Мэйджорит или мэйджоритовый гранат (англ. majoritic garnet, majorite) — минерал группы гранатов с химической формулой Mg3(MgSi)(SiO4)3. Открыт в 1970 году. Назван в честь Алана Мэйджора, работавшего совместно с Э. Рингвудом над синтезом высокобарных гранатов.[1]

Отличается от других гранатов тем, что в нём весь кремний располагается как в кислородных тетраэдрах, так и в октаэдрах. Детальное изучение кристаллов Na-мэйджорита с помощью монокристальной рентгеновской дифракции позволило установить тетрагональную сингонию этой фазы с пространственной группой I41/acd.[2][3]

Образование мэйджоритового граната связано с высокобарическим растворением мэйджоритового (MgSiO3) компонента в составе граната, которое происходит в сублитосферных условиях (нижняя часть верхней мантии и переходная зона).[4] Причем преобразование ортопироксена начинается уже на глубине 410 км, а клинопироксен трансформируется в мэйджоритовый гранат только на рубеже «520 км». Ниже глобальной границы «670 км» мэйджорит замещается перовскитоподобными фазами, на долю которых приходится около 80% объема нижней мантии.

В ходе подъема пород в верхние горизонты Земли в мэйджорите нередко возникают структуры распада (ламели) пироксена, отражающие их декомпрессионное разложение.[5] Присутствие таких ориентированных вростков в гранатах метаморфических комплексов рассматривается как индикатор ультравысокобарных условий (UHPM). Например, гранат на острове Отроу, Норвегия содержит до 19 мольн.% Maj (3.19 формульных единицы Si), что соответствует давлению более 12 ГПа.[6][7]

Примечания править

  1. Мейджорит — wiki.web.ru. wiki.web.ru. Дата обращения: 9 января 2019. Архивировано 9 января 2019 года.
  2. А. В. Бобров, А. М. Дымшиц, Ю. А. Литвин. Натрийсодержащий мэйджоритовый гранат: фазовые отношения, твердые растворы и структурные особенности. (geo.web.ru). geo.web.ru. Дата обращения: 10 января 2019. Архивировано 10 января 2019 года.
  3. А. М. Дымшиц, А. В. Бобров, Л. Бинди, К. Д. Литасов, А. Ф. Шацкий, Э. Отани, Ю. А. Литвин. Синтез Na-содержащих мэйджоритовых гранатов в системе Mg3Al2Si3O12–Na2MgSi5O12 при 11-20 ГПа: твердые растворы и структурные особенности. onznews.wdcb.ru. Дата обращения: 10 января 2019. Архивировано 10 января 2019 года.
  4. Б. Б. Шкурский, Д. В. Корост, А. В. Бовкун, В. К. Гаранин, Е. А. Сироткина. Мэйджоритовые гранаты со структурами распада из кимберлитовой трубки Мир (Якутия) // Доклады Академии наук. — 2012. — Т. 444, вып. 1. — С. 56–60. Архивировано 9 января 2019 года.
  5. Структуры распада в мэйджоритовых гранатах из трубки Мир (Якутия). - доклад на конференции | ИСТИНА – Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных. istina.msu.ru. Дата обращения: 9 января 2019. Архивировано 9 января 2019 года.
  6. (PDF) Deep origin and hot melting of an Archean orogenic peridotite massif in Norway (англ.). ResearchGate. Дата обращения: 9 января 2019. Архивировано 9 января 2019 года.
  7. Dennis A. Carswell, Roberto Compagnoni, Franco Rolfo. Ultrahigh Pressure Metamorphism. — The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, 2003-01-01. — 520 с. — ISBN 9789634636465. Архивировано 9 января 2019 года.