俯冲带氧逸度研究:进展和展望
查看参考文献161篇
文摘
|
氧逸度是描述体系氧化还原状态的强度变量.通过控制变价元素的价态,氧逸度影响含铁矿物的稳定性,主导变价挥发性元素(碳和硫等)在岩浆和流体中的种型,控制变价元素(如铁、钒、铈、铕)的矿物/熔体和矿物/流体分配行为.因此,氧逸度在理解岩浆形成和演化过程、岩浆-热液矿床成矿机制,以及挥发分组成和性质中扮演着重要角色.俯冲带是岩浆作用和流体活动的重要场所,氧逸度研究是俯冲带过程研究中不可或缺的环节.文章首先介绍了氧逸度的概念、表达方法和天然样品中氧逸度的估算方法;然后系统地梳理了地幔楔氧逸度研究历史和现状,概述了俯冲脱水流体的氧化还原性质,总结了俯冲带岩浆形成和演化过程中氧逸度变化规律的研究现状.主要认识包括:(1)地幔楔氧逸度高度变化,但整体比大洋地幔更加氧化;(2)俯冲带流体的氧化还原性质仍存在争论,俯冲物质加入与地幔楔氧化之间的关系尚不明确;(3)地幔楔部分熔融和弧岩浆结晶分异过程可否导致岩浆氧逸度明显变化存在重要争议.文章认为,厘清地幔楔氧化还原机制的关键在于研究铁、碳和硫等变价元素在俯冲带流体(特别是富溶质流体或超临界流体)中的迁移能力;理解弧岩浆形成和演化过程中氧逸度变化规律的根本在于系统测定Fe~(3+)和Fe~(2+)在铁镁质矿物与熔体间的分配系数及其随温度和压力的变化. |
来源
|
中国科学. 地球科学
,2020,50(12):1799-1817 【核心库】
|
DOI
|
10.1360/SSTe-2019-0313
|
关键词
|
俯冲带
;
氧逸度
;
地幔楔
;
俯冲脱水
;
弧岩浆演化
|
地址
|
1.
中国科学院广州地球化学研究所, 同位素地球化学国家重点实验室, 广州, 510640
2.
中国科学技术大学地球和空间科学学院, 合肥, 230026
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
综述型 |
ISSN
|
1674-7240 |
学科
|
地质学 |
基金
|
国家重点研发计划项目
;
国家自然科学基金项目
;
中国科学院前沿科学重点研究项目
|
文献收藏号
|
CSCD:6879933
|
参考文献 共
161
共9页
|
1.
柏中杰. 幔源岩浆氧化还原状态及对岩浆矿床成矿的制约.
岩石学报,2019,35:204-214
|
CSCD被引
14
次
|
|
|
|
2.
Alt J C. Recycling of water, carbon, and sulfur during subduction of serpentinites: A stable isotope study of Cerro del Almirez, Spain.
Earth Planet Sci Lett,2012,327/328:50-60
|
CSCD被引
19
次
|
|
|
|
3.
Alt J C. The role of serpentinites in cycling of carbon and sulfur: Seafloor serpentinization and subduction metamorphism.
Lithos,2013,178:40-54
|
CSCD被引
14
次
|
|
|
|
4.
Arato R. FeTiMM-A new oxybarometer for mafic to felsic magmas.
Geochem Perspect Lett,2017,5:19-23
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
5.
Bai Q. High-temperature creep of olivine single crystals III. Mechanical results for unbuffered samples and creep mechanisms.
Philos Mag A,1992,66:1149-1181
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
6.
Ballhaus C. Redox states of lithospheric and asthenospheric upper mantle.
Contrib Mineral Petrol,1993,114:331-348
|
CSCD被引
39
次
|
|
|
|
7.
Ballhaus C. High pressure experimental calibration of the olivine-orthopyroxene-spinel oxygen geobarometer: Implications for the oxidation state of the upper mantle.
Contrib Mineral Petrol,1991,107:27-40
|
CSCD被引
57
次
|
|
|
|
8.
Benard A. Oxidising agents in sub-arc mantle melts link slab devolatilisation and arc magmas.
Nat Commun,2018,9:3500
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
9.
Berry A J. A XANES determination of the oxidation state of chromium in silicate glasses.
Am Miner,2004,89:790-798
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
10.
Berry A J. XANES calibrations for the oxidation state of iron in a silicate glass.
Am Miner,2003,88:967-977
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
11.
Bezos A. The Fe~(3+)/ΣFe ratios of MORB glasses and their implications for mantle melting.
Geochim Cosmochim Acta,2005,69:711-725
|
CSCD被引
28
次
|
|
|
|
12.
Biggar G M. Phase equilibrium studies of the chilled margins of some layered intrusions.
Contrib Mineral Petrol,1974,46:159-167
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
13.
Binder B. The partitioning of sulfur between multicomponent aqueous fluids and felsic melts.
Contrib Mineral Petrol,2018,173:18
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
14.
Brandon A D. Constraints on the origin of the oxidation state of mantle overlying subduction zones: An example from Simcoe, Washington, USA.
Geochim Cosmochim Acta,1996,60:1739-1749
|
CSCD被引
31
次
|
|
|
|
15.
Bretscher A. The influence of oceanic oxidation on serpentinite dehydration during subduction.
Earth Planet Sci Lett,2018,499:173-184
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
16.
Brounce M N. Variations in Fe~(3+)/ΣFe of Mariana arc basalts and mantle wedge fO_2.
J Petrol,2014,55:2513-2536
|
CSCD被引
17
次
|
|
|
|
17.
Brounce M. Temporal evolution of mantle wedge oxygen fugacity during subduction initiation.
Geology,2015,43:775-778
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
18.
Brounce M. The redox budget of the Mariana subduction zone.
Earth Planet Sci Lett,2019,528:115859
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
19.
Bucholz C E. Oxygen fugacity at the base of the Talkeetna arc, Alaska.
Contrib Mineral Petrol,2019,174:79
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
20.
Burgisser A. Backward tracking of gas chemistry measurements at Erebus volcano.
Geochem Geophys Geosyst,2012,13:2012GC004243
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
|