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Analyse géochimique de la composition des sédiments du bassin de la cuvette centrale: cas des grès de la région de Kisangani


par Moïse Banga d'odz
Université de Kisangani - Licence 2022
  

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III.3.4. Calcul de CIA et représentation dans le diagramme A-CN-K

Les conditions d'altération chimique des roches sources ont certainement un impact sur la composition des sédiments qui en résulte. C'est ainsi que Nesbitt et Young (1982) ont introduit l'indice chimique d'altération (CIA en anglais) en vue d'estimer l'altération des roches sources en produit argileux secondaires. Cet indice utilise les proportions molaires suivant la formule ci-après :

CIA = ×100

Dans l'équation ci-dessus, Ca est la teneur en CaO incorporé dans la fraction silicatée. McLennan (1993) a proposé une méthode indirecte pour quantifier la teneur en CaOde la fraction silicatée en supposant des valeurs raisonnables des rapports du matériau silicaté. La procédure de quantification de la teneur en CaO (Ca de la fraction silicatée consiste à soustraire la proportion molaire de P2O5 de la proportion molaire de CaO total. Après la soustraction, si le nombre de mole restant est inférieur à la proportion molaire de , alors le nombre de mole restant est considéré comme la proportion de CaO de la fraction silicatée.

Si le nombre de mole restant est supérieur à la proportion molaire de alors la proportion molaire de est considérée comme la proportion molaire de CaO de la fraction silicatée (Ca .

Echant.

Teneur des échantillons (BRTOO2, BL003 et BM001)

Masse molaire (g/mol)

BRT002

BL003

BM001

 

2,47

11,89

5,28

102

0,0242156863

0,1165686875

0,0517647059

Ca

0,06

6,64

7,02

56

0,0003225806

0,0008064516

0,0132258065

 

0,67

7,72

1,13

94

0,0071276596

0,0821276596

0,0120202766

 

0,02

0,05

0,82

62

0,0003225806

0,0008064516

0,0132258065

CaO

0,06

6,64

7,02

56

0,0010714286

0,1185714286

0,1253571429

 

0,02

0,13

0,04

142

0,0001408451

0,000915493

0,0002816901

Valeur de CIA

75,7012080129

58,1943481102

57,3648994227


Figure 19. Diagramme de type A-CN-K (Nesbitt et Young, 1982)

III.4. DISCUSSION DES RÉSULTATS

III.4.1. Relation entre éléments (pétrographie et géochimie)

Après le prélèvement sur terrain de nos échantillons de roches, on a eu à faire une description macroscopique de nos grès et nous avions envoyé ses échantillons pour les analyses géochimiques, les résultats ont nécessités une interprétation du point de vue des éléments majeurs au sein de nos échantillons de grès.

Quant à la Géochimie des éléments majeurs, les interprétations relèvent que les formations que l'on trouve dans les secteurs sont, après normalisation, riches en éléments suivants : SiO2, , et le Fe2O3. Cela veut dire que nosgrès sont siliceux et ferrugineux.

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