高校地质学报 ›› 2026, Vol. 32 ›› Issue (02): 192-206.DOI: 10.16108/j.issn1006-7493.2025036
严瑾仪1,丁 昕1,刘呈一泓1,陈振武3,黄 方1,2*
YAN Jinyi1,DING Xin1,LIU Chengyihong1,CHEN Zhenwu3,HUANG Fang1,2*
摘要: 钒(V)是一个氧化还原敏感元素,其价态受环境氧化还原状态控制。近年来,随着MC-ICP-MS分析技术的突破,岩浆岩体系中的微小V同位素分馏可以被准确识别。因此,V同位素在高温地质过程的研究中展现出了广阔的应用前景。理
解V同位素在岩浆演化过程中的分馏机理是将其应用于高温地球化学研究的基础。文章综述了岩浆岩V同位素的研究结果,指出矿物结晶是V同位素分馏的主要控制因素。研究表明,硅酸盐矿物的分离结晶会改变熔体的V同位素组成,而Fe-Ti氧化物是V同位素分馏的关键控制因素,Fe-Ti氧化物的分离结晶会导致残余熔体的δ51V值升高。此外,先前的研究认为原始玄武岩的V同位素对氧逸度的变化不敏感,而近期的观点则认为在较低的部分熔融程度和较高的氧逸度时有可识别的V同位素分馏。基于此,文章总结了V同位素的应用:在示踪地壳演化方面,V同位素构建了长英质陆壳与板块构造的密切联系;在制约层状侵入体形成方面,V同位素揭示了原始岩浆到高度分异产物的演化路径;在示踪幔源岩浆源区方面,V同位素表明部分熔融及结晶分异共同主导了碳酸盐熔体向碱性玄武岩的转化。这些研究充分展示了V同位素在高温地质过程研究中的巨大潜力。
中图分类号: