Особенности дегазации основных силикатных минералов в интервале температур 200°–1000°С
- 作者: Воропаев С.А.1, Душенко Н.В.1, Кривенко А.П.1, Федулов В.С.1, Жаркова Е.В.1, Сенин В.Г.1
-
隶属关系:
- Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
- 期: 卷 58, 编号 6 (2024)
- 页面: 687-702
- 栏目: Articles
- URL: https://transsyst.ru/0320-930X/article/view/648532
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320930X24060068
- EDN: https://elibrary.ru/NHMYDJ
- ID: 648532
如何引用文章
详细
Изучена дегазация основных силикатных минералов (оливины, пироксены, плагиоклазы), слагающих мантийные породы, близкие по химическому составу лунным морским базальтам. Использована специально сконструированная для этих задач установка, ранее применявшаяся при исследовании дегазации хондритов. Представлены результаты экспериментальных исследований по ступенчатому нагреву (без накопления) с определением состава выделяемых газов методами газовой хроматографии в интервале температур от 200°С до 1000°С. Проведено сравнение состава выделяемых газов с фугитивностью кислорода в оливинах. Получены КР- и ИК-спектры как исходных минералов, так и минералов после изотермического отжига при различных температурах. На их основе прослежен ход теплового преобразования кристаллической структуры минералов и получены оценки их устойчивости. Проведено сравнение составов силикатных минералов с образцами лунного грунта, доставленного космической миссией КНР Chang’E-5.
作者简介
С. Воропаев
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
编辑信件的主要联系方式.
Email: voropaev@geokhi.ru
俄罗斯联邦, Москва
Н. Душенко
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Email: voropaev@geokhi.ru
俄罗斯联邦, Москва
А. Кривенко
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Email: voropaev@geokhi.ru
俄罗斯联邦, Москва
В. Федулов
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Email: voropaev@geokhi.ru
俄罗斯联邦, Москва
Е. Жаркова
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Email: voropaev@geokhi.ru
俄罗斯联邦, Москва
В. Сенин
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Email: voropaev@geokhi.ru
俄罗斯联邦, Москва
参考
- Воропаев С.А., Севастьянов В.С., Елисеев А.А., Петухов Д.И. Идентификация зерен кальцита в метеорите Челябинск методами рамановской спектроскопии // Геохимия. 2013. Т. 51. № 7. С. 654–663.
- Воропаев С.А., Душенко Н.В., Федулов В.С., Сенин В.Г. Особенности дегазации азота хондрита Dhajala (H3.8) // Докл. РАН. Физика, технические науки. 2023а. Т. 509. № 1. С. 76–80.
- Воропаев С.А., Душенко Н.В., Федулов В.С., Корочанцев А.В. Особенности дегазации углистого хондрита Murchison (CM2) в интервале температур 200°–800°С // Астрономический Вестник, 2023б. Т. 57. № 6. С. 571–582.
- Voropaev S.A., Dushenko N.V., Fedulov V.S., Korochantsev A.V. Features of Degassing of the Murchison (CM2) Carbonaceous Chondrite in the Temperature Interval of 200°–800°C // Sol. Syst. Res. 2023b. V. 57. No. 6. P. 581–591.
- Галимов Э.М., Рыженко Н.Б. Разрешение K/Na-биогеохимического парадокса // Докл. РА Н. 2008. Т. 421 (3). С. 375–377.
- Кадик А.А., Жаркова Е.В., Коваленко В.И., Ионов Д.А. Окислительно-восстановительные условия в верхней мантии: экспериментальное определение летучести кислорода минералов перидотитовых ксенолитов вулкана Шаварын-Царам (Монголия) // Геохимия. 1988. № 6. С. 783–793.
- Кадик А.А., Луканин О.А. Дегазация верхней мантии при плавлении. М.: Наука, 1986. 96 с.
- Каминский Ф.В. Генезис поликристаллических агрегатов алмаза – карбонадо // Докл. АН СССР, 1987. Т. 294 (2). С. 439–440.
- Маров М.Я., Ипатов С.И. Процессы миграции в Солнечной системе и их роль в эволюции Земли и планет // УФ Н. 2023. Т. 193. № 1. С. 2–32.
- Плюснина И.И. Инфракрасные спектры минералов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 175 с.
- Портнягин М.В., Плечов П.Ю., Матвеев С.В., Осипенко А.Б., Миронов Н.Л. Петрология авачитов: высокомагнезиальных базальтов Авачинского вулкана (Камчатка). I. Общая характеристика, состав пород и минералов // Петрология. 2005. Т. 13. № 2. С. 115–138.
- Рагозин А.Л., Каримова А.А, Литасов К.Д., Зедгенизов Д.А., Шацкий В.С. Содержание воды в минералах мантийных ксенолитов из кимберлитов трубки Удачная (Якутия) // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 4. С. 549–567.
- Рябчиков И.Д. Термодинамика флюидной фазы гранитоидных магм. М.: Наука, 1975. 230 с.
- Хачатрян Г.К., Колесникова Т.И. Методика исследования оливина и хромдиопсида с помощью ИК-Фурье микроскопа и возможности ее использования при шлихо-минералогических поисках месторождений алмаза // Отечественная геология. 2019. № 3. С. 63–73.
- Хисина Н.Р., Вирт Р. Поведение протона при деформации “мокрого” оливина в условиях кимберлитового процесса // Геохимия. 2010. № 4. С. 357–365.
- Anand M., Taylor L.A., Misra K.C., Demidova S.I., Nazarov M.A. KREEPy lunar meteorite Dhofar 287A: A new lunar mare basalt // Meteoritics and Planet. Sci. 2003. V. 38 (4). P. 485–499.
- Ballhaus C., Berry R.F., Green D.H. High pressure experimental calibration of the olivine-orthopyroxene-spinel oxygen geobarometer: Implications for the oxidation state of the upper mantle // Contrib. Mineral. Petrol. 1994. V. 118 (1). P. 109–118.
- Beran A., Libowitzky E. Water in natural mantle minerals II: Olivine, garnet and accessory minerals // Rev. Mineralogy and Geochem. 2006. V. 62. P. 169–191.
- Borg L.E., Shearer C.K., Asmerom Y., Papike J.J. Prolonged KREEP magmatism on the Moon indicated by the youngest dated lunar igneous rock // Nature. 2004. V. 432. P. 209–211.
- Borisov A.A., Ariskin A.A. Fe and Ni solubility in silicate melts equilibrated with metal // LPSC XXVI I. 1996. (Abstracts). 133–134.
- Bowey J.E., Lee C., Tucker C., Hofmesiter A.M., Ade P., Barlow M.J. Temperature effects on the 15–85 μm spectra of olivines and pyroxenes // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. 2001. V. 325. P. 886–896.
- Breger I.A., Chandler J.C. Determination of fixed water in rocks by infrared absorption // Anal. Chem. 1969. V. 41. № 3. P. 506–510.
- Brey G.P., Koehler T. Geothermobarometry in four-phase lherzolites II. New thermobarometers and practical assessment of existing thermobarometers // J. Petrology. 1990. V. 31 (6). P. 1353–1378.
- Chopelas A. Single crystal Raman spectra of forsterite, fayalite, and monticellite // Am. Mineralogist. 1991. V. 76 (7–8). P. 1101–1109.
- Chunlai Li, Hao Hu, Meng-Fei Yang, Zhao-Yu Pei, Qin Zhou, Lei Xu, Di Zhang, Xiao-Guang Li, Rui Chang, Yue-Heng Yang, Lie-Wen Xie. Characteristics of the lunar samples returned by the Chang’E-5 mission // Nat. Sci. Rev. 2022. V. 9. Id. nwab188. https://doi.org/10.1093/nsr/nwab188
- Demidova S.I., Nazarov M.A., Anand M., Taylor L.A. Lunar regolith breccia Dhofar 287B: A record of lunar volcanism // Meteoritics and Planet. Sci. 2003. V. 38 (4). P. 501–514.
- Eggler D.H. The effect of upon partial melting of peridotite in the system to 35 kbar, with an analysis of melting in a peridotite- system // Am. J. Sci. 1978. V. 278. P. 305–353.
- Freeman J.J., Wang A., Kuebler K.E., Jolliff B.L., Haskin L.A. Characterization of natural feldspars by Raman spectroscopy for future planetary exploration // Canadian Mineralogist. 2008. V. 46. P. 1477–1500.
- Gou Sheng, Kaichang Di, Zongyu Yue, Zhaoqin Liu, He Zhip, Rui Xu, Bin Liu, Man Peng, Wang Yexin, Yonggang Yao, Dingshuai Xue, Wei Zuo, Yan Su, Weibin Wen. Forsteritic olivine and magnesium-rich orthopyroxene materials measured by Chang’e-4 rover // Icarus. 2020. V. 345. P. 113776–113788. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2020.113776
- Hamilton V.E. Thermal infrared (vibrational) spectroscopy of Mg–Fe olivines: A review and applications to determining the composition of planetary surfaces // Chem. Erde. 2010. V. 70. P. 7–33.
- Heng-Ci Tian, Hao Wang, Yi Chen, Wei Yang, Qin Zhou, Chi Zhang, Hong-Lei Lin, Chao Huang, Shi-Tou Wu, Li-Hui Jia, Lei Xu, Di Zhang, Xiao-Guang Li, Rui Chang, Yue-Heng Yang, Lie-Wen Xie, Dan-Ping Zhang, Guang-Liang Zhang, Sai-Hong Yang, Fu-Yuan Wu. Non-KREEP origin for Chang’e-5 basalts in the Procellarum KREEP Terrane // Nature. 2021. V. 600. P. 59–63.
- Holloway J.R., Jakobsson S. Volatile Solubilities in Magma: Transport of Volatiles from Mantles to Planet Surfaces // J. Geophys. Res. B. 1986. V. 91 (4). P. D505–D508.
- Huang E., Chen C.H., Huang T., Lin E.H., Xu J. Raman spectroscopic characteristics of Mg-Fe-Ca pyroxenes // Am. Mineralogist. 2000. V. 85. № 2. P. 473–479.
- Joy K.H., Crawford I.A., Huss G.R., Nagashima K., Taylor G.J. An unusual clast in lunar meteorite MacAlpine Hills 88105: A unique lunar sample or projectile debris? // Meteoritic and Planet. Sci. 2014. V. 49. P. 677–695.
- Kuebler K.E., Jolliff Bradley L., Wang Alian, Haskin Larry A. Extracting olivine (Fo–Fa) compositions from Raman spectral peak positions // Geochim. et Cosmochim. Acta. 2006. V. 70. № 11. P. 6201–6222
- Chunlai Li, Hao Hu, Meng-Fei Yang, Zhao-Yu Pei, Qin Zhou, Xin Ren, Bin Liu, Dawei Liu, Xingguo Zeng, Guangliang Zhang, Hongbo Zhang, Jianjun Liu, Qiong Wang, Xiangjin Deng, Caijin Xiao, Yonggang Yao, Dingshuai Xue, Wei Zuo, Yan Su, Weibin Wen, Ziyuan Ouyang. Characteristics of the lunar samples returned by the Chang’E-5 mission // Nat. Sci. Rev. 2022. V. 9. Id. nwab188. https://doi.org/10.1093/nsr/nwab188.
- Matveev S., Portnyagin M., Ballhaus C. Brooker C., Geiger C.A. FTIR spectrum of phenocryst olivine as an indicator of silica saturation in magmas // J. Petrology. 2005. V. 46. № 3. P. 603–614.
- Perry C.H., Agrawal D.K., Anastassakis E., Lowndes R.P., Tornberg N.E. Far infrared and Raman spectroscopic investigations of lunar materials from Apollo 11, 12, 14, and 15 // Proc. 3rd LPS C. Suppl. 3, Geochim. et Cosmochim. Acta. 1972. V. 3. P. 3077–3095.
- Reitze M. P., Weber I., Morlok A., Hiesinger H., Bauch J.E., Stojic A.N., Helber J. Mid-infrared spectroscopy of crystalline plagioclase feldspar samples with various Al,Si order and implications for remote sensing of Mercury and other terrestrial Solar System objects // Earth and Planet. Sci. Lett. 2021. V. 554. P. 116697–116708. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116697
- Sato M. Oxygen fugacity of basaltic magmas and the role of gas-forming elements // Geophys. Res. Lett. 1978. V. 5 (6). P. 447–449.
- Schultz P.H., Thompson R.G., Chen M.N. The LCROSS cratering experiment // Science. 2010. V. 330. № 6003. P. 468–472.
- Sen Hu, Huicun He, Jianglong Ji, Yangting Lin, Hejiu Hui, Mahesh Anand, Romain Tartese, Yihong Yan, Jialong Hao, Ruiying Li, Lixin Gu, Qian Guo, Huaiyu He, Ziyuan Ouyang. A dry lunar mantle reservoir for young mare basalts of Chang’e-5 // Nature. 2021. V. 600. P. 49–53.
- Simakin A., Salova T., Devyatova V, Zelensky M. Reduced carbonic fluid and possible nature of high-K magmas of Tolbachik // J. Volcanol. and Geotherm. Res. 2015. V. 307. P. 210–221.
- Voropaev S., Boettger U., Pavlov S., Hanke F., Petukhov D. Raman spectra of the Markovka chondrite (H4) // J. Raman Spectroscopy. 2022. V. 53. № 3. P. 463–471.
- Wang A., Jolliff B.L., Haskin L.A., Kuebler K.E., Viskupic K.M. Characterization and comparison of structural and compositional features of planetary quadrilateral pyroxenes by Raman spectroscopy // Am. Mineralogist. 2001. V. 86. P. 790–806.
- Wyllie P.J. The effect of and on planetary mantles // Geophys. Res. Lett. 1978. V. 5 (6). P. 440–442.
补充文件
