Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.

Заключение Серия экспериментов по взаимодействию модельного гранатового гарцбургита с водно-углекисло­ щелочными (хлоридными) флюидами различного состава воспроизводит ключевые реакции модального мантийного метасоматоза: 1) 5En + Grt + [K2O + 2H2O] = Phl + Di; 2) 6Spl + 8Di + 14En + [2Na2O + 4H2O] = 4Prg + 6Fo. В процессе исследований установлены следующие закономерности: 1) взаимодействие модельного гранатового гарцбургита с флюидами системы H2O - CO2 - (K, Na)Cl при 5 ГПа и 1 100 °C приводит к модальному метасоматозу с образованием клинопироксена и гидратированных щелочных фаз; 2) калиевый компонент флюида стабилизирует флогопит, тогда как при увеличении доли Na устойчивой фазой становится амфибол; 3) наблюдается повышение концентрации хлора во флогопите при увеличении содержания KCl во флюиде; 4) при переходе от калиевой системы к натриевой наблюдается увеличение количества клинопироксена и рост содержания A l 2 O 3 в его составе; во всех случаях новообразованный клинопироксен ассоциирует со шпинелью, причем количество шпинели коррелирует с количеством клинопироксена; 5) фиксируется согласованное изменение параметров Ca/(Ca + Mg + Fe) - Cr/(Cr + Al) в гранате; 6) термодинамическое моделирование (Perple_X) воспроизводит наблюдаемые фазовые ассоциации и уточняет влияние активностейH2O и K2O на устойчивость минералов, а также показывает, что клинопироксен появляется в системе лишь при наличии щелочных компонентов в концентрациях, превышающих таковые в "чистой" системе. Таким образом, при определенных условиях клинопироксен может рассматриваться как косвенный индикатор активности щелочных компонентов в процессах мантийного метасоматоза. Благодарности Работа выполнена в рамках тем государственных заданий ИЭМ РАН (FMUF-2022-0001). Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Библиографический список Бутвина В. Г., Сафонов О. Г., Воробей С. С., Лиманов Е. В. [и др.]. Экспериментальное изучение реакций образования флогопита и калиевых титанатов - индикаторных минералов метасоматоза в верхней мантии // Геохимия. 2021. Т. 66, № 8. С. 709-730. DOI: https://doi.org/10.31857/s0016752521080021. EDN: QGQHPW. Сафонов О. Г., Бутвина В. Г. Реакции - индикаторы активности K и Na в верхней мантии: природные и экспериментальные данные, термодинамическое моделирование // Геохимия. 2016. № 10. С. 893-908. DOI: https://doi.org/10.7868/s0016752516100101. EDN: WLNEOZ. Brey G. P., Bulatov V. K., Girnis A. V. Melting o f K-rich carbonated peridotite at 6-10 GPa and the stability of K-phases in the upper mantle // Chemical Geology. 2011. Vol. 281, Iss. 3-4. P. 333-342. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2010.12.019. Dawson J. B. Contrasting types o f upper-mantle metasomatism? // Developments in Petrology. 1984. Vol. 11, Iss. 2. P. 289-294. (Kimberlites II: The Mantle and Crust - Mantle Relationships). Green E. C. R., White R. W., Diener J. F. A., Powell R. [et al.]. Activity - composition relations for the calculation of partial melting equilibria in metabasic rocks // Journal of Metamorphic Geology. 2016. Vol. 34, Iss. 9. P. 845-869. DOI: https://doi.org/10.1111/jmg.12211. Jennings E. S., Holland T. J. B. A simple thermodynamic model for melting o f peridotite in the system NCFMASOCr // Journal of Petrology. 2015. Vol. 56, Iss. 5. P. 869-892. DOI: https://doi.org/10.1093/ petrology/egv020. Le Roux V., Bodinier J.-L., Tommasi A., Alard O. [et al.]. The lherz spinel lherzolite: Refertilised rather than pristine mantle // Earth and Planetary Science Letters. 2007. Vol. 259, Iss. 3-4. P. 599-612. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2007.05.026. McNeil A. M., Edgar A. D. Sodium-rich metasomatism in the upper mantle: Implications o f experiments on the pyrolite-Na2O-rich fluid system at 950 °C, 20 kbar // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1987. Vol. 51, Iss. 9. P. 2285-2294. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(87)90281-x. O’Reilly S. Y., Griffin W. L. Mantle metasomatism // Metasomatism and the Chemical Transformation o f Rock. The Role of Fluids in Terrestrial and Extraterrestrial Processes / D. E. Harlov, H. Austrheim. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. P. 471-533. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-28394-9_12. (Part o f the book series: Lecture Notes in Earth System Sciences).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz