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文檔簡(jiǎn)介
1、Si是地球上豐度第二高的元素,Si-O四面體也是整個(gè)硅酸鹽(Bulk SilicateEarth)地球的骨架。變質(zhì)巖(副)礦物中Si的含量和結(jié)構(gòu)的變化是一種示蹤高溫-高壓環(huán)境的有效手段。碰撞造山帶(陸殼物質(zhì)的俯沖和折返)是一個(gè)研究高溫高壓-深部地球的天然實(shí)驗(yàn)室,可以為我們提供經(jīng)歷過超高壓變質(zhì)作用(Ultra-highPressure Metamorphism)的天然樣品。含金紅石的榴輝巖是大別-蘇魯超高壓變質(zhì)帶出露的主要巖石類型,Si作
2、為一種微量元素賦存于金紅石這種副礦物中。金紅石可能成為一個(gè)研究Si在高溫高壓條件下地球化學(xué)行為的一個(gè)“窗口”,同時(shí)Si-金紅石也是一種潛在的高壓“指示劑”。本文的第一部分主要研究了大別-蘇魯超高壓變質(zhì)榴輝巖中Si在高壓金紅石中的賦存形式和指示意義,榴輝巖樣品來自大別造山帶的雙河地區(qū),以及蘇魯造山帶東海地區(qū)。將樣品制成薄片后,運(yùn)用一系列原位微區(qū)分析手段包括:掃描電鏡(SEM)、電子探針(EMPA)、納米離子探針(NanoSIMS)、激光剝
3、蝕電感耦合等離子體質(zhì)譜(LA-ICP-MS)等,對(duì)這些地區(qū)榴輝巖金紅石中Si的含量和賦存狀態(tài)進(jìn)行研究,主要觀察和結(jié)論如下:
1.富Si的金紅石存在于大別-蘇魯?shù)貐^(qū)的超高壓變質(zhì)巖中。LA-ICP-MS分析結(jié)果顯示,粒間顆粒和包裹體形式的金紅石都含有400 ppm以上的Si(最高達(dá)2113 ppm)。這可能是一種地球化學(xué)異常,可以用于示蹤超高壓變質(zhì)。
2.NanoSIMS的面掃描(Mapping)分析顯示,這些Si在金紅
4、石中是分布均一的,沒有出現(xiàn)“熱點(diǎn)”,而且邊緣核部略高于。這排除了前人認(rèn)為是硅酸鹽或者石英包裹體的影響。金紅石中均勻分布的Si可能暗示了Si和Ti的類質(zhì)同象,即金紅石中的Si可能也和Ti一樣是6次配位形式。這對(duì)于地球深部的Si的地球化學(xué)行為有重要的啟示。
3.前人的實(shí)驗(yàn)巖石學(xué)研究發(fā)現(xiàn),金紅石中Si的含量與形成壓力呈正相關(guān)關(guān)系,所以Si-金紅石可能在未來發(fā)展成一種新的地質(zhì)壓力計(jì)。同時(shí),斯石英作為一種SiO2的高壓相,與金紅石結(jié)構(gòu)相
5、同。如果能證明金紅石中的Si是斯石英結(jié)構(gòu),那么根據(jù)斯石英的合成條件(1000℃,10 Gpa),陸殼物質(zhì)的俯沖深度可能被刷新至300km。
本文第二部分是關(guān)于球粒(chondrule)的同位素宇宙化學(xué)研究。球粒是一種毫米-亞毫米級(jí)的具有火成巖結(jié)構(gòu)的球體,被認(rèn)為是太陽星云中經(jīng)歷過瞬間熔融(高達(dá)2000K),又快速冷卻(100-1000K/h)的自由漂移的熔融液滴。作為球粒隕石(太陽系中最原始的物質(zhì))中最主要的成分之一,其起源的研
6、究對(duì)早期太陽系的歷史以及行星的演化有著至關(guān)重要的作用。53Mn-53Cr體系是一種短周期定年體系,半衰期是3.7 Ma,可以對(duì)球粒形成等太陽系前10 Ma的事件有效制約。不僅如此,因?yàn)樘祗w樣品具有系統(tǒng)的ε54Cr不均一,所以ε54Cr可以作為一種“示蹤劑”,對(duì)研究球粒的物質(zhì)來源有重要的意義。本文第二部分主要運(yùn)用電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS)和熱電離質(zhì)譜(TIMS)分析了Ornans(CO3.4)球粒的主量元素含量和Cr同位素組成,
7、討論球粒的起源及其對(duì)太陽系早期演化的指示意義,取得的幾點(diǎn)初步認(rèn)識(shí):
1.9個(gè)球粒的Mn-Cr外部等時(shí)線顯示,其初始的53Mn/55Mn位(7.2±1.6)×10-6,可以根據(jù)兩個(gè)時(shí)標(biāo)LEW86010和U同位素矯正的D'Orbigny換算為絕對(duì)年齡4568.1±1.3 Ma or4567.7±1.3 Ma。這一年齡支持了CO球粒與CAI(富Ca、Al的難熔包體)這一太陽系中最老的物質(zhì)同時(shí)形成。
2.Ornans球粒具有
8、不均一的ε54Cr,最低值為+0.20,最高值為+1.22,并且與ε53Cr有正相關(guān)關(guān)系。這可能反映了一種“揮發(fā)過程”或者是“混合過程”,前者暗示了球粒的前體物質(zhì)來源于同一儲(chǔ)庫,后者反映了球粒的形成可能來自太陽系內(nèi)部和外部?jī)啥嗽幕旌?,即太陽系?nèi)部物質(zhì)(高溫,低ε54Cr)在太陽系早期被搬運(yùn)到球粒隕石吸積區(qū)與類似基質(zhì)的物質(zhì)混合(低溫,高ε54Cr)。
3.根據(jù)Ornans球粒的Mn-Cr年代學(xué)證據(jù)和ε54Cr的變化,本文認(rèn)為在
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