4.3. Sr, Nd and Pb isotope geochemistry
Table 1 reports Sr, Nd and Pb isotopic compositions of selected Fanta
'Ale and Gedemsa mafic and felsic rocks. The initial Sr isotopic composition
has been calculated for the Gedemsa samples, assuming ages of 319
and 265 ka for pre- and post-caldera units, respectively (Peccerillo et al.,
2003). Samples from Fanta 'Ale are younger, and no age correction to
87Sr/86Sr is needed. The age correction is significantly outside the analytical
uncertainty only for a few Gedemsa rhyolites, given their high
Rb/Sr values (up to 78; Table 1). The initial 87Sr/86Sr values have been
calculated also for a few separated feldspars for which precise Rb and
Sr contents have been determined. The 87Sr/86Sr values of the entire
mafic–felsic suite from both volcanoes range from 0.70388 to 0.70551
(the pantellerite GDM 104c with 87Sr/86Sr = 0.70629 will be discussed
later). In particular, basalts and hawaiites have Sr isotope ratio between
0.70388 and 0.70453, whereas trachytes and feldspars separated from
rhyolites have values between 0.70395 and 0.70551. These values are
significantly less radiogenic with respect to those reported in the literature
for other whole-rock samples from Fanta 'Ale representative of
some of the units analyzed in this work (Peccerillo et al., 2003;87Sr/
86Sr: 0.70406–0.70719). This difference is likely due to the acid leaching
procedure adopted to minimize the effect of alteration process that
strongly affected the Sr isotope ratio of such Sr-poor pantellerites (see
description in analytical techniques, and later discussion).
The Nd isotopic range (Table 1) of the Gedemsa and Fanta 'Ale basalts,
hawaiites, benmoreite and trachytes is between 0.51288 and
0.51273. Pantelleritesmostly fall in the same range, being characterized
by 143Nd/144Nd from 0.51287 to 0.51270, the latter being only slightly
lower than that of basalts with the lowest Nd isotope ratio. The Sr–Nd
correlation diagram (Fig. 6a) defines a trend characterized by a steep
Sr–Nd isotope array that includes all basalts through hawaiites, the
4.3 . ส่วน ND และ PB ไอโซโทปธรณีเคมี
ตารางที่ 1 รายงาน SR , ND และตะกั่ว องค์ประกอบของไอโซโทปที่แฟนต้า
'ale gedemsa และหินเมฟิกและหินเฟลสิก . สตรอนเทียมไอโซโทปเริ่มต้นองค์ประกอบ
ถูกคำนวณสำหรับ gedemsa ตัวอย่างสมมติว่าอายุของ 319
และ 265 ค่ะสำหรับ Pre - และหน่วย Caldera โพสต์ตามลำดับ (
peccerillo et al . , 2003 ) ตัวอย่างจากแฟนต้า ' แต่น้อง และไม่มีการแก้ไข
อายุ87sr / 86sr ที่จําเป็น อายุการแก้ไขตัวแปรภายนอกความไม่แน่นอนวิเคราะห์
แค่ gedemsa rhyolites น้อยได้รับค่า RB สูง
/ SR ( ถึง 78 ; ตารางที่ 1 ) เริ่มต้น 87sr / 86sr ค่าได้รับ
คำนวณยังไม่กี่แยก feldspars ที่ RB ชัดเจน
SR เนื้อหาได้ถูกกำหนดไว้ การ 87sr / ค่า
86sr ทั้งหมดเมฟิก–หินเฟลสิกแต่งงานทั้งจากภูเขาไฟช่วงจาก 0.70388 เพื่อ 0.70551
( pantellerite GDM 104c กับ 87sr / 86sr =
0.70629 จะกล่าวถึงในภายหลัง ) โดยมีอัตราส่วนไอโซโทปและมวล hawaiites SR ระหว่าง
0.70388 0.70453 และในขณะที่ trachytes feldspars และแยกจาก
rhyolites มีค่าระหว่าง 0.70395 และ 0.70551 . ค่าเหล่านี้เป็น
น้อยลงอย่างมาก ทางด้านส่วนที่รายงานในวรรณคดี
สำหรับตัวอย่างอื่น ๆหินทั้งจากแฟนต้า ' เอล ตัวแทนของ
บางส่วนของหน่วยวิเคราะห์ในงานนี้ ( peccerillo et al . , 2003 ; 87sr /
86sr : 0.70406 – 0.70719 ) ความแตกต่างนี้อาจเนื่องจากกรดละลาย
ขั้นตอนประกาศใช้เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่
ขอต่อ SR อัตราส่วนของไอโซโทปของเช่น SR ไม่ดี pantellerites ( ดู
รายละเอียดในเทคนิค วิเคราะห์ และภายหลังการอภิปราย )
( ตารางที่ 1 ) ช่วงและไอโซโทปของ gedemsa และแฟนต้า ' แต่เน้น
hawaiites , , และ benmoreite trachytes ระหว่าง 0.51288 และ
0.51273 . pantelleritesmostly ตกอยู่ในช่วงเดียวกัน มีลักษณะโดย 143nd
/ 144nd จากการ 0.51270 0.51287 ,หลังถูกเพียงเล็กน้อย
ต่ำกว่าของหินบะซอลต์กับต่ำสุดและไอโซโทปอัตราส่วน ส่วน SR – ND
ความสัมพันธ์แผนภาพ ( รูปที่ 6 ) ได้กำหนดแนวโน้มลักษณะชัน
SR ) และอาร์เรย์ที่มีมวลไอโซโทปทั้งหมดผ่าน hawaiites ,
การแปล กรุณารอสักครู่..
