Инд. авторы: Митяев А.С., Сафонов О.Г., Реутский В.Н, Изох О.П, Варламов Д.А., Козловский В.М., ван Р.Д., Аранович Л.Я.
Заглавие: Изотопные характеристики карбонатов пород зеленокаменных поясов как индикатор возможного источника флюидов в гранулитовых комплексах докембрия: пример из зеленокаменного пояса гияни и гранулитового комплекса лимпопо (юар)
Библ. ссылка: Митяев А.С., Сафонов О.Г., Реутский В.Н, Изох О.П, Варламов Д.А., Козловский В.М., ван Р.Д., Аранович Л.Я. Изотопные характеристики карбонатов пород зеленокаменных поясов как индикатор возможного источника флюидов в гранулитовых комплексах докембрия: пример из зеленокаменного пояса гияни и гранулитового комплекса лимпопо (юар) // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. - 2020. - Т.492. - № 1. - С.66-70. - ISSN 2686-7397.
Внешние системы: DOI: 10.31857/S2686739720050151; РИНЦ: 42860484;
Реферат: eng: Paper presents data on the carbon and oxygen isotopic composition of carbonates from the rocks of the Giyani greenstone belt, Kaapvaal craton, South Africa. This belt is directly juxtaposed to the Hout River shear zone (HRSZ), along which the South Marginal Zone (SMZ) of the Limpopo granulite complex has been thrusted over the Kaapvaal craton. The δ13C values for carbonates from two metapelite samples are –2.1 and –2.2‰, for carbonates from a meta-ultrabasite sample is –5.1‰, and carbonates from two metabasite samples are –7.1 and –7.7‰, respectively. The δ18О values are 17.1 and 17.5‰ for carbonates from the metapelites, 14.3‰ for carbonates from the meta-ultrabasite, 12.9 and 13.0‰ for carbonates from the metabasites. Comparison of the obtained data with the published data on the isotopic composition of carbonates from rocks of different greenstone belts indicates both hydrothermal (in metabasites and metaultrabasite) and sedimentary (in metapelites) origin of the carbonate material in the studied rocks. Based on a comparison of these data with δ13C of magnesite that formed in ultrabasic granulites during the interaction of the Limpopo complex with the craton, graphite and fluid inclusions in leucocratic garnet-bearing granitoids that transported fluids, and carbon isotope composition of graphite from metapelites of the SMZ, it was concluded that the carbon source was located outside the SMZ and was related to heterogeneous carbonate-bearing lithologies. They could be carbonate-bearing volcanogenic-sedimentary sequences of the greenstone belts of the Kaapvaal craton, which experienced prograde metamorphism during interaction with the SMZ granulites.
rus: В сообщении представлены данные об изотопном составе углерода и кислорода карбонатов из пород зеленокаменного пояса Гияни, кратон Каапвааль, Южная Африка. Этот пояс непосредственно сопряжен с региональной зоной сдвиговых деформаций Хоут-Ривер, по которой Южная Краевая Зона (ЮКЗ) гранулитового комплекса Лимпопо надвинута на кратон Каапвааль. Значения δ13C для карбонатов двух образцов метапелитов составляют –2.1 и –2.2‰, для образца метаультрабазита –5.1‰, а для двух образцов метабазитов –7.1 и –7.7‰ соответственно. Значения δ18О составляют 17.1 и 17.5‰ для карбонатов из метапелитов, 14.3‰ для карбонатов из метаультрабазита, 12.9 и 13.0‰ для карбонатов из метабазитов. Сравнение полученных данных с опубликованными по изотопному составу карбонатов из пород различных зеленокаменных поясов показывает, что карбонатный материал в изученных породах имеет как гидротермальное (в метабазитах и метаультрабазите), так и осадочное (в метапелитах) происхождение. На основе сравнения этих данных с δ13C углерода магнезита, возникавшего в ультраосновных гранулитах в ходе взаимодействия комплекса Лимпопо с кратоном, углерода графита и флюидных включений в лейкократовых гранатсодержащих гранитоидах, переносивших флюиды, а также изотопного состава углерода графита из метапелитов ЮКЗ, сделан вывод о том, что источник углерода находился за пределами ЮКЗ и представлял собой гетерогенный карбонатсодержащий субстрат. Им могли служить карбонатсодержащие вулканогенно-осадочные толщи зеленокаменных поясов кратона Каапвааль, испытавшие проградный метаморфизм при взаимодействии с гранулитами ЮКЗ.
Ключевые слова: зеленокаменные пояса; комплекс Лимпопо; карбонаты; архей; carbon isotopic; fluids; Greenstone Belts; Limpopo Complex; carbonates; Archaean; флюиды; изотопия углерода;
Издано: 2020
Физ. характеристика: с.66-70
Цитирование: 1. Santosh M., Omori S. // Gondwana Research. 2008. V. 13. P. 86-102. 2. Bohlen S., Mezger K. // Science. 1989. V. 244. P. 326-329. 3. Van Reenen D.D., Smit C.A., Perchuk A.L., Huizenga J.M., et al. // In A. Kröner and A. Hofmann (eds.), The Archaean Geology of the Kaapvaal Craton, Southern Africa, Regional Geology Reviews, Springer Nature. 2019. P. 185-224. 4. Van Schalkwyk J.F., Van Reenen D.D. // Precam. Res. 1992. V. 55. P. 337-352. 5. Safonov O.G., Reutsky V.N., Varlamov D.A., et al. // Gondwana Res. 2018. V. 60. P. 129-152. 6. Vennemann T.W., Smith H.S. // Precam. Res. 1992. V. 55. P. 365-397. 7. Sarangi S., Sarkar A., Srinivasan R., et al. // J. Asian Earth Sci. V. 52. P. 1-11. 8. McCourt S., Van Reenen D.D. // Precam. Res. 1992. V. 55. P. 93-110. 9. Perchuk L.L., Gerya T.V., Van Reenen D.D., et al. // Mineral. Petrol. 2000. V. 69. P. 109-142. 10. Kyser T.K. // In: Valley J.W., Taylor H.P., O'Niel J.R. (Eds.), Stable Isotopes in High Temperature Geological Processes. Book-Crafters, Chelsea, MI. 1986. P. 141-164. 11. Groves D.I., Golding S.D., Rock N.M.S., et al. // Nature. 1988. V. 331. P. 254-257. 12. Kim S.-T., O'Neil J.R. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1997. V. 61. P. 3461-3475. 13. Shields G., Veizer J. // Precambrian Marine Carbonate Isotope Database: Version 1.1 // Geochem. Geophys. Geosys. (G3). 2002. V. 3. P. U1-U12. 14. Weinberg R.F., Hasalová // Lithos. 2015. V. 212-215. P. 158-188. 15. Safonov O.G., Mityaev A.S., Yapaskurt V.O., et al. // Gondwana Res. 2020. V. 77. P. 147-167.