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近年来,对幔源火成岩的大量锌(Zn)同位素研究发现其Zn同位素组成具有显著变化,δ66Zn值的变化范围超过0.3‰。即使在未经历强烈演化的高MgO (例如>8wt.%)样品中,这种显著的Zn同位素组成变化依然存在。当前解释这一现象的主流观点是Zn同位素变化主要受控于地幔源区的组成差异,然而也有学者基于Zn同位素与部分熔融程度指标的相关性提出Zn同位素变化受控于地幔熔融程度。洋...
2026-08-05
地壳物质可通过俯冲和拆沉作用进入地幔,进而造成地幔化学组成和岩性的不均一。因此,识别这些再循环地壳组分的地球化学指纹,是认识壳幔相互作用以及揭示地幔不均一形成与演化过程的关键。玄武岩是地幔部分熔融的产物,其元素和同位素组成记录了地幔源区的物质组成与熔融过程。近年来,Fe稳定同位素逐渐成为识别地幔源区再循环地壳组分和岩性不均一的重要示踪工具。受再循环地壳物质影响的玄武岩常表现出高于原始地幔的重...
2026-08-04
近年的研究发现幔源岩浆(如火成碳酸岩、金伯利岩、玄武岩)往往具有比全硅酸盐地球(BSE, Bulk silicate Earth, δ44/40Ca = 0.94 ± 0.05‰)偏轻的钙稳定同位素组成(如δ44/40Ca ≤ 0.85‰),目前对于其成因的解释仍存在争议。一方面,由于地表碳酸盐的δ44/40Ca值可以显著低于BSE值(如δ44/40Ca ≤ 0.2‰),部分学者认为...
2025-09-05
板块俯冲可将洋壳和浅表沉积物输送至深部地幔,从而深刻影响幔源岩浆源区的物质组成。揭示这些再循环地壳物质在幔源岩浆源区中的赋存形式对于理解幔源岩浆组成多样性的成因及地幔动力学过程等具有重要意义。然而,由于地壳物质循环到地球内部后可形成榴辉岩、反应辉石岩、碳酸盐化榴辉岩等多种岩性,精准识别它们对幔源岩浆的贡献仍然面临相当大的挑战。因此,寻找能够有效示踪上述不同岩性对幔源岩浆组成贡...
2025-04-22
碳酸岩是一种富含碳酸盐矿物的火成岩,形成于幔源的碳酸质岩浆,其在全球分布广泛,是我们理解地壳和地幔岩浆演化过程的重要窗口之一。硅酸盐-碳酸盐液态不混溶作为碳酸岩成因模型之一,是解释与碱性岩-碳酸岩伴生的杂岩体中碳酸岩成因的主流观点。近年来,随着非传统稳定同位素的发展,许多金属稳定同位素(如Mg、Ca、K、Fe等)为我们深入探究碳酸岩的岩浆演化、成因机制以及侵位历史提供了全新的视角。因此了解岩...
2025-03-25
地球深部的化学组成是地幔地球化学的核心研究内容,前人通过对洋岛玄武岩(如Pitcairn岛、Tristan-Gough群岛等)的研究识别出EM1型富集地幔端元,这些玄武岩以极低的206Pb/204Pb和143Nd/144Nd比值为特征,但由于地幔柱的整体熔融程度较高且大洋岩石圈厚度较薄,洋岛玄武岩的EM1组分特征在岩浆形成过程中容易被稀释,传统的地球化学手段难以识别,其成因始终存在争...
2025-02-21
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“幔游”课题组主要从事火成岩岩石学和地幔地球化学等地质学基础研究。我们以大陆和大洋板内玄武岩等基性岩浆岩为主要研究对象,在野外考察和岩相观察基础上,通过元素地球化学、放射成因同位素(如Sr、Nd、Pb、Hf)和金属稳定同位素(如Mg、Fe、Zn、Ca、Ba、K、Ti)的联合示踪,揭示幔源火山岩的成因和地幔的物质组成: 1、幔源火山岩的成因,包括岩浆的地幔源区组成、源区环境、部分熔融、岩浆演化及其深部动力学等; 2、地幔的物质组成,包括地幔端元的属性、壳幔物质循环(如深部碳循环)等。 近年来,我们开始关注月球、火星以及小行星的岩浆岩和岩浆作用。 |