方解霞黄煌岩(aillikite)为碱性、贫硅、富碳酸盐的超镁铁质煌斑岩。尽管这类岩石在地球上非常稀少,但是由于其来源深(>150km),并且含有金刚石,因此受到广泛的关注。目前,这类岩石的成因仍然存在很大的争议,主要是因为对其地幔源区性质的不确定。一方面,实验岩石学研究表明,方解霞黄煌岩与含CO2和H2O的地幔橄榄岩在40-60 kbar条件下部分熔融所产生的熔体成分非常类似。另一方面,方解霞黄煌岩的同位素和微量元素分析似乎更支持源区存在独立的金云母和碳酸盐交代脉,而非均匀分布的CO2和H2O的交代组分。
为了解决以上科学问题,中国地质大学(北京)王长红博士在“岩浆-热液演化与金属成矿”求真群体张招崇教授的指导下,对塔里木大火成岩省西北部瓦吉里塔格地区的一套富碳酸盐的超镁铁质岩石(早期被命名为金伯利质岩)进行了详细的岩相学研究,在此基础上,借助EPMA和LA-ICP-MS等高精度原位分析技术,对橄榄石开展了原位主微量元素成分分析,并结合与世界典型方解霞黄煌岩中橄榄石成分对比,揭示了这类岩石地幔源区性质以及岩浆的多阶段演化过程,取得了以下创新性成果:
(1)基于本次研究首次在该岩石中发现大量的原生单斜辉石和角闪石微晶(图1),结合该岩石富岩浆碳酸盐矿物的特征,将这些早期被命名为“金伯利质岩”的岩石重新定义为方解霞黄煌岩。这也是迄今为止在中国境内发现的唯一方解霞黄煌岩。
(2)根据橄榄石产出形态,这些岩石中的橄榄石可以分为两大类:1)基质中自形-它形的橄榄石颗粒;2)包体中自形-它形的橄榄石粗晶。基质中橄榄石Fo,Ni,Mn和Ca的含量分别为Fo89-80,1606-3418 ppm,1424-2860 ppm和571-896 ppm(图2)。粗晶具有较窄的Fo和Ca的成分范围,而Ni和Mn显示大的成分变化(图2)。基质中的橄榄石为斑晶,而包体中的橄榄石为同源循环晶。根据化学成分,他们分别可以进一步划分为两小类,即斑晶Ia和 Ib以及粗晶IIa和IIb(图2),表明母岩浆经历了多期次结晶作用。尖晶石-橄榄石温度计计算表明,橄榄石斑晶和粗晶的结晶温度分别为1005-1136°C和906-1041°C。
(3)这些岩石富碳酸盐矿物的成分特征,结合橄榄石Ca和Ti的同时富集趋势,表明其地幔源区存在碳酸盐交代作用。此外,高Mg#(Fo>85)橄榄石具有高的100*Mn/Fe比值(平均1.67)和Ni含量(达3418 ppm),而其100*Ni/Mg比值为~1,表明地幔源区为含金云母-碳酸盐交代脉的橄榄岩源区(图3)。
(4)提出了瓦吉里塔格方解霞黄煌岩的多阶段成因模式(图4):1)在方解霞黄煌岩地幔源区,富CO2和H2O的交代组分在克拉通岩石圈的底部固结形成碳酸盐-金云母的交代脉。在塔里木地幔柱初始底侵时,热扰动导致这些交代物质重新熔融促进了周围地幔橄榄岩熔融形成原始的方解霞黄煌岩熔体;2)早期的小规模的熔体未能喷发至地表而是停留在深部岩浆房发生演化并分离结晶形成晶粥(结晶出橄榄石粗晶IIa和IIb)。这些固结的晶粥在大规模方解霞黄煌岩岩浆(结晶出橄榄石斑晶Ia和Ib)上升过程中被捕获带至地表。
图1 瓦吉里塔格基质背散射图(a)与QEMSCAN矿物定量分析图(b)
图2 瓦吉里塔格方解霞黄煌岩中橄榄石Fo与Ni(a),Mn(b),Ca(c)及长宽比值(d)图解
图3 瓦吉里塔格方解霞黄煌岩中高Mg#(Fo>85)橄榄石100Ni/Mg与100Mn/Fe比值图解
图4 瓦吉里塔格方解霞黄煌岩起源与演化模式图
上述成果近期发表在国际地学权威期刊《American Mineralogist》上:Wang C. H., Zhang Z. C.*, Xie Q. H., Cheng Z. G., Kong W. L., Liu B. X., Santosh M. and Jin S. K. (2021b) Olivine from aillikites in the Tarim large igneous province as a window into mantle metasomatism and multi-stage magma evolution. Am. Mineral. 106, 1064-1076.
全文连接:DOI: https://doi.org/10.2138/am-2021-7521
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
王长红:方解霞黄煌岩(aillikite)的橄榄石原位成分分析揭示地幔交代作用和多阶段岩浆演化过程【AM,2021】
本站小编 Free考研考试/2021-12-25
相关话题/岩石 矿物 橄榄石 中国地质大学 物质
许博:通过矿物原位分析揭示碰撞环境斑岩系统挥发分在多圈层的演化过程【AM,2021】
挥发分物质(如C、H2O、卤族元素和S)在地球多圈层演化和生命繁衍过程中扮演了重要的作用。作为串联生命、环境和岩浆活动的纽带,这些挥发分在碰撞环境中随着地球深部多圈层演化过程还不清晰,尤其Cl和S对金属的运移和沉淀起着关键的作用,对斑岩系统的形成起到重要的作用。因此挥发分的研究是探索地球深部演化和资 ...中国地质大学北京通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25刘金高:地幔柱驱动岩石圈地幔的克拉通再生【Nature,2021】
巨厚、亏损和难熔的克拉通岩石圈地幔是地球上古老克拉通大陆长期稳定的关键因素,也是金刚石成矿的主要场所。然而,大量的证据表明克拉通岩石圈的山根经历了不同程度的破坏,致使岩石圈被不同程度地减薄。尽管如此,现今看到的大多数稳定的克拉通都已经恢复了当初太古代时期的岩石圈厚度(150-200km),即存在可能 ...中国地质大学北京通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25中科院福建物质结构研究所(海西研究院)2021年大学生暑期夏令营招募通知
中科院福建物质结构研究所2021年大学生暑期夏令营将于7月中旬在福州举行,诚意邀请全国各高校相关专业优秀本科生参加,接收营员100名,并将从营员中选拔出优秀者作为我所2022年入学的免试推荐生或直博生。一、申请条件1、化学、材料、物理、生物、光学、控制等相关专业大学三年级本科生(2022年7月毕业) ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25广州地化所、深地卓越中心在文石与方解石晶面矿物学研究取得新进展
文石和方解石在土壤和沉积物中广泛分布,是自然界中最常见的两种无水碳酸钙矿物。虽然它们的化学成分相同,但其晶体结构却有较大差异。晶体结构差异必然导致表面结构与表面活性位点的不同,进而影响其表/界面反应性。因此,探明文石和方解石的表面构-效关系及其差异性是厘清碳酸盐矿物所参与生物地球化学循环机制的重要前 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25兰州化物所仿生层状湿滑软物质材料研究取得新进展
自然界中许多湿滑的生物组织具有典型的层状结构,进而赋予其独特的功能特性,水凝胶是制造类层状组织结构体的重要人工材料。从界面科学和材料制造角度出发,如何实现仿生层状湿滑水凝胶材料的按需制造,突破层数、层网络结构、几何尺寸、厚度、成分和力学性能在时间尺度上的精确调控颇具挑战。 中国科学院兰州化学物理研 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25城市环境研究所在中国省级尺度物质材料存量和流量数据库构建方面取得进展
中国是全球最大的物质材料消耗国,资源环境压力已成为实现可持续发展的重大瓶颈。构建准确的物质材料消耗量、需求量和报废量数据库是促进资源高效管理和可持续发展的重要前提。目前,中国尚无官方统计的物质存量和流量数据集,加之,文献报告中物质存量和流量的核算结果存在较大差异,这为辨识物质材料的代谢特征和驱动机制 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25超统一场论为揭秘时空和引力本质及物质和宇宙起源开辟新途径
目前,人类已知自然界存在着引力、电磁、强和弱四种基本相互作用。其中,引力由爱因斯坦的广义相对论来描述,电磁相互作用由麦克斯韦方程组来描述,强相互作用由量子色动力学来描述(质子和中子结合成原子核表现为强相互作用),而弱相互作用由电弱模型描述(不稳定元素的放射性衰变由弱作用引起,如?-衰变)。理论物理的 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25国科大博士生导师王峰团队提出生物质制备一氧化碳新方法
近日,国科大博士生导师、大连化物所生物能源化学品研究组(DNL0603)王峰研究员团队与大连理工大学王敏特聘研究员团队合作,发展了一种光催化生物质氧化重整制备一氧化碳的新方法,实现了多种生物质多元醇和糖类在常温常压条件下高速率转化到一氧化碳,为生物质资源的利用开拓了新路径。一氧化碳作为合成气(H2+ ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25广州地化所通过磷灰石矿物探针指示斑岩系统岩浆-热液演化过程
斑岩型矿床是全球铜钼的主要来源,提供了全球60%的铜和95%的钼。通常认为斑岩型矿床的形成与长英质斑岩体的高度岩浆-热液演化和岩浆后期强烈的流体交代作用密切相关。但是,在斑岩成矿模型中,这些所谓的岩浆-热液过渡演化和流体交代成矿过程一直缺乏有效的、令人信服的矿物学记录。磷灰石是一种常见的副矿物,可形 ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25广州地化所、深地科学卓越研究中心提出水体二氧化碳增汇新策略——矿物增效的生物泵(Mineral-enhanced Biological Pump;MeBP)
为达成《巴黎协定》提出的全球气候变化之控制目标,世界主要国家正采取措施以期努力实现二氧化碳(CO2)有效减排。科技和产业界也在积极发展CO2捕集、利用和存储技术(CarbonCapture,UtilizationandStorage,CCUS;或CarbonCaptureandSequestrati ...中国科学院大学通知公告 本站小编 Free考研考试 2021-12-25