بررسی کانیشناسی آزبست در مجموعه دگرگونی تخت سلیمان در شمال شرق تکاب-NW ایران | ||
| مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران | ||
| مقاله 14، دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 61، فروردین 1395، صفحه 165-178 اصل مقاله (4.44 M) | ||
| نویسندگان | ||
| رباب حاجی علی اوغلی* ؛ محسن مؤذن | ||
| دانشگاه تبریز | ||
| چکیده | ||
| سنگهای الترامافیک در مجموعهی دگرگونی پرکامبرین تخت سلیمان بر اساس درجهی سرپانتینی شدن در دو دسته متاپریدوتیتهای سرپانتینی شده و سرپانتینیتها ردهدستهبندی شدهاند. سرپانتین با بیش از 90% حجمی، تشکیل دهندهی اصلی سرپانتینیتهاست. انواع سرپانتینیتها بر اساس نوع پلیمورفهای سرپانتین، ویژگیهای ریزساختاری و بافتی شامل سرپانتینیتهای تودهای، سرپانتینیتهای شیستی و سرپانتینیتهای کریزوتیلدار شناسایی شدند. کریزوتیل در سرپانتینیتها طی شرایط ایستایی و برشی شکننده تشکیل شده است. در شرایط ایستایی کریزوتیل به همراه لیزاردیت حاصل از تجزیهی الیوین و پیروکسن در بافتهای سودومورفی غربالی و بستایت در سرپانتینیتهای تودهای تشکیل شده است. با تشکیل و گسترش یک سری درز و شکاف در شرایط برشی شکننده در راستای منطقههای برشی محلی، پدیدهی سرپانتینی شدن دوباره فعال شده و الیاف کریزوتیل با گستردگی بالا در زمینهی ریز دانهی سنگ و نیز بهصورت پر کنندهی رگچههایی به ضخامت میلیمتری در شکستگیهای داخل سرپانتینیت تبلور یافته است. ضخامت نازک رگچههای آزبست در سرپانتینیتهای کریزوتیل دار تخت سلیمان احتمالاً در ارتباط با مقادیر بالای الیوین در ترکیب پروتولیت سرپانتینیتهاست. مقادیر کم Cr2O3 در ترکیب شیمی کریزوتیلهای آنالیز شده، مقادیر کم کلینوپیروکسن و فراوانی الیوین در پروتولیت، سرپانتینیتها را تایید میکند. سرپانتینیت شیستها در شرایط برشی شکلپذیر در منطقههای برشی ناحیهای تشکیل شدهاند. رگههای آزبست آمفیبولی به ضخامت چندین متر بهصورت پر کنندهی درزها و شکستگیها در منطقههای برشی ناحیهای تشکیل شدهاند. طول الیاف ظریف و بلند آزبست آمفیبول تا چند سانتیمتر نیز میرسد. بر اساس ویژگیهای ریختشناسی، سنگ نگاری، دادههای بیناب سنجی رامان، کانیشناسی XRD و بررسی ریزپردازشی، آزبست در سرپانتینیتهای تخت سلیمان از نوع آزبست کریزوتیل و آزبست ترمولیت تشخیص داده شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آزبست؛ بیناب سنجی رامان؛ XRD؛ شیمی کانی؛ تخت سلیمان؛ شمال غرب ایران | ||
| مراجع | ||
|
[1] Chatterjee K. K., “Uses of Industrial Minerals, Rocks and Freshwater”, Nova Science Publishers (2009) 584 p. [2] Devore G. W., “Preferred mineral distributions of polymineralic rocks related to non-hudrostatic stresses as expressions of mechanical equilibria”, Journal of Geology 77 (1968) 26-38. [3] Hajialioghli R., Moazzen M., Jahangiri A., Droop G. T. R. Bousquet R. and Oberhänsli R., “Petrogenesis of meta-peridotites in the Takab area, NW Iran”, Goldschmidt Conference Abstracts, Cologne, Germany (2007 a) A370. [4] Hajialioghli R., Moazzen M., Droop G. T. R., Oberhansli R., Bousquet R. Jahangiri A. and Ziemann M., “Serpentine polymorphs and P-T evolution of meta-peridotites and serpentinites in the Takab area, NW Iran”, Mineralogical Magazine 71 (2007 b) 155–174. [5] Moazzen M. Hajialioghli R. “Zircon SHRIMP dating of mafic migmatites from NW Iran; Reporting the oldest rocks from the Iranian crust”, 5th Annual Meeting AOGS, Busan, Korea. (2008) SE62. [6] Hajialioghli R., Moazzen M., Droop G., Oberhansli R., Bousquet R., Jahangiri A., “Tectonic implications of the oligocene mafic migmatites in the Takab core complex, NW Iran”, Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia Ankara, Turkey (2010 a). [6] Virta R. L., “Asbestos”, U.S. Geological Survey Minerals (2000) 7 p. ]7[ افتخارنژاد، ج.، "طبقه بندی تکتونیکی ایران در ارتباط با حوضه های رسوبگذاری"، مجله انجمن نفت ایران، 82 (1359) 19-28. [8] Stocklin, J., “Structural history and tectonics of Iran: a review: American Association of Petroleum”, Geologists Bulletin, 52 (1968) 1229–1258. [9] Alavi, M., “Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: New data and interpretations”, Tectonophysics, 229 (1994) 211–238. [10] Alavi, M., “Regional stratigraphy of the Zagros Fold-Thrust belt of Iran and its proforelenad Evolution” American Journal of Science, 304 (2004) 1–20. [11] Berberian, M. and King, G.C.P., "Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran” Canadian Journal of Earth Sciences, 18 (1981) 210–265. ]12[ بابا خانی ع. و قلمقاش ج. "نقشه زمین شناسی 100000/1 تخت سلیمان"، (1371) سازمان زمین شناسی ایران. ]13[ لطفی، م.، "نقشه زمین شناسی 100000/1 ماه نشان" سازمان زمین شناسی ایران، (1380) تهران. [14] Stockli, D.F., Hassanzadeh, J., Stockli, L.D., Axen, G., Walker, J.D. and Dewane, T.J., “Structural and geochronological evidence for Oligo-Miocene intra-arc low-angle detachment faulting in the Takab-Zanjan area, NW Iran” Abstract, Programs Geological Society of America, 36 (2004) 319. [15] Moazzen, M., Hajialioghli, R., Moller, A., Droop, G., Oberhansli, R., Altenberger, U., Jahangiri, A., “Oligocene partial melting in the Takab metamorphic complex, NW Iran: Evidence from in situ U-Pb geochronology” Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 24 (3) (2013) 217-228. [16] Hajialioghli R., Moazzen M., Jahangiri A., Oberhänsli R., Mocek B. and Altenberger U., “Petrogenesis and tectonic evolution of metaluminous sub-alkaline granitoids from the Takab Complex, NW Iran”, Geological Magazine 148 (2010 b) 250-268. ]17[ حاجی علی اوغلی ر.، "بررسی پترولوژی سنگهای دگرگونی کالک-سیلیکات و متابازیک مجموعه تخت سلیمان در شمالشرق تکاب (غرب ایران)"رساله دکتری، (1386) دانشگاه تبریز. [18] Li X.P., Rahn M., Bucher K., “Metamorphic processes in rodingites of the Zermatt-Saas Ophiolites” International Geological Review 46 (2004) 28-51. [19] Hermann J., Muntener O., Scambelluri M., “The importance of serpentinite mylonites for subduction and exhumation of oceanic crust”, Tectonophysics 327 (2000) 225–238. [20] Wicks F. J., “Deformation histories as recorded by serpentinites, II: Deformation during and after serpentinization”, Canadian Mineralogist 22 (1984) 197–204. [21] Maltman A. J., “Serpentinite textures in Anglesey, North Wales, United Kingdom”, Geological Society of American Bulltin 89 (1978) 972–980. [22] Kretz R., “Symbols for rock-forming minerals” American Mineralogist 68 (1983) 277-279. [23] Leake B. E., Woolley A. R., Arps C. E. S., Birch W. D., Gilbert M. C., Grice J. D., Hawthorne F. C., Kato A., Kisch H. J., Krivovichev V. G., Linthout K., Laird J., Mandarino J. A., Maresh V. W., Nickel E. H., Rock N. M. S., Schumacher J. C., Smith D. C., Stephenson N. N., Ungaretti L., Whittaker E. J. W. and Youzhi G., “Nomenclature of amphiboles: report of the subcommittee on amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names”, American Mineralogist 82 (1997) 1019–1037. [24] O’Hanley D. S., Wicks F. J., “Conditions of formation of lizardite, chrysotile and antigorite, Cassiar, British Columbia”, Canadian Mineralogist 33 (1995) 753–73. [25] Evans B., “The serpentine multisystem revisited: Chrysotile is metastable”, International Geology Review 46 (2004) 479-506. [26] Hirauchi K., “Serpentinite textural evolution related to tectonically controlled solid-state intrusion along the Kurosegawa Belt, northwestern Kanto Mountains, central Japan”, Island Arc 15 (2006) 156–164. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 428 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 306 |
||
