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Enregistrement W3159895140 · doi:10.82308/2429

The origin and magmatic evolution of the REE-rich strange lake A-type peralkaline granite, northern Québec-Labrador, Canada

2018· article· en· W3159895140 sur OpenAlexfundaboutno aff
Karin Siegel

Notice bibliographique

RevueeScholarship@McGill (McGill) · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueGeological and Geochemical Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversity of TorontoStrongUniversité du Québec à MontréalNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMcGill University
Mots-clésPeralkaline rockGeologyGeochemistryIgneous rockEarth scienceVolcano

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Les granites de type-A sont enrichis en éléments à champ électrostatique élevé (HFSE), tels que le Zr, le Nb et les terres rares (REE). Toutefois, les processus magmatiques qui contrôlent l’enrichissement inhabituel restent largement débattus. Le pluton de Strange Lake (1.24 Ga) dans la ‘Core Zone’ Paléoprotérozoïque de Québec-Labrador, fournit un exemple d'enrichissement extrême en HFSE dans un granite peralcalin de type-A. Dans cette étude, des échantillons non altérés provenant du centre du pluton ont été analysés pour leur composition en roche totale et minéralogique. Le granite hypersolvus contient un feldspath alcalin perthitique comme phase majeure précoce et une amphibole sodique interstitielle. Un granite transsolvus se caractérise par des cristaux de microcline et d'albite en plus, et l'amphibole sodique phénocristal. L’évolution magmatique a progressé depuis le granite hypersolvus vers le granite transsolvus, et se caractérise par une diminution en Al, et une augmentation en Si, Fe, Rb, REE, Zr, Nb et de l’indice d'alcalinité. Le granite transsolvus s’est formé par l’évacuation des granites hypersolvus riches en feldspath, et par la saturation en amphibole sodique, qui a déclenché une transition des conditions d’hypersolvus vers subsolvus. Les magmas granitiques ont évolué et concentré les HFSE par le fractionnement du feldspath alcalin, et par la ségrégation par densité des minéraux porteurs de HFSE et d'un liquide fluoré enrichi en REE. L'étude des minéraux du groupe des amphiboles de Strange Lake démontrée compositions de sodique-calcique (ferro-ferri-katophorite) à sodique (arfvedsonite, ferro-ferri-leakeite) dans les unités plus évoluées. Les concentrations élevées en Na, Si, Li et les faibles teneurs en Al et Ca des phénocristaux d’amphibole indiquent que celui-ci a cristallisé à partir d'un magma plus évolué. La hausse des ratios de Fe3+/Fe2+ dans les amphiboles pendant l’évolution granitique reflètent l'augmentation de ƒO2, F- et OH- dans le magma. Les amphiboles tardifs des granites hypersolvus contiennent, en moyenne, >0.07 %poids ΣREE + Y, et les phenocristaux du granite transsolvus 0.01 %poids seulement. Les LREE sont incompatibles dans la structure de l’amphibole (Dapparent < 0.01) et sont accommodés préférentiellement par le site octaédrique C. Les profils de terres rares lourdes (HREE) présentent un comportement compatible du Yb et du Lu (Dapparent > 1), ce qui suggère qu’ils sont contrôlées par le partitionnement dans le site B. Une grande proportion de la teneur totale de la roche en HREE (jusqu'à 70%) réside dans l'amphibole et leur libération tardive par remplacement hydrothermal aide à expliquer les enrichissements inhabituels en HREE du pluton. Les valeurs corrigées de l’âge de εNd de la roche totale et des amphiboles sodiques du pluton se situent entre -0.6 et -5.7, et -0.3 et -5.3, respectivement. Les valeurs du ratio 147Sm/144Nd de la suite, entre 0.0967 et 0.1659, montrent de larges variations qui peuvent être expliquées par le fractionnement in-situ précoce de minéraux porteurs de LREE, et par la remobilisation hydrothermale tardive des HREE. Les valeurs de δ18O du quartz sont comprises entre 8.2 et 9.1, considérablement plus élevées que la valeur du manteau (5.7 ± 0.2 ‰). Les valeurs négatives de εNd et positives de δ18O indiquent que le magma a subi une contamination crustale. Le complexe Archéen sous-jacent de (para-)gneiss de Mistinibi est considéré comme le principal contaminant. Le mélange de 5-15% d'un tel gneiss avec une source mantellique modérément enrichie produirait des valeurs semblables à ceux des granites de Strange Lake. Par analogie avec la province ignée alcaline de Gardar (sud-ouest Groenland), le pluton du Strange Lake et les intrusions anorogéniques associées minéralisées en REE, sont interprétés comme le résultat de la fertilisation du manteau sous-lithosphérique, induite par subduction, combinée à l’extension de la croûte et à l’évolution in-situ du magma.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,018
Score d'incertitude au seuil0,114

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,177
Écart entre enseignants0,168 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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