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Updated: Jul 11, 2026

Atom Probe Tomography Analysis of Exsolved Mineral Phases
Published on: October 25, 2019
Bishop tuff revisado: nuevos datos de elementos de tierras raras consistentes con la fraccionamiento de cristales
Nuevos análisis del Bishop Tuff revelan que sus tendencias de elementos de tierras raras son consistentes con la fraccionamiento de cristales, no con la diferenciación de estado líquido como se sugirió anteriormente. Este hallazgo apoya el papel de la precipitación de fenocristos en la evolución de la riolita.
Área de la Ciencia:
- La geoquímica es la geoquímica.
- Volcanología Volcanología.
- Petrología Petrología.
Sus antecedentes:
- El Bishop Tuff es un ejemplo clave de riolita de alto contenido de sílice.
- Investigaciones anteriores sugirieron su evolución a través de la diferenciación de estado líquido.
Objetivo del estudio:
- Para reevaluar el modelo evolutivo del obispo Tuff.
- Para investigar las tendencias de los elementos de tierras raras en el Bishop Tuff.
Principales métodos:
- Nuevos análisis químicos de muestras de Bishop Tuff.
- Comparación de la masa de vidrio del suelo y composiciones de roca entera.
- Análisis de la piedra pómez que contiene alanita.
Principales resultados:
- Las tendencias observadas de los elementos de tierras raras imitan las relaciones entre los vidrios de la masa terrestre y las rocas enteras.
- Las diferencias elementales de concentración se atribuyen a la precipitación de fenocristos.
- Los datos se alinean con las expectativas para la fraccionamiento de cristales.
Conclusiones:
- Las tendencias elementales del obispo Tuff apoyan la fraccionamiento de cristales como el principal mecanismo evolutivo.
- Revisa la comprensión de la evolución de la riolita de alto contenido de sílice.
- Desafía el modelo de diferenciación de estado líquido para este tipo de ejemplo.
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