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中国沙漠, 2025, 45(6): 239-248 doi: 10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00148

巴丹吉林沙漠周边地区表层沉积物地球化学元素组成及其指示意义

王蒙,1, 逯军峰,2, 付鹏1, 董治宝3, 王芳2

1.许昌学院,河南 许昌 461000

2.中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃 兰州 730000

3.陕西师范大学,陕西 西安 710062

Geochemical elements composition of surface sediment and its implications around Badain Jaran Desert

Wang Meng,1, Lu Junfeng,2, Fu Peng1, Dong Zhibao3, Wang Fang2

1.Xuchang University,Xuchang 461000,Henan,China

2.Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China

3.Shaanxi Normal University,Xi'an 710062,China

通讯作者: 逯军峰(E-mail: lujunfeng@lzb.ac.cn

收稿日期: 2025-09-03   修回日期: 2025-09-28  

基金资助: 国家自然科学基金项目.  41871008
国家自然科学基金项目.  41401043
甘肃省自然科学基金项目.  24JRRA089

Received: 2025-09-03   Revised: 2025-09-28  

作者简介 About authors

王蒙(1988—),女,河南安阳人,博士,讲师,主要从事干旱区植被生态、土壤特征研究E-mail:lzwm88@126.com , E-mail:lzwm88@126.com

摘要

沉积物的地球化学元素特征记载了丰富的区域环境变化信息,对物质来源、沉积环境等有重要的指示意义。本文通过对巴丹吉林沙漠周边地区表层沉积物地球化学元素组成进行分析,揭示其沉积环境和化学风化程度特征。结果表明:巴丹吉林沙漠周边地区表层沉积物常量元素氧化物以SiO2为主,微量元素以Ba、Zr、Sr、Co为主;相较于上陆壳平均化学元素组成,研究区域SiO2和微量元素Co、As、Ce表现为富集,其他元素表现为局部富集或者不同程度全亏损;常量元素氧化物相关关系表明SiO2影响区域沉积物化学组成及性质;巴丹吉林沙漠周边地区的沉积物化学风化程度总体较低,处于大陆风化的初期阶段;不同化学风化指数的影响因素不同,CIA指数表明区域间化学风化程度存在显著差异;巴丹吉林沙漠周边地区物源具有相近性,但是在长期风化过程中也受周边地貌和局地气候变化的影响。

关键词: 沉积物 ; 地球化学元素 ; 化学风化 ; 巴丹吉林沙漠

Abstract

The geochemical element characteristics of the sediments record rich regional environmental changes, which have important significance for material sources and sedimentary environment. In this paper, the geochemical element composition of surface sediments in the surrounding area of Badain Jaran Desert were analyzed to reveal the characteristics of sedimentary environment and chemical weathering degree. The results showed that SiO2 was the main major element, and Ba, Zr, Sr and Co were the main trace elements in the surface sediments of the Badain Jaran Desert. Compared with the average chemical element composition of the upper continental crust, the major elements SiO2 and trace elements Co, As and Ce in the study area were enriched, while other elements were locally enriched or completely depleted to varying degrees. The correlation of major element oxides showed that SiO2 affected the chemical composition and properties of sediments. The degree of chemical weathering of sediments in the surrounding areas of Badain Jaran Desert was generally low, and it was in the early stage of continental weathering. The influence factors of different chemical weathering indexes were different. The CIA index showed that there were significant differences in the degree of chemical weathering among regions. The provenance of the surrounding area of Badain Jaran Desert was similar, but it was also affected by the surrounding landform and local climate change during the long-term weathering process.

Keywords: sediment ; geochemical element ; chemical weathering ; Badain Jaran Desert

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本文引用格式

王蒙, 逯军峰, 付鹏, 董治宝, 王芳. 巴丹吉林沙漠周边地区表层沉积物地球化学元素组成及其指示意义. 中国沙漠[J], 2025, 45(6): 239-248 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00148

Wang Meng, Lu Junfeng, Fu Peng, Dong Zhibao, Wang Fang. Geochemical elements composition of surface sediment and its implications around Badain Jaran Desert. Journal of Desert Research[J], 2025, 45(6): 239-248 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2025.00148

0 引言

沉积物是地球化学循环与演变的产物,沉积物的地球化学元素是物源、搬运、风化等因素复杂相互作用的结果,其组成特征与地球化学行为和沉积环境密切相关1-3。沉积物地球化学元素研究,对厘清沉积物沉积过程的物质来源、沉积环境等有重要的指示意义。

在物源示踪方面,一般研究元素的组成特征、相对含量、特征元素比值或采用多元图解等研究方法。杨守业等4采用地球化学元素组成分析了苏北滨海平原区沉积物的物质来源;操应长等5采用10个特征元素比值对沉积物的来源进行了分析;Hao等6在研究长江中下游黄土物源时采用了特征元素比值、多元图解等方法。沉积环境方面,由于化学风化过程与环境的温湿条件密切相关,不同研究区域的环境差异影响了沉积物的溶解、水化、碳酸盐化、氧化等化学反应过程,导致化学元素发生不同程度的富集和淋失7-8。目前,国内外学者一般采用化学风化指数来研究化学风化程度,比如帕克风化指数WIP9-10、化学蚀变指数CIA11-13、A-CN-K图解14-15、Rb/Sr比值16-17等均得到广泛应用。

巴丹吉林沙漠位于阿拉善高原中部,其独特的高大沙山-湖泊景观受到国内外学者的广泛关注18-20。除此之外,巴丹吉林沙漠沙的物质来源21-22、与黄土高原沉积物的关系23-24也是研究热点。我们前期对巴丹吉林沙漠周边植被分布25、植物与土壤性质关系26-28、土壤养分和粒度特征29等方面做了一些研究,发现沙漠周边部分区域由于受植被覆盖等作用存在风化成土现象,并且不同区域的植被和土壤特性受局部环境影响较大,由此推断其化学风化亦存在差异。因此,本文对巴丹吉林沙漠周边沉积物地球化学元素组成特征、化学风化程度等进行研究,以完成对前期成果的补充,同时探讨其物源信息和环境指示意义,为该区域沙漠化防治提供借鉴。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

巴丹吉林沙漠地处中国内蒙古阿拉善高原西部,受内蒙古高压影响,沙漠常年冬季寒冷干燥、夏季炎热,属典型的大陆性气候;常年盛行西风和西北风,风力强劲;降水稀少,从东南向西北呈递减趋势,并且具有明显的季节变化。沙漠地区常年气候干旱,湿润指数多年平均值为0.039130,属于极干旱等级,夏季湿润指数最大,冬季最小。年平均温度在9.5~10.3 ℃19。本文的研究区域共计8个,如图1所示。

图1

图1   研究区域分布位置

注:基于内蒙古自治区地理信息公共服务平台标准地图(审图号:蒙S(2023)039号)制作,底图边界无修改

Fig.1   The geographic position of study areas


1.2 研究方法

每个研究区域中分别设置样地3~6个,样地大小为100 m×100 m,在各样地内随机采集3个表层(0~10 cm)沉积物样品用于地球化学元素的测定,每个样地的数据取3个样品的平均值。

由于该区域的沉积物有一部分为砾石和沙土的混合物,无法直接进行实验。在实验之前,样品要进行预处理再进行分析。先将沉积物样品放入80 ℃的烘箱中烘干24 h,之后用网孔径为2 mm的筛子将样品中的杂物筛除,有部分样品砾石较多,还须用研钵对样品进行适度研磨。处理后的样品先用碳化钨磨样机(北京合众公司生产,型号:ZHM-1A)研磨粉碎,并采用粉末压片法制样。具体步骤为:称取4 g粒度小于200目(约75 μm)的样品,将其在105 ℃下烘干后放入制样模具,用硼酸镶边垫底,在30 t的压力下压成镶边外径为32 mm的样片放入干燥器中待测。压片过程中所用的辅助分析设备均为中国北京众合公司生产,其中半自动压样机型号为ZHY-401A,仪器冷却水循环系统型号为BLK2-8FF-R。

化学元素组成测试所采用的仪器为荷兰帕纳科公司生产的顺序式波长色散型X射线荧光光谱仪(型号:Axios)。此仪器采用超尖锐陶瓷铑靶X射线光管,功率为4 kW,管流为160 mA。分析软件为SuperQ Version 5.0。选用国家一级标准物质中的岩石成分分析标准物质GBW07103-GBW07114、GBW07120-GBW07122、土壤成分分析标准物质GBW07401-GBW07408、GBW0743-GBW07430和水系沉积物成分分析标准物质GBW07301a-GBW07318作为标准样品。以GB/T14506.28-93(硅酸盐岩石化学分析方法X射线荧光光谱法)为依据,确定了各元素的最佳测试条件7

2 结果与分析

2.1 地球化学元素组成特征

研究区沉积物常量元素和微量元素组成如图2图3所示。巴丹吉林沙漠周边地区的常量元素氧化物中SiO2的含量最高,平均含量69.47%~82.29%,Al2O3的平均含量次之(7.03%~10.31%),SiO2和Al2O3是常量元素氧化物的主要成分,占总含量的80%以上。CaO、TFe2O3(TFe2O3=Fe2O3+FeO)和Na2O的平均含量相当,为2%~4%。K2O(平均含量1.78%~2.35%)略高于MgO(平均含量1.01%~2.49%)。剩余3种氧化物平均含量均低于1%,TiO2(平均含量0.32%~0.46%)>P2O5(平均含量0.06%~0.09%)>MnO(平均含量0.03%~0.06%)。从各研究区域中沉积物常量元素氧化物的变异系数看,各元素在不同区域中的变异程度不一,大致呈现两种变异程度,一种是SiO2、Al2O3、K2O和Na2O在大多区域呈现弱的空间变异性(变异系数大多小于10%),一种是Fe2O3、MgO、CaO、P2O5、TiO2和MnO在大多区域中呈现中等变异。从区域上看,研究区域1中的元素大多呈现弱的空间变异性,而研究区域5中元素的变异系数普遍较高。由于部分区域Cl元素含量过高,超过仪器的检测范围,结果不准确,在此不予讨论。

图2

图2   研究区域表层沉积物常量元素氧化物含量的箱线图

注:异常值表示超出箱体的上下限的值,其中,箱体上限表示75%分位数+(75%分位数-25%分位数)×1.5,箱体下限表示25%分位数-(75%分位数-25%分位数)×1.5

Fig.2   Boxplot of major element oxides contents in surface sediments of the study areas


图3

图3   研究区域表层沉积物微量元素含量的箱线图

注:异常值表示超出箱体的上下限的值,其中,箱体上限表示75%分位数+(75%分位数-25%分位数)×1.5,箱体下限表示25%分位数-(75%分位数-25%分位数)×1.5

Fig.3   Boxplot of trace element contents in surface sediments of the study areas


微量元素组成中,Ba元素的平均含量最高,为535.02~608.32 μg·g-1,Zr(116.99~296.83 μg·g-1)和Sr(158.34~191.76 μg·g-1)的平均含量相当,其次是Co元素,平均含量为101.73~178.01 μg·g-1,这4种元素是该区域内主要的微量元素。其余元素中,Cr、Rb、Ce、V、Ni平均含量为30~100 μg·g-1,As、Nb和Pb的含量最低,平均含量为10 μg·g-1左右。从元素的变异系数上看,不同元素、不同区域之间的变异性相差很大,Ba元素空间变异性最弱,8个研究区域的变异系数为2.13%~5.75%,均属于弱变异性;Cr、Zr、Nb和Nd元素变异系数均在10%~100%,属于中等变异水平;其余元素属于中等和弱变异的混合。

2.2 UCC标准化值

以上部陆壳(Upper Continental Crust,UCC)31的平均化学成分为标准,对不同研究区域各元素进行归一化处理,得到了各元素标准化分布图(图4),用于识别各元素的富集或淋失情况。常量元素方面,Si元素除了在研究区域5中一个样地中表现为轻微淋失(0.9)之外,在其他区域均表现为轻度富集(1.09~1.3)。其他常量元素正好相反,除了元素Mg、Ca、Na、Ti、Mn在极个别样地中轻度富集之外,其余元素相较于UCC平均化学元素组成均表现为不同程度的淋失状态。

图4

图4   研究区域表层沉积物地球化学元素UCC标准化值分布

Fig.4   UCC-normalized pattern of geochemical elements in surface sediments of the study areas


微量元素中,Co、As、Ce元素在所有区域均表现为富集状态,V、Rb、Sr、Y、Nb元素均淋失。Cr和Zr元素表现一致,均在研究区域1、3、7、8中表现为富集,其他研究区域表现为淋失。其余Ni、Cu等5种元素,除在极个别样地中存在轻微富集外,在其他区域均表现为不同程度的淋失。

2.3 常量元素变化

一种元素的富集往往导致其余元素的相对淋失24图5给出了巴丹吉林沙漠周边沉积物常量元素氧化物的相关关系可视化图,它们之间的关系主要分为两类,一类是Si元素与其他元素显著负相关,说明随着沉积物SiO2的富集,其他元素呈现明显的淋失。另一类是除Si元素之外的其他元素之间的正相关,Al2O3与CaO 元素,Na2O与Fe2O3、CaO、TiO2和MnO元素的富集/淋失无显著影响,其他元素之间均显著或极显著正相关。

图5

图5   研究区域表层沉积物常量元素氧化物相关关系可视化图

注:*表示在0.05水平(双侧)上显著相关;**表示在0.01水平(双侧)上显著相关

Fig.5   The correlation of major element oxides in surface sediments of the study areas


2.4 微量元素BaSr含量

微量元素Ba和Sr的载体矿物主要是钾长石、斜长石等,相比于其他微量元素,Ba和Sr元素在矿物分解时基本上保持了原生时的丰度特征,通常可将其作为沉积物来源的示踪元素32-33。研究区微量元素Ba-Sr的含量散点图中,通过添加95%置信椭圆发现,巴丹吉林沙漠周边不同研究区域分布相对集中,说明巴丹吉林沙漠周边地区有相近物源;研究区域5分布雅丹地貌,研究区域1接近北大山,导致这些样地受周边地貌影响较大23,对比巴丹吉林沙漠腹地34的Ba-Sr含量分布特征,发现研究区域6和3更接近腹地特征,这可能是由于研究区域6和3的采样位置比较接近沙漠腹地。同时也说明沙漠周边地区微量元素Ba的含量普遍高于沙漠腹地(图6)。

图6

图6   研究区域表层沉积物微量元素Ba-Sr含量散点图

Fig.6   Trace element Ba-Sr component diagram in surface sediments of the study areas


3 讨论

3.1 化学风化特征及其沉积意义

3.1.1 化学蚀变指数

化学蚀变指数(Chemical Index of Alteration,CIA)是用来判定沉积物遭受化学风化程度及沉积环境的重要指标7

CIA=Al2O3Al2O3+CaO*+Na2O+K2O×100

式中:各元素的含量均以摩尔分数表示,CaO*指硅酸盐中的CaO。因此,需要对碳酸盐和磷酸盐的含量进行校正。本文的CaO*值据McLennan35提出的方案进行校正。CIA能够指示长石矿物风化成黏土矿物的程度,因而可以很好地表示硅酸盐矿物的化学风化强度。通常认为风化程度越强,CIA值越大36。巴丹吉林沙漠周边地区各样地的CIA值为34.01~49.69,平均值44.03,各研究区域的平均值为37.40~47.57(表1),除了研究区域1和研究区域2中部分样地CIA的值略高于UCC(48)之外,其余均低于UCC。8个区域CIA的多重比较分析显示研究区域2显著高于研究区域3、5、6、7、8,再显著高于研究区域4。从CIA数值上看,巴丹吉林沙漠周边地区的沉积物化学风化程度总体较低。

表1   研究区域表层沉积物的化学风化指数特征值

Table 1  Characteristic value of chemical weathering index in surface sediments of the study areas

指数研究区域
12345678
Rb/Sr0.38±0.009a0.40±0.016a0.37±0.007a0.39±0.036a0.42±0.100a0.37±0.005a0.38±0.016a0.39±0.006a
CIA46.25±0.646ab47.57±0. 974a44.76±0.438b37.40±2.280d44.49±4.417b42.85±0.303bc42.71±0.588bc43.80±0.350b

注:数据结果为平均值±标准误,不同小写字母表示区域间差异显著(P<0.05)。

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3.1.2 Rb/Sr比值

研究区各样地表层沉积物的Rb/Sr比值范围是0.32~0.53,各研究区域的平均值为0.37~0.42(表1),总体平均值0.38。多重比较分析显示8个研究区域的Rb/Sr比值未达到显著性差异,同河西走廊酒东沙地风沙沉积物的研究结果37一致,但与本区域CIA指数在区域间的变化特征不完全一致。进一步对两者进行相关关系分析,结果表明两指数呈现显著的正相关(图7A),说明两个指数在表征化学风化程度上有一致性,但也存在差异,即气候因素并非是决定CIA和Rb/Sr比值变化的唯一因素38。对Rb/Sr比值与Rb、Sr元素进行相关性分析,发现Rb/Sr比值的变动与Rb不相关(图7B),与Sr元素存在极显著的负相关性(图7C),说明Rb/Sr比值主要受Sr因素的影响,证实了地球化学行为中Rb元素相对环境的惰性与Sr元素相对环境变化的敏感性39

图7

图7   研究区域表层沉积物Rb/Sr与CIA、Rb、Sr的散点图

Fig.7   Scatter plot of Rb/Sr with CIA, Rb and Sr in surface sediments of the study areas


3.1.3 A-CN-K图解

A-CN-K图解可以将不同样品的CIA值利用三角图形象、直观地表现出来,被众多学者广泛运用73336-37。将巴丹吉林沙漠周边沉积物的化学组成分析结果投射在A-CN-K三角图上,并与UCC、PAAS31、洛川黄土40进行对比(图8A),PAAS是上部陆壳典型的初级风化产物,图中长箭头即从UCC指向PAAS的方向,指示了典型大陆风化趋势,风化初期以斜长石风化为标志。图中短箭头平行于A-K连线,表示随着风化程度的增加,斜长石全部消失,风化作用进入以钾长石和伊利石风化为标准的中级阶段,最终到风化晚期阶段,风化产物的组成落在A点附近,并以高岭石-三水铝石-石英-铁氧化物组成为特征。巴丹吉林沙漠周边地区沉积物呈条状带平行于A-CN连线,且所有样品的数据点均在斜长石和钾长石的连线以下,该分布表明了巴丹吉林沙漠周边地区沉积物受到的化学风化程度较低,总体上处于大陆风化的初期阶段,即处于较弱的去钠、钙阶段。除此之外,条状带的分布模式也表明不同区域之间化学风化程度的差异,比如研究区域2的化学风化程度最高,而研究区域4的化学风化程度最低。研究区域2位于雅布赖山附近,实地考察发现该区植被覆盖度较好25,除风况对沙漠表面沙粒的分选作用外,植被覆盖也会改变沙粒的组成变化,且该地区年均降水量比其他区域高26,气候和植被条件影响了后期沉积物的成壤过程,促使该区域发生了不同程度的化学风化。研究区域4邻近拐子湖,位于巴丹吉林沙漠最北端,干旱少雨,年平均8级大风近百天41,在这种情况下,沉积物以机械风化为主,缺少有效的化学风化过程,导致化学风化程度显著低于其他区域。

图8

图8   研究区域表层沉积物A-CN-K图(A)和A-CNK-FM图(B)

Fig.8   A-CN-K(A) and A-CNK-FM(B) ternary plots in surface sediments of the study areas


3.1.4 A-CNK-FM图解

A-CNK-FM图解可通过指示Fe和Mg元素的组成差异反映出沉积物风化过程中元素的迁移和富集过程,从图8B可以看出,该地区除了研究区域5的一个样地略高于洛川黄土和陆源页岩之外,其他样品的Fe和Mg元素均低于洛川黄土和陆源页岩,相比于UCC,研究区域1、7、8的Fe和Mg元素呈现富集状态,研究区域2、4、6呈现亏损。粒度大小在一定程度上影响了沉积物的化学组成24,研究区域1、4、7、8以细沙和极细沙为主,研究区域2、3以细沙和中沙为主,研究区域6粗沙含量较高,研究区域5分布有雅丹地貌,导致部分样地的粉沙和黏土的含量较大29,由此也说明Fe、Mg等元素易在细颗粒中富集。

3.2 元素组成及其环境意义

沉积物中各种元素的分布、迁移除了受元素本身理化性质的影响之外,还受物质来源、气候环境等方面的影响7。研究区沉积物中石英矿物不易被风化,导致SiO2在常量元素氧化物中占比最大,较其他元素明显富集。这与巴丹吉林沙漠腹地元素组成特征34一致。其次是Al2O3,Al2O3主要来自长石、云母、黏土矿物等铝硅酸盐矿物,在化学风化中具有高度的稳定性,通常被选为衡量其他元素地球化学行为的参照元素40。本研究区Al2O3氧化物含量仅次于SiO2,并且在各个区域之间变异程度较弱,证实了Al2O3氧化物的稳定性,它与Fe、Mg元素的氧化物两两之间具极显著的正相关性(图5),说明这些元素的氧化物大多赋存于硅酸盐矿物中,在化学风化过程中同步变化。CaO、MgO空间差异最大,两者之间呈现极显著的正相关。赵万苍等24在对中国沙漠常量元素相关性分析时,发现东部沙地Ca主要受控于硅酸盐矿物,从而使CaO与Al2O3呈现较好的正相关,而西部沙漠Ca含量受周边山脉碳酸盐岩分布的影响,导致CaO含量明显较高,并且与Al2O3呈现较差的相关性。本研究区域位于巴丹吉林沙漠周边地区,北部分布阿拉善山脉、南部有合黎山-北大山,为研究区提供了碳酸盐矿物,Liang等21在分析巴丹吉林沙漠沙物质来源时也得出周边戈壁和山脉是其主要物质来源,即CaO含量主要受碳酸盐矿物的影响,因此也表现出与Al2O3相关性较差的特点。Na2O在极个别样地表现出的轻微富集与样地环境有密切关系,研究区域5中一样地附近分布雅丹地貌,因此该区域Na元素含量较高并呈现出轻微富集,符合雅丹沉积物中Na含量特征36。另外,与K2O呈现显著关系的氧化物多于Na2O,说明K在不同类型矿物的分布更为广泛,使其与其他元素能够同步变化42

微量元素在化学风化过程中的不敏感性43使其成为反映出母质特征44、古气候环境45的代用指标。研究区内,除Cl之外,Ba、Zr、Sr、Co是主要的微量元素,UCC标准化值表明除Co、As和Ba元素外,大部分元素处于淋失状态。结合常量元素富集淋失特征,说明该区域沉积物经过长期的风化和搬运再沉积后,发生充分的物质循环和混合,导致元素发生风化淋失。

4 结论

巴丹吉林沙漠周边区域常量元素氧化物以SiO2为主,其次是Al2O3、CaO、TFe2O3和Na2O;微量元素方面,Ba元素的平均含量最高,其次是Zr、Sr和Co,其他微量元素平均含量均在100 μg·g-1以下。相对于上部陆壳平均化学元素组成,研究区域SiO2轻微富集,其他元素均表现为不同程度的亏损。微量元素中Co、As、Ce元素富集程度较高,V、Rb、Sr、Y、Nb元素为亏损,其他元素因样地局部环境不同导致富集淋失状态不同。

常量元素氧化物相关关系表明SiO2的含量在很大程度上影响着沉积物的化学组成及性质,而其他元素之间均呈现正相关关系;微量元素Ba-Sr含量散点图表明巴丹吉林沙漠周边地区有相近物源,部分样地受周边地貌和局部环境影响较大。

研究区域CIA平均为37.4~47.57,低于UCC,说明巴丹吉林沙漠周边地区的沉积物化学风化程度总体较低,但是区域间差异显著,主要表现在沙漠最北端和最南端之间;Rb/Sr比值平均值为0.38,但在区域间差异性不显著。A-CN-K三角图表明巴丹吉林沙漠周边地区沉积物受到的化学风化程度较低,总体上处于大陆风化的初期阶段即微弱的脱 Na、Ca阶段。A-CNK-FM图解表明Fe、Mg的亏损富集程度同研究区域粒径特征有密切关系。

巴丹吉林沙漠周边地区物源具有相近性,但是在长期风化过程中也受周边地貌和局地气候变化,导致部分样地表现出不同的地球化学元素组成特征。研究区域化学风化程度整体较低,不同化学风化指数的影响因素不同,不同要素对化学风化指数的贡献需要进一步研究。

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