شیمی کانی سنگ‌های پلیوکواترنر مناطق کلیبر، ورزقان- اهر- شمال‌غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22128/ijcm.2025.3105.1016

چکیده

گدازه­های پلیوکواترنری مورد بررسی در شمال­غرب ایران و در پهنه البرز- آذربایجان واقع هستند. بر اساس بررسی های زمین شیمیایی، این واحدهای آتشفشانی از نوع بازالت، آندزیت بازالت، تراکی­بازالت، بازالت- تراکی­آندزیت و تراکی آندزیت هستند. ترکیب کانی­شناسی واحدها شامل کانی­های اصلی پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن، آمفیبول، الیوین و کانی­های فرعی آپاتیت، کوارتز و کانی­های کدر است. کلینوپیروکسن­ها از نوع اوژیت و دیوپسید بوده و دارای ماهیت قلیایی و نیمه­قلیایی هستند و در گستره سنگ­های آذرین واقع می­شوند. محیط تشکیل کلینوپیروکسن­ها دارای گریزندگی اکسیژن بالا بوده است و در فشارهای پایین تا متوسط تشکیل شده­اند. عدد منیزیم کلینوپیروکسن­ها نشان­دهنده تشکیل آنها از ماگمای اولیه است. ترکیب کانی­شناسی پلاژیوکلازها از نوع آندزین، بیتونیت، لابرادوریت و الیگوکلاز است. آمفیبول­های موجود در مناطق مورد بررسی از نوع پارگازیت و چرماکیت بوده، دارای ماهیت قلیایی- نیمه­قلیایی و نیمه­قلیایی هستند. همه الیوین­های مناطق مورد بررسی از نوع کریزولیت و اکسیدهای آهن- تیتان از نوع مگنتیت و تیتانومگنتیت هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineral chemistry of Plio-Quaternary rocks of the area of Kaleybar Varzaghan-Ahar-Northwest Iran

نویسندگان [English]

  • mahdieh Fazelihagh
  • Nasir Amel
  • Ahmad Jahangiri
  • Mohsen Moayyed
Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz,, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The studied Plioquaternary lavas are located in the northwestern part of Iran and in the Alborz-Azerbaijan zone. Based on geochemical studies, these volcanic units are basalt, basaltic andesite, trachybasalt, basalt-trachyandesite and trachyandesite. The mineralogical composition of the units includes the main minerals plagioclase, clinopyroxene, amphibole, olivine and minor minerals apatite, quartz and opac minerals. Clinopyroxenes are of the augite and diopside types and are alkaline and subalkaline in nature and are located in the igneous rocks. In the environment where clinopyroxenes are formed, oxygen fugacity is high and they are formed at low to medium pressures. The magnesium number of clinopyroxenes indicates their formation from primary magma. The mineralogical composition of plagioclases is andesine, bitonite, labradorite and oligoclase. The amphiboles in the studied areas are pargasite and schermakite and have alkaline-sub-alkaline and sub-alkaline nature. All olivines in the studied areas are chrysolite and iron-titanium oxides are magnetite and titanomagnetite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron-titanium
  • olivine
  • amphibole
  • plagioclase
  • clinopyroxene
  • mineral chemistry
  • Plioquaternary
[1] Leterrier J., Maury R.C., Thonon P., Girard D., Marchal M., "Clinopyroxene composition as a method of identification of the magmatic affinities of paleo-volcanic series", Earth and Planetary Science Letters 59 (1982) 139-154.
[2] Le Bas M.J., "The role of aluminum in igneous clinopyroxenes with relation to their parentage", American journal of science 260 (1962) 267-288.
[3] Bacon C.R., Hirschmann M.M., "Mg/Mn partitioning as a test for equilibrium between coexisting Fe-Ti oxides", Mineral 73(1-2) (1988) 57-61.
[4] Putirka K.D., Mikaelian H., Ryerson F., Shaw H., "New clinopyroxene-liquid thermobarometers for mafic, evolved, and volatile-bearing lava compositions, with applications to lavas from Tibet and the Snake River Plain, Idaho", American Mineralogist 88 (2003) 1542-1554.
[5] Frost A., Frost C., "Essentials of Igneous and Metamorphic Petrology", 32 Avenue of the Americas, New York NY (2014) 10013-2473, USA, Cambridge University Press is part of the University of Cambridge, Royal Holloway University of London.
[6] Morimoto N.J., Fabrice A., Ferguson I.V., Ginzburg M., Ross F.A., Seifert J., Zussman K., Gottardi G., "Nomenclature of pyroxene", Mineralogical Magazine 52 (1988) 535-555.
[7] Shelley D., "Igneous and Metamorphic Rocks under the Microscope. Classification, Textures, Microstructures and Mineral Preferred Orientations", xvi + 445 pp. London, Glasgow, New York, Tokyo, Melbourne (1992) Madras: Chapman & Hall, ISBN 0 412 44200 0.
[8] Vernon R. H., Clarke G. L., "Principles of Metamorphic Petrology", Cambridge University Press (2008) 366 p.
[9] Helz R.T., "Phase relations of basalts in their melting ranges at pH2O=5 kb as a function of oxygen fugacity", Part I, mafic phases, Journal of Petrology 14 (1973) 249-302.
[10] Aoki K., Shiba I., "Pyroxenes from lherzolite inclusions of Itinom e-Gata. Japan", Lithos 6 (1973) 41-51.
[11] France L., Ildefonse B., Koepke J., Bech F., "A new method to estimate the oxidation state of basaltic series from microprobe analyses", Journal of Volcanology and Geothermal Research 189 (2010) 340-346.   
[12] Botcharnikov R.E., Koepke J., Holtz F., McCammon C., Wilke M., "The effect of water activity on the oxidation and structural state of Fe in a ferro-basaltic melt", Geochimica et Cosmochimica Acta 69 (2005) 5071-5085.
[13] Moretti R., "Polymerization, basicity, oxidation state and their role in ionic modelling of silicate melts", Geophysics 48 (2005) 583-608.
[14] Ottonello G., Moretti R., Marini L., Zuccolini M.V., "Oxidation state of iron in silicate glasses and melts: a thermochemical model", Chemical Geology 174 (2001) 157-179.
[15] Kress V.C., Carmichael I.S.E., "The compressibility of silicate liquids containing Fe2O3 and the effect of composition, temperature, oxygen fugacity and pressure on their redox states", Contributions to Mineralogy and Petrology 108 (1991) 82-92.
[16] Schweitzer E.L., Papike J.J., Bence A.E., "Statistical analysis of clinopyroxenes from deep-sea basalts", American Mineralogist 64 (1079) 501-513.
[17] Molina J., Scarrow J., Montero P.G., Bea F., "High-Ti amphibole as a petrogenetic indicator of magma chemistry: evidence for mildly alkalic-hybrid melts during evolution of Variscan basic-ultrabasic magmatism of Central Iberia", Contribution to Mineralogy and Petrology 158 (2009) 69-98.
[18] Nisbet E., Pearce J., "Clinopyroxene composition in mafic lavas from different tectonic settings", Contributions to Mineralogy and Petrology 63 (1977) 149-160.
[19] Deer W.A., Howie R.A., Zussman J., "An introduction to the rock forming minerals", Longman Scientific Technical, New York (1992) 528 p. 
[20] Deer W.A., Howie R.A., Zussman J., "An Introduction to the Rock–forming minerals", Longman, London (1991) 528 p.
[21] Leake B.E., Wolley R., Arps C.E.S., Birch W.D., Gilbert M.C., Grice J.D., Hawthorn F.C., Kato A., Kisch H.J., Krivovichev V.G., "Nomenclature of amphiboles: report of the subcommittee on amphiboles of the international mineralogical association commission on new minerals and mineral names", Canadian Mineralogist 35 (1997) 219-246.
 [22] Beccaluva L., Macciotta G., Piccardo G.B., Zeda O., "Clinopyroxene composition of ophiolite basalts as petrogenetic indicator", Chemical Geology 77 (1988) 165-182.