热带风化过程中铌矿化的矿物尺度机制:来自喀麦隆西南部霞石正长岩风化壳的岩石学与地球化学证据

《Journal of African Earth Sciences》:Petrographical and geochemical study of the Eboundja nepheline syenite–derived regolith (Southwest Cameroon): evidence of changes at mineral scale during tropical weathering

【字体: 时间:2025年10月26日 来源:Journal of African Earth Sciences 2.2

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  本文聚焦喀麦隆EBOUNDJA霞石正长岩风化壳,通过岩石学与地球化学多尺度分析,揭示热带风化过程中微裂隙-溶解-化学置换等关键机制如何驱动原生矿物(如烧绿石)分解及次生矿物(如钛铁矿、 leucoxene)对铌(Nb)的富集效应,为表生Nb成矿过程提供矿物尺度新见解。

  
研究亮点
本研究阐明了喀麦隆西南部霞石正长岩矿物学多样性与其风化过程之间复杂的相互作用。观察到的矿物组合多样性既反映了风化程度的差异,也体现了母岩的固有特性。微裂隙、溶解和化学置换被确定为矿物尺度风化过程的关键因素。值得注意的是,由微裂隙增强的溶解作用成为微斜长石和霞石风化的主要机制。其他研究也强调了热带条件下化学风化对次生矿物形成的促进作用。
原生矿物在风化过程中的行为
EBOUNDJA风化壳的结构、岩石学和地球化学特征表明,微裂隙、溶解和化学置换在矿物尺度风化过程中起着关键作用。由微裂隙增强的溶解是钾长石和霞石风化的主要机制。类似的过程在热带条件下火成岩风化的研究中也有报道。其他研究也强调了热带条件下化学风化对次生矿物形成的重要性。
结论
本研究阐明了喀麦隆西南部霞石正长岩矿物学多样性与其风化过程之间复杂的相互作用。观察到的矿物组合多样性既反映了风化程度的差异,也体现了母岩的固有特性。微裂隙、溶解和化学置换被确定为矿物尺度风化过程的关键因素。值得注意的是,由微裂隙增强的溶解作用成为微斜长石和霞石风化的主要机制。其他研究也强调了热带条件下化学风化对次生矿物形成的促进作用。
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