کانی شناسی و زمین‌شیمی عناصر خاکی نادر پهنه‌ی دگرسانی انباق، خاور اهر، شمال باختر ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

 پهنه­ی دگرسانی انباق در 25 کیلومتری خاور اهر، به عنوان بخشی از کمربند فلززایی اهر- جلفا دربردارنده­ی گستره­ی وسیعی از سنگ­های آندریتی بازالتی ائوسن است که تحت تاثیر فازهای گرانیتی- گرانودیوریتی (الیگومیوسن) دستخوش فرایندهای دگرسانی گرمابی گسترده با انواع سیلیسی، آرژیلیک، فیلیک و پروپلیتیک شده­اند. کاهش جرم عناصر REEs در منطقه­ی سیلیسی متأثر از شرایط pH پایین شاره­ها و فعالیت بالای لیگند SO4-2 در سیال، تهی­شدگی  LREEs­در زون آرژیلیک به علت توان جذب پایین کانی­های رسی در pH اسیدی و غنی شدگی HREEs در زون فیلیک ناشی از فراوانی سریسیت (±اکسید آهن) برآورد می­شود. کاهش قابل توجه نسبت (Eu/Eu*) در زون سیلیسی نسبت به دیگر زون‌های دگرسانی به شستشوی اسیدی و حضور اندک سولفیدهای گرمابی و کانی­های رسی در جذب Eu+2 آزاد شده نسبت داده می­شود. کاهشpH  ناشی از اکسیداسیون پیریت­های درونزاد و دمای بالای محلول­های دگرسانی در زون آرژیلیک باعث بی­هنجاری منفی Eu شده است. عواملی نظیر تغییر درpH ، فراوانی فازهای کانیایی نئومورف روبنده، نوع و فراوانی لیگندها نقش کنترلی مهمی در توزیع تمرکز  REEsدر سیستم دگرسانی انباق ایفا کرده­اند.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralogy and geochemistry of REEs in Anbagh alterd sketch, east of Ahar, NW Iran

چکیده [English]

Anbagh altered sketch is located about 25 km east of Ahar, within Ahar-Jolfa metallogenic belt and laid by a widespread Eocene andesite to basalt volcanic rocks affected by Oligocene granite- granodiorite igneous bodies which altered them to silicic, argillic, phyllic and propylitic zones. The low pH and high acidity of SO4-2 ligands in fluid resulting in loses of REEs in silicic zone. Loss of LREEs in argillic zone caused by reduce in adsorption ability of clay minerals in low pH. The HREEs enrichment in phyllic zone is due to the abundance of sericite (±Fe oxides). A significant reduction of Eu/Eu* ratio in silicic zone can be attributed to the rare hydrothermal sulfides and clay minerals as an effective agents in sorption of released Eu+2. Decrease in pH caused by pyrite oxidation made negative Eu anomaly in argillic alteration zone. Factors such as changes in pH, the abundance of absorptive neomorph mineral phases, type and abundance of ligands play an important role in the distribution  concentration of REE in the play Anbagh alteration system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anbagh
  • alteration
  • rare earth elements
  • argillic
  • phyllic
  • silicic
[1] جمالی ح.، یعقوب پور ع.، مهرابی ب.، ”ارتباط کانی سازی های مس و طلا با فازهای مختلف ماگمایی در توده‌های خانکندی و یوسف لو، شرق اهر“، مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، شماره 3 (۱۳۹۱) ص 547-564.

[2] Lewis A. J., Palmer M. R., Sturchio N. C., Kemp A. J., “The rare earth element geochemistry of acid-sulfate and acid-sulfate-chloride geothermal systems from Yellowstone National Park, Wyoming, USA”, Geochimica et Cosmochimica Acta 61 (1997) 695-706.

[3] Takahashi Y., Tada A., Shimizu H., “Distribution of pattern of rare earth ions between water and montmorillonite and its relation to the sorbed species of the ions”, Analytical Sciences 20 (2004) 1301-1306.

[4] Parsapoor A., Khalili M., Mackizadeh M. A., “The behaviour of trace and rare earth elements (REE) during hydrothermal alteration in the Rangan area (Central Iran)”, Journal of Asian Earth Sciences 34 (2009) 123-134.

[5] Henderson P., “Developments in geochemistry, rare earth elements geochemistry” Elsevier Science Publishers, New York (1989).

[6] Michard A., “Rare earth element systematics in hydrothermal fluid”, Geochimica et Cosmochimica Acta 53 (1989) 745-750.

[7] Van Der Weijden C. H., Van Der Weijden, R. D., “Mobility of major and some redox – sensitive trace element and rare earth elements during weathering of four granitoids in central Protugal”, Chemical Geology 125 (1995) 149-167.

[8] Taylor S. R., McLennan S. M., “The continental crust: its composition and evolution”, Blackwell Oxford (1985) 312 p.

[9] نبوی م.ح.، ”دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران. انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، (1355) 109ص.

[10] Hemley J. J., Hunt J. P., “Hydrothermal ore-forming processes in the light of studies in rock buffered systems; II, Some general geologic applications”, Economic Geology 87 (1992) 23-43.

[11] Whitney D. L., Evans B. W., “Abbreviations for names of rock-forming minerals” American Mineralogist 95 (2010) 185-187.

[12] Wood S. A., “The aqueous geochemistry of the rare earth elements and yttrium: 2. Theoretical prediction of speciation in hydrothermal solutions to 350°Cat saturation water vapor pressure” Chemical Geology 88 (1990) 99-125.

[13] Fulignati P., Gincada A., Sbrana, A., “Rare earth element (REE) behavior in the alteration facies of the active hydrothermal system of volcano (Aeolian magmatic islands, Italy)”, Journal of Volcanology and Geothermal Research 88 (1999) 325-342.

[14] Lopez J. M. G., Bauluz B., Fernandez-Nieto C., Oliete, A. Y., “Factors controlling the rare element distribution in fine- grained rocks: The albian kaolinite- rich deposits of the Oliete Basin (NE Spain)” Chemical Geology 214 (2005) 1-19.

[15] Patino L. C., Velbel M. A., Price J. R., Wade J. A., “Trace element mobility during spheroidal weathering of basalts and andesites in Hawaii and Guatemala”, Chemical Geology 202 (2003) 343-364.

[16] Haas J. R., Shock E. L., Sassani D. C., “Rare earth elements in hydrothermal systems: Estimates of standard partial molal thermodynamic properties of aqueous complexes of the rare earth elements at high pressures and temperatures”, Geochimica et Cosmochimica Acta 59 (1995) 4329-4350.