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

80 Frey, F., & Roden, M. F. (1987). The mantle source for Hawaiian Islands. Constraints from the lavas and ultramafic inclusions. In: Menzies, M. A., & Hawkesworth, C. J. (Eds.) Mantle Metasomatism. London: Academic Press. pp. 423–463.

81 Frey, H. M., & Lange, R. A. (2011). Phenocryst complexity in andesites and dacites from the Tequila volcanic field, Mexico: resolving the effects of degassing vs. magma mixing. Contributions to Mineralogy and Petrology, 162(2), 415–445. doi: 10.1007/s00410‐010‐0604‐1

82 Frost, B. R. (Ed.) (1991). Introduction to oxygen fugacity and its petrologic importance, 1–9 pp. BookCrafters Inc., Chelsea, MI.

83 Frost, B. R., & Lindsley, D. H. (1992). Equilibria among Fe‐Ti oxides, pyroxenes, olivine, and quartz 2. Application American Mineralogist, 77(9–10), 1004–1020.

84 Frost, D. J., & McCammon, C. A. (2008). The redox state of Earth’s mantle. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 36(1), 389–420, doi: doi:10.1146/annurev.earth.36.031207.124322

85 Fryer, P., Ambos, E., & Hussong, D. (1985). Origin and emplacement of Mariana forearc seamounts. Geology, 13(11), 774–777.

86 Gaetani, G. A., O’Leary, J. A., Shimizu, N., Bucholz, C. E., & Newville, M. (2012). Rapid reequilibration of H2O and oxygen fugacity in olivine‐hosted melt inclusions. Geology, 40(10), 915–918.

87 Gaillard, F., Scaillet, B., Pichavant, M., & Iacono‐Marziano, G. (2015). The redox geodynamics linking basalts and their mantle sources through space and time. Chemical Geology, 418, 217–233. doi: 10.1016/j.chemgeo.2015.07.030

88 Gale, A., Laubier, M., Escrig, S., & Langmuir, C. H. (2013a). Constraints on melting processes and plume‐ridge interaction from comprehensive study of the FAMOUS and North Famous segments, Mid‐Atlantic Ridge. Earth and Planetary Science Letters, 365, 209–220. doi: 10.1016/j.epsl.2013.01.022

89 Gale, A., Dalton, C. A., Langmuir, C. H., Su, Y., & Schilling, J.‐G. (2013b). The mean composition of ocean ridge basalts. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 14(3), 489–518. doi: 10.1029/2012gc004334

90 Genske, F. S., Turner, S. P., Beier, C., & Schaefer, B. F. (2012). The petrology and geochemistry of lavas from the Western Azores Islands of Flores and Corvo. Journal of Petrology, 53(8), 1673–1708. doi: 10.1093/petrology/egs029

91 Ghiorso, M. S., & Evans, B. W. (2008). Thermodynamics of rhombohedral oxide solid solutions and a revision of the FE‐TI two‐oxide geothermometer and oxygen‐barometer. American Journal of Science, 308(9), 957–1039. doi: 10.2475/09.2008.01

92 Gill, J. B. (1981). Orogenic Andesites and Plate Tectonics, New York: Springer‐Verlag. 390 pp.

93 Grégoire, M., Moine, B. N., O’Reilly, S. Y., Cottin, J. Y., & Giret, A. (2000). Trace element residence and partitioning in mantle xenoliths metasomatized by highly alkaline, silicate‐and carbonate‐rich melts (Kerguelen Islands, Indian Ocean). Journal of Petrology, 41(4), 477–509.

94 Grocke, S. B., Cottrell, E., de Silva, S., & Kelley, K. A. (2016). The role of crustal and eruptive processes versus source variations in controlling the oxidation state of iron in Central Andean magmas. Earth and Planetary Science Letters, 440, 92–104. doi: 10.1016/j.epsl.2016.01.026

95 Grove, T. L., Till, C. B., & Krawczynski, M. J. (2012). The role of H2O in subduction zone magmatism. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 40(1), 413–439. doi: 10.1146/annurev‐earth‐042711‐105310

96 Grove, T. L., Baker, M. B., Price, R. C., Parman, S. W., Elkins‐Tanton, L. T., Chatterjee, N., & Muntener, O. (2005). Magnesian andesite and dacite lavas from Mt. Shasta, northern California: products of fractional crystallization of H2O‐rich mantle melts. Contributions to Mineralogy and Petrology, 148(5), 542–565. doi: 10.1007/s00410‐004‐0619‐6

97 Gunnarsson, B., Marsh, B. D., & Taylor, H. P. (1998). Generation of Icelandic rhyolites:silicic lavas from Torfajökull central volcano, edited. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 83(1–2), 1–45.

98 Haggerty, S. (1976). Opaque mineral oxides in terrestrial igneous rocks. Oxide Minerals: Short Course Notes, 3, 101–300.

99 Hartley, M. E., Shorttle, O., Maclennan, J., Moussallam, Y., & Edmonds, M. (2017). Olivine‐hosted melt inclusions as an archive of redox heterogeneity in magmatic systems. Earth and Planetary Science Letters, 479, 192–205. doi: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2017.09.029.

100 Hasse, K. M., Stoffers, P., & Dieter Garbe‐Schönberg, C. (1997). The petrogenetic evolution of lavas from Easter Island and neighbouring seamounts, near‐ridge hotspot volcanoes in the SE Pacific, edited. Journal of Petrology, 38(6), 785–813.

101 Hauri, E. H., & Hart, S. R. (1994). Constraints on melt migration from mantle plumes: a trace element study of peridotite xenoliths from Savai'i, Western Samoa. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 99(B12), 24301–24321.

102 Helz, R., Cottrell, E., Brounce, M. N., & Kelley, K. A. (2017). Olivine‐melt relationships and syneruptive redox variations in the 1959 eruption of Kīlauea Volcano as revealed by XANES. Journal of Volcanology and Geothermic Research, 333, 1–14.

103 Herd, C. D. K. (2008). Basalts as probes of planetary interior redox state. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 68, 527–553.

104 Hirschmann, M., Withers, A., Ardia, P., & Foley, N. (2012). Solubility of molecular hydrogen in silicate melts and consequences for volatile evolution of terrestrial planets. Earth and Planetary Science Letters, 345, 38–48.

105 Howe, T. M., Lindsay, J. M., Shane, P., Schmitt, A. K., & Stockli, D. F. (2014). Re‐evaluation of the Roseau Tuff eruptive sequence and other Ignimbrites in Dominica, Lesser Antilles. Journal of Quaternary Science, 29(6), 531–546. doi: 10.1002/jqs.2723

106 Izbekov, P. E., Eichelberger, J. C., Patino, L. C., Vogel, T. A., & Ivanov, B. V. (2002). Calcic cores of plagioclase phenocrysts in andesite from Karymsky volcano: Evidence for rapid introduction by basaltic replenishment. Geology, 30(9), 799–802. doi: 10.1130/0091‐7613(2002)030<0799:ccoppi>2.0.co;2

107 Janiszewski, H. A., Abers, G. A., Shillington, D. J., & Calkins, J. A. (2013). Crustal structure along the Aleutian island arc: New insights from receiver functions constrained by active‐source data. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 14(8), 2977–2992. doi: 10.1002/ggge.20211

108 Jayasuriya, K. D., O'Neill, H. S., Berry, A. J., & Campbell, S. J. (2004). A Mossbauer study of the oxidation state of Fe in silicate melts. American Mineralogist, 89(11–12), 1597–1609.

109 Kelemen, P. B., Yogodzindki, G. M., & Scholl, D. W. (2003). Along‐strike variation in the Aleutian Island Arc: Genesis of high Mg# Andesite and Implications for continental crust. Geophysical Monograph 138, 223–277. doi: 10.1029/138GM11

110 Kelemen, P. B., Hanghoj, K., & Greene, A. R. (2007). One view of the geochemistry of subduction‐related magmatic arcs, with an emphasis on primitive andesite and lower crust. In Turekian, K., & Holland, H. (eds.) Treatise on Geochemistry, Elsevier Ltd. 1–70.

111 Kelley, K. A., & Cottrell, E. (2009). Water and the oxidation state of subduction zone magmas. Science, 325(5940), 605–607. doi: 10.1126/science.1174156

112 Kelley, K. A., & Cottrell, E. (2012). The influence of magmatic differentiation on the oxidation state of Fe in a basaltic arc magma. Earth and Planetary Science Letters, 329, 109–121. doi: 10.1016/j.epsl.2012.02.010

113 Kennedy, G. C. (1955). Some aspects of the role of water in rock melts. Geological Society of America Special Paper, 62, 489–504.

114 Klimm, K., Kohn, S. C., O'Dell, L. A., Botcharnikov, R. E., & Smith, M. E. (2012). The dissolution mechanism of sulphur in hydrous silicate melts. I: Assessment of analytical techniques in determining the sulphur speciation in iron‐free to iron‐poor glasses. Chemical Geology, 322–323, 237–249. doi: 10.1016/j.chemgeo.2012.04.027

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