Magma Redox Geochemistry

Здесь есть возможность читать онлайн «Magma Redox Geochemistry» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Magma Redox Geochemistry: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Magma Redox Geochemistry»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Magma Redox Geochemistry
Magma Redox Geochemistry
Volume highlights include: Magma Redox Geochemistry
The American Geophysical Union promotes discovery in Earth and space science for the benefit of humanity. Its publications disseminate scientific knowledge and provide resources for researchers, students, and professionals.

Magma Redox Geochemistry — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Magma Redox Geochemistry», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

9 Ballhaus, C., Berry, R. F., & Green, D. H. (1991). High‐pressure experimental calibration of the olivine‐ortho‐pyroxene‐spinel oxygen geobarometer ‐ implications for the oxidation‐state of the upper mantle. Contributions to Mineralogy and Petrology, 107(1), 27–40.

10 Basaltic Volcanism Study Project. (1981). Basaltic volcanism of the terrestrial planets, New York: Pergamon Press Inc. 1286 pp.

11 Behn, M. D., & Grove, T. L. (2015). Melting systematics in mid‐ocean ridge basalts: Application of a plagioclase‐spinel melting model to global variations in major element chemistry and crustal thickness. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 120(7), 4863–4886.

12 Beier, C., Haase, K. M., & Hansteen, T. H. (2006). Magma evolution of the Sete Cidades volcano, Sao Miguel, Azores. Journal of Petrology, 47(7), 1375–1411. doi: 10.1093/petrology/egl014

13 Benard, A., Klimm, K., Woodland, A. B., Arculus, R. J., Wilke, M., Botcharnikov, R. E., et al. (2018). Oxidising agents in sub‐arc mantle melts link slab devolatilisation and arc magmas. Nature Communications, 9. doi: 10.1038/s41467‐018‐05804‐2.

14 Bénard, A., Woodland, A. B., Arculus, R. J., Nebel, O., & McAlpine, S. R. B. (2018). Variation in sub‐arc mantle oxygen fugacity during partial melting recorded in refractory peridotite xenoliths from the West Bismarck Arc. Chemical Geology, 486, 16–30. doi: 10.1016/j.chemgeo.2018.03.004

15 Berry, A. J., Stewart, G. A., O'Neill, H. S. C., Mallmann, G., & Mosselmans, J. F. W. (2018). A re‐assessment of the oxidation state of iron in MORB glasses. Earth and Planetary Science Letters, 483, 114–123. doi: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2017.11.032

16 Bezos, A., Guivel, G., La, C., Fougeroux, T., & Humler, E. (2021). Unraveling the confusion over the iron oxidation state in MORB glasses. Geochimica et Cosmochimica Acta, 293, 28–39. doi: https://doi.org/10.1016/j.gca.2020.10.004

17 Bezos, A., & Humler, E. (2005). The Fe3+/Sigma Fe ratios of MORB glasses and their implications for mantle melting. Geochimica et Cosmochimica Acta, 69(3), 711–725.

18 Birner, S. K., Cottrell, E., Warren, J. M., Kelley, K. A., & Davis, F. A. (2018). Peridotites and basalts reveal broad congruence between two independent records of mantle fO2 despite local redox heterogeneity. Earth and Planetary Science Letters, 494, 172–189.

19 Birner, S. K., Warren, J. M., Cottrell, E., Davis, F. A., Kelley, K. A., & Falloon, T. J. (2017). Forearc peridotites from Tonga record heterogeneous oxidation of the mantle following subduction initiation. Journal of Petrology, 58(9), 1755–1780.

20 Bonadiman, C., Beccaluva, L., Coltorti, M., & Siena, F. (2005). Kimberlite‐like metasomatism and ‘garnet signature’in spinel‐peridotite xenoliths from Sal, Cape Verde Archipelago: relics of a subcontinental mantle domain within the Atlantic oceanic lithosphere? Journal of Petrology, 46(12), 2465–2493.

21 Bonnin‐Mosbah, M., Simionovici, A. S., Metrich, N., Duraud, J. P., Massare, D., & Dillmann, P. (2001). Iron oxidation states in silicate glass fragments and glass inclusions with a XANES micro‐probe. Journal of Non‐Crystalline Solids, 288(1–3), 103–113.

22 Borisov, A., Behrens, H., & Holtz, F. (2018). Ferric/ferrous ratio in silicate melts: a new model for 1 atm data with special emphasis on the effects of melt composition. Contributions to Mineralogy and Petrology, 173(12), doi: 10.1007/s00410‐018‐1524‐8

23 Bowen, N. L., & Schairer, J. F. (1932). The System, FeO‐SiO2, American Journal of Science, 24(141), 177–213.

24 Brandon, A. D., & Draper, D. S. (1996). Constraints on the origin of the oxidation state of mantle overlying subduction zones: An example from Simcoe, Washington, USA. Geochimica et Cosmochimica Acta, 60(10), 1739–1749.

25 Brounce, M., Kelley, K., & Cottrell, E. (2014). Variations in Fe3+/∑ Fe of Mariana arc basalts and mantle wedge fO2. Journal of Petrology, 55(12), 2513–2536.

26 Brounce, M., Reagan, M., Kelley, K. A., Cottrell, E., Shimizu, K., & Almeev, R. (2021). Co‐variation of slab tracers, volatiles, and oxidation during subduction initiation. Geochemistry, Geophysics, Geosystems. doi: https://doi.org/10.1029/2021GC009823

27 Brounce, M., Stolper, E., & Eiler, J. (2017). Redox variations in Mauna Kea lavas, the oxygen fugacity of the Hawaiian plume, and the role of volcanic gases in Earth's oxygenation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(34), 8997–9002. doi: https://10.1073/pnas.1619527114

28 Brounce, M., Cottrell, E., & Kelley, K. A. (2019). The redox budget of the Mariana subduction zone. Earth and Planetary Science Letters, 528. doi: Doi.org/10.1016/j.epsl.2019.115859

29 Brounce, M., Kelley, K. A., Cottrell, E., & Reagan, M. K. (2015). Temporal evolution of mantle wedge oxygen fugacity during subduction initiation. Geology, 43(9), 775–778. doi: 10.1130/G36742.1

30 Browne, B., Izbekov, P., Eichelberger, J., & Churikova, T. (2010). Pre‐eruptive storage conditions of the Holocene dacite erupted from Kizimen Volcano, Kamchatka. International Geology Review, 52(1), 95–110. doi: 10.1080/00206810903332413

31 Bryndzia, L. T., & Wood, B. J. (1990). Oxygen thermobarometry of abyssal spinel peridotites ‐ The redox state and C‐O‐H volatile composition of the Earth's sub‐oceanic upper mantle. American Journal of Science, 290(10), 1093–1116.

32 Bucholz, C. E., & Kelemen, P. B. (2019). Oxygen fugacity at the base of the Talkeetna arc, Alaska. Contributions to Mineralogy and Petrology, 174(10). doi: 10.1007/s00410‐019‐1609‐z

33 Buddington, A., & Lindsley, D. (1964). Iron‐titanium oxide minerals and synthetic equivalents. Journal of Petrology, 5(2), 310–357.

34 Burgisser, A., Alletti, M., & Scaillet, B. (2015). Simulating the behavior of volatiles belonging to the C–O–H–S system in silicate melts under magmatic conditions with the software D‐Compress. Computers & Geosciences, 79, 1–14. doi: 10.1016/j.cageo.2015.03.002

35 Calvert, A. J., Klempere, S. L., Takahashi, N., & Kerr, B. C. (2008). Three‐dimensional crustal structure of the Mariana island arc from seismic tomography. Journal of Geophysical Research, 113, B01406.

36 Canil, D. (1990). Experimental study bearing on the absence of carbonate in mantle‐derived xenoliths. Geology, 18, 1011–1013.

37 Canil, D. (1997). Vanadium partitioning and the oxidation state of Archaean komatiite magmas. Nature, 389(6653), 842–845.

38 Canil, D. (2002). Vanadium in peridotites, mantle redox and tectonic environments: Archean to present. Earth and Planetary Science Letters, 195(1–2), 75–90.

39 Canil, D., & Fellows, S. A. (2017). Sulphide–sulphate stability and melting in subducted sediment and its role in arc mantle redox and chalcophile cycling in space and time. Earth and Planetary Science Letters, 470, 73–86. doi: 10.1016/j.epsl.2017.04.028

40 Carmichael, I. S. E. (1967). The mineralogy of thingmuli, a tertiary volcano in Eastern Iceland. American Mineralogist, 52, 1815–1841.

41 Carmichael, I. S. E. (1991). The redox states of basic and silicic magmas ‐ a reflection of their source regions. Contributions to Mineralogy and Petrology, 106(2), 129–141.

42 Carmichael, I. S. E., & Nicholls, J. (1967). Iron‐titanium oxides and oxygen fugacities in volcanic rocks. Journal of Geophysical Research, 72(18), 4665–4687.

43 Carmichael, I. S. E., & Ghiorso, M. S. (1986). Oxidation‐reduction relations in basic magma ‐ a case for homogeneous equilibria. Earth and Planetary Science Letters, 78(2–3), 200–210.

44 Carroll, M. R., & Rutherford, M. J. (1988). Sulfur Speciation in Hydrous Experimental Glasses of Varying Oxidation‐State ‐ Results from Measured Wavelength Shifts of Sulfur X‐Rays. American Mineralogist, 73(7–8), 845–849.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Magma Redox Geochemistry»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Magma Redox Geochemistry» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Отзывы о книге «Magma Redox Geochemistry»

Обсуждение, отзывы о книге «Magma Redox Geochemistry» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x