共有4名業(yè)主,即持股45.7%的喬治亞電力公司(Georgia Power)、持股30%的奧格爾索普電力公司(Oglethorpe Power)、持股22.7%的喬治亞州市政電力管理局電力公司(MEAG Power)和持股1.6%的道爾頓市(Dalton City)。喬治亞電力是南方公司的子公司。
鉬元素及其同位素體系具有獨(dú)特的地球化學(xué)特征,同時(shí)在示蹤古海洋沉積環(huán)境的應(yīng)用提供重要的參考依據(jù)。劉潔(2017)對(duì)織金磷礦(約541Ma)樣品進(jìn)行Mo元素含量及Mo同位素組成分析,得出樣品中較重的Mo同位素組成(Mo值為1.80-2.37‰),與現(xiàn)代海水的Mo同位素組成(Mo值為2.34‰±0.1‰)較一致,得出早寒武紀(jì)早期的古海洋環(huán)境與現(xiàn)代海洋的氧化程度相當(dāng),這與本文的岑鞏釩礦中標(biāo)志層(約540Ma)的沉積環(huán)境相一致;磷礦的形成和富集過(guò)程需要在含量較高的環(huán)境中才能完成,而在本文的岑鞏釩礦剖面標(biāo)志層中結(jié)核的磷含量達(dá)到峰值(P
O
含量21.6%),磷質(zhì)結(jié)核與圍巖同期形成,結(jié)核的形成環(huán)境表示標(biāo)志層的形成環(huán)境,從磷的高含量富集、Mo同位素組成進(jìn)一步為標(biāo)志層的形成為氧化環(huán)境提供了佐證,推測(cè)此次氧化事件與“寒武紀(jì)生命大爆發(fā)”提供了必要的條件。
(1)高 含 量 的V、Mo、Ni、Ba、P、Cr、Mg、Zn、K、Na、Al等主要富集于標(biāo)志層粉砂巖及附近碳質(zhì)泥巖中,而重晶石主要富集在硅質(zhì)巖中,多金屬元素的富集、Al
O
-SiO
圖解和w(REE)-w(La/Yb)
圖解分析樣品多數(shù)分布于大陸拉斑玄武巖區(qū)域,表明含礦巖系具有熱水沉積特征和深源物質(zhì)的加入有關(guān)。
互動(dòng)教學(xué)法其實(shí)就是在教學(xué)中要突出學(xué)生的主體性,教師則要站在引導(dǎo)者的位置上來(lái)幫助學(xué)生學(xué)習(xí),通過(guò)教師與學(xué)生之間、學(xué)生與學(xué)生之間的有效互動(dòng),以此來(lái)滿(mǎn)足學(xué)生的學(xué)習(xí)需求。在傳統(tǒng)的語(yǔ)文教學(xué)中,教師占據(jù)主體地位,學(xué)生只能被動(dòng)接受教師所講述的內(nèi)容,這樣也就打擊了學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。
(2)標(biāo)志層及附近Ce
為-0.47~-0.20,平均值為-0.32,其中標(biāo)志層粉砂巖和結(jié)核Ce
分別為-0.42、-0.47,均小于-0.1,Mo同位素組成分析,表現(xiàn)為氧化沉積環(huán)境;其他黑色頁(yè)巖、硅質(zhì)巖、灰?guī)r等巖層Ce
為-0.37~0.05,平均值為-0.11,表現(xiàn)為還原或貧氧環(huán)境;δCe為0.36~1.12,平 均 值 為0.71,La
/Ce
值 為0.96~2.28,平均值為1.56,可判斷形成沉積環(huán)境為開(kāi)闊大洋盆地的邊緣。
(3)標(biāo)志層中結(jié)核與標(biāo)志層之間的接觸界線清晰,微量元素蛛網(wǎng)圖呈現(xiàn)標(biāo)志層、碳質(zhì)泥巖、硅質(zhì)巖為協(xié)同變化特征,在成因上密切相關(guān)。貴州岑鞏釩礦形成于有深部流體熱液參與的開(kāi)闊大洋盆地邊緣,黑色泥巖、硅質(zhì)巖形成于缺氧或貧氧環(huán)境,標(biāo)志層粉砂巖形成于氧化沉積環(huán)境
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