Antipertiti

Le antipertiti sono smescolamenti di feldspato potassico all'interno di un feldspato sodico. Come le pertiti, le antipertiti hanno generalmente una morfologia lamellare o a macchie.

Il sistema Ortoclasio (KAlSi3O8) - Albite (NaAlSi3O8)

La formazione di smescolamenti pertitici nei K-feldspati è legata alla presenza di una lacuna di immiscibilità (solvus) nel sistema feldspatico (Fig.1): 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. 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 (o antipertiti se l'originario feldspato era sodico). La composizione delle due fasi coesistenti può essere ottenuta tracciando la 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 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.1: 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).





Bibliografia



Le informazioni contenute in questa pagina sono tratte da:
• Cox et al. (1979): The Interpretation of Igneous Rocks, George Allen and Unwin, London.
• Howie, R. A., Zussman, J., & Deer, W. (1992). An introduction to the rock-forming minerals (p. 696). Longman.
• Le Maitre, R. W., Streckeisen, A., Zanettin, B., Le Bas, M. J., Bonin, B., Bateman, P., & Lameyre, J. (2002). Igneous rocks. A classification and glossary of terms, 2. Cambridge University Press.
• Middlemost, E. A. (1986). Magmas and magmatic rocks: an introduction to igneous petrology.
• Shelley, D. (1993). Igneous and metamorphic rocks under the microscope: classification, textures, microstructures and mineral preferred-orientations.
• Vernon, R. H. & Clarke, G. L. (2008): Principles of Metamorphic Petrology. Cambridge University Press.


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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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Plagioclasio con smescolamenti antipertitici (le macchie più scure) in una Charnokite, Rogaland Province, Norvegia. Immagine a NX, 10x ( lato lungo = 2mm)