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石榴石在混合岩脉体中是如何形成的?

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石榴石在混合岩脉体中是如何形成的?

石榴石作为变质岩中常见的变质矿物,前人对其物理性质、晶体结构、化学成分、 成因及其原岩各个阶段的温压计算的研究得到很多资料,但是对混合岩脉体中的石榴石的研究很少。良材网朱师傅查阅了大量资料,得出了以下结论:

以注入作用方式形成的脉体只要依靠岩浆的压力挤入变质岩的页理或裂隙中形成长石化斑晶和各种不规则的脉体,常见于中、低变质区。 脉体成分主要是石英质、 伟晶质等。单纯的从脉体成分来看,无论是在理论上还是在现实中都可以形成石榴石(主要是锰铝榴石)Gr e e n~ N Mi l l e r 的实验显示:随着岩浆中Mn含量的增加,富Mn 石榴子石(Mn>4 ) 可以在很低的压力下(0 3GPa)从酸性岩浆中结晶。于津海等【在闽东南沿海晚中生代变质岩内出露的I型花岗岩、细晶岩、伟晶岩中发现 的石榴石也证明了这一点,而且这种石榴石成分具有明显反环带。但就目前所观察和研究的这种方式形成的脉体中基本没有石榴石,仅在其与基体接触带上见到少量石榴石,不过可以确定是原岩中的石榴石。 

由于石榴石可以在很宽的化学成分和温压条件下存在,因此在深熔作用下作为原变质岩的残余能够 较多的保留原岩的信息(以下称残余石榴石)残余石榴石一般都保存了原来的化学成分环带,即从核部到边部主要元素和微量元素的逐步变化:从核部到边部Mn元素逐步降低,而Fe元素逐步升高,即中心富集锰铝榴石,边部以铁铝榴石为主,这种锰铝榴石的哑铃型环带称为正环带。

对石榴石成分环带的研究表明:石榴石中Mg元素与温度呈正相关,Mn元素与温度呈负相关,而Ca与压力呈正相关。但是在深熔作用下,随着温度的升高,石榴石中阳离子的扩散也会加快。当温度T<6 5 0℃时,石榴石中Mn的扩散速率几乎可以忽略当温度T>700℃时,Mn元素的扩散速率会迅速加快,甚至使原来的环带均一化。因此常把微量元素作为研究石榴石形成的化学动力学、温压条件和构造环境的重要原因。

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