Olivine from Namuaiv Pipe Aillikite, Kola Alkaline Province: The Primary Melt Evolution and Relation to Kimberlite Magmatism

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

This study presents petrographic and mineral chemical data for olivine in aillikites from the Namuaiv pipe intruded into the Khibiny Massif, the Kola Alkaline Carbonatite Province. Two distinct olivine populations are identified: phenocrysts and xenocrysts. The phenocrysts crystallized from the aillikite melt, whereas the xenocrysts were entrained from the mantle substrate. Xenocrysts are characterized by high Mg# (0.89–0.91) and elevated concentrations of Ni and Ti, and are compositionally similar to kimberlitic olivines, but differ from them by significantly higher Ca contents. Elevated CaO concentrations in olivines from the aillikites of the Namuaiv pipe may reflect differences in the metasomatic processing of the mantle source (carbonate or aqueous fluid) or the intensity of its lherzolitization. The differences in the evolutionary trends of olivines from aillikites and kimberlites are caused by the assimilation of lithospheric material (mainly orthopyroxene) during the ascent of kimberlitic melts.

作者简介

N. Lebedeva

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry Russian Academy of Sciences

Email: namil@mail.ru
Moscow, Russia

L. Sazonova

Lomonosov Moscow State University

Moscow, Russia

A. Kargin

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

A. Nosova

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

A. Arzamastsev

Institute of Precambrian geology and geochronology, Russian Academy of Sciences

Saint-Petersburg, Russia

D. Shaikhutdinova

Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry Russian Academy of Sciences; Lomonosov Moscow State University

Moscow, Russia; Moscow, Russia

V. Yapaskurt

Lomonosov Moscow State University

Moscow, Russia

参考

  1. Tappe S., Steenfelt A., Heaman L.M., Simonetti A. The newly discovered Jurassic Tikiusaaq carbonatite-aillikite occurrence, West Greenland, and some remarks on carbonatite–kimberlite relationships // Lithos. 2009. 112. 385–399.
  2. Nosova A.A., Sazonova L.V., Kargin A.V., Smirnova M.D., Lapin A.V., Shcherbakov V.D. Olivine in ultramafic lamprophyres: chemistry, crystallisation, and melt sources of Siberian Pre- and post-trap aillikites // Contributions to Mineralogy and Petrology. 2018. 173. https://doi.org/10.1007/s00410-018-1480-3
  3. Vozniak A.A., Kopylova M.G., Peresetskaya E.V., Nosova A.A., Sazonova L.V., Anosova M.O. Olivine in lamprophyres of the Kola Alkaline Province and the magmatic evolution of olivine in carbonate melts // Lithos. 2023. 448–449. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2023.107149
  4. Arzamastsev A.A., Arzamastseva L.V., Bea F., Montero P. Trace elements in minerals as indicators of the evolution of alkaline ultrabasic dike series: LA-ICP-MS data for the magmatic provinces of northeastern Fennoscandia and Germany // Petrology. 2009. 17. 46–72.
  5. Арзамасцев А.А., Беляцкий Б.В., Травин А.В., Арзамасцева Л.В., Царев С.E. Дайковые породы в Хибинском массиве: связь с плутоническими сериями, возраст, характеристика мантийных источников // Петрология. 2005. 13(3). 1–23.
  6. Шайхутдинова Д.Р., Сазонова Л.В., Лебедева Н.М., Носова А.А., Каргин А.В., Арзамасцев А.А., Ковач В.П. Поздний этап палеозойского магматизма Кольской щелочной провинции: особенности формирования трубки взрыва лампрофиров горы Намуайв (Хибины) // Петрология. 2025. № 4. (в печати).
  7. Sindern S., Zaitsev A.N., Demény A., Bell K., Chakmouradian A.R., Kramm U., Moutte J., Rukhlov A.S., Mineralogy and geochemistry of silicate dyke rocks associated with carbonatites from the Khibina complex (Kola, Russia) – Isotope constraints on genesis and small-scale mantle sources // Mineralogy and Petrology. 2004. 80. 215–239. https://doi.org/10.1007/s00710-003-0016-2
  8. Beard A.D., Downes H., Mason P.R.D., Vetrin V.R. Depletion and enrichment processes in the lithospheric mantle beneath the Kola Peninsula (Russia): Evidence from spinel lherzolite and wehrlite xenoliths // Lithos. 2007. 94. 1–24. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2006.02.002
  9. Zhang Y., Namur O., Li W., Shorttle O., Gazel E., Thy P., Grove T.L., Charlier B. An extended calibration of the olivine-spinel aluminum exchange thermometer: Application to the melting conditions and mantle lithologies of large igneous provinces // Journal of Petrology. 2023. 64(11), egad077 https://doi.org/10.1093/petrology/egad077/7306866
  10. Mallmann G., O’Neill H.S.C. Calibration of an empirical thermometer and oxybarometer based on the partitioning of Sc, Y and V between olivine and silicate melt // Journal of Petrology. 2013. 54. 933–949. https://doi.org/10.1093/petrology/egt001
  11. Ziberna L., Nimis P., Kuzmin D., Malkovets V.G. Error sources in single-clinopyroxene thermobarometry and a mantle geotherm for the Novinka kimberlite, Yakutia. American Mineralogist. 2016. 101. 2222–2232. https://doi.org/10.2138/am-2016-5540
  12. Bussweiler Y., Brey G.P., Pearson D.G., Stachel T., Stern R.A., Hardman M.F., Kjarsgaard B.A., Jackson S.E. The aluminum-in-olivine thermometer for mantle peridotites – Experimental versus empirical calibration and potential applications // Lithos. 2017. 272–273. 301–314. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2016.12.015
  13. Pilbeam L.H., Nielsen T.F.D., Waight T.E. Digestion Fractional Crystallization (DFC): an Important Process in the Genesis of Kimberlites. Evidence from Olivine in the Majuagaa Kimberlite, Southern West Greenland // Journal of Petrology. 2013. 54. 1427–1453. https://doi.org/10.1093/petrology/egt016
  14. Danyushevsky L.V., Plechov P. “Petrolog3: Integra- ted software for modeling crystallization processes // Geochem. Geophys. Geosyst. 2011. 12. https://doi.org/10.1029/2011GC003516
  15. Koshlyakova A.N., Sobolev A.V., Krasheninnikov S.P., Batanova V.G., Borisov A.A., Ni partitioning between olivine and highly alkaline melts: an experimental study // Chem. Geol. 2022. 587. 120615. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2021.120615
  16. Gavrilenko M., Herzberg C., Vidito C., Carr M.J., Tenner T., Ozerov A. A Calcium-in-Olivine Geohygrometer and its Application to Subduction Zone Magmatism // Journal of Petrology. 2016. 57. 1811–1832. https://doi.org/10.1093/petrology/egw062
  17. Nosova A.A., Kopylova M.G., Sazonova L.V., Vozniak A.A., Kargin A.V., Lebedeva N.M., Volkova G.D., Peresetskaya E.V. Petrology of lamprophyre dykes in the Kola Alkaline Carbonatite Province (N Europe) // Lithos. 2021. 398–399. 106277. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.106277
  18. Kargin A.V. Multistage Mantle Metasomatism during the Generation of Kimberlite Melts: Evidence from Mantle Xenoliths and Megacrysts of the Grib Kimberlite, Arkhangelsk, Russia // Petrology. 2021. 29. 227–255. https://doi.org/10.1134/S0869591121030024
  19. Howarth G.H., Giuliani A., Soltys A., Bussweiler Y. Compositional Variations in Primitive Kimberlite Melts and Entrained Mantle Cargo from a Global Survey of Trace Element Compositions in Kimberlite Olivine // Journal of Petrology. 2022. 63. https://doi.org/10.1093/petrology/egac062
  20. Сазонова Л.В., Носова А.А., Каргин А.В., Борисовский С.Е., Третяченко В.В., Абазова З.М., Грибань Ю.Г. Оливин кимберлитов трубок Пионерская и им. В. Гриба (Архангельская алмазоносная провинция): типы, состав, происхождение // Петрология. 2015. 23. 251–284. https://doi.org/10.7868/s086959031503005x
  21. Giuliani A., Gies N.B., Faccanoni A., Hermann J., De Hoog J.C.M., Padrón-Navarta J.A., Cayzer N., Schmidt M.W. Hydrogen Zoning in Olivine from Kimberlites Based on Coupled FTIR and SIMS Analyses: Significance for H2O Distribution in the Lithospheric Mantle and H2O Concentrations in Kimberlite Melts // Journal of Petrology. 2025. 66. https://doi.org/10.1093/petrology/egaf018
  22. Ponomarev G., Vladykin N., Radomskaya T. Genetic Role of Calcium Content in Olivine Crystals of Ultramafic and Mafic Rocks // American Journal of Physical Chemistry. 2020. 9. 16. https://doi.org/10.11648/j.ajpc.20200902.11

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».