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湘东北幕阜山含绿帘石花岗闪长岩岩浆的上升速率:岩相学和矿物化学证据 被引量:12
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作者 邹慧娟 马昌前 王连训 《地质学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期366-378,共13页
出露于扬子地块东南缘的幕阜山复式岩体侵位年龄约为145Ma。该复式岩体的花岗闪长岩及其暗色微粒包体都含有独特的岩浆绿帘石。这些绿帘石呈自形晶,普遍发育熔蚀结构,部分具褐帘石核。微粒包体及花岗闪长岩中绿帘石的Ps值((100Fe3+/(Fe3... 出露于扬子地块东南缘的幕阜山复式岩体侵位年龄约为145Ma。该复式岩体的花岗闪长岩及其暗色微粒包体都含有独特的岩浆绿帘石。这些绿帘石呈自形晶,普遍发育熔蚀结构,部分具褐帘石核。微粒包体及花岗闪长岩中绿帘石的Ps值((100Fe3+/(Fe3++Al))均集中在26~28,TiO2含量小于0.2%,为典型的岩浆成因。岩相学的观察显示,主岩与包体中角闪石与绿帘石为同期产物,其后依次结晶的是黑云母、斜长石等矿物。利用角闪石全铝压力计,获得的花岗闪长岩主岩和包体的结晶压力大约为4.05kbar。黑云母矿物化学资料表明,花岗闪长岩和微粒包体的黑云母形成时氧逸度在NNO缓冲附近,结合实验岩石学成果,这一条件下绿帘石与斜长石共存的压力值应不低于8.5kbar。由于岩浆绿帘石的熔解时间与熔蚀宽度具有一定的函数关系,通过统计岩浆绿帘石的最大熔蚀宽度,本文估算幕阜山花岗闪长岩岩浆的上升速率超过170m/year,暗示岩体可能以裂隙的方式上升。根据花岗闪长岩体条带状分布的特征,可反映岩浆上升时该区正处于北东向拉张的构造环境中。 展开更多
关键词 岩浆绿帘石 扬子地块 岩浆上升速率 花岗闪长岩
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大同新生代火山岩浆的快速喷发——来自橄榄石地幔捕掳晶的证据 被引量:1
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作者 潘荣昊 朱磊 +3 位作者 王思佳 王觊晨 吴佳怡 侯通 《岩石矿物学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期519-536,共18页
量化研究幔源岩浆从源区运移至喷发或者侵位的时间尺度,对理解基性岩浆作用具有重要意义。然而,对于岩浆的喷发和就位的时间尺度研究仍缺乏有效的约束,位于我国华北克拉通北部山西大同新生代火山岩群是理想的研究地区。本文以该火山群~0... 量化研究幔源岩浆从源区运移至喷发或者侵位的时间尺度,对理解基性岩浆作用具有重要意义。然而,对于岩浆的喷发和就位的时间尺度研究仍缺乏有效的约束,位于我国华北克拉通北部山西大同新生代火山岩群是理想的研究地区。本文以该火山群~0.2 Ma喷发的神泉寺碱性玄武岩为研究对象,重点研究其中携带的地幔橄榄石捕掳晶来约束喷发前的时间尺度。通过对其开展详细的矿物化学研究,发现地幔捕掳晶核部的Fo值高达97.7,为极富镁橄榄石,结合其极低的Ca、Mn和Ni含量特征,认为它们捕获自被交代的地幔橄榄岩。另外,地幔橄榄石捕掳晶发育明显的CaO成分环带,表明其在地壳岩浆系统内经历了复杂的岩浆演化过程。地幔橄榄石捕掳晶反应边宽度变化很大,说明它们在源区被捕获时及在运移过程中经过了多次破碎过程。橄榄石捕掳晶最边缘的Fo值为70左右,平衡计算表明它们在边部已与主岩浆(碱性玄武岩)达到平衡。Fe-Mg元素扩散计时结果显示,橄榄石地幔捕掳晶仅在岩浆中滞留了几个月的时间。对于40~70 km的岩石圈地幔厚度来说,岩浆平均上升速率最快可能超过500 m/d。 展开更多
关键词 大同火山群 碱性玄武岩 橄榄石捕掳晶 Fe-Mg元素扩散计时 快速喷发 岩浆上升速率
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On water in nominally anhydrous minerals from mantle peridotites and magmatic rocks 被引量:5
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作者 HUI HeJiu XU YongJiang PAN Ming'En 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第6期1157-1172,共16页
Trace amount of water associated with the lattice defects of nominally anhydrous minerals (NAMs) can be measured using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and secondary ion mass spectrometry (SIMS). L... Trace amount of water associated with the lattice defects of nominally anhydrous minerals (NAMs) can be measured using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and secondary ion mass spectrometry (SIMS). Lots of data on water in NAMs from different lithologies, especially mantle peridotite xenoliths, have been published. The water distribution in olivine from peridotite xenoliths often displays a diffusion profile with high water concentration in the core and low at the rim, which indicates water loss via diffusion during the ascent of host magma. On the other hand, water is homogeneously distributed in pyroxene and its concentration is typically interpreted to represent a mantle value. The water concentration of magma in equilibrium with NAM can be estimated using specific partition coefficient, from which the water content of parental magma and the mantle source can be inferred. The accuracy of this method, however, depends on the selection of appropriate partition coefficient for the system. Using hydrogen isotope compositions and H2O/Ce ratios of mantle NAMs, water source regions can be traced and water heterogeneity can be mapped in the upper mantle. Water plays an important role in the stability of cratonic mantle. The water contents and vertical distribution patterns can be significantly different among different cratonic manties, which may result from different geologic activities. However, the mantle-plume interaction may not necessarily result in significant change of water content in cratonic mantle. The estimation of the water content in the upper mantle is still largely based on geochemical models due to the limitations of data on water in mantle NAMs. 展开更多
关键词 Nominally anhydrous minerals Fourier transform infrared spectroscopy Craton stability Water in the upper mantle magma ascent rate Water in magma
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