ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАНАТОВ МАНТИЙНЫХ ПАРАГЕНЕЗИСОВ С CO2-ФЛЮИДОМ ПРИ 6.3 ГПа и 950-1550 °С
И.Д. Новоселов1,2, Ю.Н. Пальянов1,2, Ю.В. Баталева1
1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
novoselovid@igm.nsc.ru
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Дополнительные материалы
Ключевые слова: CO-флюид, карбонаты, гранат, высокобарический эксперимент, мантийный метасоматоз, рост алмаза
Страницы: 461-478
Аннотация
Экспериментальное моделирование процессов взаимодействия гранатов эклогитового и лерцолитового парагенезисов с CO2-флюидом проведено при давлении 6.3 ГПа в интервале температур 950-1550 °С на беспрессовом многопуансонном аппарате высокого давления «разрезная сфера» (БАРС) в Pt-ампулах с внутренними графитовыми капсулами, c применением буферированной ячейки высокого давления с гематитовым контейнером. Установлено, что основными процессами взаимодействия гранатов с CO2-флюидом в диапазоне 950-1250 °С являются частичные растворение, перекристаллизация и карбонатизация гранатов, в результате которых происходит образование магнезиального карбоната, кианита и коэсита, снижение концентраций магния в перекристаллизованном гранате, а также формирование в нем карбонатных, силикатных и оксидных включений. В этих условиях установлены кристаллизация метастабильного графита и рост алмаза на затравку при T ≥ 1250 °C. В интервале 1350-1550 °С в исследуемых системах гранаты подвержены частичному растворению и перекристаллизации в CO2-флюиде, карбонатизации при этом не происходит. Данные процессы сопровождаются снижением доли гроссулярового компонента в гранате и обогащением флюидной фазы кальцием. Установлено, что индикаторными характеристиками гранатов, подвергшихся взаимодействию с CO2-флюидом, является их зональность с пониженными содержаниями CaO и MgO в краевых зонах кристаллов относительно центральных зон, а также включения карбонатов, кианита, коэсита и CO2. Составы полученных гранатов и карбонатов хорошо согласуются с данными по этим минералам из мантийных перидотитовых и эклогитовых ассоциаций, а также включений в алмазах, что позволяет предполагать значимую роль метасоматоза с участием углекислого флюида в эволюции глубинных пород и процессах алмазообразования. В настоящем экспериментальном исследовании впервые изучены процессы кристаллизации алмаза и определены граничные условия его роста в системе силикат-карбонат-CO2, моделирующей природные алмазообразующие среды. В целом, выявленные закономерности могут рассматриваться как потенциальные индикаторные признаки мантийного метасоматоза и минералообразования с участием углекислого флюида.
DOI: 10.15372/GiG2022134 EDN: RCDOJN
|