Antipertiti

La tessitura lamellare o a lacinie è caratterizzata da lacinie (strisce o plaghe), con orientazione cristallografica comune, di una fase mineralogica che risulta inclusa in un’altra fase. Questo tipo di tessitura è comune in minerali delle rocce plutoniche quali:

1) feldspati (plagioclasi e K-feldspati);
2) pirosseni;

le lamelle di essoluzione sono il risultato di fenomeni di smescolamento sub-solidus, che avvengono solo in rocce plutoniche, in quanto nelle rocce vulcaniche, i tassi di raffreddamento risultano eccessivamente veloci.

Feldspati alcalini:
Generalmente le lacinie hanno orientazione comune al cristallo ospite, come testimoniato dalle sfaldature continue nelle due fasi, ma possono anche avere orientazione non coerente con il cristallo ospite. Le lacinie vengono definite pertiti se hanno composizione sodica e sono contenute in un feldspato potassico; antipertiti se le lacinie hanno composizione potassica e sono incluse in un plagioclasio; mesopertiti nei casi in cui il feldspato potassico originario ha composizione intermedia e quindi le lacinie sono in proporzione 50%-50% (Fig.1).

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Fig.1: Diagramma Ab-An-Or con la terminologia delle pertiti. Da smith & Brown (1981)



La formazione di smescolamenti pertitici nei K-feldspati è legata alla presenza di una lacuna di immiscibilità ("solvus") nel sistema feldspatico (Fig.2): Consideriamo il punto X del diagramma Ab-Or, il punto X (750°C) si trova in una regione in cui è stabile un unico feldspato, costituito da una soluzione solida tra Ab e Or. La composizione del feldspato stabile in X è Or70Ab30 70% Ortose e 30% albite). Questo feldspato rimarrà stabile fino a che la temperatura del sistema non raggiungerà il punto A (590°C). raggiunto il punto A la soluzione solida tra Ab e Or diventa instabile e avremo l'inizio di processi di essoluzione allo stato solido con la formazione di pertiti all'interno del feldspato alcalino. La composizione delle due fasi coesistenti può essere ottenuta tracciando l'isoterma (retta A-B) dal punto A fino all'intersezione con la curva del solvus. Nel punto A avremo quindi la presenza di un feldspato con composizione A (Or70Ab30) con essoluzioni (pertiti) di un feldspato di composizione B (Or32Ab68), molto più ricco in componente albitico. Man mano che la temperatura scenderà avremo via via la coesistenza di due feldspati, uno ricco in Or ed uno ricco in Ab; ad esempio a 300°C avremo la presenza di un un feldspato con composizione D con pertiti di composizione C.

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Fig.2: Diagramma di fase dei feldspati alcalini. Ad alta temperatura si ha la soluzione solida completa tra albite (Ab) NaAlSi3O8 e ortose (Or) KalSi3O8. A temperature al di sotto della curva si solidus, la soluzione solida tra Ab e Or è ancora stabile, e si ha la presenza di un solo feldspato. A basse temperature, lungo la curva detta "solvus", la soluzione solida di due feldspati non è più stabile; avremo quindi fenomeni di essoluzione e la formazione di smescolamenti ricchi in sodio all'interno di un feldspato ricco in potassio. Modificato da smith & Brown (1981).





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Plagioclasio con Smescolamenti Antipertitici (le striature rosa). Immagine tratta da wikipedia.





Bibliografia



Le informazioni contenute in questa pagina sono tratte da:
• David Shelley (1983): Igneous and metamorphic rocks under the microscope. Campman & Hall editori.
• K.G.Cox, J.D.Bell & R.J Pankhurst (1979): The interpretetion of igneous rocks. George Allen&Unwin editori.
• Rocchi S. (1993): Meccanismi di cristallizzazione e strutture delle rocce ignee. SEU Pisa.


Foto
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Plagioclasio con smescolamenti Antipertitici (le macchie più scure) in una Charnokite, Rogaland Province, Norvegia. Immagine a NX, 2x ( lato lungo = 7mm)
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