Генезис алмаза в металл-углеродном и металл-серо-углеродном расплавах (по экспериментальным данным)

 
Код статьиS086956520003256-4-1
DOI10.31857/S086956520003256-4
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН
Адрес: Российская Федерация
Должность: заведующий лабораторией
Аффилиация: Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН
Адрес: Российская Федерация
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 483 Номер 3
Страницы318-319
Аннотация

Представлены экспериментальные данные по росту алмаза в Fe–Ni–S–C–F–S–C системах с содержанием серы 5–14 мас.% при 5,5 ГПа и 1300–1350oС. Выращены бесцветные и светло-желтые кристаллы алмаза массой 0,1–0,8 карата. в системе Fe–S–C установлено, что алмаз при Р-5,5 ГПа может кристаллизоваться в очень узком температурном диапазоне: от 1300 до 1370oС. На основании сравнительного анализа экспериментальных данных с результатами исследований включений самородного Fe в природных алмазах из кимберлитовых трубок высказано предположение, что генезис алмаза может быть частично связан с доэв тектическим (по содержанию S по отношению к металлу) металл-сульфидным расплавом.

Ключевые слова
Получено19.12.2018
Дата публикации19.12.2018
Кол-во символов692
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.
1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

всего просмотров: 1134

Оценка читателей: голосов 0

1. Ефимова Э.С., Соболев Н.В., Поспелова Л.Н. // Зап. ВМО. 1983. Ч. 112. Т. 3. С. 300–310.

2. Буланова Г.П., Специус З.В., Лескова Н.В. Сульфиды в алмазах и ксенолитах из кимберлитовых трубок Якутии. Новосибирск: Наука, 1990. 120 с.

3. Shirey S.B. , Cartigny P. , Frost D.J. , et al. // Revie. Mineral. Geochem. 2013. V. 75. P. 355–421.

4. Haggerty S. E. // Nature. 1986. V. 320. No 6057. P. 34–38.

5. Wentorf R.H. // Adv. High-Pressure Res. 1974. No 4. P. 249–281.

6. Чепуров А.И., Федоров И.И., Сонин В.М., Соболев Н.В. // ДАН. 1994. Т. 336. No 2. С. 238–240.

7. Чепуров А.И. // Геология и геофизика. 1988. No 8. С. 119–124.

8. Zhimulev E.I., Chepurov A.I., Sinyakova E.F. et al. // Geochem. Intern. 2012. V. 50. No 3. Р. 205–216.

9. Жимулев Е.И., Шеин М.А., Похиленко Н.П. // ДАН. 2013. Т. 451. No 1.

10. Zhimulev E. I., Sonin V. M., Mironov A. M., Chepurov A.I. // Geochem. Intern. 2016. V. 54. No 5. Р. 415–422.

11. Smith E.M., Shirey S.B., Nestola F., et al. // Science. 2016. V. 354. P. 1403–1405.

12. Соболев Н.В., Ефимова Э.С., Поспелова Л.Н. // Геология и геофизика. 1981. No 12. C. 25–29.

13. Jacob D.E., Kronz A., Viljoen K.S. // Contribs. Mineral. and Petrol. 2004. V. 146. P. 566–576.

14. Соболев Н.В., Ефимова Э.С., Логвинова А.М. и др. // ДАН. 2001. Т. 376. No 3. С. 382-386.

15. Pal`yanov Y.N., Sokol A.G., Borzdov Y.M. et al // Nature. 1999. V. 400. No 6743. Р. 417–418.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх