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铁锌同位素揭示大陆地壳形成机制:以阿拉伯-努比亚地盾斜长花岗岩为例
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月25日 来源:Geochimica et Cosmochimica Acta 5
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本文通过高精度Fe-Zn同位素分析与热力学建模,揭示了新元古代El-Shadli斜长花岗岩复合体(ANS)的形成机制:在浅部地壳(2-6 kbar)高温(700-900°C)条件下,海水来源流体触发蚀变洋壳(AOC)的水饱和熔融,其δ56Fe(0.06–0.19‰)与δ66Zn(0.27–0.41‰)特征为追溯早期大陆地壳演化(如4.02 Ga Idiwhaa片麻岩)提供了新范式。
Highlight
铁(Fe)和锌(Zn)同位素作为"地质计时器",成功解码了阿拉伯-努比亚地盾El-Shadli斜长花岗岩的诞生密码!这些岩石的δ56Fe(0.06–0.19‰)和δ66Zn(0.27–0.41‰)特征如同化学指纹,揭示它们源自蚀变洋壳(AOC)在"高压锅"般的条件下(2-6 kbar/700-900°C)的熔融盛宴。
Evaluating possible causes of Fe-Zn isotopic variations
斜长花岗岩的δ57Fe与δ56Fe、δ68Zn与δ66Zn呈现质量分馏趋势(斜率分别为0.6693和0.5174),排除了风化或地壳混染的干扰。就像侦探排除干扰线索,我们通过热力学模拟确认:海水流体才是操控Fe-Zn同位素分馏的"幕后导演",它在斜长石和角闪石熔融过程中扮演关键角色。
Conclusion
这项研究不仅破解了斜长花岗岩的形成密码,更发现40亿年前的Idiwhaa片麻岩竟与这些年轻岩石有着相似的Fe同位素特征!这意味着地球最早的大陆地壳可能同样诞生于"海水浇灌的洋壳熔融厨房",为理解早期大陆演化提供了革命性视角。
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