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Minéralogie, porosité et diffusion des solutés dans l'argilite du ...

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176 CHAPITRE 5<br />

2.2.1 Microsonde électronique<br />

A partir <strong>du</strong> logiciel µphaseMAP, le pourcentage massique de chaque élément Ai (wt %)<br />

est tout d’abord converti en pourcentage molaire Ai (mol %) pour chaque pixel :<br />

Ai<br />

( wt %)<br />

M Ai<br />

Ai(<br />

mol %) =<br />

[5.7]<br />

⎛ A ⎞<br />

i ( wt %)<br />

∑ ⎜<br />

⎟<br />

i ⎝<br />

M Ai<br />

⎠<br />

Le logiciel utilise ensuite un système de projection de chaque pixel <strong>dans</strong> <strong>des</strong> diagrammes<br />

ternaires de composition. Les diagrammes ternaires sont classiquement utilisés en Sciences de<br />

la Terre afin d’identifier une espèce minérale à partir d’analyses ponctuelles. Les 3 pôles <strong>du</strong><br />

diagramme peuvent être formés à partir d’un seul élément ou en combinaison. Lorsque les<br />

pixels sont identifiés comme appartenant à une espèce minérale ceux-ci sont attribués sur la<br />

carte minérale. L’identification complète de l’ensemble <strong>des</strong> minéraux s’effectue par la<br />

construction d’une succession de diagrammes. Lorsqu’un pixel est attribué à un minéral, il<br />

n’est plus pris en compte <strong>dans</strong> les diagrammes suivants. L’identification d’un minéral peut<br />

également s’effectuer en 2 étapes : (i) l’identification d’une famille de minéraux <strong>dans</strong> un<br />

premier diagramme puis (ii) l’identification de chacune <strong>des</strong> espèces <strong>dans</strong> un second. Lorsque<br />

les points d’analyses sont composés de plusieurs phases minérales, ceux-ci s’alignent sur <strong>des</strong><br />

droites de mélange entre les différents pôles purs positionnés théoriquement sur le diagramme<br />

à partir de leur formule structurale. Le choix de l’appartenance à une phase est fixé<br />

approximativement à 50% <strong>du</strong> mélange.<br />

Chaque roche étant composée de divers assemblages minéralogiques, la réalisation de leurs<br />

cartes minérales nécessite la mise en œuvre de diagrammes adaptés. Pour c<strong>et</strong>te étude, nous<br />

avons employé la combinaison de diagrammes précédemment mise au point par Dimitri Prêt<br />

pour l’argilite (à partir <strong>des</strong> cartes minérales acquises lors de la thèse de Rachelle Jorand (IPGP,<br />

2006), la combinaison de diagrammes a été employée au cours <strong>du</strong> chapitre 3 de c<strong>et</strong>te étude).<br />

La figure 5.11 représente la distribution <strong>des</strong> points d’analyses obtenus pour l’échantillon EST<br />

26059 <strong>dans</strong> les différents diagrammes. 8 phases minérales sont identifiées : quartz, feldspath,<br />

mica, kaolinite, calcite, dolomite, sidérite, matrice argileuse, pyrite (Fig. 5.9 <strong>et</strong> 5.10). Deux<br />

remarques concernant la construction de la carte de minéraux peuvent néanmoins être<br />

adressées :<br />

(i) Dû à l’analyse <strong>du</strong> C u, le Soufre n’est pas cartographié pour c<strong>et</strong>te étude ce qui modifie la<br />

procé<strong>du</strong>re de détection de la pyrite. En eff<strong>et</strong> celle-ci est attribuée à partir d’un diagramme S-

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