Descubrimiento de Stishovita en la Granulita Portadora de Prismatina de Waldheim, Alemania: Un Posible Papel de los Fluidos Supercríticos de Origen Ultrahigh-Pressure
Autores: Thomas, Rainer; Davidson, Paul; Rericha, Adolf; Recknagel, Ulrich
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Descubrimiento de Stishovita en la Granulita Portadora de Prismatina de Waldheim, Alemania: Un Posible Papel de los Fluidos Supercríticos de Origen Ultrahigh-Pressure
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Ciencias de la Tierra y Geología
Palabras clave
Formación de estishovita
Tierra profunda
Granulita de Waldheim
Espectros Raman
Cristales de coesita
Procesos del manto
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
Por primera vez en los sesenta años desde la síntesis de estishovita, informamos evidencia inequívoca de estishovita formada en el profundo interior de la Tierra. Se necesita una presión mínima de aproximadamente 7.5 GPa a 1000 grados C para la formación de estishovita, lo que corresponde a una profundidad de aproximadamente 230 km. En este manuscrito informamos la identificación de estishovita junto con coesita como inclusiones en granos minerales del granulito de Waldheim. Esto implica que la estishovita fue transportada hacia arriba, probablemente de manera muy rápida, a una profundidad de aproximadamente 130 km, correspondiente a la presión más alta indicada por la coesita recién identificada en la prismatina del granulito de Waldheim, y continuando hasta la profundidad de emplazamiento del granulito de prismatina de Waldheim. El análisis de los espectros Raman obtenidos de un microcristal de estishovita metastable atrapado muestra que todas las bandas Raman diagnósticas están presentes. Sin embargo, dada la metastabilidad de la estishovita a temperaturas y presiones ambiente, este mineral se descompone paso a paso en polimorfos estables, primero en coesita y luego en cuarzo y cristobalita, durante la estimulación Raman. Los raros cristales de coesita en prismatina también han resultado de la transformación irreversible de estishovita. Aunque la ocurrencia de Waldheim puede ser única, sugerimos que el análisis Raman de cristales co-atrapados en rocas similares de gran profundidad, un área de investigación previa limitada, puede resultar una innovación importante en el estudio de los procesos del manto.
Descripción
Por primera vez en los sesenta años desde la síntesis de estishovita, informamos evidencia inequívoca de estishovita formada en el profundo interior de la Tierra. Se necesita una presión mínima de aproximadamente 7.5 GPa a 1000 grados C para la formación de estishovita, lo que corresponde a una profundidad de aproximadamente 230 km. En este manuscrito informamos la identificación de estishovita junto con coesita como inclusiones en granos minerales del granulito de Waldheim. Esto implica que la estishovita fue transportada hacia arriba, probablemente de manera muy rápida, a una profundidad de aproximadamente 130 km, correspondiente a la presión más alta indicada por la coesita recién identificada en la prismatina del granulito de Waldheim, y continuando hasta la profundidad de emplazamiento del granulito de prismatina de Waldheim. El análisis de los espectros Raman obtenidos de un microcristal de estishovita metastable atrapado muestra que todas las bandas Raman diagnósticas están presentes. Sin embargo, dada la metastabilidad de la estishovita a temperaturas y presiones ambiente, este mineral se descompone paso a paso en polimorfos estables, primero en coesita y luego en cuarzo y cristobalita, durante la estimulación Raman. Los raros cristales de coesita en prismatina también han resultado de la transformación irreversible de estishovita. Aunque la ocurrencia de Waldheim puede ser única, sugerimos que el análisis Raman de cristales co-atrapados en rocas similares de gran profundidad, un área de investigación previa limitada, puede resultar una innovación importante en el estudio de los procesos del manto.