EVOLUTION OF THE VICTORIA PIPE ULTRAMAFIC ALKALINE MELT (ANABAR REGION, SIBERIAN CRATON): MELT INCLUSION WITHIN OLIVINE AND GROUNDMASS MINERALS

Capa

Citar

Texto integral

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

Resumo

To provide new insights into evolution of the primary ultramafic alkaline melts, we present an investigation of the primary and secondary melt inclusions within olivine macrocrysts and groundmass minerals from the Victoria monticellite-nepheline damtjernite, Anabar diamondiferous province, Siberia craton. The primary melt inclusions within olivine macrocrysts shown that initial damtjernite melts were K–Na bearing carbonate-silicate melts by composition whereas the K and Na associated within only silicate phases like that phlogopite, nepheline, kalsilite. That distinguishes these inclusions from similar inclusions in olivines from aillikites and kimberlites and emphasizes a more alkaline character of the damtjernitic parental melts. Based on the composition of melt inclusions within spinel and monticellite from magmaclastic groundmass, under the further evolution of the damtjernitic melts, K and Na are not only included in silicate daughter phases, but they can also form alkaline phosphates, carbonates, sulfates, and halides. That led to form the alkaline carbonate and saline sulfate-phosphate-chloride-carbonate liquids. This composition of the evolved ultramafic alkaline melt is common for melt inclusions within different minerals from aillikite, kimberlite and some carbonatites highlighted uniform mechanism of evolution of alkaline-ultramafic melts. Further accumulation of the fluid phase led to its reaction interaction with olivine with the formation of monticellite and degassing processes.

Sobre autores

A. Kargin

V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy, and Geochemistry, Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: kargin-igem@mail.ru
Russian, Novosibirsk; Russian, Moscow

I. Prokopyev

V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: kargin-igem@mail.ru
Russian, Novosibirsk

A. Starikova

V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: kargin-igem@mail.ru
Russian, Novosibirsk

V. Kamenetsky

Korzhinsky Institute of Experimental Mineralogy, Russian Academy of Science

Email: kargin-igem@mail.ru
Russian, Chernogolovka

Yu. Golubeva

Central Research Institute of Geological Prospecting for Base and Precious Metals

Email: kargin-igem@mail.ru
Russian, Moscow

Bibliografia

  1. Головин А.В., Каменецкий В.С. Составы кимберлитовых расплавов: обсзор исследований расплавных включений в минералах кимберлитов // Петрология. 2023. Т. 31. P. 115–152. https://doi.org/10.31857/S0869590323020036
  2. Tappe S., Foley S.F., Jenner G.A., Kjarsgaard B.A. Integrating Ultramafic Lamprophyres into the IUGS Classification of Igneous Rocks: Rationale and Implications // J. Petrol. 2005. V. 46. P. 1893–1900. https://doi.org/10.1093/petrology/egi039
  3. Tappe S., Steenfelt A., Heaman L.M., Simonetti A. The newly discovered Jurassic Tikiusaaq carbonatite-aillikite occurrence, West Greenland, and some remarks on carbonatite – kimberlite relationships // Lithos. 2009. V. 112. P. 385–399. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2009.03.002
  4. Prokopyev I., Starikova A., Doroshkevich A., Nugumanova Y., Potapov V. Petrogenesis of Ultramafic Lamprophyres from the Terina Complex (Chadobets Upland, Russia): Mineralogy and Melt Inclusion Composition // Minerals. 2020. V. 10. P. 419. https://doi.org/10.3390/min10050419
  5. Doroshkevich A., Prokopyev I., Kruk M., Sharygin V., Izbrodin I., Starikova A., Ponomarchuk A., Izokh A., Nugumanova Y. Age and Petrogenesis of Ultramafic Lamprophyres of the Arbarastakh Alkaline-Carbonatite Complex, Aldan-Stanovoy Shield, South of Siberian Craton (Russia): Evidence for Ultramafic Lamprophyre-Carbonatite Link // J. Petrol. 2022. V. 63. https://doi.org/10.1093/petrology/egac073
  6. Starikova A., Prokopyev I., Doroshkevich A., Ragozin A., Chervyakovsky V. Polygenic Nature of Olivines from the Ultramafic Lamprophyres of the Terina Complex (Chadobets Upland, Siberian Platform) Based on Trace Element Composition, Crystalline, and Melt Inclusion Data // Minerals. 2021. V. 11. P. 408. https://doi.org/10.3390/min11040408
  7. Starikova A.E., Prokopyev I.R., Doroshkevich A.G., Kargin A.V., Nosova A.A., Kovalev S.A. Melt inclusions in olivine as a source of information on the composition and evolution of deep melts of aillikites (ultramafic lamprophyres) of the Ilbokichi uplift, the SW Siberian platform // Geodyn. Tectonophys. 2022. V. 13. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-4-0655
  8. Nugumanova Y., Doroshkevich A., Prokopyev I., Starikova A. Compositional variations of spinels from ultramafic lamprophyres of the chadobets complex (Siberian craton, Russia) // Minerals. 2021. V. 11. https://doi.org/10.3390/min11050456
  9. Smelov A.P., Timofeev V.F. The age of the North Asian Cratonic basement: An overview // Gondwana Res. 2007. V. 12. P. 279–288. https://doi.org/10.1016/j.gr.2006.10.017
  10. Kostrovitsky S.I., Skuzovatov S.Y., Yakovlev D.A., Sun J., Nasdala L., Wu F.-Y. Age of the Siberian craton crust beneath the northern kimberlite fields: Insights to the craton evolution // Gondwana Res. 2016. https://doi.org/10.1016/j.gr.2016.01.008
  11. Зайцев А.И., Смелов А.П. Изотопная геохронология пород кимберлитовой формации Якутской провинции; Шкодзинский В.С., ред..: ИГАБМ СО РАН: Якутск, 2010.
  12. Sun J., Liu C.Z., Tappe S., Kostrovitsky S.I., Wu F.Y., Yakovlev D., Yang Y.H., Yang J.H. Repeated kimberlite magmatism beneath Yakutia and its relationship to Siberian flood volcanism: Insights from in situ U–Pb and Sr–Nd perovskite isotope analysis // Earth Planet. Sci. Lett. 2014. V. 404. P. 283–295. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2014.07.039
  13. Каргин А.В., Голубева Ю.Ю., Демонтерова Е.И., Ковальчук Е.В. Петрографо-геохимическая типизация триасовых щелочно-ультрамафических пород севера Анабарского алмазоносного района, Якутия // Петрология. 2017. Т. 25. Р. 547–580. https://doi.org/10.7868/S0869590317060036
  14. Nosova A.A., Sazonova L.V., Kargin A.V., Dubinina E.O., Minervina E.A. Mineralogy and Geochemistry of Ocelli in the Damtjernite Dykes and Sills, Chadobets Uplift, Siberian Craton: Evidence of the Fluid–Lamprophyric Magma Interaction // Minerals. 2021. V. 11. P. 724.https://doi.org/10.3390/min11070724
  15. Starikova A., Prokopyev I., Doroshkevich A., Ragozin A., Chervyakovsky V. Polygenic Nature of Olivines from the Ultramafic Lamprophyres of the Terina Complex (Chadobets Upland, Siberian Platform) Based on Trace Element Composition, Crystalline, and Melt Inclusion Data // Minerals. 2021. V. 11. P. 408. https://doi.org/10.3390/min11040408
  16. Rock N.M.S. Lamprophyres; Blackie: Glasgow, 1991; ISBN 9781475709315.
  17. Woolley A.R., Bergman S.C., Edgar A.D., Le Bas M.J., Mitchell R.H., Rock N.M.S., Scott Smith B.H. Classification of lamprophyres, lamproites, kimberlites, and the kalsilitic, melilitic, and leucitic rocks // Can. Mineral. 1996. V. 34. P. 175–186.
  18. Brey G. Origin of olivine melilitites – chemical and experimental constraints // J. Volcanol. Geotherm. Res. 1978. V. 3. P. 61–88.https://doi.org/10.1016/0377-0273(78)90004-5
  19. Abersteiner A., Kamenetsky V.S., Graham Pearson D., Kamenetsky M., Goemann K., Ehrig K., Rodemann T. Monticellite in group-I kimberlites: Implications for evolution of parental melts and post-emplacement CO2 degassing // Chem. Geol. 2018. V. 478. P. 76–88. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.06.037
  20. Foley S.F., Andronikov A.V., Melzer S. Petrology of ultramafic lamprophyres from the Beaver Lake area of Eastern Antarctica and their relation to the breakup of Gondwanaland // Mineral. Petrol. 2002. V. 74. P. 361–384. https://doi.org/10.1007/s007100200011
  21. Prokopyev I.R., Doroshkevich A.G., Zhumadilova D.V., Starikova A.E., Nugumanova Y.N., Vladykin N.V. Petrogenesis of Zr–Nb (REE) carbonatites from the Arbarastakh complex (Aldan Shield, Russia): Mineralogy and inclusion data // Ore Geol. Rev. 2021. V. 131. P. 104042.https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104042

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (3MB)
3.

Baixar (922KB)
4.

Baixar (3MB)

Declaração de direitos autorais © А.В. Каргин, И.Р. Прокопьев, А.Е. Старикова, В.С. Каменецкий, Ю.Ю. Голубева, 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».