Vestnik Kamchatskoy regional'noy assotsiatsii «Uchebno-nauchnyy tsentr». Seriya: Nauki o Zemle
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS
Thermobarometry of mineral equilibriums in metasomatites and meta-porphyrites from the berezitovoe ore deposit (Upper Priamurye)
Covers
PDF (Russian)

Keywords

thermobarometry
mineral equilibriums
metasomatites
meta-porphyrites
Berezitovoe ore deposit

Section

Results of the Scientific Researches

Abstract

Thermobarometry of mineral equilibriums in metasomatites and meta-porphyrites of the Berezitovoe ore deposit (Upper Priamurye) was performed using the new published equations. P-T estimates vary insignificantly and show average pressure 4±0.31 kbar and temperature 566±12°C (for zoned garnet cores) and 4,4±0,24 kbar and 624±9°C (for zoned garnet edges). In addition, P-T estimates for metasomatites and meta-porphyrites practically do not differ. The refined thermodynamic data for metasomatites and meta-porphyrites confirm our hypothesis concerning the thermal metamorphism of the earlier formed berezite assemblages. In terms of formation theory, the obtained data suggest that these metasomatic rocks cannot be attributed to the classical berezite or greisen.

PDF (Russian)

References

Авченко О.В., Вах А.С., Чудненко К.В., Шарова А.О. Физико-химические условия образования Al-F сфена в рудно-метасоматических породах Березитового месторождения // Геохимия. 2012. № 5. С. 453-469.

Авченко О.В., Вах А.С., Чудненко К.В., Худоложкин В.О. Генезис гранатсодержащих пород Березитового месторождения (Верхнее Приамурье. Россия) // Геология рудных месторождений. 2014. Т. 56. № 1. С. 19-40.

Вах А.С., Авченко О.В., Карабцов А.А. Червандонит – (Се) в рудах Березитового месторождения – вторая находка в мире // Тихоокеанская геология. 2010. Т. 29. № 3. С. 14-23.

Граменицкий Е.Н. Петрология метасоматических пород // М.: ИНФРА-М, 2012. 219 с.

Метасоматизм и метасоматические породы / Под ред. Жарикова В.А. М.: Научный мир, 1998. 489 с.

Перчук Л.Л. Магматизм, метаморфизм и геодинамика. М.: Наука, 1993. 190 с.

Dachs E. PET: Petrological elementary tools for mathematics // Computers & Geosciences. 1998. V. 24. № 3. P. 219-235.

Holdaway M.J. Application of new experimental and garnet Margules data to the garnet-biotite geothermometer // American Mineralogist. 2000. V. 85. P. 881-889.

Wu C.M. Revised empirical garnet-biotite-muscovite-plagioclase geobarometer in metapelites // J. metamorphic Geol., 2015. V. 33. Iss. 2. P. 167-176.

Wu C.M., Chen H.X. Calibration of a Ti-in-muscovite geothermometer for ilmenite- and Al2SiO5-bearing metapelites // Lithos. 2015. V. 212-215. P. 122-127.

Wu C.M., Cheng B.H. Valid garnet-biotite (GB) geothermometry and garnet-aluminum silicate-plagioclase-quartz (GASP) geobarometry in metapelitic rocks // Lithos . 2006. V. 89. Р. 1-23.

Wu C.M., Wang X.S., Yang C.H. et al. Empirical garnet-muscovite geothermometry in metapelites // Lithos. 2002. V. 62. P. 1-13.

Wu C.M., Zhang J., Ren L.D. Empirical Garnet-Biotite-Plagioclase-Quartz (GBPQ) Geobarometry in Medium – to High-Grade Metapelites // Journal Petrology. 2004. V. 45. № 9. P. 1907-1921.

Wu C.M., Zhao G.C. Recalibration of the garnet-muscovite (GM) geothermometer and the garnet-muscovite-plagioclase-quartz (GMPQ) geobarometer for metapelitic assemblages // Journal of Petrology. 2006. V. 47. P. 2357-2368.

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.