麻粒岩的研究进展与方法
2021-02-06魏春景张媛媛董杰WEIChunJingZHANGYuanYuanandDONGJie
魏春景 张媛媛 董杰WEI ChunJing, ZHANG YuanYuan and DONG Jie
造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京大学地球与空间科学学院,北京 100871
MOE Key Laboratory of the Orogenic Belt and Crustal Evolution, School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871, China
麻粒岩作为探索大陆下地壳的窗口,一直是岩石学研究的热点和前沿。Harley (1989)系统总结了世界90多个地体或产地麻粒岩的岩石学与地球化学特征,得到了麻粒岩研究的一些重要认识。如麻粒岩可包括“普通”麻粒岩(峰期变质条件约为0.75±0.1GPa/800±50℃),高压麻粒岩(压力大于1.0GPa)和超高温麻粒岩(温度大于900℃);麻粒岩相变质过程中普遍缺少流体;麻粒岩经常记录等温降压(ITD)或等压降温(IBC)型P-T轨迹等。翟明国和刘文军(2001)对麻粒岩的概念、成因机理、P-T轨迹及其与大地构造环境的关系等进行了系统总结,强调麻粒岩在大陆地壳的形成和演化过程中具有重要作用。进入21世纪以来,麻粒岩的研究取得了长足进展,这主要归因于相平衡研究以及定年技术和测试手段的发展。相平衡研究可以定量阐述麻粒岩相变质过程中的熔融反应及熔体行为(Whiteetal., 2001; White and Powell, 2002),从而揭示麻粒岩的峰期变质条件和P-T轨迹。魏春景和朱文萍(2016)、魏春景(2016)、魏春景等(2017)系统总结了变质沉积岩和变质基性岩中的变质熔融反应及其与S型花岗岩和TTG质岩石之间的成因联系。锆石和独居石(原位)定年技术的发展可以限定不同变质期次和阶段的年龄(Yakymchuk and Brown, 2014),微量元素测试手段的发展可以利用钛、锆和稀土元素等微量温度计确定麻粒岩的变质温度(Ferry and Watson, 2007; Liangetal., 2013; Yang and Wei, 2017a),并有助于建立变质矿物组合与年龄之间的联系,建立精确的P-T-t轨迹,从而深入讨论麻粒岩的变质作用过程与大地构造环境。……
