Инд. авторы: Девятиярова А.С, Сокол Э.В., Кох С.Н., Хворов П.В.
Заглавие: Монтичеллит-спурритовые симплектиты: свидетельства регрессивного этапа развития контактового ореола кочумдекского траппа (красноярский край)
Библ. ссылка: Девятиярова А.С, Сокол Э.В., Кох С.Н., Хворов П.В. Монтичеллит-спурритовые симплектиты: свидетельства регрессивного этапа развития контактового ореола кочумдекского траппа (красноярский край) // Записки Российского минералогического общества. - 2021. - Т.150. - № 3. - С.79-97. - ISSN 0869-6055.
Внешние системы: DOI: 10.31857/S0869605521030035; РИНЦ: 46153872;
Реферат: eng: We study merwinite and products of its retrograde exsolution (monticellite and spurrite) from marbles of a contact metamorphic aureole in the Kochumdek River area (East Siberia). Cooling to 820–880 °C (at P ≈ 0.2 kbar and ${{f}_{{{\text{C}}{{{\text{O}}}_{2}}}}}$ \gg ${{f}_{{{{{\text{H}}}_{2}}{\text{O}}}}}$) has led to pseudomorphic replacement of merwinite by monticellite-spurrite symplectites. Calculations show that most of the components (Ca, Mg, Mn, Fe, and C) are mobile in the reaction of merwinite exsolution while Si is inert. The inert behavior of silicon controls the process of replacement and restricts it to a few local sites. The formation of the monticellite-spurrite symplectites was maintained by the own resources of metacarbonates. Later, limited amounts of the monticellite-spurrite symplectites formed due to fluorine inputs, possibly, from the cooling intrusion.
rus: Охарактеризованы мервинит и продукты его ретроградного распада (монтичеллит и спуррит) из мраморов контактового ореола на р. Кочумдек. При снижении температуры до 820–880 °C (при Pобщ ≈ 0.2 кбар и ${{f}_{{{\text{C}}{{{\text{O}}}_{2}}}}}$ \gg ${{f}_{{{{{\text{H}}}_{2}}{\text{O}}}}}$) мервинит псевдоморфно замещался монтичеллит-спурритовыми симплектитами. Рассчитан баланс реакции разложения мервинита. Большинство компонентов (Ca, Mg, Mn, Fe и C) участвуют в ней как подвижные; инертным является Si, распределение которого в мраморах контролирует процесс замещения. Более поздний процесс ограниченного развития монтичеллит-куспидиновых симплектитов требовал привноса фтора, вероятным источником которого был остывающий трапп.
Ключевые слова: мраморы; контактовый метаморфизм; псевдоморфозы; симплектиты; куспидин; спуррит; мервинит; монтичеллит; Kochumdek; marbles; contact metamorphism; pseudomorphs; Symplectites; Cuspidine; spurrite; Merwinite; monticellite; Кочумдек;
Издано: 2021
Физ. характеристика: с.79-97
Цитирование: 1. Азимов П.Я. Особенности роста кристаллов в сплошных средах (метаморфических и метасоматических породах) / Тез. докл. Федоровской сессии. СПб, 29-30 мая 2006 г. СПб, 2006. С. 53-57. 2. Девятиярова А.С. Мервинит из высокотемпературных мраморов контактового ореола на р. Кочумдек // Вопросы естествознания. 2018. Т. 1. № 15. С. 70–77. 3. Перцев Н.Н. Высокотемпературный метаморфизм и метасоматоз карбонатных пород. М.: Наука, 1977. 256 с. 4. Ревердатто В.В. Проявления высокотемпературного контактового метаморфизма известняков в бассейне р. Подкаменной Тунгуски // Доклады АН СССР. 1964. Т. 155. № 1. С. 104–107. 5. Ревердатто В.В. Фации контактового метаморфизма. М.: Недра, 1970. 271 с. 6. Сибелев О.С. Декомпрессионные симплектиты в апоэклогитах гридинской зоны меланжа (Беломорский подвижный пояс) // Геология и полезные ископаемые Карелии. 2010. Т. 13. С. 66–72. 7. Сокол Э.В., Полянский О.П., Семенов А.Н., Ревердатто В.В., Кох С.Н., Девятиярова А.С., Колобов В.Ю., Хворов П.В., Бабичев А.В. Контактовый метаморфизм на р. Кочумдек (бассейн р. Подкаменной Тунгуски): свидетельства существования течения расплава // Геология и геофизика. 2019б. Т. 60. № 4. С. 456–471. 8. Сокол Э.В., Девятиярова А.С., Kox С.Н., Ревердатто В.В., Артемьев Д.А., Колобов В.Ю. Сульфидная минерализация мраморов спуррит-мервинитовой фации (р. Кочумдек, В. Сибирь) // Докл. РАН. 2019в. Т. 489. № 2. С. 174–178.