抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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四川西部の西地域では、露攀露攀、,とBAIMAの三つの賦含超大型バナジウムバナジウム鉱床のの-超の層状岩盤があり、岩盤の底層はそれぞれ紀期の古原生代あるいは原生代の古原生代の変成堆積-火山岩系と接触している。囲岩組分がマグマに持ち込まれ、磁鉄鉱の形成を制御するかどうかはまだ分からない。本論文では、段階加熱質量分析法を用いて、三つの岩盤中の異なるタイプの鉱石中の磁鉄鉱、燐灰石、単斜輝石と斜長石中の揮発油の組成と含有量、及び揮発油中のCO_2のC-O同位体とH_2OのH同位体組成をそれぞれ測定した。結果によると、磁鉄鉱中の揮発油は主にH_2OとCO_2からなり、その他の鉱物の揮発分は主にH_2O、CO+2とH_2からなり、-同位体の測定結果は800~1200°Cの段階にある。三つの岩盤のΔ(13)C_(CO_2)の平均値は-7.7‰~-13.5‰であり、Δ(18)O_(CO_2)の平均値は19.1‰~19.5‰であり、玄武岩と周囲岩石のC-O同位体組成の間にある。これらの結果は,CO_2成分が400~800°Cの範囲にあり,三つの岩盤のΔ(13)の平均値は-13.7‰~-17.9‰であり,Δ(18)O_(CO_2)の平均値は16.2‰~19.2‰であることを示した。それは,囲岩組分に近い。この段階の大量のH_2Oの放出量と比較的低いΔD_(H_2O)値(-90‰~-115‰)も周囲岩石からの流体成分の加入を表明した。赤鉄鉱,BAIMA,および攀枝花の平均磁鉄鉱は,それぞれ4891,,,および1568MM3 であり,それらは他の鉱物のそれらよりはるかに大きい(382,600および379MM3STP/G)。これらの結果は,磁鉄鉱結晶がマグマの中でより富揮発Fenことを示した。これは2つの原因によるものと考えられる。一つはマグマの早期の大量の単斜輝石と斜長石の結晶による残留マグマの濃縮H_2Oなどの揮発性であり、第二はマグマの進化過程に大量の周囲岩石からの流体成分を加え、末期結晶の磁鉄鉱によって捕獲される。そのため、磁鉄鉱の結晶は単斜輝石と斜長石などの鉱物より遅く、マグマの初期結晶の産物ではない。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】