دوره 27، شماره 3 - ( 7-1398 )                   جلد 27 شماره 3 صفحات 706-695 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Iranmanesh, Tale Fazel, Hezareh, Majidy. Apatite as a main source of REE during crystallization of monazite mineral in Esfordi Fe-Apatite deposit, northeast of Bafq. www.ijcm.ir 2019; 27 (3) :695-706
URL: http://ijcm.ir/article-1-1336-fa.html
ایران‌منش سارا، طالع فاضل ابراهیم، هزاره محمدرضا، مجیدی افشین. بررسی رشد بلورهای مونازیت و تامین عناصر خاکی نادر از کانی آپاتیت: مطالعه موردی در کانسار آهن-آپاتیت اسفوردی (شمال شرق بافق). مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1398; 27 (3) :695-706

URL: http://ijcm.ir/article-1-1336-fa.html


1- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
2- دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده:   (2871 مشاهده)
کانسار اسفوردی واقع در شمال شرق بافق و از مهمترین کانسارهای مگنتیت-آپاتیت در منطقه بوده که دارای کانه‌های عناصر خاکی نادر (REE Minerals) است. در این میان، کانی آپاتیت از نظر دارا بودن بودجه عنصری (بویژهREE )، پایداری در شرایط مختلف دما و فشار و تبادل­های یونی در شرایط محیطی جدید، اهمیت دارد. همه این ویژگی‌ها باعث شده است تا کانی آپاتیت در طی دگرسانی گرمابی، رفتار ویژه‌ای در هستک‌زایی کانی مونازیت داشته باشد. بر پایه بررسی­های سنگ نگاری و زمین­شیمیایی، چهار نسل آپاتیت در این کانسار شناسایی شده که در هر نسل، مقدار عنصری با کاهش مقادیر عناصر خاکی نادر کل (∑REE) و افزایش عناصری چون Ca و P همراه است. در مقابل، افزایش مقدار REE، Na، F و تاحدی Cl درون سیال گرمابی سبب هستک‌زایی و رخداد دو نسل مونازیت شده است. بر اساس تصاویر الکترونی پس پراکنده (BSE)، مناطق تهی‌شده از عناصر Na، Si و REE در آپاتیت منطبق بر کانال‌های میکرونی، منافذ و ریزشکستگی‌هایی بوده که ادخال‌های مونازیت در آن شکل گرفته‌ است. تشکیل مونازیت نسل اول و انحلال بعدی آن سبب تشکیل مونازیت‌های بین بلوری نسل دوم شده است.     
متن کامل [PDF 5400 kb]   (820 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Elliott JC, Wilson RM, Dawker SEP, "Apatite structure, JCPDS international center for diffraction data", Advances in X-ray analysis, (2002), Vol.45.
2. [2] Roeder P.L, Mac Arthur D, Ma X.P, Palmer G.R, Mariano A.N, "Cathodoluminescence and microprobe study of rare earth elements in apatite", American mineralogist, (1987), 72:801-811.
3. [3] Harlov D.E., Förster H.-J., Schmidt C., "High P-T experimental metasomatism of a fluorapatite with significant britholite and fluorellestadite components: Implications for LREE mobility during granulite-facies metamorphism", Mineralogical Magazine, (2003), 67, 61-72. [DOI:10.1180/0026461036710084]
4. [4] Mousivand F., Rastad E., Meffre S., Peter JM., Mohajjel M., Zaw K., Emami MH., "Age and tectonic setting of the Bavanat Cu-Zn-Ag Besshi-type volcanogenic massive sulfide deposit, southern Iran", Miner Deposita 47, (2012) , 911-931. [DOI:10.1007/s00126-012-0407-6]
5. [5] Ramezani J., Tucker R.D., "The Saghand region, central Iran: UPb geochronology, petrogenesis and implications for Gondwana tectonics", American Journal of Science, v. 303,(2003), p. 622-665. [DOI:10.2475/ajs.303.7.622]
6. [6] Torab F.M., Lehmann B., "Magnetite-apatite deposits of the Bafq district, Central Iran: apatite geochemistry and monazite geochronology ", Mineralogical magazine; Vol.71(3); (2007), pp.347-363. [DOI:10.1180/minmag.2007.071.3.347]
7. [7] Torab F.M, "Geochemistry and metallogeny of magnetite-apatite deposits of the Bafq mining district, central Iran", PhD thesis, Technical university of Clausthal (2008) 131p.
8. [8] Iranmanesh S., "Investigation on REE distribution pattern and study of rare earth minerals at Esfordi magnetite-apatite deposit, Bafq area, Yazd province", Master thesis, Reaserch institute for earth science, geological survey of Iran, (2014), 195p.
9. [9] Torab F.M, Lehmann B, "Magnetite-apatite deposits of the Bafq district, Central Iran: apatite geochemistry and monazite geochronology", Mineralogical magazine (2007) Vol.71(3); pp.347-363. [DOI:10.1180/minmag.2007.071.3.347]
10. [10] Boomeri M., "Rare earth minerals in Esfordi magnetite-apatite, Bafq district", Geoscience scientific quarterly journal, Vol.85 (2012), pp. 71-82.
11. [11] Harlov D.E, Förster H.J, "Unraveling the history of high-grade rocks: what apatite may tell us?", journal of the Czech geological society, (2003) p.59-60.
12. [12] Harlov D.E, Wirth R, Förster H.J, "An experimental study of dissolution reprecipitation in fluorapatite: fluid infiltration and the formation of monazite", Contrib mineral petrol, (2005) 150 p; 268-286. [DOI:10.1007/s00410-005-0017-8]
13. [13] Harlov D.E, "Apatite: A fingerprint for metasomatic processes", Elements magazine, (2015) 11: 171-176. [DOI:10.2113/gselements.11.3.171]
14. [14] Jami M., "Geology, Geochemistry and evolution of the Esfordi phosphate-iron deposit, Bafq area, central Iran", PhD thesis, University of New South Wales, (2005) 355 p.
15. [15] McDonough WF., Sun SS., "The composition of the earth", Chem Geol, (1995) 120: 223-253. [DOI:10.1016/0009-2541(94)00140-4]
16. [16] Jonsson E., Nilsson KP., Hallberg A., Högdahl K., "Palaeopreoterozoic apatite-iron oxide deposits of the Grängesberg area: Kiruna-type deposits in central Sweden", In: Nakrem HA, Harstad, AO, Haukdal G (eds.), NGF abstracts and proceedings,(2010) 1: 88-89.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb