用戶案例|讀懂火山噴發(fā)前的“化學(xué)倒計時”,Neoscan 顯微CT助力巖漿同化機制研究!
在地質(zhì)研究中,“時間”是一項最難精確捕捉的變量。尤其是在火山噴發(fā)這樣的突發(fā)性地質(zhì)事件中,巖漿從深部穿越地殼、與圍巖反應(yīng)、最終噴出地表,這一過程可能僅在數(shù)天乃至數(shù)小時內(nèi)完成。如何獲取噴發(fā)前這一關(guān)鍵窗口的“時間密碼”?美國西華盛頓大學(xué)的研究團隊給出了一個新思路——通過分析火山碎屑中石英晶體周圍的單斜輝石反應(yīng)邊(clinopyroxene reaction rims),重建巖漿同化至噴發(fā)的時間過程。而這項研究中,Neoscan 高分辨顯微CT 成為揭示這一微觀結(jié)構(gòu)演化過程的關(guān)鍵工具。
PART 1 研究背景
Cinder Cone 是位于加利福尼亞州 Lassen 國家火山公園的一座單成因火山,其最近一次噴發(fā)發(fā)生在 1666 年,具有重要的地質(zhì)研究價值。該火山的噴發(fā)風(fēng)格多樣,從夏威夷式(低爆發(fā)性)到斯特龍博利式(中高爆發(fā)性),這種爆發(fā)風(fēng)格的變化并非由巖漿的粘度或揮發(fā)性差異引起,而是可能與巖漿上升速率有關(guān)。
此外,Cinder Cone 的火山灰和熔巖中廣泛存在石英晶體,這些晶體很可能是通過巖漿與下方花崗巖基巖的同化作用形成的。石英晶體周圍通常包裹著一種稱為反應(yīng)邊的單斜輝石,本研究借助 Neoscan N80 高分辨顯微CT 旨在探討這種反應(yīng)邊的厚度是否可以作為巖漿上升速率的計時器,并利用單斜輝石和熔體(現(xiàn)為火山玻璃)的地球化學(xué)數(shù)據(jù),更好地理解反應(yīng)邊的結(jié)晶過程及其時間尺度。
PART 2 研究目的與方法
研究目的
本研究旨在:
研究方法
研究中使用的 Neoscan N80 高分辨顯微CT
PART 3 結(jié)果與討論
石英晶體的嵌套結(jié)構(gòu)
在 SEM 圖像中,研究者觀察到大多數(shù)石英晶體具有明顯的三層“嵌套結(jié)構(gòu)”:中心為石英晶體,其外是一圈氣泡豐富的熔體透鏡,最外層則為單斜輝石反應(yīng)邊。這種結(jié)構(gòu)表明,當(dāng)石英異晶進入高溫玄武質(zhì)巖漿中后,先是發(fā)生部分熔融,隨后由于化學(xué)不平衡誘發(fā)礦物反應(yīng),在外圍結(jié)晶出新的輝石礦物。
但也有部分石英晶體沒有形成明顯反應(yīng)邊,直接與玄武質(zhì)基質(zhì)接觸。這種現(xiàn)象可能意味著巖漿上升速度過快,導(dǎo)致反應(yīng)邊未及形成。
展示了來自 Cinder Cone 火山灰按孔隙度遞增序的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像。最左邊的圖像是金色火山灰團塊,中間的圖像是黑色火山灰團塊,而最右邊的圖像是致密火山灰團塊。
這張圖展示了在掃描電子顯微鏡(SEM)下拍攝的三種不同類型的圖像。每張圖像都是同一石英晶體。從左到右分別是背散射電子(BSE)圖像、陰極發(fā)光(CL)圖像和陰影(SE)圖像。BSE 圖像顯示了團塊的晶體結(jié)構(gòu),CL 成像展示了石英晶體的生長帶,而 SE 陰影圖像顯示了樣品的表面。
來自樣品1、2和3的石英團塊的掃描電子顯微鏡(SEM)背散射電子(BSE)成像。每個單元至少有一個石英晶體具有極小或沒有單斜輝石反應(yīng)邊,以及具有單斜輝石反應(yīng)邊的石英異晶體。
反應(yīng)邊厚度與噴發(fā)風(fēng)格無直接相關(guān)性
研究測得的反應(yīng)邊平均厚度如下:
SEM 測量結(jié)果:Unit 1 為 23.3 μm,Unit 2 為 49.0 μm,Unit 3 為 33.8 μm;
顯微 CT 測量結(jié)果:Unit 1 為 58.3 μm,Unit 2 為 59.0 μm,Unit 3 為 70.5 μm。
顯微CT反應(yīng)邊厚度和直徑測量方案。擴展的石英晶體上的每條線對應(yīng)相同顏色的長度值。上圖所示的石英是來自火山灰團塊2CC02-H2D的Qtz #41,這是在顯微CT下分析的49個石英晶體之一。
圖表描述了石英晶體的等效直徑(以微米計)與單斜輝石反應(yīng)邊厚度(以微米計)之間的關(guān)系。所展示的數(shù)據(jù)是通過掃描電子顯微鏡(SEM)成像技術(shù)收集的。
圖表展示了石英晶體的等效直徑(以微米為單位)與單斜輝石反應(yīng)邊厚度(以微米為單位)之間的關(guān)系。所呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)是通過顯微CT成像技術(shù)收集的。
數(shù)據(jù)表明三個噴發(fā)階段之間的反應(yīng)邊厚度無顯著差異,難以支持“反應(yīng)邊厚度與巖漿上升速率直接相關(guān)”的假設(shè)。換言之,單斜輝石反應(yīng)邊并不適合作為“上升速率計時器”。
熔體混合與反應(yīng)結(jié)晶的證據(jù)明確
在石英與反應(yīng)邊之間普遍存在一層成分不同于背景基質(zhì)的熔體透鏡,其地球化學(xué)特征顯示出 SiO₂ 和TiO₂ 含量升高。這一變化說明,在石英晶體融化過程中,局部形成了富硅熔體,與周圍基質(zhì)巖漿發(fā)生小尺度混合,并促成了輝石的結(jié)晶。這一過程支持了非平衡條件下反應(yīng)邊形成的機制,類似于實驗巖石學(xué)中通過人為模擬所觀察到的“冠狀結(jié)構(gòu)”。
展示了來自 Cinder Cone 火山灰按孔隙度遞增序的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像。最左邊的圖像是金色火山灰團塊,中間的圖像是黑色火山灰團塊,而最右邊的圖像是致密火山灰團塊。
同化到噴發(fā)的時間窗口初步確定
盡管反應(yīng)邊無法精確刻度上升速率,但研究者結(jié)合反應(yīng)邊厚度與元素(Fe-Mg)擴散速率的實驗數(shù)據(jù),推算出這些反應(yīng)邊的形成時間大約在24小時到6年之間。這為巖漿從同化圍巖到最終噴發(fā)建立了一個具有實際意義的時間框架,填補了火山學(xué)中“小時到年”尺度的時間空白。
PART 4 研究結(jié)論
本研究表明,辛德錐火山火山碎屑中廣泛存在的單斜輝石反應(yīng)邊雖然不能作為巖漿上升速率的可靠計時器,但它們確實記錄了巖漿與地殼圍巖同化反應(yīng)的微觀證據(jù),并為火山噴發(fā)前的化學(xué)過程提供了寶貴線索。通過顯微 CT 與 SEM 的聯(lián)合應(yīng)用,研究者不僅厘清了反應(yīng)邊的成因,還成功構(gòu)建了一個約 24 小時至 6 年的同化-噴發(fā)時間窗口。
這項研究展示了微觀結(jié)構(gòu)分析在火山地質(zhì)學(xué)中的巨大潛力,特別是在傳統(tǒng)地球化學(xué)或地層學(xué)無法解答的問題上,提供了一條可行的技術(shù)路徑。未來,該方法可推廣應(yīng)用于全球其他含有石英異晶的玄武巖火山系統(tǒng),為理解巖漿同化過程與噴發(fā)機制提供更多支持。
PART 5 Neoscan 顯微CT 的研究價值
在本研究中,Neoscan 顯微 CT 不僅提升了測量效率,更以其無損、高通量、三維成像的優(yōu)勢,實現(xiàn)了傳統(tǒng)磨片與二維圖像無法獲取的信息,具體優(yōu)勢如下:
參考文獻
Carozza, Annabelle, "An Analysis of Clinopyroxene Reaction Rims as Assimilation Chronometers at Cinder Cone Volcano, Lassen National Volcanic Park, California" (2023). WWU Honors College Senior Projects. 766.