Гибридный генезис кимберлитов: почему расплав меняет правила игры на пути к поверхности 🌋
Привыкли считать состав кимберлита прямым слепком зоны его генерации в мантии? Современная петрология смотрит на это иначе: расплавы, достигающие коры, — результат масштабного глубинного взаимодействия первичных силикатно-карбонатных флюидов с деплетированным субстратом литосферы 🔬.
На примере Архангельской алмазоносной провинции (трубка Гриба, Кепинское поле, месторождение Ломоносова) в сравнении с Якутией и Африкой исследователи вскрывают механику мантийного реакционного преобразования. Инконгруэнтное плавление ортопироксена с образованием дунитовых каналов подъема, термальные ореолы и каскад метасоматоза — от высокотитанистых ильменит-гранатовых ассоциаций до слюдяных верлитов — выстраиваются в стройную генетическую цепочку.
Главная интрига для поисковиков — в микрогеохимии минералов-индикаторов 💎. Деформированные перидотиты зафиксировали самые ранние, железистые порции расплава, а зональность оливинов трубки Гриба наглядно демонстрирует эффект буферизации магнезиальности при ассимиляции мантийного вещества. В неалмазоносных же породах правит бал классическое фракционирование с накоплением кальция и совсем другой термической историей.
Разбирайтесь в геохимических критериях отбраковки бесперспективных тел и смотрите видеозапись доклада:
https://geowebinar.com/library/kimberlity_arhangelskoy_almazonosnoy_provintsii_osobennosti_mantiynogo_metasomatoza_i_svyaz_s_almazonosnostu
#кимберлиты #литосфернаямантия #петрология #алмазы #геохимия #трубкаГриба #минералогия #мантийныйметасоматоз #оливин #ильменит
Post #4492
115