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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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IV.5.3.3. Géochimie des terres rares

Les concentrations en terres rares dans différents échantillons sont consignées dans le tableau 13. Le praséodyme et l'holmium présentent un même comportement. Les valeurs minimales du Pr (3,88 ppm) et de Ho (1,38 ppm) sont enregistrées dans l'échantillon Mb1

48

tandis que les maximales du Pr (10,72ppm) et du Ho (1,97ppm) sont plutôt dans celui de Mb2. Le néodyme et le gadolinium montrent également un comportement similaire. Les teneurs oscillent entre 16,91 et 46,8 ppm pour le Nd et entre 3,22 et 7,2 ppm pour Gd respectivement dans les matériaux Mb4 et Mb2. L'europium et le thulium présentent aussi un comportement semblable. Les teneurs en Tm varient entre 0,13 et 0,61 ppm et celles de L'europium entre 1,05 et 3,4 ppm respectivement dans les matériaux Mb3 et Mb4. Les teneurs en Lanthane oscillent entre (19,7 et 51,51) ppm respectivement dans les matériaux Mb2 et Mb4. Le cérium présente une teneur minimale et maximale respectivement dans les matériaux Mb2 (36 ppm) et Mb1 (123ppm). Les teneurs en samarium fluctuent entre 5,6 et 12,36 ppm. La valeur minimale est observée dans Mb4 tandis que la valeur maximale est plutôt dans Mb1.

La normalisation des terres rares par rapport aux valeurs de la chondrite d'après Wood et al. (1979b) montre que les terres rares ont des concentrations très élevées par rapport à celle de la chondrite. (fig. 30). Les spectres laissent apparaître un enrichissement en terres rares légères (0,26< (La/Sm)N <1,34) par rapport au terres rares lourdes (0,61< (Gd/Yb)N<3,91).

Echantillons / Chondrites

200,00

20,00

2,00

Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Moyennes PAAS UCC

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Terres rares

Figure 30: Spectre des terres rares par rapport à la Chondrite

49

Tableau 12: Teneurs (en ppm) des éléments traces des échantillons Mb1, Mb2, Mb3 et Mb4

ELEMENTS TRACES

L.D

ECHANTILLONS

MOYENNES

PAAS

UCC

Mb1

Mb2

Mb3

Mb4

Ba

0,5

895

967

1450

1509

1205,25

650

550

Cr

10

10

110

40

20

45,00

110

83

Zr

0,01

458

169

723

341

422,75

210

190

Cs

0,01

0,9

2,61

1,75

3,47

2,18

5,16

4,6

Th

0,05

13,98

14

18,5

24,95

17,86

14,6

10,7

U

0,05

4,9

3,52

8,05

2,62

4,77

3,1

2,8

V

5

171

71

53

72

91,75

150

107

W

1

4

1

2

5

3,00

-

5,5

Hf

0,2

32,04

16,97

20,73

42,63

28,09

5

5,8

Nb

0,1

26,7

22

17

25,5

22,80

19

12

Sr

0,05

313

161,5

249,8

341

266,33

200

350

Y

0,5

11,56

77,65

18,05

114,9

55,54

27

22

Ta

0,1

1,2

1,5

1,6

0,89

1,30

1,28

1

Ga

0,1

19,15

32,98

21,77

36,21

21,53

20

17

Rb

0,2

77

69,89

121

154,65

105,64

160

112

Sn

1

4

1

2

5

3

-

-

U / Th

1,00

0,35

0,25

0,44

0,11

0,29

0,21

0,26

Th / U

1

0,08

0,20

0,35

0,35

0,19

0,10

0,10

Zr / Nb

0,10

0,75

1,74

1,09

3,90

1,68

576,92

1,59

Zr / Th

0,20

0,06

0,19

0,09

0,14

0,12

1,03

0,33

L.D: limite de detection, PAAS: Post-Archean Average Australian Shale (Taylor and McLennan, 1985); UCC: Upper Continental Crust (Taylor and McLennan, 1985).

50

Tableau 13: Teneurs (en ppm) des terres rares des échantillons Mb1, Mb2, Mb3 et Mb4

TERRES RARES

L.D

ECHANTILLONS

MOYENNES

PAAS

UCC

Mb1

Mb2

Mb3

Mb4

La

0,5

39,9

19,7

48,17

51,51

39,82

38,2

30

Ce

0,5

123

36,3

107

52,8

79,78

79,6

64

Pr

0,03

3,88

10,72

9,39

8,85

8,21

8,83

7,1

Nd

0,1

20,19

46,8

22

16,91

26,48

33,9

26

Sm

0,03

12,36

10,9

7,08

5,6

8,99

5,55

4,5

Eu

0,03

2,89

2,09

1,05

3,4

2,36

1,08

0,88

Gd

0,05

4,39

7,2

4,57

3,22

4,85

4,66

3,8

Tb

0,01

0,89

0,92

0,39

0,61

0,70

0,77

0,64

Dy

0,05

9,72

5,91

10,37

6,51

8,13

4,68

3,5

Ho

0,01

1,38

1,97

1,95

1,51

1,70

0,99

0,8

Er

0,03

6,2

8,77

2,02

0,93

4,48

2,85

2,3

Tm

0,01

0,24

0,43

0,13

0,61

0,35

0,41

0,33

Yb

0,03

0,68

2,63

0,99

3,18

1,87

2,82

2,2

Lu

0,01

0,16

0,4

0,34

0,21

0,28

0,43

0,32

? ~~~

-

225,88

154,74

215,45

155,85

187,98

184,77

146,37

LREE

-

186,97

113,52

186,56

130,07

154,28

160,53

132,48

HREE

-

23,66

28,23

20,76

16,78

22,36

12,18

13,89

LREE/HR
EE

-

7,90

4,02

8,98

7,75

7,16

13,18

9,54

La / Sm

16,6

7

3,23

1,81

6,80

9,20

5,26

6,88

6,67

La / Lu

50,0

0

249,38

49,25

141,68

245,29

171,40

88,84

93,75

Ce/Ce*

-

2,28

0,73

1,16

0,57

1,19

1

1

Eu/Eu*

-

1,85

1,11

0,87

3,77

1,90

1

1

(La/Yb) N

-

4,33

0,55

3,59

1,20

2,42

9,15

9,21

(La/Sm) N

-

0,47

0,26

0,99

1,34

0,77

4,33

4,20

(Gd/Yb) N

-

3,91

1,66

2,79

0,61

2,24

1,34

1,40

PAAS : Post-Archean Average Australian Shale (Taylor and McLennan, 1985) ; UCC : Upper Continental Crust (Taylor and McLennan, 1985). L.D: limite de détection. Ce/Ce* = (Ceéchantillon/CePAAS) / (Laéchantillon/LaPAAS) 1/2(Préchantillon/PrPAAS) 1/2 ;

Eu/Eu*= (Euéchantillon /EuPAAS) / (Sméchantillon/SmPAAS)1/2(Gdéchantillon/GdPAAS)1/2 ;

(Gd/Yb)N= (Gdéchantillon /GdPAAS) / (Ybéchantillon/YbPAAS) ; (La/Yb)N= (Laéchantillon /LaPAAS) / (Ybéchantillon/YbPAAS) ; (La/Sm) N =(Laéchantillon /LaPAAS) / (Sméchantillon/SmPAAS).

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