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Investigation of blueschist and serpentinized harzburgite from the Mariana forearc: Insights into the mechanisms of element mobilization in subductionzones and storage of fluid-mobile elements in the mantle wedge

Pabst, Sonja

German Title: Untersuchung von Blauschiefer und serpentinisiertem Harzburgit vom Marianen Forearc: Einblicke in die Element-Mobilisierung in Subduktionszonen und Speicherung Fluid-mobiler Elemente im Mantelkeil

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Abstract

Numerous serpentinite seamounts on the forearc of the Izu-Bonin-Mariana (IBM) subduction zone present the only known locations worldwide where mantle wedge serpentinites and blueschist-facies metamafic fragments can be directly sampled. These fragments have been transported diapirically in a low temperature fluid-mud matrix from within this active subduction zone from a depth of >20 km below seafloor, i.e., directly from the slab-mantle-interface. At South Chamorro Seamount (ODP Leg 195), ~85 km distal from the trench axis, the slab surface is at ~27 km depth, where estimated temperatures are <350 °C, typical for blueschist-facies, sub-forearc subduction zone environments. This is the first study which combines high-resolution results on light element (Li, Be, B) and d11B distribution of both slab-derived metamafic rocks and serpentinized mantle rocks from an active subduction zone. Mobile in aqueous fluids and sensitive as tracers of fluid source and mobilization, Li, Be and B in (Na-)amphibole, phengite, chlorite and serpentine provide (i) information to quantify devolatilization of the subducting mafic oceanic crust in shallow regions and (ii) information about fluid infiltration into the forearc mantle peridotite due to fluid transfer from the dehydrating slab into the overlying mantle wedge. Analyses of Li, Be and B contents and B isotope ratios were performed using secondary ion mass spectrometry (SIMS). Light element distribution maps were made using Time-of-Flight SIMS. Micro-Raman was used to identify serpentine polymorphs and brucite in serpentinites. The fine-grained metamafic fragments (<5 mm in diameter) comprise a large variety of mineral assemblages. These assemblages indicate a range of protoliths that have been subjected to mechanical mixing and metasomatism within a mélange zone at surprisingly shallow depths. Minerals such as chlorite, Na- and Ca-amphibole, phengite, epidote and Na-pyroxene in paragenesis with pumpellyite correlate with blueschist-facies conditions at ~27 km depth (at ~300 °C). The main Li, Be and B carriers are phengite > chlorite + amphibole. Estimated concentrations of light elements in bulk rocks are in the same range as in altered oceanic crust and subducting sediments, demonstrating that the major amount remains in the subducting slab and is not released with fluids. However, moderate B loss is suggested by the light d11B values of phengite, chlorite and amphibole (–6 ±4 ‰). As B fractionation is most effective at low temperatures, this light B isotope signature can be explained by low fluid losses from the shallow slab, which originally had a slightly positive average d11B value. Due to B isotope fractionation, the released (Li- and B-enriched) slab-fluids that correlate with a slabresidue with –6 ±4 ‰, are positive reaching a d11B value of up to ~ +20 ‰. In variably serpentinized peridotites, the serpentine polymorphs lizardite, chrysotile and polygonal serpentine together with minor brucite are preferentially distributed between textures or serpentine generations. Li, Be and B abundances are variable and serpentine minerals show an enrichment for Li and B but also a depletion for Li compared to depleted mantle values. Be contents in serpentine are low and similar to primary minerals olivine, orthopyroxene and clinopyroxene. These results demonstrate that serpentinization contributes to a general light element enrichment in the mantle wedge. Early serpentine textures have high Li abundances (up to 30 µg/g) compared to the later serpentine, B abundances are variable. The dominant polymorph is lizardite, which indicates relatively low fluid-rock ratios. Late (youngest) serpentine generations are dominated by chrysotile, which indicates high fluid-rock ratios during serpentinization. This serpentine has lower Li abundances and is relatively enriched in B. The varying fluid-rock ratios between serpentine generations are suggested to be the key to explaining the large range in d11B values of –14 ‰ to +24 ‰ found in serpentine. During early peridotite hydration, all fluid is completely consumed in small-scale serpentine areas and the averaging (~25 mm spot size) SIMS analyses reveal the positive B isotope signature of the slab-derived fluids. The negative d11B values in serpentine can be well explained by strong B fractionation between fluid and serpentine at the low temperature and neutral to basic pH.

Translation of abstract (German)

Die zahlreichen Serpentinit-Vulkane auf dem Forearc der Izu-Bonin-Mariana (IBM) Subduktionszone sind die weltweit einzigen bekannten Fundorte, wo Serpentinite des Mantelkeils und Blauschiefer-fazielle metamafische Fragmente direkt beprobt werden können. Diese Fragmente wurden diapirisch in einer Fluid-Schlamm-Matrix niedriger Temperatur innerhalb dieser aktiven Subduktionszone aus einer Tiefe von >20 km unter dem Meeresboden, also direkt von der Platten-Mantel-Grenze, befördert. Am South Chamorro Seamount (ODP Leg 195), ~85 km entfernt vom Graben, liegt die Oberfläche der subduzierenden Platte bei ~27 km Tiefe, wo Temperaturen <350 °C herrschen, typisch für eine Blauschiefer-fazielle Sub-Forearc-Subduktionszonen-Umgebung. Dies ist die erste Studie, die hochauflösende Ergebnisse über die Verteilung leichter Elemente (Li, Be, B) und d11B in Gesteinen der metamafischen Platte und des serpentinisierten Mantels einer aktiven Subduktionszone vereint. Mobil in wässrigen Phasen und empfindlich als Tracer für Fluid-Quellen und -mobilisierung, liefern Li, Be und B in (Na-)Amphibol, Phengit, Chlorit und Serpentin a) Informationen, um die Entwässerung der subduzierenden mafischen ozeanischen Kruste in oberfläschen-nahen Regionen zu quantifizieren und b)Informationen über Fluid Infiltration in den Forearc-Mantel-Peridotiten auf Grund von Fluid-Transfer von der entwässernden Platte in den darüber liegenden Mantelkeil. Li-, Be- und B-Konzentrationen und B-Isotopenverhältnisse wurden mit dem Sekundär-Ionen-Massen-Spektrometer (SIMS) gemessen. Aufnahmen der Verteilung der leichten Elemente wurden mit dem Time-of-Flight SIMS(Flugzeitmassenspektrometer) erstellt. Mit dem Mikro-Raman wurden Serpentin Polymorphe und Brucit in den Serpentiniten bestimmt. Die feinkörnigen metamafischen Fragmente (<5mm) bestehen aus einer Vielzahl von Mineralparagenesen. Diese Paragenesen deuten auf eine Reihe von Ausgangsgesteinen hin, die mechanischer Vermengung und Metasomatose innerhalb einer Mélange-Zone in erstaunlich niedriger Tiefe ausgesetzt waren. Minerale wie Chlorit, Na- und Ca-Amphibol, Phengit, Epidot und Na-Pyroxen in Paragenese mit Pumpellyit entsprechen Blauschiefer-faziellen Bedingungen in ~27 km Tiefe (bei ~300 °C). Die hauptsächlichen Li-, Be- und B-Träger sind Phengit > Chlorit + Amphibol. Abgeschätzte Gesamtgesteins-Konzentrationen leichter Elemente liegen im Bereich alterierter ozeanischer Kruste und subduzierender Sedimente; dies zeigt, dass der größte Teil der leichten Elemente in der subduzierenden Platte verbleibt und nicht mit Fluiden abgegeben wird. Jedoch deuten die leichten d11B Werte von Phengit, Chlorite und Amphibol (–6 ±4 ‰) auf einen mäßigen B-Verlust hin. Da B-Isotopen-Fraktionierung bei niedrigen Temperaturen am stärksten ist, kann dieser negative d11B Wert durch Fluid-Verlust von der Platte in niedriger Tiefe erklärt werden, welche einen im Mittel leicht positiven d11B Ausgangswert hatte. Aufgrund von B-Isotopen-Fraktionierung haben die von der subduzierenden Platte freigesetzten (Li- und B-reichen) Fluide, die mit einem Residuum mit –6 ±4 ‰ d11B korrelieren, eine positive Isotopie von bis zu ~ +20 ‰. In den unterschiedlich stark serpentinisierten Peridotiten sind die Serpentin Polymorphe Lizardit, Chrysotil und polygonaler Serpentin zusammen mit wenig Brucit unterschiedlich zwischen Texturen und Serpentin-Generationen verteilt. Li-, Be- und B-Häufigkeiten sind variabel und Serpentin Minerale zeigen sowohl An- als auch Abreicherung an Li und Anreicherung in B im Vergleich zum verarmten Mantel. Be Konzentrationen sind niedrig und ähnlich wie in Primärmineralen Olivin, Orthopyroxen und Klinopyroxen. Diese Ergebnisse zeigen, dass Serpentinisierung zu einer allgemeinen Anreicherung leichter Elemente im Mantelkeil führt. Frühe Serpentin Texturen haben hohe Li Konzentrationen (bis zu 30 µg/g) im Vergleich zu spät gebildetem Serpentin, die B Gehalte sind variabel. Das dominierende Polymorph ist Lizardit, was auf ein relativ niedriges Fluid-Gesteins-Verhältnis hinweist. Späte (also junge) Serpentin-Generationen sind von Chrysotil dominiert, was auf ein hohes Fluid-Gesteins-Verhältnis während der Serpentinisierung hinweist. Dieser Serpentin has niedrige Li-Konzentrationen und ist relativ mit B angereichert. Die wechselnden Fluid-Gesteins-Verhältnisse zwischen Serpentin-Generationen sind die naheliegenste Erklärung für die große Spannweite der d11B Werte von –14 ‰ bis +24‰ in Serpentin. Während früher Hydratisierung des Peridotits wird das Fluid komplett in kleinräumigen Serpentin-Bereichen aufgezehrt; somit weisen die SIMS Analysen, bei einer Messpunktgröße von ~25 mm, eine im Mittel positive B-Isotopie des von der subduzierenden Platte kommenden Fluids hin. Die negativen d11B Werte im Serpentin können durch starke B-Isotopen-Fraktionierung zwischen Fluid und Serpentin bei niedriger Temperatur und neutralem bis basischem pH-Wert erklärt werden.

Item Type: Dissertation
Supervisor: Zack, Dr. PD Thomas
Date of thesis defense: 11 December 2009
Date Deposited: 15 Dec 2009 12:22
Date: 2009
Faculties / Institutes: Fakultät für Chemie und Geowissenschaften > Institut für Geowissenschaften
Subjects: 550 Earth sciences
Uncontrolled Keywords: Subduktion , Serpentinit , Blauschiefer , Elementmobilisierung , Marianen Forearcsubduction , serpentinite , blueschist , element mobilization , Mariana forearc
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