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Comparaison des résultats analytiques obtenus après fusion alcaline au métaborate avec ceux obtenus après fusion alcaline au tétraborate dans les niveaux d'altération des grès de l'Inkisi (secteur de Brazzaville, République du Congo): applications dans I'étude des profils d'altération

机译:在Inkisi砂岩蚀变水平上对偏硼酸盐进行碱性熔融后与四硼酸盐进行碱性熔融后所得到的分析结果进行比较(刚果共和国布拉柴维尔地区):在蚀变剖面研究中的应用

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摘要

Les résultats analytiques obtenus en ICP-AES après fusion alcaline au métaborate de lithium sont comparés à ceux obtenus après fusion alcaline au tétraborate de lithium sur un profil d'altération des grès de l'Inkisi (Sud de Brazzaville, Congo). Les teneurs obtenues montrent des différences parfois importantes, notamment dans les niveaux supérieurs de I'altération. Ces différences sont, soit positives, soit négatives. Elles varient selon I'élément chimique analysé. Certains éléments chimiques, comme l'aluminium, présentent des différences trés faibles attribuables à la précision des analyses; pour d'autres, par contre, comme le silicium, elles sont importantes et fluctuantes. Nous avons con?u un coefficient Ki de la manière suivante: Ki (%) = 100 * ((oxyde_i (tf) - oxyde_i (mf)) / oxyde_i (mf)) (tf: résultat obtenu après fusion alcaline au tétraborate et mf: résultat obtenu après fusion alcaline au métaborate, pour un oxyde i analysé). Les courbes de variation du Ki en fonction de la profondeur, établies de la base au sommet du profil d'altération permettent de localiser les niveaux plus fusibles au tétraborate (Ki positif) et les niveaux plus fusibles au métaborate (Ki négatif). En comparant ces courbes avec I' évolution minéralogique au cours de l'altération, montrée par les diagrammes rayons X, nous avons obtenu les résultats suivants: - les variations des courbes du Ki du sodium et du potassium ont pu être corrélées, respectivement, avec les niveaux d'altération de I'albite et ceux d'altération des feldspaths potassiques. - les variations des courbes du Ki du silicium ont pu être corrélées avec la nature des minéraux secondaires apparaissant successivement le long du profil d'altération. Ainsi l'utilisation du coefficient Ki, tel que nous l'avons déterminé, peut contribuer, en appui avec d'autres méthodes comme la diffraction RX, à l'étude des processus d'altération. A notre connaissance, c'est la première fois qu'une telle approche géochimique est con?ue et utilisée dans l'étude de l'altération des roches, notamment des grès de l'Inkisi.
机译:在Inkisi砂岩的蚀变剖面上(刚果南部,布拉柴维尔),将ICP-AES与偏硼酸锂碱熔后获得的分析结果与与四硼酸锂碱熔后获得的分析结果进行了比较。所获得的内容物有时显示出显着差异,尤其是在最高修饰水平上。这些差异是正面的或负面的。它们根据所分析的化学元素而变化。由于分析的准确性,某些化学元素(例如铝)的差异很小。另一方面,对于其他产品(例如硅)来说,它们又大又起伏不定。我们设计的系数Ki如下:Ki(%)= 100 *((氧化物_i(tf)-氧化物_i(mf))/氧化物_i(mf))(tf:与四硼酸盐和mf碱熔后获得的结果:与偏硼酸盐碱性熔融后获得的结果,用于分析氧化物)。从蚀变曲线的底部到顶部建立的Ki随深度变化的曲线,可以确定四硼酸盐易熔的水平(Ki阳性)和偏硼酸盐易熔的水平(Ki阴性)。通过将这些曲线与蚀变过程中的矿物演化进行比较(如X射线图所示),我们获得了以下结果:-钠和钾的Ki曲线的变化可以分别与钠长石蚀变水平和钾长石蚀变水平。 -硅Ki曲线的变化可能与沿风化剖面相继出现的次生矿物的性质有关。因此,正如我们已经确定的那样,使用系数Ki可以支持其他方法(例如X射线衍射)来研究风化过程。据我们所知,这是首次将这种地球化学方法设计和用于岩石,尤其是因基西砂岩的风化研究。

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