Изучены дайки мезозойского возраста, связанные с распространением плюма Кару на территории восточной Антарктиды. Показано, что в районе массива Альманрюгген распространены магнезиальные высоко-Ti ферробазальты. Их образование обусловлено плавлением мантии, содержащей пироксенит. Изотопные характеристики изученных долеритов отражают состав пироксенитового источника - древней океанической литосферы, погруженной на мантийные глубины 150-170 км в палеосубдукционной зоне Гондванского континента и преобразованной 180 млн лет назад в пироксенитовый расплав при взаимодействии с мантийным перидотитом плюма.
Впервые изучены содержания главных и рассеянных элементов, изотопные отношения Sr, Nd, Pb в породах и состав вкрапленников оливина в базальтах с возрастом 38 млн лет, вскрытых скважиной 513а (71-й рейс DSDP) в западной части Южной Атлантики. Валовые составы пород и закалочные стекла имеют умеренно магнезиальный состав (MgO=7–8 мас.%), повышенные содержания FeO и низкие Na 2 O, характерные для БСОХ типа ТОР-1. Породы содержат вкрапленники оливина с составом Fo84.5-88 с содержаниями примесных элементов (Ni, Mn, Cr, Zn), характерными для типичных БСОХ – продуктов частичного плавления мантийного перидотита. В отношении несовместимых элементов породы имеют сильно деплетированный состав (La/Sm n ~0.6), но в то же время характеризуются повышенными отношениями Ba/Nb, K/Nb, Pb/Ce и в 1.5–4 раза повышенными содержаниями Cu, Ag и Au по сравнению с типичными деплетированными БСОХ (N-MORB) и большинством рифтогенных базальтов Южной Атлантики. Отношения радиогенных изотопов в изученных базальтах (в среднем 206 Pb/ 204 Pb ~18.0; 207 Pb/ 204 Pb ~15.6, 208 Pb/ 204 Pb ~38.0, 143 Nd/ 144 Nd ~0.5130 и 87 Sr/ 86 Sr ~0.7040) близки к составам современных толеитов из сегмента южной части САХ (ЮСАХ), севернее разломной зоны Агульяс. Полученные данные указывают на образование магм из сильно деплетированного перидотитового источника с небольшой примесью (около 3%) обогащенного компонента, проявленного в магмах горячей точки Дискавери. Более деплетированным, чем DM, составом источника и высокими степенями его плавления также объясняется обогащенность базальтов скв. 513а халькофильными элементами. Предполагается, что в процессе раскрытия Южной Атлантики на спрединговый магматизм ЮСАХ в районе 45–48° ю.ш. уже около 40 млн лет оказывала влияние горячая точка Дискавери. Эта горячая точка может быть дочерней для плюмовой системы Тристан, а ее возникновение и длительное влияние на спрединговый магматизм Южной Атлантики рассматривается как свидетельство обширного распространения влияния плюма Тристан.
Аннотация.Установлен полистадийный генезис пирохлоровых кальцит-доломитовых карбонатитов массива Вуориярви.Эволюция состава минералов гр.пирохлора проходит с накоплением Nb и уменьшением U, Pb, согласно схемам изоморфизма: 2Ti 4+ + U 4+ ↔ 2Nb 5+ + Ca 2+ и U 4+ + вакансия ↔ 2Ca 2+ .Вторичные разновидности обогащены Ba, Sr, Th, LREE.Краевые и измененные зоны кристаллов представлены катиондефицитным и Si-обогащенным пирохлором.Обнаружены многочисленные включения фторапатита, кальцита, доломита, Sr-Ca-Ba карбонатов, бадделеита, цирконолита, ниобиевго рутила, ильменита, а также замещение цирконом и хошелагоитом.U-Pb датировки единичных зерен пирохлора из карбонатитов (SIMS, SHRIMP-II) показали дисперсию возраста от 410 до 350 млн.лет и менее, связанную с нарушением Th/U отношения в минерале за счет катионнообменных процессов и вторичных преобразований матрицы минерала.
Тикшеозёрский ультрамафит-щёлочно-карбонатитовый интрузивный комплекс, как и многочисленные аналогичные карбонатит-содержащие комплексы, входит в состав крупной изверженной провинции, связанной с подъёмом термохимического мантийного плюма. Полученные нами геохимические и изотопные данные свидетельствуют о том, что ультрамафиты и щелочные породы комплекса могут являться продуктами кристаллизационной дифференциации исходного расплава типа щелочного пикрита, в то время как карбонатитовые магмы имеют самостоятельное, но тоже мантийное происхождение. Мы полагаем, что формирование родоначальных магм Тикшеозёрского комплекса было связано с двухстадийным плавлением головы мантийного плюма: 1) адиабатическое плавление её внутренних частей, приводящее к появлению подщелоченных ультрамафических магм (щелочных пикритов), фракционная кристаллизация которых продуцирует магмы щелочного состава; 2) инконгруэнтное плавление верхнего охлаждённого края головы мантийного плюма под влиянием богатых CO 2 флюидов, поступавших из зоны адиабатического плавления и приводящего к появлению карбонатитовых магм.
Проведено U-Pb датирование минералов группы пирохлора из редкометалльных месторождений ильмено-вишневогорского комплекса Южного Урала. Для измерения возраста отдельных кристаллов пирохлора была использована новая методика локального U-Pb датирования на вторично-ионном масс-спектрометре SHRIMP-II, разработанная в ЦИИ ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург). U-Pb датирование высокоурановых пирохлоров (с содержанием окислов урана более чем 2.5 мас. %) проводилось с помощью лазерной абляции и масс-спектрометра с ИСП-МС (DUV-19 и LA-ICP MS). U-Pb система изученных образцов пирохлора свидетельствует о многоэтапном формировании редкометалльной ниобиевой минерализации ильмено-вишневогорского комплекса. Наиболее древний возраст (378 ± 4.9 млн лет) фиксируется изотопными U-Pb системами уранпирохлоров ранних карбонатитов Потанинского месторождения. Этот этап рудообразования, возможно, отражает завершающие стадии кристаллизации щелочно-карбонатитовой магматической системы. Следующие этапы рудообразования широко проявлены на Вишневогорском (230 ± 1.5 млн лет) и позднее на Потанинском (217.2 ± 1.9 млн лет) месторождениях и, вероятно, связаны с ремобилизацией и переотложением щелочно-карбонатитового и редкометалльного вещества на постколлизионном этапе эволюции карбонатитовых комплексов Урала.