前寒武纪稀有金属花岗岩岩脉作为天然实验:对熔体-热液过渡带萃取与淬火过程的制约(俄罗斯卡累利阿萨尔米岩基)
《Minerals》:A Precambrian Rare-Metal Granite Dike as a Natural Experiment: Constraints on Extraction and Quenching at the Melt-Hydrothermal Transition (Salmi Batholith, Karelia, Russia)
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时间:2026年09月08日
来源:Minerals 2.7
摘要
本研究致力于探讨与似长石岩–拉帕基维花岗岩岩体有关的稀土花岗岩。本文评估了控制一条稀土花岗岩岩脉形成的物理化学条件。同时,本文探讨了有关岩浆房地质特征的假设,描述了液-液不相溶性的证据,并讨论了包裹体捕获后水硅酸盐液体的演化过程。此外,本文还提供了新的矿物学数据。所采用的方法包括光学显微镜和电子显微镜观察、拉曼光谱分析、二次离子质谱分析、激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法(LA–ICP–MS)、熔体包裹体均质化实验以及流体包裹体研究。所研究的花岗质岩脉形成于低压(60–110 MPa)和约580–600 °C的温度条件下,源自一种特殊的挥发分饱和岩浆,该岩浆富含H2O(淬火水硅酸盐液体产物中可达16.76 wt%)、F(高达4.16 wt%)和Li(高达3804 ppm),均质化熔体包裹体的分析结果表明了这一点。在岩脉侵位时期,硅酸盐熔体、一种可能的Ca氟化物熔体、富含Mg-Fe的Al-Si水硅酸盐液体(与推测的Ca氟化物熔体相互可溶或与其混合),以及一种以水为主的流体共存。硅酸盐熔体的去聚合以及复杂离子的存在可能促进了强场高场元素(HFSE)和大离子亲石元素(LILE)被富含Mg-Fe的Al-Si水硅酸盐液体溶解和搬运。在花岗质岩浆系统演化的最后阶段,由于Mg几乎不分配进入云母,其表现为不相容元素行为;因此,Mg并未在硅酸盐熔体中富集,而是作为主要组分进入水硅酸盐液体中。残余硅酸盐熔体的Zr/Hf、Nb/Ta和Y/Ho比值因此比所研究的岩石更低。
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