Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | Vol. 36, iss. 2 | 161--166
Tytuł artykułu

Primary and secondary monazite in a calcitized gneiss clast from Bukowiec (the Silesian Unit, western outer Carpathians)

Warianty tytułu
PL
Pierwotny i wtórny monacyt w skalcytyzowanym klaście gnejsu z Bukowca (jednostka śląska, zachodnie Karpaty zewnętrzne)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Primary and secondary monazite-(Ce) in a calcitized gneiss clast from Bukowiec near Rożnowskie Lake (the Silesian Unit, Western Outer Carpathians) has been analysed using SEM-EDS methods. Secondary monazite-(Ce) formation probably took place prior to calcitization of the gneiss.
PL
W mocno zmienionym w wyniku kalcytyzacji klaście gnejsu z odsłonięcia piaskowców ciężkowickich (górny paleocen–dolny eocen; jednostka śląska) w Bukowcu (rejon Jeziora Rożnowskiego) stwierdzono obecność pierwotnego oraz wtórnego monacytu-(Ce). Forma występowania wtórnego monacytu-(Ce) wskazuje, że powstał on prawdopodobnie w trakcie przeobrażeń biotytu, przed kalcytyzacją gnejsu.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
161--166
Opis fizyczny
Bibliogr. [17] poz., rys.
Twórcy
  • Jagiellonian University, Institute of Geological Sciences, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, budzyn@geos.ing.uj.edu.pl
  • Jagiellonian University, Institute of Geological Sciences, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland
  • Polish Geological Institute, Carpathian Branch, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków, Poland
  • Polish Geological Institute, Department of Regional and Petroleum Geology, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Poland
Bibliografia
  • BINGEN B., DEMAIFFE D., HERTOGEN J., 1996: Redistribution of rare earth elements, thorium, and uranium over accessory minerals in the course of amphibolite to granulite facies metamorphism: The role of apatite and monazite in orthogneisses from southwestern Norway. Geochim. Cosmochim. Acta 60, 8, 1341–1354.
  • BUDZYÑ B., MICHALIK M., MALATA T., POPRAWA P., 2005: REE accessory minerals in the gneiss pebbles from the Upper Istebna Beds. Suggestion for the low temperature metamorphic event. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 26, 139–142.
  • BUDZYÑ B., MICHALIK M., MALATA T., POPRAWA P., 2006: Low temperature metamorphic event recorded in the gneiss and granulite pebbles from the Silesian Unit (Western Outer Carpathians, S Poland). Geophysical Research Abstracts 8, 00150.
  • DAHL P.S., WEHN D.C., FELDMANN S.G., 1993: The systematics of trace-element partitioning between coexisting muscovite and biotite in metamorphic rocks from the Black Hills, South Dakota, USA. Geochim. Cosmochim. Acta 57, 2487–2505.
  • CATLOS E.J., GILLEY L.D., HARRISON T.M., 2002: Interpretation of monazite ages obtained via in situ analysis. Chem. Geol. 188, 193–215.
  • FINGER F., BROSKA I., ROBERTS M.P., SCHERMAIER A., 1998: Replacement of primary monazite by apatite-allanite-epidote coronas in an amphibolite facies granite gneiss from the eastern Alps. Am. Mineral. 83, 248–258.
  • JERCINOVIC M.J., WILLIAMS M.L., 2005: Analytical perils (and progress) in electron microprobe trace element analysis applied to geochronology: Background acquisition, interferences, and beam irradiation effects. Am. Mineral. 90, 526–246.
  • KOHN M.J., MALLOY M.A., 2005: Formation of monazite via prograde metamorphic reactions among common silicates: Implications for age determinations. Geochim. Cosmochim. Acta 68, 1, 101–113.
  • MICHALIK M., BROSKA I., JACHER-ŒLIWCZYÑSKA K., KONEÈNY P., HOLICKÝ I., 2004: Dating of gneissic clasts from Gródek on the Jezioro Ro¿nowskie Lake (Silesian Unit). VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa “Datowanie minera³ów i ska³”, Kraków, 101–106.
  • MONTEL J.M., FORET S., VESCHAMBRE M., NICOLLET C., PROVOST A., 1996: Electron microprobe dating of monazite. Chem. Geol. 131, 37–53.
  • PARRISH R.R., 1990: U–Pb dating of monazite and its application to geological problems. Can. J. Earth Sci. 27, 1431–1450.
  • POPRAWA P., MALATA T., PÉCSKAY Z., BANAŒ M., SKULICH J., PASZKOWSKI M., KUSIAK M.A., 2004: Geochronology of crystalline basement of the Western Outer Carpathians’ sediment source areas. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 24, 329–332.
  • SHANDL E.S., GORTON M.P., 2004: A textural and geochemical guide to the identification of hydrothermal monazite: criteria for selection of samples for dating epigenetic hydrothermal ore deposits. Econ. Geol. 99, 1027–1035.
  • SIMPSON R.K., PARRISH R.R., SEARLE M.P., WATERS D.J., 2000: Two episodes of monazite crystallization during metamorphism and crustal melting in the Everest region of the Nepalese Himalaya. Geology 28, 5, 403–406.
  • SUZUKI K., ADACHI M., 1991: Precambrian provenance and Silurian metamorphism of the Tsubonosawa paragneiss in the South Kitakami terrane, Northeast Japan, revealed by the chemical Th-U-total Pb isochron ages of monazite, zircon, and xenotime. Geochem. J. 25, 357–376.
  • WILLIAMS M.L., JERCINOVIC M.J., 2002: Microprobe monazite geochronology: putting absolute time into microstructural analyses. J. Structural Geol. 24, 1013–1028.
  • WING B., FERRY J.M., HARRISON T.M., 2003: Prograde destruction and formation of monazite and allanite during contact and regional metamorphism of pelites: petrology and geochronology. Contrib. Mineral. Petrol. 145, 228–250.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e9bc2665-7bb2-46d6-a458-35b168fa4acf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.