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高圧ガーネット・グラヌライトのメタスタブル・クリストバライトの発生
1R. S. Darling, Department of Geology, State University of New York College at Cortland, Cortland, NY 13045, USA. I.-M. Chou, U.S. Geological Survey, 955 National Center, Reston, VA 20192, USA. R. J. Bodnar, Department of Geological Sciences, 4044 Derring Hall, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA.
まとめ
高圧ガーネットには,低圧シリカの形態であるクリストバライトが含まれています. これは,閉じ込められた溶液が水を失い,圧力低下とクリストバライトの形成を引き起こすことを示唆しています.
科学分野:
- 地質学 地質学 地質学
- ミネラロジーは,鉱物学です.
- ペトロロジー・ペトロロジーとは
背景:
- ガーネットの粒子は,地殻の深い状態についての洞察を提供します.
- メタステーブルな鉱物相は,一時的な地質学的過程の証拠を保存することができます.
研究 の 目的:
- 高圧ガーネット内のクリストバライトインクルージョンの起源と形成条件を調査する.
- ミネラル結晶化における溶融インクルージョンと流体溶解の役割を理解する.
主な方法:
- 鉱物の識別のためのラーマン光譜法.
- 化学組成の電子マイクロプローブ分析.
- 微熱計は,相変化を研究するために用いられる.
主要な成果:
- クリストバライト,アルバイト,イルメナイトは,粒状ファシウムガーネット内の固体インクルージョンとして識別されました.
- ラーマンスペクトルと微熱計は,クリストバライトの存在と相行動を確認した.
- 挿入は,閉じ込められた水性ナトリウム-アルミニウム-シリシウム溶液の残骸であると推測されています.
結論:
- メタスタブルなクリスタバライトの結晶化は,閉じ込められた溶融インクルージョンからの水分損失による圧力低下の結果でした.
- このプロセスは,石榴石の内部で,同熱性,同熱性の条件下で発生した.
- この発見は,鉱物の安定性と結晶化経路の制御における液体溶解の重要性を強調しています.