Vai al contenuto| Home page|

   Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »PRIN - Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»Programma di ricerca
INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA 2005

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
  • CHEMISTRY; METALLURGY
  • PHYSICS
    • MEASURING (counting G06M); TESTING
      • INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES (separating components of materials in general B01D, B01J, B03, B07; apparatus fully provided for in a single other subclass, see the relevant subclass e.g. B01L; measuring or testing processes other than immunoassay, involving enzymes or micro-organisms C12M, C12Q; investigation of foundation soil in situ E02D1/00; sensing humidity changes for compensating measurements of other variables or for compensating readings of instruments for variations in humidity, see G01D or the relevant subclass for the variable measured; testing or determining the properties of structures G01M; measuring or investigating electric or magnetic properties of materials G01R; systems or methods in general, using reception or emission of radiowaves or other waves and based on propagation effects, e.g. Doppler effect, propagation time, direction of propagation, G01S; determining sensivity, graininess, or density of photographic materials G03C5/02; testing component parts of nuclear reactors G21C17/00; [N: controlling or regulating non-electric variables G05D; measuring degree of ionisation of ionised gases, i.e. plasma H05H1/00A; testing electrographic developer properties G03G15/08H6])
Classificazione geografica
Bibliografia
Alvarez-Valero A.M., Cesare B., Kriegsman L. (2005): J. Metamorph. Geol., 23, 65-74.
Bea F. (1991): Geochim. Cosmochim. Acta, 55: 1859-1874.
Bea F. (1996): J. Petrol., 37: 521-552.
Benito R., Lopez-Ruiz J., Cebria J.M., Hertogen J., Doblas M., Oyarzun R., Demaiffe D. (1999): Lithos, 46(4): 773-802.
Braun I., Raith M., Ravindra-Kumar, G.R. (1996): J. Petrol. 37: 1285–1305.
Bertoldi C., Proyer A., Garbe-Schönberg D., Behrens H., Dachs E. (2004): Lithos, 78: 389-409.
Brown M. (1994): Earth Sci. Rev., 36: 83-130.
Brown M. (2001): Proc. Indian Acad. Sci. (Earth Planet Sci), 110: 313-336.
Brown M. (2002): J. Metamorph. Geol., 20: 25-40.
Carrington D.P. & Harley S.L. (1995): Contrib. Mineral. Petrol., 120: 270–291.
Cesare B. (2000): Contrib. Mineral. Petrol., 139: 273-284.
Cesare B. & Gómez-Pugnaire M.T. (2001): Phys Chem Earth, A26: 255-260.
Cesare B. & Maineri C. (1999): Contrib. Mineral. Petrol., 135: 41-52.
Cesare B., Gomez-Pugnaire M.T., Rubatto D. (2003b): Contrib. Mineral. Petrol., 146: 28–43.
Cesare B., Marchesi C., Hermann J., Gomez-Pugnaire M.T. (2003a): Geology, 31: 573-576.
Cesare B., Meli S., Nodari L., Russo U. (2005): Contrib. Mineral. Petrol., 149: 129-140.
Cesare B., Salvioli Mariani E., Venturelli G. (1997): Mineral. Mag., 61:15-27.
Chacko T., Ravindra-Kumar G.R., Meen J.K., Rogers J.J.W. (1992): Precambr. Res., 55: 469-489.
Chacko T., Ravindra-Kumar G.R., Newton R.C. (1987): J. Geol., 95: 343–358.
Clemens J.D. (1990): In: Vielzeuf D. & Vidal P. (eds.), Granulites and Crustal Differentiation, pp. 25-36.
Clemens J.D. & Vielzeuf D. (1987): Earth Planet. Sci. Lett., 86: 287-306.
Connolly J.A.D. (1995): Contrib. Mineral. Petrol., 119: 94-116.
Connolly J.A.D. & Cesare B. (1993): J. Metamorph. Geol., 11: 379-388.
De Larouziére F.D., Bolze J., Bordet P., Hernandez J., Montenat C., Ott d'Estevou P. (1988): Tectonophys., 152: 41-52.
Duggen S., Hoernle K., Van den Bogaard P., Harris C. (2004): Earth Planet. Sci. Lett., 218: 91–108.
Duggen S., Hoernle K., Van den Bogaard P., Garbe-Schonberg D. (2005): J. Petrol., in press.
Farquhar J. & Chacko T. (1991): Nature, 354, 60-63.
Farquhar J., Hauri E., Wang J. (1999): Earth Planet. Sci. Lett., 171: 607-621.
Fitzsimons I.C.W. & Mattey D.P. (1994): Earth Planet. Sci. Lett., 134: 319-328.
Frost B.R. & Frost C.D. (1987): Nature, 327: 503-506.
Fyfe W.S. (1973): Phil. Trans. Royal Soc. London, A273: 457-462.
Gardien V., Thompson A.B., Grujic D., Ulmer P. (1995): J. Geophys. Res., 100: 15581-15591.
Grant J.A. (1985): In: Ashworth J.R. (ed.), Migmatites. Blackie and Son, pp. 86-144.
Harley S.L., Thompson P., Hensen B.J., Buick I.S. (2002): J. Metamorph. Geol. 20: 71 – 86.
Harley S.L. (1989): Geol. Mag., 126: 215–247.
Harris N.B.W, Jackson D.H., Mattey D.P., Santosh M., Bartlett J. (1993): J. Metamorph. Geol., 11: 833–843.
Harris N.B.W, Santosh M., Taylor P.N. (1994): Contrib. Mineral. Petrol., 102: 139–150.
Holtz F., Johannes W., Tamic N., Behrens H. (2001): Lithos, 56: 1-14.
Jackson D.H, Mattey D.P., Harris N.B.W. (1988): Nature, 333: 167-170.
Johannes W. & Holtz F. (1996): Petrogenesis and experimental petrology of granitic rocks, Springer, 335 pp.
Kalt A. (2000): Eur. J. Mineral., 12: 987-998.
Kerrick D.M. (2001): Rev. Geophys., 39: 565-585.
Khomenko V.M. & Langer K. (1999): Am. Mineral., 84: 1181-1185.
Kriegsman L.M. (2001): Phys. Chem. Earth, A26: 247-253.
Lamb W.M., Valley J.W.,Brown P.E. (1987): Contrib. Mineral. Petrol., 96: 485-495.
Lopez Ruiz J. y Rodriguez Bandiola E. (1980): Estud Geol. 36: 5-63.
Mörner N.A & Etiope G. (2002): Global Planet. Change, 33: 185-203.
Mottana A.R., Fusi A., Potenza B.B., Crespi R., Liborio G. (1983): N. Jb. Min. Abh., 148: 186-199.
Munksgaard N. (1984): Contrib. Mineral. Petrol., 87: 351-358.
Munksgaard N. (1985): N. Jb. Mineral. Mh., 2: 73-82.
Paquette J.-L., Nedelec A., Moine B., Rakotondrazafy M. (1994): J. Geol., 102: 523–538.
Patiño Douce A.E. & Harris N. (1998): J. Petrol., 39: 689-710.
Pineau F., Javoy M., Behar F., Touret J. (1981): Bull. Mineral., 104: 630-641.
Roedder E. (1984): Fluid Inclusions. MSA Reviews in Mineralogy, 12.
Santosh M., Jackson D.H., Harris N.B.W., Mattey D.P. (1991): Contrib. Mineral. Petrol. 108: 318-330.
Santosh, M. (1996): In Santosh M. & Yoshida M. (eds.), The Archaean and Proterozoic terrains of southern India within East Gondwana, pp. 243–277.
Santosh M. & Wada H. (1993a): J. Geol., 101: 643-651.
Santosh M. & Wada H. (1993b): Earth Planet. Sci. Lett., 119: 19-26.
Santosh M., Harris N.B.W., Jackson D.H., Mattey D.P. (1990): J Geol., 98: 915–926.
Santosh M., Wada H., Satish-Kumar M., Binu-Lal S.S. (2003): Am. Mineral., 88(11-12): 1689-1696.
Satish-Kumar M., Wada H. and Santosh M. (2002): J. Metamorph. Geol. 20: 335-350.
Sawyer E.W. (1991): J Petrol., 32: 701-738.
Sawyer E.W. (1998): J. Petrol., 39: 1147-1167.
Shabeer K.P., Okudaira T., Satish-Kumar M., Binu-Lal S.S., Hayasaka Y. (2003): Mineral. Mag., 67: 465–483.
Shabeer P.K., Satish-Kumar M., Armstrong R., Buick I. (2005): J. Geol., 113: 95-106.
Srikantappa C., Raith M., Speiring B. (1985): J. Geol. Soc. India, 26: 849–872.
Stevens G., Clemens J.D., Droop T.R.(1997): Contrib. Mineral. Petrol., 128: 352–370.
Thompson A.B. (1982): Am. J. Sci., 282: 1567-1595.
Touret J.L.R. (1971): Lithos, 4: 423-436.
Touret J.L.R. (1981): In: MAC Short Course in fluid inclusions: applications to petrology, 182-208.
Tracy R.J. (1978): Am. J. Sci., 278: 150–178.
Valley J.W., McLelland J., Essene E.J., Lamb W.M. (1983): Nature, 20: 226-228.
Vernon R.H, Clarke G.L., Collins W.J. (1990): In Ashworth J.R. & Brown M. (eds.): High-temperature Metamorphism and Crustal Anatexis, pp. 272-319.
Vielzeuf D. & Holloway J.R. (1988): Contrib. Mineral. Petrol., 98: 257-276.
Vielzeuf D. & Schmidt M.W. (2001): Contrib. Mineral. Petrol., 141: 251-267.
Vry J., Brown P.E., Valley J.W., Morrison J. (1988): Nature, 332: 66-68.
Vry J., Brown P.E., Valley J.W. (1990): Am. Mineral., 75: 71-88.
Watt G.R & Harley S.L, (1993): Contrib. Mineral. Petrol., 114: 550-556.
Watt G.R, Burns I.M., Graham G.A. (1996): Contrib. Mineral. Petrol., 125: 100-111.
Windley B.F., Razafiniparany A., Razakamanana T., Ackermand D. (1994): Geol. Rundsch., 83: 642-659.
Zeck H.P. (1968): Ph.D. Thesis, Amsterdam.
Zeck H.P. (1970): Contrib. Mineral. Petrol., 26: 225-246.
Zeck H.P. & Williams I. (2002): J. Petrol., 43: 1089-1104.
Parole Chiave
PETROLOGIA; GRANULITE; ISOTOPI STABILI; CARBONIO; METAPELITE; INCLUSIONI FLUIDE; INCLUSIONI VETROSE; ANATESSI CROSTALE; GRANITO

Studio petrologico ed isotopico delle interazioni fluido-fuso-roccia durante l'anatessi crostale: applicazione comparata agli xenoliti pelitici della Provincia Vulcanica Neogenica (Spagna SE) e alle granuliti del Kerala Khondalite Belt (India)

Università degli Studi di Padova
Abstract
Questo Progetto di ricerca intende portare contributi ad una migliore conoscenza delle interazioni fluido-fuso-roccia durante l'anatessi di metasedimenti grafitici.
L'approccio consisterà sia nello studio petrologico, delle inclusioni fluide e vetrose e degli isotopi stabili in campioni naturali, sia nella modellizzazione termodinamica e teorica basata sui dati originali ottenuti e sulle conoscenze già a disposizione.
I campioni naturali appartengono a due contesti geologici ben caratterizzati, contenenti metapeliti grafitiche anatettiche: gli xenoliti nelle daciti della Provincia Vulcanica Neogenica (Spagna), e le granuliti (khondaliti) nel Kerala Khondalite Belt (India). I primi sono rarissimi esempi di crosta parzialmente fusa e portata in superficie da eruzioni vulcaniche; essi conservano al meglio le caratteristiche microstrutturali e geochimiche di rocce di alta temperatura, in particolare la presenza di vetro perfettamente conservato. Le seconde sono tra le rocce più studiate al mondo come analoghi di crosta profonda esposti su grandi estensioni. A causa del loro lento raffreddamento, queste granuliti sono state soggette a vari fenomeni di riequilibrazione microstrutturale e microchimica, con completa cristallizzazione del fuso anatettico. Per queste caratteristiche complementari le due serie di campioni forniranno informazioni integrabili in un quadro d'insieme unitario.
Le ricerche si articoleranno secondo quattro linee principali, che >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Bernardo CESARE Università degli Studi di PADOVA
Obiettivo del Programma di Ricerca
Premesso:
- che molte aree terrestri espongono rocce granulitiche derivate dalla fusione parziale di metasedimenti grafitici,
- che le metapeliti grafitiche sono uno dei più importanti veicoli del carbonio nella crosta continentale,
- che la presenza di grafite nella roccia implica l'esistenza di fluidi complessi nel sistema C-O-H,
- che non vi sono studi sistematici sull'anatessi di sistemi contenenti grafite,
il presente Progetto si pone l'obiettivo di contribuire ad una migliore comprensione dei processi di fusione parziale di metapeliti a grafite principalmente attraverso a) la caratterizzazione delle interazioni fluido-fuso-roccia, b) la modellizzazione del comportamento dei fluidi C-O-H e c) le implicazioni sul comportamento degli isotopi stabili di alcuni elementi, in particolare il carbonio.
Nei dettagli, gli obiettivi sono riconducibili a quattro filoni principali di ricerca, delineati in seguito, nei quali, attraverso lo studio di rocce naturali, si intende:
1- Caratterizzare da un punto di vista petrologico i processi di fusione parziale di metasedimenti grafitici. Attraverso lo studio comparato di xenoliti restitici e granuliti metapelitiche si intendono caratterizzare: i) i dettagli microstrutturali, con particolare riguardo alla grafite ed alle fasi coinvolte nell'anatessi, ii) le caratteristiche microchimiche delle paragenesi, iii) le condizioni di pressione e temperatura, iv) i bilanci di massa >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Poichè si intende studiare il processo di anatessi crostale di rocce grafitiche utilizzando specifici campioni di (i) particolarissimi xenoliti in vulcaniti dacitiche (Spagna) e di (ii) granuliti metapelitiche del Kerala Khondalite Belt (India), il testo che segue verrà articolato in tre sezioni: la prima che fornisce il quadro di conoscenze di base sui processi anatettici che si intendono studiare, e le altre due quelli sui caratteri petrologici di riferimento per ciascuno dei due gruppi di campioni che si utilizzeranno.
(i) I processi di fusione parziale della Crosta Continentale accompagnano il metamorfismo di alto grado e la formazione dei terreni migmatitici e granulitici, e sono uno dei meccanismi della genesi di magmi granitici s.l.. Ne consegue che la ricostruzione dei fenomeni e delle modalità attraverso i quali avviene l'anatessi é fondamentale per la comprensione dell'evoluzione geodinamica della crosta medio-profonda e all'interfaccia crosta-mantello. Il legame genetico tra associazioni in facies granulitica e anatessi crostale fu messo in luce già dai primi anni '70, quando le granuliti vennero interpretate come residui di un processo di estrazione di fuso (e.g., Fyfe, 1973). Molti terreni granulitici sono oggi ritenuti residui di anatessi, e molte rocce granitiche rappresenterebbero i fusi estratti e messi in posto a livelli crostali superiori (Clemens & Vielzeuf, 1987).
L'origine ed il comportamento di rocce sottoposte a >>>