近日,我校地球与
新元古代Rodinia超大陆的聚合和裂解是重要的全球性事件,对新元古代海洋和大气圈氧化、多细胞生物大爆发等一系列地球系统剧变具有极其重要的影响。然而,Rodinia超大陆的重建模型和裂解动力学机制仍存在争议。地球上具有显著低于正常地幔岩浆δ18O值(δ18O<5.3 ± 0.6‰)的岩浆岩是比较罕见的一种岩石,最有利于低δ18O岩浆发育的大地构造环境是裂谷构造带。因此,开展新元古代中期低δ18O岩浆岩研究对厘定Rodinia超大陆的重建模型和裂解动力学机制具有重要的指示意义。
本文收集了全球已发表的13,500个锆石的氧同位素
1)广泛分布的新元古代中期低δ18O岩浆岩与上地壳物质的多次大规模重熔有关。
2)Rodinia超大陆裂解时期的低δ18O岩浆主要发育于大陆裂谷伸展构造中,由浅层岩石在高温条件下和地表水发生氧同位素交换而形成。
3)低δ18O岩浆岩带可作为重建超大陆模型的重要标志。随着地球上发现的低δ18O 岩浆岩的增多,将为Rodinia超大陆的重建模型提供更准确的限定证据。
该研究工作得到了国家自然科学
文章链接:https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2024.104736

图1全球锆石U-Pb年龄与δ18O值汇编
据悉,《Earth-Science Reviews》是地球科学领域公认的国际学界顶级期刊,主要报道地球科学领域具有全球尺度/视野的前沿性基础理论研究进展和综述。《Earth-Science Reviews》最新的Impact Factor12.1,CiteScore20。
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