Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.

Эти изменения выражаются в появлении флогопита (рис. 2, II - а, III - а), амфибола (рис. 2, IV - а), а также и клинопироксена (рис. 2, I - а - IV - а). Данный результат подтверждает вывод о том, что клинопироксен является индикатором повышенной активности щелочных компонентов в процессах метасоматоза перидотитов. Рассчитанные при моделировании пропорции фаз согласуются как с их соотношениями в исходной системе, так и с наблюдаемыми в продуктах экспериментов (рис. 2, I - б - IV - б). При этом воспроизводятся и основные экспериментальные тенденции изменения фазовых количеств при переходе от калиевого флюида (K2O - H2O - CO2) к натриевому (Na2O - H2O - CO2), включая постепенное уменьшение доли граната и ортопироксена с замещением последнего клинопироксеном вплоть до его полного исчезновения, а также смену флогопита амфиболом в роли основного концентратора щелочных компонентов. Дополнительно выполнено моделирование в координатах lg(aH2O) - lg(aK2O). Используемые параметры в данном случае следует рассматривать как относительную шкалу, предназначенную для оценки взаимного влияния активностей щелочных компонентов на устойчивость минеральных ассоциаций. Стандартные термодинамические свойства щелочных компонентов при этих расчетах задавались свойствами оксидов K2O и Na2O из термодинамической базы данных NIST. Результаты моделирования (рис. 3) показывают, что при низких значениях активности K2O в системе устойчивой остается исходная ассоциация Ol + Opx + Grt (+Ru, поскольку Ti не учитывается в моделях твердых растворов ортопироксена, оливина и граната). Повышение активности K2O приводит к появлению флогопита и клинопироксена в фазовой ассоциации. Кроме того, рост активности K2O сопровождается увеличением отношения Cr/(Cr + Al) в гранате, что хорошо согласуется с результатами экспериментальных исследований. 25.0 --------- 1 --------- 1 --------- 1 ---------j--------- 1 --------- 1 --------- 1 --------- j--------- г ' -0.800 -0.600 -0.400 -0.200 0 0Н,О Рис. 3. Моделирование в координатах lg(aH2O) - lg(aK2O). Нанесены изоплеты, отражающие содержания Cr в гранате при пересчете на формульную единицу Fig. 3. Modeling in lg(aH2O) - lg(aK2O) coordinates with isopleths showing Cr contents in garnet recalculated per formula unit

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz