Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Науки о Земле Doklady Earth Sciences

  • ISSN (Print) 2686-7397
  • ISSN (Online) 3034-5065

ВКЛЮЧЕНИЯ РАСПЛАВА В МИНЕРАЛАХ КСЕНОЛИТОВ ГРАНУЛИТОВ ИЗ ДИАТРЕМ ВОСТОЧНОГО ПАМИРА (ТАДЖИКИСТАН): СВИДЕТЕЛЬСТВА ИНКОНГРУЭНТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ КОРЫ И МАНТИИ

Код статьи
S30345065S2686739725020134-1
DOI
10.7868/S3034506525020134
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 520 / Номер выпуска 2
Страницы
290-298
Аннотация
Расплавные включения в мигматитах и гранулитах дают богатую информацию об анатексисе корового материала в различных геологических обстановках. В этой статье приводятся первые данные о составах (включая микроэлементы и HO) и возрасте расплавных включений в перитектических гранатах, кианите, кварце и акцессорных минералах (цирконе, монаците, апатите) из ксенолитов различных гранулитов (гранат-кианитовых, гранат-клинопироксеновых и гранат-ортопироксеновых) из щёлочно-базальтоидной трубки взрыва "Эклогитовая" (Восточный Памир). Состав этих включений соответствует богатым калием кислым расплавам от риодацитов до риолитов. Концентрация НО в них варьирует от 1 до 4 мас. %, а концентрация CO оценивается ~1 мас. %. Кислый состав и невысокое содержание воды в этих включениях свидетельствует об их образовании в результате дегидратационного (инконгруэнтного) плавления слюды (мусковита и/или биотита). Гранат и расплав являются продуктами данных реакций, поэтому низкие содержания HREE в расплавных включениях, вероятнее всего, указывают на равновесие между расплавом и гранатом. Находки расплавных включений в цирконе и монаците свидетельствуют о равновесии расплава и акцессорных минералов. Наличие расплавных включений (с высоким содержанием СО) и сингенетичных включений СО с высокой плотностью указывает на то, что углекислотный флюид играл важную роль при плавлении корового материала и петрогенезисе этих расплавов. Согласно полученным нами данным по микротермометрии расплавных включений, минералогической термобарометрии и SHRIMP датированию циркона с расплавным включением расплавы включений и содержащие их минералы формировались при температуре 950-1000°C и давлении >1.5 ГПа (14.5 млн лет) незадолго до выноса этих ксенолитов щелочными базитовыми расплавами, возраст которых составляет 11 млн лет.
Ключевые слова
расплавные включения инконгруэнтное плавление континентальная кора гранулиты высокие давления Памир диатрема
Дата публикации
28.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
49

Библиография

  1. 1. Stepanov A.S. A review of the geochemical changes occurring during metamorphic devolatilization of metasedimentary rocks // Chemical Geology. 2021. V. 568. P. 120080.
  2. 2. Stepanov A.S. et al. Geochemistry of metasedimentary restitic rocks and implications for melting conditions and metal potential of crustal felsic magmas // Earth-Science Reviews. 2024. V. 254. P. 104799.
  3. 3. Cesare B. et al. What can we learn from melt inclusions in migmatites and granulites? // Lithos. 2015. V. 239. P. 186-216.
  4. 4. Cesare B. et al. "Nanogranite" and glassy inclusions: The anatectic melt in migmatites and granulites // Geology. 2009. V. 37. № 7. P. 627-630.
  5. 5. Chupin V.P., Kuzmin D.V., Touret J.L.R. High-pressure melt and fluid inclusions in minerals of garnet granulites/eclogites (Eastern Pamir). // Memorias. 2001. V. 7. P. 95-98.
  6. 6. Чупин B.П., Кузьмин Д.В., Мадюков И.А. Расплавные включения в минералах скаполитсодержащего гранулита (нижнекоровые ксенолиты из диатрем Памира) // Доклады Академии Наук. 2006. V. 407. № 6. P. 823-827.
  7. 7. Чупин В.П., Томиленко А.А., Чупин С.В. Происхождение гранулитовых комплексов: результаты изучения расплавных и флюидных включений в цирконе и породообразующих минералах // Геология и геофизика. 1993. Т. 34. № 12. С. 116-131.
  8. 8. Мадюков И.А., Чупин В.П., Кузьмин Д.В. Генезис скаполита из гранулитов (нижнекоровые ксенолиты из диатрем Памира): Результаты изучения расплавных включений // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 11. С. 1677-1694.
  9. 9. Chupin V.P., Tomilenko A.A. Melt and fluid inclusions in high-pressure minerals (kyanite, garnet, quartz): features of study and interpretation. // Bol. Soc. Espan. Miner. 1995. V. 18. № 1. P. 39-40.
  10. 10. Дмитриев Э.А. Кайнозойские калиевые щелочные породы Восточного Памира. Дониш. Душанбе, 1976. 167 p.
  11. 11. Hacker B.R. et al. Near-Ultrahigh Pressure Processing of Continental Crust: Miocene Crustal Xenoliths from the Pamir // Journal of Petrology. 2005. V. 46. № 8. P. 1661-1687.
  12. 12. Лутков В.С. Петрохимическая эволюция и генезис калиевой пироксенит-эклогит-гранулитовой ассоциации: мантийные и коровые ксенолиты в неогеновых фергуситах южного Памира, Таджикистан // Геохимия. 2003. № 3. P. 254-265.
  13. 13. Stepanov A. et al. The key role of mica during igneous concentration of tantalum // Contrib Mineral Petrol. 2014. V. 167. № 6. P. 1009.
  14. 14. Stepanov A.S., Hermann J. Fractionation of Nb and Ta by biotite and phengite: Implications for the "missing Nb paradox" // Geology. 2013. V. 41. № 3. P. 303-306.
  15. 15. Hermann J., Green D.H. Experimental constraints on high pressure melting in subducted crust // Earth and Planetary Science Letters. 2001. V. 188. P. 149-186.
  16. 16. Huang W.L., Wyllie P.J. Melting reactions in the system Na-AlSi₃O₈-KAlSi₃O₈-SiO₂ to 35 kbar, dry and with excess water // Journal of Geology. 1975. V. 83. P. 737-748.
  17. 17. Auzanneau E., Vielzeuf D., Schmidt M.W. Experimental evidence of decompression melting during exhumation of subducted continental crust // Contrib Mineral Petrol. 2006. V. 152. № 2. P. 125-148.
  18. 18. O'Brien P.J., Rötzler J. High-pressure granulites: formation, recovery of peak conditions and implications for tectonics // Journal of Metamorphic Geology. 2003. V. 21. P. 3-20.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека