MAGMA COMPOSITION AND FORMATION CONDITIONS OF ALKALI-SALIC ROCKS OF THE EARLY MESOZOIC ADAATSAG BIMODAL ASSOCIATION OF THE KHARKHORIN RIFT ZONE OF CENTRAL ASIA (DATA FROM THE STUDY OF MELT INCLUSIONS IN MINERALS)

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Based on the method of investigation of melt inclusions using electron and ion microprobe, the magma composition and formation conditions of comendites of the Early Mesozoic Adaatsag volcanic association (Mongolia) were studied. The mechanisms leading to the accumulation of rare and rare earth elements in them were determined. Melt and fluid inclusions are found in quartz from the comendites, collected from different parts of the volcanic sequence. The melt inclusions consist of glass, a gas bubble and daughter minerals represented by fluorite, polylithionite and potassium feldspar. The use of the Raman spectroscopy method made it possible to study the composition of the gas phase in melt inclusions. It is determined that the predominant components of the gas phase are water and hydrogen. Fluid inclusions are represented by aqueous solutions that correspond to KF in composition. The concentration of KF in the solution reach up to 4.0–4.1 wt. %. Thermometric experiments with melt inclusions and analysis of the composition of glasses of homogenized melt inclusions in quartz of the comendites showed that the crystallization of magmas of these rocks occurred from water-saturated rare-metal melts with high contents of Li, Zr, F, Rb, Nb, Y and Th at temperatures of 880–930°C and at a pressure of 1000 bar at a depth of ~3.5 km and was accompanied by degassing processes. Comparison of the obtained data on the study of melt inclusions in the phenocrysts of the alkali-salic rocks of the same age volcanic associations Adaatsag, Dzarta-Кhuduk and Sant, developed within the Kharkhorin rift zone, revealed general patterns of their magma evolution. This allowed us to propose a similar mechanism of their formation, involving the accumulation of many rare and rare-earth elements, as well as volatile components (F, H2O) in the process of crystallization differentiation. Subsequently, a salt melt rich in Li, F and water could be separated from such comendite magmas. The detection of fluoride aqueous inclusions in quartz allows us to suppose the further evolution of the salt melt leading to the appearance of a concentrated aqueous fluid and the possible participation of the latter in metasomatic processes.

Sobre autores

I. Andreeva

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: andreeva@igem.ru
Russian, Moscow

V. Yarmolyuk

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry Russian Academy of Sciences

Email: andreeva@igem.ru
Russian, Moscow

S. Borisovsky

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry Russian Academy of Sciences

Email: andreeva@igem.ru
Russian, Moscow

Bibliografia

  1. Коваленко В.И. Петрология и геохимия редкометальных гранитоидов. Новосибирск: Наука. 1977. 250 с.
  2. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И. Рифтогенный магматизм активных континентальных окраин и его рудоносность. М.: Наука, 1991. 263 с.
  3. Christiansen E.H., Sheridan M.F., Burt D.M. The geology and geochemistry of Cenozoic topaz rhyolites from the Western United States // The Geol. Soc. Amer. Special Paper. 1986. V. 205. 82 p.
  4. Trueman, D.L., Pedersen, J.C., de St. Jorre, et al. The Thor Lake, N.W.T., rare-metal deposits. In: Taylor, R.P., Strong, D.F. (Eds.), Granite-Related Mineral Deposits: Geology, Petrogenesis and Tectonic Setting. Canadian Institute of Mining and Metallurgy. 1988. Special Volume, Vol. 39, P. 279–284.
  5. Антипин В.С., Андреева И.А., Коваленко В.И., Кузнецов В.А. Геохимические особенности онгонитов Ары-Булакского массива, Восточное Забайкалье // Петрология. 2009. Т. 17. № 6. С. 601–617.
  6. Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Сальникова Е.Б., Будников С.В., Ковач В.П., Котов А.Б., Пономар-чук В.А., Козлов В.Д., Владыкин Н.В. Источники магматических пород и происхождение раннемезозойского тектономагматического ареала Монголо-Забайкальской магматической области: 1. Геологическая характеристика и изотопная геохронология // Петрология. 2003а, Т. 11. № 2. С. 164‒178.
  7. Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Сальникова Е.Б., Будников С.В., Ковач В.П., Котов А.Б., Пономар-чук В.А., Козлов В.Д., Владыкин Н.В. Источники магматических пород и происхождение раннемезозойского тектономагматического ареала Монголо-Забайкальской магматической области: 2. Петрология и геохимия // Петрология. 2003б. Т. 11. № 3. С. 227‒254.
  8. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И. Геодинамические обстановки образования батолитов в Центрально-Азиатском складчатом поясе // Геология и геофизика. 2003. Т. 44. № 12. С. 1305‒1320.
  9. Карандашев В.К., Туранов А.Н., Орлова Т.А. и др. Использование метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в элементном анализе объектов окружающей среды // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2007. В. 73. С 12–22.
  10. Соболев А.В. // Петрология. 1996. Т. 4. № 3. С. 228–239.
  11. Классификация и номенклатура магматических горных пород. М.: Недра. 1981. 160 с.
  12. Frezzotti M.L., Tecce F., Casagli A. // Jornal of Geochemical Exploration. 2012. V. 112, P. 1‒20.
  13. Papale P. Modeling of the solubility of a two-component H2O + CO2 fluid in silicate liquids // Amer. Mineral. 1999. V. 84. P. 477–492.
  14. Наумов В.Б., Каменецкий В.С., Томас Р. и др. // Геохимия. 2008. № 6. С. 603‒614.
  15. Konnerup-Madsen J., Dubessy J., Rose-Hansen J. Combined Raman microprobe spectrometry and microthermometry of fluid inclusions in minerals from igneous rocks of the Gardar province (south Greenland) // Lithos. 1985. V. 18. P. 271–280.
  16. Giggenbach W.F. Chemical Composition of Volcanic Gases // Monitoring and Mitigation of Volcano Hazards. 1996. P. 221–256.
  17. Андреева И.А., Коваленко В.И. // Петрология. 2011. Т. 19. № 4. С. 363–385.
  18. Андреева И.А., Борисовский С.Е., Ярмолюк В.В. Комендитовые расплавы раннемезозойской бимодальной ассоциации Сант (Центральная Монголия) и механизмы их формирования // ДАН. 2018. Т. 481. № 4. С. 400‒406.
  19. Taylor S.R., McLennan S.M. The Continental Crust: Its Evolution and Composition. London: Blackwell. 1985. 312 p.
  20. Sun S.S., McDonough W.F. Chemical and Isotopic Systematic of Oceanic Basalts; Implications for Mantle Composition and Processes. Geological Society of London Special Publications. 1989. V. 42. P. 313–345.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (429KB)
3.

Baixar (540KB)
4.

Baixar (2MB)
5.

Baixar (152KB)
6.

Baixar (69KB)

Declaração de direitos autorais © И.А. Андреева, В.В. Ярмолюк, С.Е. Борисовский, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».