玄武岩の岩石成因 において、多圧溶融は、液体がさまざまな圧力範囲にわたって残留物から段階的に分離され、その後、周囲のマントル鉱物と平衡することなく混合してマントル内を移動することを意味します。[ 1 ] このモデルは、モデリングと実験において玄武岩の岩石成因をよりよく近似するために開発されました。通常、断熱経路に沿って多圧近分画溶融(溶融中の岩石中の一定の粒間空隙率、および/または溶融抽出中の反応性多孔質流)[ 2 ]を伴います。[ 3 ]
実際には、岩石学的モデルは、物理的妥当性を高めるために、ポリバリック概念の高度な形式を採用しています。[ 3 ]このようなモデルは、レルゾライトまたはハルツブルグ岩集合体からの液体の浮力による流れを促進するために相互接続された多孔性を組み込んでいます。 [ 2 ]例えば、移動チャネルでの置換ダナイト形成などです。多孔性は、深海ペリドタイトのU系列不均衡と主要/微量元素化学を説明するために、少なくとも2つまたは連続的なサイズスケールで構成されなければなりません。[ 4 ] [ 5 ]
多圧近分別溶融が玄武岩の岩石成因の主要な形態である可能性があるという認識は、化学的に異なる一次溶融物が残存マントル鉱物と平衡状態にあり、分別(および輸送)を経て玄武岩質および中央海嶺玄武岩(MORB)溶岩を生成するという、より単純なパラダイムの困難さから生じた。単一の一次溶融物を仮定すると、玄武岩に関連する原始ガラスの化学的および鉱物学的特徴付けによって、(推定される)一次溶融物の残存マントル鉱物集合体、温度、および圧力が制約されると予想された。しかし、このような「逆」モデリングや「順」ペリドタイト溶融実験では、根本的なプロセスを完全に制約することができず、多圧近分別溶融の使用が必要となった。[ 3 ]
pMELTSやMAGPOXなどの予測アルゴリズムに多圧近分率融解の考察を組み込むことは可能である。 [ 6 ] [ 7 ]