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Fundidos basálticos ricos en titanio en la Luna modulados por procesos de flujo reactivo

Título Fundidos basálticos ricos en titanio en la Luna modulados por procesos de flujo reactivo
Autores Martijn Klaver, Stephan Klemme, Xiao-Ning Liu, Remco C. Hin, Christopher D. Coath, Mahesh Anand, C. Johan Lissenberg, Jasper Berndt, Tim Elliott
Revista Naturaleza Geociencia
Fecha 01/15/2024
DOI 10.1038/s41561-023-01362-5
Introducción El enigma del magmatismo basáltico rico en titanio en la Luna se atribuye a menudo a la presencia de cúmulos portadores de ilmenita en el manto lunar. Sin embargo, estos fundidos parciales no se alinean composicionalmente y son demasiado densos para la erupción. Nuestros experimentos de reacción petrológica revelan que estos fundidos interactúan con olivino y ortopiroxeno dentro del manto lunar, evolucionando hacia basaltos con alto contenido en Ti. Datos avanzados de isótopos de Mg revelan que estos basaltos poseen composiciones variables, isotópicamente más ligeras, contrarias a la fusión parcial en equilibrio. Un modelo de difusión sugiere que el fraccionamiento isotópico cinético durante el flujo reactivo de estos fundidos explica esta anomalía y afecta a la composición isotópica de Fe, Ca y Ti. Proponemos que, a pesar de que el modelo no reproduce completamente las interacciones entre fundidos y sólidos lunares, los magmas ricos en titanio de la superficie de la Luna son el resultado de la fusión parcial de cúmulos con ilmenita, modificada en gran medida por el flujo reactivo, lo que reduce de manera crucial la densidad del fundido para facilitar la erupción en la superficie.
Cita Martijn Klaver, Stephan Klemme y Xiao-Ning Liu et al. Titanium-rich basaltic melts on the Moon modulated by reactive flow processes. Nature Geoscience. 2024. DOI: 10.1038/s41561-023-01362-5
Elemento Titanio (Ti) , Magnesio (Mg) , Calcio (Ca)
Materiales Óxidos
Temas Nanotecnología y nanomateriales
Industria Espacio
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