<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "The Concentration of Lithium in Plagioclase Crystals of the Minoan Tephra, (Santorini, Greece)"^^ . "Im Rahmen dieser Arbeit wurden Gesteine aus den Ablagerungsprodukten der Minoischen Eruption, die im zweiten Jahrausend vor Christus auf der ägäischen Vulkaninsel Santorin zu einem Kalderakollaps führte, analysiert. Es wurden insgesamt zehn Bimsproben aus den vier Minoischen Einheiten (A–D) – darunter eine kristallreiche Probe – und zehn mafische Schlackekomponenten untersucht. Der Schwerpunkt lag auf Lithiumkonzentrations- und Lithiumisotopenprofilen, die mit Hilfe eines Sekundärionenmassenspektrometers (SIMS) in minoischen Plagioklaskristallen gemessen wurden. Innerhalb der Minoischen Einheit A war die Breite der Lithiumkonzentrationsverteilungen am größten, was sich durch besonders hohe und niedrige Lithiumgehalte in den unterschiedlichen Schlackekomponenten widerspiegelte. Die Verteilung von Lithium innerhalb der Bimse variiert kaum innerhalb der Minoischen Einheiten A–D. Die Plagioklase der Minoischen Ablagerungsprodukte eignen sich hervorragend für Lithiumstudien, da sie sowohl Lithium im Gleichgewicht als auch im Ungleichgewicht in einzelnen Kristallen zeigen. Unter Gleichgewichtsbedingungen korreliert Lithium negativ mit dem Anorthit-Gehalt in den minoischen Plagioklasen. Dabei zeigen sich unterschiedliche Steigungen für Plagioklas mit X_An < 0.60 und X_An > 0.60. Die Lithiumkonzentration als Funktion des X_An lässt sich mit Hilfe zweier Modelle, die auf den Arbeiten von Blundy (1994) und Coogan (2011) basieren, modellieren und über einen least squares fit an die gemessenen Daten anpassen. Daraus ergibt sich ein ln K_D > -2.5 für Lithium in Plagioklasen mit einer schwachen Korrelation und ein ln K_D < -5 für Lithium in Plagioklasen mit starker Korrelation. Die Mischkristallreihe zwischen den Plagioklas-Endgliedern Albit und Anorthit ist nicht kontinuierlich, sondern durch Phasenübergänge und Mischungslücken charakterisiert. Die Unterschiede in den ln K_D Werten können daher wahrscheinlich auf den C1 – I1 Phasenübergang in Plagioklas zurückgeführt werden, der bei magmatischen Temperaturen ungefähr im Bereich von An_(55-60) verläuft. Minoische Plagioklase mit schwacher Korrelation befinden sich im C1 Phasenfeld, während Plagioklase mit starker Korrelation im I1 Phasenfeld liegen. Neben der Lithium-Verteilung im Gleichgewicht zeigen minoische Plagioklase außerdem Lithium-Diffusion an den Kristallrändern. Lithium diffundiert (mit einigen Ausnahmen) auf einer Länge von 30-40 µm in den Plagioklas. Auf den ersten Mikrometern ist die Diffusion des Lithiums in den Kristall durch Diffusion aus dem Kristall heraus überprägt. delta^7 Li Isotopenprofile zeigen außerdem, dass die Diffusion in den Plagioklas hinein von einer Phase ausging, die im Lithium stärker angereichert war, als dies durch Matrixglas oder Schmelzeinschlüsse widergespiegelt wird. Die unterschiedlichen Diffusionsprofile wurden mit Hilfe eines Zweistufen-Modells in einem Programm für Diffusionsmodellierung rekonstruiert. Diffusion aus einer im Lithium angereicherten Phase heraus und in den Plagioklas und die Schmelze hinein konnte für Zeiträume von wenigen Sekunden bei magmatischen Temperaturen im Bereich von ~860°C simuliert werden und fand wahrscheinlich in der Magmenkammer kurz vor der Eruption statt. Profile, die das Herausdiffundieren von Lithium an Plagioklasrändern zeigen, sind nach der Ablagerung bei ~300°C entstanden. Bei ~300°C sind die Lithium-Diffusionskoeffizienten in Glas und Plagioklas so verschieden, dass innerhalb von 40 Tagen das Glas homogenisiert werden kann, während im Plagioklas nur am äußersten Rand (~10 µm) Lithium aus dem Kristall heraus diffundiert. Daraus folgt, dass Verteilungskoeffizienten, die für Lithium zwischen Plagioklas und Matrixglas berechnet werden, in diesem Fall falsch sind. Denn diese würden unter der (falschen) Annahme ermittelt, dass die Ränder der Plagioklase und das Glas in der Matrix die Lithiumkonzentrationen im Gleichgewicht kurz vor der Eruption bei magmatischen Temperaturen widerspiegeln. Das Lithium, das in der Schmelze kurz vor dem Ausbruch angereichert wurde, hatte allerdings genug Zeit, nach der Ablagerung wieder aus dem Glas heraus zu entgasen und die Li-Konzentration am Rand der Plagioklase war nicht im Gleichgewicht. "^^ . "2012" . . . . . . . . . "Sandra"^^ . "Panienka"^^ . "Sandra Panienka"^^ . . . . . . "The Concentration of Lithium in Plagioclase Crystals of the Minoan Tephra, (Santorini, Greece) (PDF)"^^ . . . "e_Appendix_Panienka_Web.pdf"^^ . . . "The Concentration of Lithium in Plagioclase Crystals of the Minoan Tephra, (Santorini, Greece) (PDF)"^^ . . . "PhD_Panienka_Web.pdf"^^ . . . "The Concentration of Lithium in Plagioclase Crystals of the Minoan Tephra, (Santorini, Greece) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "The Concentration of Lithium in Plagioclase Crystals of the Minoan Tephra, (Santorini, Greece) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "The Concentration of Lithium in Plagioclase Crystals of the Minoan Tephra, (Santorini, Greece) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "The Concentration of Lithium in Plagioclase Crystals of the Minoan Tephra, (Santorini, Greece) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "The Concentration of Lithium in Plagioclase Crystals of the Minoan Tephra, (Santorini, Greece) (Other)"^^ . . . . . . 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