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Caractérisation sédimentologique et géochimique des successions sédimentaires de Mbillah- sud-ouest Cameroun


par David DEMANOU ZANDJIO
Université de Dschang - Master 2017
  

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III.5.3.2. Géochimie des éléments traces

Les concentrations en éléments traces dans différents échantillons sont consignées dans le tableau 12. Les teneurs en chrome varient entre 10 et 110 ppm. Les valeurs maximales sont observées dans le matériau Mb2 (110ppm) et les minimales dans celui de Mb1 (10 ppm). Le césium est inférieur à l'unité (0,9 ppm) dans l'échantillon Mb1 et maximale dans l'échantillon Mb4. Les teneurs en gallium oscillent entre 19,5 et 36,21 ppm respectivement dans les matériaux Mb1 et Mb4. On observe les teneurs minimales en niobium (17 ppm et 22 ppm) respectivement dans les échantillons Mb3 et Mb2 et les teneurs maximales dans l'échantillon Mb1 (26,7ppm) et Mb4 (25,5ppm). Les concentrations de l'hafnium varient entre 16,97 et 42,63 ppm respectivement dans les matériaux Mb2 et Mb4. Les teneurs en rubidium varient entre 77 et 154,65 ppm. La valeur maximale est obtenue dans le matériau Mb4 et la valeur minimale dans Mb1. Les teneurs de l'étain oscillent entre 1 et 5 ppm. Les valeurs minimales sont obtenues dans l'échantillon Mb2 et les valeurs maximales dans les échantillons Mb1 et Mb4. Les teneurs en strontium varient entre 161,5 et 341 ppm. Les teneurs maximales et minimales sont enregistrées respectivement dans les matériaux Mb4 et Mb2. Le tantale et l'uranium présentent des comportements similaires. L'échantillon Mb4 présente les teneurs minimales (0,89 et 2,62) ppm tandis que l'échantillon Mb3 montre les teneurs maximales (1,6 et 8,05) ppm respectivement pour Ta et U. Les teneurs minimale (13,98 ppm) et maximale (24,95ppm) du thorium sont enregistrées respectivement dans les échantillons Mb1 et Mb4. Le vanadium présente une teneur minimale et maximale respectivement dans les matériaux Mb3 (53 ppm) et Mb1 (171ppm). Les valeurs en tungstène sont toutes égales à l'unité. Les teneurs minimale (11,56ppm) et maximale (114,9ppm) de l'yttrium sont observées respectivement dans les échantillons Mb1 et Mb4. Les teneurs du zirconium oscillent entre (169 et 723) ppm respectivement dans les matériaux Mb2 et Mb3 et présentent une valeur moyenne de 422,75ppm après le baryum (1205,25ppm).

Tous les échantillons présentent soit un léger enrichissement, soit un léger appauvrissement en éléments traces par rapport au PAAS et à l'UCC.

Les éléments traces ont été normalisés suivant les standards PAAS, UCC (Taylor and McLennan, 1985) et Chondrite (Wood et al., 1979b). Le spectre des éléments traces par rapport au PAAS et à l'UCC montre des allures identiques (fig. 27 et 28). Au contraire le spectre des traces par rapport à la chondrite met en évidence des faibles valeurs de Cr, V et dans une moindre mesure de Y (fig. 29).

Le tableau de corrélation de certains éléments traces et majeurs a été réalisé (tableau. 11). En fonction des corrélations entre les divers éléments, ceux-ci peuvent être subdivisés en deux

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groupes. Le premier groupe comprend les éléments traces et majeurs qui présentent de très fortes corrélations négatives entre eux. Il s'agit des corrélations entre Cs-Al2O3 (r = -0,94), entre Ga-Al2O3 (r = -0,99), entre Ga-Na2O (r = -0,93), entre Nb-MgO (r = -0,91), entre Nb -1(2O (r = - 0,91), entre Sr -MnO (r = -0,91), entre Sr -Fe2O3 (r = -0,93), entre V - MnO (r = -0,92) et entre Y - Al2O3 (r = -0,95). Le deuxième groupe comprend les éléments traces et majeurs qui présentent de très fortes corrélations positives entre eux. Il s'agit des corrélations entre Ba-Ti2O2 (r = 0,90), entre Cr-P2O5 (r = 0,96), entre Cr -CaO (r = 0,96), entre Cr-P2O5 (r = 0,96), entre Cs - SiO2 (r = 0,95), entre Rb - Ti2O2 (r = 0,96), entre Cs -SiO2 (r = 0,95), entre Rb - Ti2O2 (r = 0,96), entre Sr -SiO2 (r = 0,93), entre Th -TiO2 (r = 0,91), entre U - Na2O (r = 0,91), entre U - 1(2O (r = 0,96), entre V - Fe2O3 (r = 0,97) et entre V - MnO (r = 0,99).

Tableau 11: Tableau de corrélation linéaire de certains éléments traces et majeurs

Echantillons / PAAS

300,0

30,0

0,3

0,0

3,0

Ba Cr Zr Cs Th U V Hf Nb Sr Y Ta Ga Rb

Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Moyennes UCC

Eléments traces

47

Figure 27: Spectre des éléments traces par rapport au PAAS

Echantillons / UCC

100,00

10,00

0,10

0,01

1,00

Ba Cr Zr Cs Th U V Hf Nb Sr Y Ta Rb

Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Moyennes PASS

Eléments traces

Figure 28: Spectre des éléments traces par rapport à l'UCC

Echantillons / Chondrites

1000,00

10,00

0,10

0,00

Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Moyennes PASS UCC

Ba Cr Zr Cs Th U V Hf Nb Sr Y Ta Rb

Eléments traces

Figure 29: Spectre des éléments traces par rapport à la Chondrite

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry