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超カリウム質火成岩は、稀少で、体積が小さく、一般に超塩基性または塩基性のシリカが枯渇した火成岩の一種です。
超カリウム岩石の正確な分類については議論があるが、科学文献の多くでは化学組成 K 2 O/Na 2 O > 3 を使用して定義されています。 [1]ただし、「超カリウム」という用語の使用の解釈には注意が必要であり、これらの岩石の命名法は議論が続いており、一部の分類では K 2 O/Na 2 O > 2 を使用して岩石が超カリウム岩石であることを示しています。
形成条件
超カリウム岩を生成するマグマは、さまざまなメカニズムとさまざまな発生源によって生成されますが、一般的には不均質で異常な金雲母を含む上部マントルで発生します。[2]
以下の条件は超カリウムマグマの形成に好ましい。[3]
- 深いところでの部分的な融解
- 部分溶融の程度が低い
- 放射源中の親石元素(K、Ba、Cs、Rb)の濃縮
- 濃縮ペリドタイト(変種ハルツバージャイト)、特にカリウム
- マントル内には輝石と金雲母が豊富に存在し、ペリドタイトだけからではない
- 二酸化炭素または水(それぞれの条件によって異なるマグマが形成される)
- 溶融物がその源から上昇する際に周囲の岩石と反応すること
マントルの超カリウムマグマ源には沈み込んだ堆積物が含まれる場合があり、あるいは沈み込んだ堆積物から部分的に生じた溶融物や流体によってカリウムが濃縮されている場合もあります。このようなマグマの多くを生成した源では、金雲母やカリウム角閃石が典型的です。超カリウム花崗岩はまれであり、リフトゾーンなどで、湧昇する苦鉄質マグマの上にある大陸地殻が溶融することによって生成される可能性があります。
超カリウム岩石の種類
- ランプロファイアとメリライト岩
- キンバーライト
- ランプロイト
- オランジュアイト(グループ IIキンバーライトを参照)
- 長石質岩石(白鉛岩など)
- カリ長石に富む白色花崗岩
- ヴォーグネライトとデュルバカイト
経済的重要性
超カリウム岩の経済的重要性は幅広く多岐にわたります。キンバーライト、ランプロアイト、ランプロファイアはすべて120 km以上の深さで生成されるため、ダイヤモンド鉱床の主な供給源であることが知られており、ダイヤモンドを捕獲結晶として地表にもたらすことができます。[4]さらに、超カリウム花崗岩は、花崗岩に含まれる金の鉱化や、重要な斑岩型鉱化のホストとして知られています。 [5]超カリウムA型大陸内花崗岩は、蛍石やコロンバイト-タンタル石の鉱化と関連している可能性もあります。
参考文献
- ^ Foley, SF; Venturelli, G.; Green, DH; Toscani, L. (1987年4月). 「超カリウム岩石: 特徴、分類、および岩石生成モデルに対する制約」.地球科学レビュー. 24 (2): 81–134. doi :10.1016/0012-8252(87)90001-8.
- ^ Peccerillo, Angelo (1992-12-01). 「カリウム岩と超カリウム岩:組成特性、岩石生成、地質学的意義」.エピソード. 15 (4): 243–251. doi : 10.18814/epiiugs/1992/v15i4/002 . ISSN 0705-3797.
- ^フォリー、 スティーブン、ペッチェリロ、アンジェロ(1992年11月)。「カリウムおよび超カリウムマグマとその起源」。リトス。28 ( 3–6 ):181–185。doi :10.1016/0024-4937(92)90005-j。ISSN 0024-4937 。
- ^ Mitchell, Roger H. (2020-09-28). 「火成岩協会26. ランプロアイト、異国のカリウムアルカリ岩:その命名法、特徴および起源のレビュー」. Geoscience Canada . 47 (3): 119–142. doi : 10.12789/geocanj.2020.47.162 . ISSN 1911-4850.
- ^ 「カリウム質火成岩と金銅鉱床の直接的な関連性」、カリウム質火成岩とそれに関連する金銅鉱化作用、ベルリン/ハイデルベルク:シュプリンガー・フェアラーク、pp. 85–134、ISBN 3-540-62075-3、2023-11-28取得
