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L'effet de la cristallisation de la chromite sur le fractionnement de l'osmium, de l'iridium, du ruthenium et du rhodium dans les magmas picritiques : exemple de la Grande Province ignée d'Emeishan, sud-ouest de la Chine

机译:亚铬酸盐结晶对苦味岩浆中,铱,钌和铑的分馏的影响:以峨眉山大火成岩省为例,中国西南

摘要

La présence d’enrichissements en Os, Ir et Ru (collectivement nommés éléments de sous-groupe de l’Ir, ou IEGP) dans les roches plutoniques riches en chromites, ainsi que l’observation de corrélations positives entre les concentrations en IEGP et en Cr de nombreuses séquences mafiques à ultramafiques pauvres en sulfures, suggèrent fortement que la chromite exerce un rôle important sur le fractionnement des IEGP, et par extension du Rh, lors de la cristallisation fractionnée des magmas sous-saturés en sulfures. Cependant, il n’a toujours pas été établi si ce fractionnement est contrôlé par l’incorporation des IEGP et du Rh dans la chromite ou par la co-cristallisation de minéraux du groupe du platine (MGP) avec la chromite. De plus, puisque le contenu en MgO corrèle également avec les concentrations en IEGP, il semble que l’olivine pourrait également jouer un rôle en ce qui a trait au fractionnement de ces éléments.udAfin d’étudier l’effet de la cristallisation de la chromite sur le fractionnement des IEGP et du Rh dans les magmas sous-saturés en sulfures, nous avons déterminé à partir d’analyses in situ par ablation laser couplée à un spectromètre de masse (LA-ICP-MS) l’abondance de ces éléments dans les chromites des picrites de la Grande Province Ignée d’Emeishan (ELIP) au sud-ouest de la Chine. Les signaux d’analyse pour les IEGP et le Rh sont généralement constants, indiquant que ces éléments sont distribués de manière homogène dans la structure de la chromite. Les concentrations médianes en Os, Ir, Ru et Rh sont de 30, 23, 248 et 21 ppb, respectivement. L’observation d’une corrélation positive entre les ratios Fe3+/(Cr + Al + Fe3+) et les concentrations en Rh des chromites d’Emeishan suggère que l’incorporation du Rh dans la chromite est contrôlée par le degré d’inversion de la structure du spinelle, et donc, que le Rh est sensible aux variations de la fugacité d’oxygène au sein des magmas picritiques de la ELIP. D’autre part, il semblerait que l’enrichissement en Os, Ir et Ru soit contrôlé par d’autres paramètres tels que la température élevée des magmas picritiques et/ou la présence de concentrations élevées en IEGP dans ces magmas.udBasés sur des calculs empiriques, les coefficients de partage obtenus lors de cette étude suggèrent que l’ordre de compatibilité des IEGP et du Rh dans les chromites d’Emeishan est la suivante : Ru ( = 119) > Rh ( = 43) > Ir ( = 21) > Os ( = 17). Malgré la forte compatibilité des IEGP et du Rh dans la chromite, les calculs de bilan de masse démontrent que la chromite ne contrôle pas la totalité du budget roche totale en IEGP et en Rh avec un maximum de ~85% du budget en Ru, ~50% du budget en Rh, et moins de 25% des budgets en Os et en Ir. La présence de grains micrométriques de MGP, tels que de la laurite (RuS2), des alliages d’Os-Ir±Ru et des alliages de Pt-Fe (±IEGP et Rh), lesquels ont été observés à partir d’analyses in situ par LA-ICP-MS et par microscopie électronique à balayage, pourrait être à l’origine du budget roche totale en IEGP et en Rh qui n’est pas contrôlé par la chromite. Cependant, en supposant que les IEGP et le Rh peuvent être modérément compatibles avec l’olivine, celle-ci pourrait également contribuer au contrôle de ces éléments en raison d’une grande quantité de phénocristaux dans les picrites d’Emeishan (jusqu’à ~50% volumique).udBasés sur une modélisation numérique, nous concluons que la chromite, l’olivine et les MGP jouent tous un rôle en ce qui a trait au fractionnement des IEGP et du Rh durant les premiers stades de la cristallisation fractionnée des magmas picritiques. De plus, nous avons établi que l’incorporation préférentielle du Ru dans la structure de la chromite est à l’origine des anomalies en Ru observées à partir des profils en Ni-Cu-EGP normalisés au manteau primitif des basaltes de la ELIP. D’autre part, l’importance relative de l’olivine et des MGP pour le contrôle des IEGP et du Rh demeure incertaine et pourrait s’avérer être un sujet clé pour de nouvelles investigations.
机译:富铬铁矿的深成岩中存在Os,Ir和Ru(统称为Ir子群元素,或IEGP)富集,并观察到IEGP和In中的浓度呈正相关。在硫化物含量低的许多镁铁质至超镁铁质层序中,强烈暗示亚铬酸盐在IEGP的分级分离中以及通过Rh的延伸在硫化物欠饱和岩浆的分级结晶中发挥重要作用。然而,尚未确定该分馏是通过将IEGP和Rh掺入亚铬酸盐中还是通过铂族矿物(MGP)与亚铬酸盐的共结晶来控制。此外,由于MgO含量也与IEGP浓度相关,因此看来橄榄石也可能在这些元素的分馏方面发挥作用。我们通过激光烧蚀与质谱仪(LA-ICP-MS)进行的原位分析确定了亚铁盐对硫化物中不饱和硫化物岩浆中IEGP和Rh的分馏作用峨眉山大火成岩省(ELIP)的山药的铬铁矿中的微量元素。 IEGP和Rh的测定信号通常是恒定的,表明这些元素在亚铬酸盐结构中均匀分布。 Os,Ir,Ru和Rh的中位数浓度分别为30、23、248和21 ppb。 Fe3 + /(Cr + Al + Fe3 +)比与峨眉山铬铁矿中Rh含量之间存在正相关关系,这表明Rh向铬铁矿中的掺入量受铬铁矿的转化度控制。尖晶石的结构,因此,Rh对ELIP野餐岩浆中氧的逸度变化敏感。另一方面,似乎Os,Ir和Ru的富集受到其他参数的控制,例如野餐岩浆的高温和/或这些岩浆中存在高浓度的IEGP。根据经验计算,本研究获得的分配系数表明,峨眉山铬铁矿中IEGP和Rh的相容性顺序为:Ru(= 119)> Rh(= 43)> Ir(= 21 )>骨骼(= 17)。尽管IEGP和Rh在铬铁矿中具有高度的相容性,但质量平衡计算表明,铬铁矿并不能控制IEGP和Rh中的岩石总预算,而Ru的最大预算约为〜85%。 Rh占预算的50%,Os和Ir占预算的25%。MGP的微米级晶粒,例如月桂酸盐(RuS2),Os-Ir±Ru合金和通过LA-ICP-MS和扫描电子显微镜从原位分析中观察到的Pt-Fe(±IEGP和Rh)可能是IEGP和Rh中总岩石预算的来源不受铬铁矿控制。但是,假设IEGP和Rh与橄榄石具有适度的相容性,由于峨眉山pic岩中大量的表晶岩(最多〜 Ud基于数值模型,我们得出结论,在岩浆分级结晶的早期阶段,铬铁矿,橄榄石和MGP均对IEGP和Rh的分级起作用。象形文字。此外,我们已经确定,优先将Ru掺入亚铬铁矿结构中是Ru异常的起源,而Ru异常是从标准化为ELIP玄武岩原始地幔的Ni-Cu-EGP剖面观察到的。另一方面,橄榄石和MGP对控制IEGP和Rh的相对重要性仍不清楚,可能被证明是进一步研究的关键主题。

著录项

  • 作者

    Arguin Jean-Philippe;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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  • 正文语种 fr
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