メタソマティック硫化物によって説明される羽根溶岩の濃縮されたPt-Re-Osイソトープ体系論
Ambre Luguet1, D Graham Pearson, Geoff M Nowell
1Northern Centre for Isotopic and Elemental Tracing, Department of Earth Sciences, University of Durham, South Road, Durham DH1 3LE, UK. ambre.luguet@durham.ac.uk
まとめ
海洋ベースルトのオスミウムイソトープシグネチャーの上昇は,コア-マントルの交換ではなく,マントルのプロセスによって説明できます. マントル源のメタソマティック硫化物は,これらの独特のオスミウム同位体シグネチャーの実行可能なメカニズムを提供します.
科学分野:
- 地質化学 地質化学
- 同位体地質学とは,同位体地質学である.
- ペトロロジー・ペトロロジーとは
背景:
- 海洋の玄武岩はオスミウムイソトープ (186Os-187Os) の標高が高く,以前はコアとマントルの交換が原因とされていた.
- コア-マントル交換仮説は,地球の熱的および動的歴史の制約に挑戦しています.
- これらの同位体シグネチャーの起源を理解することは,マントルの進化と地球深層のプロセスを解読する上で極めて重要です.
研究 の 目的:
- 海洋玄武岩の上昇した186Os-187Osシグネチャーの代替メカニズムを調査する.
- 観測されたオスミウム同位体変動を説明するために,コアマントルの交換の必要性をテストする.
- 玄武岩源における多様なオスミウム同位体シグネチャーの生成に責任を負うマントルの特定の成分を特定する.
主な方法:
- パイロキセニットとエクロギット,その関連硫化物を含む,高度なシデロフィール元素の分析.
- ピロキセナイトとプラチナに富んだ合金におけるオスミウム同位体比 (186Os/188Os) の測定.
- 地質化学モデリングにより,マントルの異なる材料が,ベースルティックオスミウム同位体シグネチャーに与える影響を評価する.
主要な成果:
- マントルの源泉に大量ピロキセナイトが関与することは,観測された186Os-187Osのサインを説明することができます.
- ピロキセナイトやペリドータイトの溶融から派生したメタソマティック硫化物は,同位体シグネチャーのより妥当な説明である.
- これらのマントル由来物質は,大洋の玄武岩のオスミウム同位体特性を効果的に複製しています.
結論:
- 海洋ベースルトにおける186Os-187Osの標高の上昇を説明するために,コア-マントルの交換は必要ありません.
- マントル内のメタソマティック硫化物は,重要なオスミウム同位体多様性を生み出すための強力なメカニズムを提供します.
- この発見は,マントルの異質性や,玄武岩の地化学を形作る過程に関する新たな視点を提示する.
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