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1.
女山单斜辉石巨晶锂同位素组成的离子探针分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
应用离子探针技术测定了一组女山单斜辉石巨晶的锂同位素组成。结果表明,无论是不同样品之间还是同一样品内部,锂同位素组成都是均一的,δ7Li=(+8.0±2.7)‰,明显高于MORB值(+1.5‰~+5.1‰)。巨晶的锂同位素组成直接继承自地幔源区,高δ7Li的特征暗示源区受到过俯冲海洋板块析出流体的交代作用。结合Sr Nd同位素的资料来看,交代流体可能来自于蚀变洋壳而不是海洋沉积物。  相似文献   
2.
恒山雁门关巨晶石榴子石直闪石岩的初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陆松年  李怀坤  田永清 《华北地质》2003,26(1):15-20,26
山西恒山雁门关一带出露一套巨晶状石榴子石铝直闪石岩,呈NEE—SWW向展布:宽度从几米到数十米,延伸超过10km。巨晶状石榴子石铝直闪石岩主要由石榴子石巨晶和放射状铝直闪石巨晶组成,二者比例呈互相消长关系。除石榴子石和铝直闪石外,较常见的矿物还有蓝晶石、堇青石、十字石和金红石等。岩石中主元素以K2O(0.001%)特低为标志,而镁、铁氧化物含量则较高(MgO=10.43%、FeO=16.43%),主元素含量具有近似铁镁质火成岩的特征。蓝晶石 铝直闪石组合对应的压力约1.0GPa,温度估计在600℃~700℃之间,而由董青石等矿物组成的冠状体则是减压过程中的产物,说明该类岩石与围岩五台群不亚群共同经历过从高压中温到中压中温的近于等温的降压过程。巨晶状石榴子石铝直闪石岩的原岩可能为与赵铁镁岩共生的铁镁质岩石,其变巨晶结构与原岩结构存在成因联系。  相似文献   
3.
安徽女山单斜辉石巨晶的地球化学   总被引:14,自引:0,他引:14  
陈道公  夏群科 《矿物学报》1997,17(3):260-269
本文研究了安徽女山14个单斜辉石巨晶。它们属于铝普通辉石、透辉石和铁钠造辉石。主要元素、稀土和微量元素及同位素特征表明:它们是同一碱性玄武岩浆在幔源条件下不同程度结晶分异的产物,相对于寄主岩均属捕虏晶,可能自中生代即已开始形成。  相似文献   
4.
巨晶普通辉石的M1位分裂李一良,支霞臣,李玉芝,李铁,张裕恒(中国科学技术大学,合肥230026)关键词巨晶辉石,M1位分裂,面积约束法,近邻边效应,T位铁单斜辉石的穆斯堡尔谱学研究历时已久。但由于其晶体结构和成份的复杂性、化学不均一性及出溶现象等[...  相似文献   
5.
本文对辽宁宽甸碱性玄武岩中巨晶单斜辉石进行穆斯堡尔谱研究。应用晶体结构研究结果较合理地解释了单斜辉石的异常穆斯堡尔谱。结合XRD讨论了单斜辉石中Fe结构态的测定以及穆斯堡尔谱的可应用性。巨晶应结晶于相当氧化的环境。  相似文献   
6.
广东麒麟绿钙闪石巨晶的地球化学特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
夏群科  张宗清 《地质论评》1997,43(6):638-645
本文对罕见的幔源绿钙闪石巨晶进行了综合的地球化学分析,主要元素,稀土微量元素和Sr,Nd同位素的特征表明;绿钙闪石巨晶是碱性玄武岩浆在地幔条件下的结晶产物;相对于寄主玄武岩,绿钙闪石巨晶均属捕虏晶,它们与共存的橄榄岩包体无成因联系,其形成可能与共存的黑色包体有关。  相似文献   
7.
林友坤  吴利仁 《福建地质》1989,8(4):249-263
本文研究了天马山-牛头山新生代玄武岩中二辉橄榄岩和橄辉斜长岩捕虏体的岩石学、矿物学和地球化学等特征并论及碱性玄武岩中单斜辉石和歪长石巨晶。尖晶石二辉橄榄岩存在于碱性玄武岩和橄榄拉斑玄武岩中,由尖晶石、橄榄石、斜方辉石、铬透辉石等组成,与模拟地幔岩相比,具低的MgO含量和不相容元素Ti丰度而富集Co、Ni相容元素。尖晶石二辉橄榄岩具低的稀土总量和平缓的球粒陨石标准化稀土元素分配模式,形成于温度约1000℃、深度为50—80公里的上地幔。橄辉斜长岩具正堆积结构,Al_2O_3、CaO、∑REE和La/Yb明显高于二辉橄榄岩。但MgO含量远低于后者,反映两者成因的不一致性。普通辉石巨晶以富铝为特征,歪长石以富钙为特征。  相似文献   
8.
汉诺坝碱性玄武岩是深源包体和巨晶的主要寄主岩,同时,也有不含包体的碱性玄武岩和含包体的拉斑玄武岩。本文基于理论计算,探讨了包体和巨晶分布的动力学机理。  相似文献   
9.
10.
Based on REE abundances in megacrysts and host basalts and their equilibrium conditions,it has proved that megacrysts may have been produced from the magma derived from the host rocks or of more basic composition.The REE ratios of megacrysts to host rocks may be taken as partition coefficients when both are equilibrium with each other.The crystal fractionation of megacrysts has caused the evolution of REE in the magma.It is obvious that some host basalts are the product of magma evolution after crystal fractionation.According to REE abundances in the host rocks and the partition coefficients between crystal and liquid,the history of crystal fractionation of magma can be traced.  相似文献   
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