Разработка ликвидусного термобарометра для моделирования равновесия оливин–расплав
https://doi.org/10.33623/0579-9406-2019-5-62-74
Аннотация
Получена система уравнений ликвидусного термобарометра оливин–силикатный расплав путем обработки методами многомерной статистики выборки из 772 экспериментальных равновесий кристаллов оливина с базитовыми расплавами. Термобарометр с низкой погрешностью воспроизводит экспериментальные составы в широком диапазоне состава базитов (от коматиитов до дацитов), температуры — от 1040 до 1500 ᵒС и давления — от 1 бара до 30 кбар. Тестирование термобарометра продемонстрировало, что отклонения расчетной температуры ликвидуса от экспериментальной в большей части температурного интервала не превышают ±3 ᵒС.
Об авторах
Е. В. Коптев-ДворниковРоссия
геологический факультет, кафедра геохимии, ст. науч. с., доцент, канд. геол.-минер. н.
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, 1
Д. А. Бычков
Россия
геологический факультет, кафедра геохимии, науч. с.
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, 1
Список литературы
1. Арискин А.А., Бармина Г.С. Термометрия равновесий плагиоклазов с расплавами базальтов и андезитов // Геохимия. 1990. № 3. С. 441–447.
2. Арискин А.А., Бармина Г.С. Моделирование фазовых равновесий при кристаллизации базальтовых магм. М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2000.
3. Арискин А.А., Мешалкин С.С., Альмеев Р.Р. и др. Информационно-поисковая система ИНФОРЕКС: анализ и обработка экспериментальных данных по фазовым равновесиям изверженных пород // Петрология. 1997. Т. 5, № 1. С. 32–41.
4. Арискин А.А., Цехоня Т.И., Френкель М.Я. ЭВМбарометрия и генетическая интерпретация базальтовых стекол Центральной Атлантики // Геохимия. 1991. № 7. С. 1038–1047.
5. Арьяева Н.С., Коптев-Дворников Е.В., Бычков Д.А. Ликвидусный термобарометр для моделирования равновесия хромшпинелиды–расплав: метод вывода и верификация // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2016. № 4. С. 30–39.
6. Арьяева Н.С., Коптев-Дворников Е.В., Бычков Д.А. Ликвидусный термобарометр для моделирования равновесия магнетит–расплав // Вест. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2018. № 1. С. 70–79.
7. Бычков Д.А., Коптев-Дворников Е.В. Программа КриМинал для моделирования равновесия расплав—твердые фазы при заданном валовом составе системы // Мат-лы междунар. конф. Улан-Удэ: Изд-во БурНЦ СО РАН, 2005. С. 122–123.
8. Бычкова Я.В., Коптев-Дворников Е.В. Ритмическая расслоенность киваккского типа: геология, петрография, гипотеза формирования // Петрология. 2004. Т. 12, № 3. С. 281–302.
9. Коптев-Дворников Е.В., Арьяева Н.С., Бычков Д.А. Уравнение термобарометра для описания сульфид-силикатной ликвации в базитовых системах // Петрология. 2012. Т. 20, № 5. С. 1–18.
10. Коптев-Дворников Е.В., Бычков Д.А. Геотермометры для широкого диапазона составов базитов // Мат-лы междунар. конф. «Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых областей». Иркутск: Изд-во СО РАН, 2007. С. 178–181.
11. Коптев-Дворников Е.В., Ярошевский А.А., Френкель М.Я. Кристаллизационная дифференциация интрузивного магматического расплава. Оценка реальности седиментационной модели // Геохимия. 1979. № 4. С. 488–508.
12. Френкель М.Я. Тепловая и химическая динамика дифференциации базитовых магм. М.: Наука, 1995. 239 с.
13. Френкель М.Я., Ярошевский А.А. Кристаллизационная дифференциация интрузивного магматического расплава // Геохимия. 1978. № 5. С. 643–668.
14. Френкель М.Я., Ярошевский А.А., Арискин А.А. и др. Динамика внутрикамерной дифференциации базитовых магм. М.: Наука, 1988. 215 с.
15. Черных Н.С. Влияние физико-химических параметров на отделение рудных фаз от базитовых магм (по результатам математического моделирования): Автореф. канд. дисс. М., 2017.
16. Asimow P.D., Ghiorso M.S. Algorithmic modifications extending MELTS to calculate subsolidus phase relations // Amer. Mineralogist. 1998. Vol. 83, N 9–10. P. 1127–1132.
17. Bychkov D.A., Koptev-Dvornikov E.V. The Software for Simulation of Equilibrium Crystallization // Goldschmidt2014 Abstr. URL: https://whiteiron.org/uploads/conferences/24/abstracts/A-Z.pdf: 2014. P. 319–319.
18. Danyushevsky L.V., Plechov P. Petrolog3: Integrated software for modeling crystallization processes: PETROLOG3 // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2011. Vol. 12, N 7. P. 1–32.
19. Nielsen R.L., Dungan M.A. Low pressure mineral-melt equilibria in natural anhydrous mafic systems // Contrib. Mineral. Petrol. 1983. Vol. 84, N 4. P. 310–326.
Рецензия
Для цитирования:
Коптев-Дворников Е.В., Бычков Д.А. Разработка ликвидусного термобарометра для моделирования равновесия оливин–расплав. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2019;(5):62-74. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2019-5-62-74
For citation:
Koptev-Dvornikov E.V., Bychkov D.A. Development of liquidus thermobarometer for the simulation of equilibrium olivine-melt. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2019;(5):62-74. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2019-5-62-74