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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2932
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorCosti, Hilton Tulio-
dc.creatorBreiter, Karel-
dc.creatorGaliová, Michaela Vasinová-
dc.creatorHlozková, Michaela-
dc.creatorKorbelová, Zuzana-
dc.creatorKynický, Jindrich-
dc.date.accessioned2025-07-23T17:05:51Z-
dc.date.available2025-07-25-
dc.date.available2025-07-23T17:05:51Z-
dc.date.issued2023-06-
dc.identifier.citationCOSTI, Hilton Tulio. et al. Trace element composition of micas from rare-metal granites of different geochemical affiliations. LITHOS, [s. l.], v. 446-447, p. 2-22, June 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2023.107135. Acesso em: 25 jun. 2025.pt_BR
dc.identifier.issn0024-4937pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2932-
dc.description.abstractCerca de 2.600 análises pontuais de mica (microssonda eletrônica combinada e ablação a laser por ICP-MS) de 120 amostras de oito plutões de granito de metal raro (RMG) de diferentes afiliações geoquímicas foram realizadas para caracterizar os teores de elementos maiores (Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, F), menores (Li, Rb, Zn) e traços (Sc, Nb, Sn, Cs, Ta, W). Isso permitiu restringir as mudanças na química da mica durante o fracionamento do magma e caracterizar a relação entre os espectros de elementos traços na mica e as especializações geoquímicas dos granitos originais. As amostras estudadas abrangeram granitos metaluminosos a peralcalinos do tipo A do plutão Madeira (Brasil), granitos metaluminosos a peraluminosos do tipo A (Kimi, Finlândia; Orlovka, Rússia; Cínovec, República Checa) e granitos fortemente peraluminosos do tipo S (Panasqueira e Argemela, Portugal; Beauvoir, França; Nejdek, República Checa). Micas de granitóides não mineralizados do tipo S e I da República Checa foram analisadas para comparação. Para os metais raros monitorados, os teores máximos são 1200 ppm Sn (Madeira), 350 ppm W (Beauvoir, Nejdek), 2300 ppm Nb (Madeira) e 200 ppm Ta (Orlovka, Cínovec e Nejdek); Sc atinge no máximo 300 ppm em Orlovka. As micas de RMG peraluminosos são geralmente bastante enriquecidas em W e Cs, enquanto as micas de granitos subaluminosos do tipo A são relativamente enriquecidas em Nb e Sc. As micas das rochas peralcalinas estudadas são ricas em Nb e pobres em Cs, Sc e W. Com o aumento do fracionamento do magma parental, os conteúdos de F, Li e Rb na mica aumentam, enquanto os conteúdos de elementos de alta intensidade de campo (HFSE) geralmente diminuem. Isso pode ser atribuído à cristalização da mica Li tardia após os acessórios HFSE, em vez do efeito da estrutura cristalina da mica. As micas afetadas por eventos hidrotermais de alta temperatura geralmente são completamente reequilibradas. Em contraste, a muscovitização de baixa temperatura relacionada à lavagem de Li e um aumento de Sn afetou apenas as bordas dos flocos de mica, deixando os núcleos de cristal em sua composição original. Em uma sucessão de granitos biotita iniciais para granitos Li-mica tardios, a participação de mica nos teores de Sn, Nb e Ta nas rochas diminui (50–80 → 5–10%, 10–80 → 1–10% e 100 → <5%, respectivamente), e rutilo, cassiterita e columbita/pirocloro se tornam os principais hospedeiros de metais raros.pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherMuseu Paraense Emílio Goeldipt_BR
dc.relation.ispartofLITHOSpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMica chemistrypt_BR
dc.subjectRare-metal granitept_BR
dc.subjectLaser-ablation ICP-MS mineral analysispt_BR
dc.titleTrace element composition of micas from rare-metal granites of different geochemical affiliationspt_BR
dc.title.alternativeComposição de oligoelementos de micas de granitos de metais raros de diferentes afiliações geoquímicaspt_BR
dc.typeArtigo de Periódicopt_BR
dc.citation.volume446-447pt_BR
dc.citation.spage2pt_BR
dc.citation.epage22pt_BR
dc.description.resumoAbout 2600 spot analyses of mica (combined electron microprobe and laser ablation ICP-MS) from 120 samples from eight rare-metal granite (RMG) plutons of different geochemical affiliations were performed to characterize the contents of major (Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, F), minor (Li, Rb, Zn), and trace elements (Sc, Nb, Sn, Cs, Ta, W). This allowed to constrain changes in mica chemistry during magma fractionation and to characterize the relation between the trace-element spectra in mica and geochemical specializations of parental granites. The studied samples covered metaluminous to peralkaline A-type granites of the Madeira pluton (Brazil), metaluminous to peraluminous A-type granites (Kimi, Finland; Orlovka, Russia; Cínovec, Czech Republic) and strongly peraluminous S-type granites (Panasqueira and Argemela, Portugal; Beauvoir, France; Nejdek, Czech Republic). Micas from non-mineralized S- and I-type granitoids from the Czech Republic were analyzed for comparison. For the monitored rare metals, the maximum contents are 1200 ppm Sn (Madeira), 350 ppm W (Beauvoir, Nejdek), 2300 ppm Nb (Madeira) and 200 ppm Ta (Orlovka, Cínovec and Nejdek); Sc reaches maximally 300 ppm at Orlovka. Micas from peraluminous RMG are generally rather enriched in W and Cs, while micas from subaluminous A-type granites are relatively enriched in Nb and Sc. Micas from the studied peralkaline rocks are rich in Nb and poor in Cs, Sc and W. With increasing fractionation of the parental magma, the contents of F, Li, and Rb in mica increase, while the contents of high-field-strength elements (HFSE) usually decrease. This can be attributed to the crystallization of late Li-mica after the HFSE accessories rather than to the effect of the mica crystal structure. Micas affected by high-temperature hydrothermal events are usually completely re-equilibrated. By contrast, low-temperature muscovitization connected with washing out of Li and an increase in Sn affected only rims of mica flakes, leaving crystal cores in their original composition. In a succession from early biotite granites to late Li-mica granites, the share of mica in bulk Sn, Nb and Ta contents in the rocks decreases (50–80 → 5–10%, 10–80 → 1–10% and 100 → <5%, respectively), and rutile, cassiterite and columbite/pyrochlore become the main hosts of rare metals.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsMPEGpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
Aparece nas coleções:Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos

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