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東南極リュツォ・ホルム岩体に産する柘榴石周囲に発達するコロナの形成要因の岩石学的制約

森, 祐紀 MORI, Yuki モリ, ユウキ 九州大学

2020.03.23

概要

コロナとは,鉱物粒子の周囲を別の鉱物が取り囲む岩石組織で,高温変成岩や火成岩中に広く見られる。これは温度圧力の変化や成分の供給・離脱によって形成すると考えられており,変成温度圧力履歴や物質移動を明らかにする上で重要な組織である。しかし,コロナを持つ岩石と同様の鉱物組み合わせの岩石であっても,コロナを持たない岩石も普遍的に存在する。コロナができる必要条件を明らかにすることは上述の情報を取得できる範囲を限定する上で,岩石学全般において非常に重要な課題である。

本研究では,柘榴石周囲にコロナを持つ岩石と持たない岩石の両方が産する東南極のリュツォ・ホルム岩体を対象とした。リュツォ・ホルム岩体でのコロナの産出は 1980 年代以降多くの先行研究で記載されてきた。また,コロナを含まない岩石も多く産出しているため,1 つの変成岩体の中で両者を直接的に比較しながらコロナが形成する条件を制約できる。その利点を生かし,本研究ではリュツォ・ホルム岩体に多産する柘榴石周囲のコロナを対象とし,岩体の広範囲から得られた多数の試料を観察・分析・比較することで,その形成条件を明らかにした。

リュツォ・ホルム岩体は約 5 億年前に形成した高温変成岩体である。Hiroi et al. (1991) は北東から南西に向かって温度が上昇していることを見出し,温度が低い北東から順に角閃岩相帯,漸移帯,グラニュライト相帯の 3 つに区分した。

本研究では柘榴石と角閃石を含む苦鉄質片麻岩をすべての帯にわたって検討し,21 試料中 12 試料から柘榴石周囲にコロナを検出した。コロナは漸移帯とグラニュライト相帯でのみ確認され,低温とされる角閃岩相帯からは見つからなかった。

コロナを持つ試料と同様の鉱物組み合わせを持つ岩石であっても,角閃岩相帯ではコロナが産しないため,温度圧力条件に違いがあると考えた。そこで,境界となる温度圧力条件を明らかにするため,コロナ産出の低温境界付近の露岩である二番岩 (コロナを産しない) と明るい岬 (コロナを産する) の温度圧力経路を精密に推定した。二番岩の温度圧力条件は,泥質片麻岩に柘榴石-黒雲母地質温度計,柘榴石-珪線石-斜長石-石英地質圧力計,Zr-in-rutile 地質温度計,相平衡モデルングを適用して推定した。その結果,最高温度は 625 – 720 ℃ (at 4.2 – 7.4 kbar)であることが分かった。その後,4.5 – 5.2 kbar のとき 654 – 687 ℃を経験していたことが分かった。明るい岬の最高温度付近の変成条件はこれまで多くの研究で推定されてきた。本研究ではコロナを持つ柘榴石中に見られる Felsite-Nanogranite Inclusion (FNI) に着目して低圧時の条件推定を行った。FNI はメルトとして鉱物粒子に取り込まれた包有物である。FNI の主な鉱物組み合わせは石英+斜長石+黒雲母であるが,塩素に富むスカポライト(Cl-rich scapolite) と紅柱石 (andalusite) が接する状態で産するものが見られた。スカポライトと紅柱石はそれぞれ単体の安定領域を持つため,両者の共存より 1.6 kbar に減圧したときに少なくとも 700 ℃以上の高温であることが分かった。二番岩の変成条件と比較すると,明るい岬の変成条件は低圧時でも高い温度であったことが分かった。つまり,この両者の温度の間にコロナ形成に必要な温度のしきい値が存在する。この温度は実験で求められている水に飽和した玄武岩のソリダスにほぼ相当し,メルトとコロナ形成の関係が示唆される。

反応物の特定において,柘榴石では微量に含まれる Cr に着目し,FE-EPMA による元素マッピングを行った。その結果,柘榴石成長時にできたと考えられる同心多角形の Cr の累帯構造がコロナによって途切れている組織を見出した。このことはコロナの形成に伴う柘榴石の消費を意味し,柘榴石が反応物の 1 つであることが示された。次に,FNI と角閃石の Cl に注目した。FNI の構成鉱物の黒雲母,アパタイト,スカポライトはいずれも Cl に富むことから柘榴石成長中に共存していたメルトは Cl に富んでいたことを意味する。Cl を含む角閃石の定量分析および元素マッピングを行った結果,コロナがあるものではリムが Cl に富み,コアが Cl に乏しいという累帯構造を示していた。また,マトリクスにある角閃石のリムの Cl 濃度はコロナの直近で最大であり,コロナから離れるにつれて減少していることを見出した。コロナを持たない試料では,柘榴石からの距離と Cl 濃度の変化はなく,1 粒子内では Cl は均質であった。これはコロナ側から塩素を含む流体が外側に流れ出たことを意味する。つまり,コロナ形成反応によって生じた Cl は,コロナ構成鉱物に入ることができないため,マトリクスに流れ出したために濃度勾配を作ったと言える。柘榴石包有物として見られる角閃石にも塩素のゾーニングが見られることから,塩素を含むメルトによる影響を受けたものであると考えられる。そのため,コロナ形成には反応物としてメルトが必要であることが分かった。これは上述の二番岩と明るい岬の変成温度の間に玄武岩のソリダスが存在することと整合的である。しかし,FNI と柘榴石の間にはコロナは見られないため,追加の条件が必要である。組織観察から推定されるもう 1 つの反応物はマトリクスに豊富に存在する角閃石である。角閃石は本研究で調べた試料の全てに存在している。しかし,柘榴石包有物として存在している角閃石周囲にはコロナは見られない。したがって,柘榴石,メルト,角閃石の組み合わせが不安定になったとき,コロナが形成されると考えられる。

結論として,コロナ形成の反応物は柘榴石,メルト,角閃石である。また,温度は柘榴石成長中にメルトが共存できる程高い必要があることが分かった。

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Arima, K., Ikeda, T., and Miyazaki, K. (2011) Reaction microstructures in corundum- and kyanite-bearing mafic mylonites from the Takahama metamorphic rocks, western Kyushu, Southwest Japan. Island Arc 20, 248–258.

Ashworth, J.R. and Birdi, J.J. (1990) Diffusion modelling of coronas around olivine in an open system. Geochimica et Cosmochimica Acta, 54, 2389–2401.

Bohlen, S.R., Montana, A., and Kerrick, D.M. (1991) Precise determinations of the equilibria kyanite ⇌ sillimanite and kyanite ⇌ andalusite and a revised triple point for Al2SiO5 polymorphs. American Mineralogist, 76, 677–680.

Chowdhury, P., Talukdar, M., Sengupta, P., Sanyal, S. and Mukhopadhyay, D. (2013) Controls of P–T path and element mobility on the formation of corundum pseudomorphs in Paleoproterozoic high–pressure anorthosite from Sittampundi, Tamil Nadu, India. American Mineralogist, 98, 1725–1737.

Connolly, J.A.D (2005) Computation of phase equilibria by linear programming: A tool for geodynamic modeling and its application to subduction zone decarbonation. Earth and Planetary Science Letters, 236, 524–541.

Dale, J., Holland, T.J.B. and Powell, R. (2000) Hornblende–garnet–plagioclase thermobarometry: a natural assemblage calibration of the thermodynamics of hornblende. Contributions to Mineralogy and Petrology, 140, 353–362.

de Capitani, C., and Petrakakis, K. (2010) The computation of equilibrium assemblage diagrams with Theriak/Domino software. American Mineralogist, 95, 1006– 1016.

Droop, G.T.R. (1987) A general equation for estimating Fe3+ concentrations in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analyses, using stoichiometric criteria. Mineralogical Magazine, 51, 431–435.

Dunkley, D.J., Shiraishi, K., Motoyoshi, Y., Tsunogae, T., Miyamoto, T., Hiroi, Y., and Carson, C.J. (2014) Deconstructing the Lützow-Holm Complex with zircon geochronology. Abstract of 7th International SHRIMP Workshop Program, pp. 116–121.

Faryad, S.W., and Fišera, M. (2015) Olivine-bearing symplectites in fractured garnet from eclogite, Moldanubian Zone (Bohemian Massif) – a short-lived, granulite facies event. Journal of Metamorphic Geology, 33, 597–612.

Ferry, J.M., and Watson, E.B. (2007) New thermodynamic models and revised calibrations for the Ti-in-zircon and Zr-in-rutile thermometers. Contributions to Mineralogy and Petrology, 154, 429–437.

Filiberto, J., Treiman, A.H., Giesting, P.A., Goodrich, C.A., and Gross, J. (2014) High- temperature chlorine-rich fluid in the martian crust: A precursor to habitability. Earth and Planetary Science Letters, 401, 110–115.

Fisher, G.W. (1989) Matrix analysis of metamorphic mineral assemblages and reactions. Contributions to Mineralogy and Petrology, 102, 69–77.

Fraser, G., McDougall, I., Ellis, D.J. and Williams, I.S. (2000) Timing and rate of isothermal decompression in Pan–African granulites from Rundvågshetta, East Antarctica. Journal of Metamorphic Geology, 18, 441–454.

Fuhrman, M.L. and Lindsley, D.H. (1988) Ternary-feldspar modeling and thermometry. American Mineralogist, 73, 201–215.

Fukuyama, M., Nishiyama, T., Urata, K. and Mori, Y. (2006) Steady–diffusion modelling of a reaction zone between a metamorphosed basic dyke and a marble from Hirao–dai, Fukuoka, Japan. Journal of Metamorphic Geology, 24, 153–168.

Grant, S.M. (1988) Diffusion models for corona formation in metagabbros from the Western Grenville Province, Canada. Contributions to Mineralogy and Petrology, 98, 49–63.

Green, T.H. (1982) Anatexis of mafic crust and high pressure crystallization of andesite. In: Thorpe, R.S. (Ed.), Andesites. Wiley, London, pp. 465–487.

Higashino, F., Kawakami, T., Tsuchiya, N., Satish-Kumar, M., Ishikawa, M., Grantham, G., Sakata, S., and Hirata, M. (2019) Brine Infiltration in the Middle to Lower Crust in a Collision Zone: Mass Transfer and Microtexture Development Through Wet Grain–Boundary Diffusion. Journal of Petrology, 60, 329–358.

Hiroi, Y., Hokada, T., Kato, M., Yanagi, A., et al. (2019) Felsite–nanogranite inclusions and three Al2SiO5 polymorphs in the same garnet in ultrahigh–temperature granulites from Rundvågshetta, Lützow–Holm Complex, East Antarctica. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 114, 60–78.

Hiroi, Y., Motoyoshi, Y., Ellis, D.J., Shiraishi, K. and Kondo, Y. (1997) The significance of phosphorus zonation in garnet from high grade pelitic rocks: A new indicator of partial melting. The Antarctic region: Geological evolution and processes, Terra Antarctica Publication, Siena, 73–77.

Hiroi, Y., Motoyoshi, Y., Ishikawa, N., Hokada, T., and Shiraishi, K. (2008) Origin of xenocrystic garnet and kyanite in clinopyroxene-hornblende-bearing adakitic meta-tonalites from Cape Hinode, Prince Olav Coast, East Antarctica. In: Satish- Kumar, M., Motoyoshi, Y., Osanai, Y., Hiroi, Y. and Shiraishi, K. (eds) Geodynamic Evolution of East Antarctica: a key to the East-West Gondwana Connection. Geology Society, London, Special Publications, 308, 333–350.

Hiroi, Y., Motoyoshi, Y., Satish-Kumar, M., Kagashima, S., Suda, Y., and Ishikawa N (2006) Granulites from Cape Hinode in the amphibolite-facies eastern part of Prince Olav Coast, East Antarctica: New evidence for allochthonous block in the Lützow-Holm Complex. Polar Geoscience, 19, 89–108.

Hiroi, Y., Shiraishi, K. and Motoyoshi, Y. (1991) Late Proterozoic paired metamorphic complexes in East Antarctica, with special reference to the tectonic significance of ultramafic rocks, In: Thomson, M.R.A, Crame, J.A. and Thomson, J.W. (Eds.) Geological Evolution of Antarctica. Cambridge University Press, Cambridge, 83–87.

Hiroi, Y., Shiraishi, K., Motoyoshi, Y. and Katsushima, T. (1987) Progressive metamorphism of calc–silicate rocks from the Prince Olav and Soya Coasts, East Antarctica. Proceedings of the NIPR Symposium on Antarctic Geosciences, 1, 73–97.

Hiroi, Y., Shiraishi, K., Motoyoshi, Y., Kanisawa, S., Yanai, K. and Kizaki, K. (1986) Mode of occurrence, bulk chemical compositions, and mineral textures of ultramafic rocks in the Lützow–Holm Complex, East Antarctica. Memoirs of National Institute of Polar Research, Special Issue 43, 62–84.

Hiroi, Y., Shiraishi, K., Nakai, Y., Kano, T. and Yoshikura, S. (1983a) Geology and petrology of Prince Olav Coast, East Antarctica. In Antarctic Earth Science (Oliver, R.L., James, P.R. and Jago, J.B. Eds.). Australian Academy of Science, Canberra, 32–35.

Hiroi, Y., Tabata, E., Hokada, T., Motoyoshi, Y., and Shiraishi, K. (2016) New occurrence of felsite inclusions in granulites from Lützow-Holm Complex, Antarctica: from Austhovde and Botnnuten. The 7th symposium on Polar Science Abstract.

Holdaway, M. J. (1971). Stability of andalusite and the aluminum silicate phase diagram. American Journal of Science, 271, 97–131.

Holdaway, M.J. (2000) Application of new experimental and garnet Margules data to the garnet–biotite geothermometer. American Mineralogist 85, 881–892.

Holdaway, M.J. (2001) Recalibration of the GASP geobarometer in light of recent garnet and plagioclase activity models and versions of the garnet-biotite geothermometer. American Mineralogist 86, 1117–1129.

Holland, T.J.B. and Blundy, J. (1994) Non–ideal interactions in calcic amphiboles and their bearing on amphibole–plagioclase thermometry. Contributions to Mineralogy and Petrology, 116, 433–447.

Holland, T.J.B. and Powell, R. (2011) An improved and extended internally consistent thermodynamic dataset for phases of petrological interest, involving a new equation of state for solids. Journal of Metamorphic Geology, 29, 333–383.

Ikeda, T. and Shimada, A. (2015) Isothermal decompression of Lützow-Holm Complex, East Antarctica, deduced from above-solidus corona microstructure, IAGR Conference Series No. 21, pp. 43.

Iwamura, S., Tsunogae, T., Kato, M., Koizumi, T. and Dunkley, D.J. (2013) Petrology and phase equilibrium modeling of spinel–sapphirine–bearing mafic granulite from Akarui Point, Lützow–Holm Complex, East Antarctica: Implications for the P– T path. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 108, 345–350.

Kawakami, T. and Hokada, T. (2010) Linking P–T path with development of discontinuous phosphorous zoning in garnet during high–temperature metamorphism — an example from Lützow–Holm complex, East Antarctica. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 105, 175–186.

Kawakami, T. and Motoyoshi, Y. (2004) Timing of attainment of the spinel + quartz coexistence in garnet–sillimanite leucogneiss from Skallevikshalsen, Lützow– Holm Complex, East Antarctica. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 99, 311–319.

Kawakami, T., Grew, E.S., Motoyoshi, Y., Shearer, C.K., et al. (2008) Kornerupine sensu stricto associated with mafic and ultramafic rocks in the Lützow–Holm Complex at Akarui Point, East Antarctica: What is the source of boron? In: Geodynamic Evolution of East Antarctica: A Key to the East–West Gondwana Connection (Satish–Kumar, M., Motoyoshi, Y., Osanai, Y., Hiroi, Y. and Shiraishi, K. Eds.). Geological Society, London, Special Publications, 308, 351–375.

Kawasaki, T., Ishikawa, M. and Motoyoshi, Y. (1993) A preliminary report on cordierite- bearing assemblages from Rundvågshetta, Lützow-Holm Bay, East Antarctica: evidence for a decompressional P–T path?, Proceedings of NIPR Symposium of Antarctic Geosciences, 6, 47–56.

Kawasaki, T., Nakano, N. and Osanai, Y. (2011) Osumilite and a spinel + quartz association in garnet–sillimanite gneiss from Rundvågshetta, Lützow–Holm Complex, East Antarctica. Gondwana Research, 19, 430–445.

Kizaki, K., Hiroi, Y., Kanisawa, S., Explanatory text of geological map of Niban Rock, Antarctica. Antarctic Geological Map Series, Sheet 17 Niban Rock. NIPR, Tokyo, 1983.

Koizumi, T., Tsunogae, T., Dunkley, D.J., Miyamoto, T., and Kato, M (2014) Field occurrence of high-grade metamorphic rocks at Telen in the Lützow-Holm Complex, East Antarctica. Earth Evolution Sciences, 8, 3–12.

Kullerud, K. and Erambert, M. (1999) Cl-scapolite, Cl-amphibole, and plagioclase equilibria in ductile shear zones at Nusfjord, Lofoten, Norway: implications for fluid compositional evolution during fluid-mineral interaction in the deep crust. Geochimica et Cosmochimica Acta, 63, 3829–3844.

Li, B., Ge, J., and Zhang, B. (2018) Diffusion in garnet: a review. Acta Geochim., 17, 19– 31.

Mi, J.-X, and Pan, Y. (2018) Halogen-Rich Minerals: Crystal Chemistry and Geological Significances. In: Harlov, D.E. and Aranovich, A. (eds.) The Role of Halogens in Terrestrial and Extraterrestrial Geochemical Processes, Springer, 123–184.

Mori, Y., and Ikeda, T. (2018) Formation of triple–layer coronas between corundum and hornblende from the Lützow–Holm Complex at Akarui Point, East Antarctica. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 113, 68–81.

Morrison, J. (1991) Compositional constraints on the incorporation of CI into amphiboles. American Mineralogist, 76, 1920–1930.

Motoyoshi, Y., Matsubara, S., Matsueda, H., and Matsumoto, Y. (1985) Garnet– sillimanitegneiss from the Lützow-Holm Complex, East Antarctica. Memoirs of National Institute for Polar Research Special Issue, 37, pp. 82–94.

Munoz, J.L. (1984) F-OH and Cl-OH exchange in micas with applications to hydrothermal ore deposits. Reviews in Mineralogy, 13, 469–494.

Nakada, S. (1985) X-ray fluorescence analysis of trace elements in silicate rocks using fused disk samples. Science Reports, Department of Geology, Kyushu University, 14, 117–127 (in Japanese with English abstract).

Nakada, S., Yanagi, T., Maeda, S., Fang, D., Yamaguchi, M. (1985) X-ray fluorescence analysis of major elements in silicate rocks. Science Reports, Department of Geology, Kyushu University, 14, 103–115 (in Japanese with English abstract).

Nakamura, A., Kitamura, M. and Kawakami, T. (2014) Microstructural records of multiple retrograde local H2O supplement in the pelitic gneiss, Lützow–Holm Complex at Akarui Point, East Antarctica. Mineralogy and Petrology, 108, 177– 186.

Nakamura, D. (2002) Kinetics of decompressional reactions in eclogitic rocks – formation of plagioclase coronas around kyanite. Journal of Metamorphic Geology, 20, 325–333.

Nakano, N., Osanai, Y., Baba, S., Adachi, T., Hokada, T., and Toyoshima, T (2011) Inferred ultrahigh-temperature metamorphism of amphibolitized olivine granulite from the Sør Rondane Mountains, East Antarctica, Polar Science, 5, 345–359.

Nakano, N., Osanai, Y., Owada, M., Nam, T.N., Sharusiri, P., and Khamphavong, K. (2013) Tectonic evolution of high-grade metamorphic terranes in central Vietnam: Constraints from large-scale monazite geochronology. Journal of Asian Earth Sciences, 73, 520–539.

Nishiyama, T. (1983) Steady diffusion model for olivine–plagioclase corona growth. Geochimica et Cosmochimica Acta, 47, 283–294.

Nogi, Y., Jokat, W., Kitada, K., and Stenhage, D. (2013) Geological structures inferred from airborne geophysical surveys around Lützow-Holm Bay, East Antarctica. Precambrian Research, 234, 279–287.

Osanai, Y., Toyoshima, T., Owada, M. et al., 2004. Geological Map of Skallen, East Antarctica, Revised version. Antarctic Geologic Map Series, Sheet 39 (with explanatory text), 23 pp. National Institute of Polar Research, Tokyo.

Ringwood, A.E., Composition and petrology of the earth's mantle. McGraw-Hill Inc.

Santosh, M. and Sajeev, K. (2006) Anticlockwise evolution of ultrahigh–temperature granulites within continental collision zone in southern India. Lithos, 92, 447– 464.

Satish-Kumar, M., Hermann, J., Tsunogae, T. and Osanai, Y. (2006) Carbonation of Cl– rich scapolite boudins in Skallen, East Antarctica: evidence for changing fluid condition in the continental crust. Journal of Metamorphic Geology, 24, 241– 261.

Schantl, P., Hauzenberger, C., Finger, F., Müller, T., and Linner, M. (2019) New evidence for the prograde and retrograde PT-path of high-pressure granulites, Moldanubian Zone, Lower Austria, by Zr-in-rutile thermometry and garnet diffusion modelling. Lithos, 342–343, 420–439.

Shiraishi, K., Ellis, D.J., Hiroi, Y., Fanning, C.M., Motoyoshi, Y. and Nakai, Y. (1994) Cambrian orogenic belt in East Antarctica and Sri Lanka: Implications for Gondwana assembly. Journal of Geology, 102, 47–65.

Shiraishi, K., Hiroi, Y. and Onuki, H. (1984) Orthopyroxene–bearing rocks from the Tenmondai and Naga–iwa Rocks in the Prince Olav Coast, East Antarctica: First appearance of orthopyroxene in progressive metamorphic sequence. Memoirs of National Institute of Polar Research, Special Issue 33, 126–144.

Shiraishi, K., Hokada, T., Fanning, C.M., Misawa, K. and Motoyoshi, Y. (2003) Timing of thermal events in eastern Dronning Maud Land, East Antarctica. Polar Geoscience, 16, 76–99.

Shiraishi, K., Yoshida, M., 1987. Explanatory text of geological map of Botnneset. Antarctic Geological Map Series, Sheet 25 (Botnneset). NIPR (9 pp.).

Spear, F.S. (1993) Metamorphic Phase Equilibria and Pressure-Temperature-Time Paths. Mineralogical Society of America, Washington, D. C., 799 pp.

Suda, Y., Kagashima, S., Satish-Kumar, M., Motoyoshi, Y., and Hiroi, Y. (2006) Geochemistry of mafic metamorphic rocks in the Lützow-Holm Complex, East Antarctica: Implications for tectonic evolution. Polar Geoscience, 19, 62–88.

Suzuki, K., and Kawakami, T. (2019) Metamorphic pressure–temperature conditions of the Lützow–Holm Complex of East Antarctica deduced from Zr–in–rutile geothermometer and Al2SiO5 minerals enclosed in garnet. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences.

Takahashi, K. and Tsunogae, T. (2017) Carbonic fluid inclusions in a garnet–pyroxene granulite from Austhovde in the Lützow–Holm Complex, East Antarctica: Implications for a decompressional P–T path. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 112, 132–137.

Takahashi, K., Tsunogae, T., Santosh, M., Takamura, Y., and Tsutsumi, Y. (2018) Paleoproterozoic (ca. 1.8 Ga) arc magmatism in the Lützow-Holm Complex, East Antarctica: Implications for crustal growth and terrane assembly in erstwhile Gondwana fragments. Journal of Asian Earth Sciences, 157, 245–268.

Takamura, Y., Tsunogae, T. and Tsutsumi, Y. Neoproterozoic protolith forming and late Neoproterozoic-Cambrian granulite-facies metamorphism in the northeastern Lützow-Holm Complex, East Antarctica: Implications for P-T-t evolution of Gondwana fragments, National Institute of Polar Research The Eighth Symposium on Polar Science Abstract, 2017.

Takamura, Y., Tsunogae, T., Santosh, M., Malaviarachchi, S.P.K, and Tsutsumi, Y. (2015) Petrology and zircon U–Pb geochronology of metagabbro from the Highland Complex, Sri Lanka: Implications for the correlation of Gondwana suture zones. Journal of Asian Earth Sciences, 113, 826–841.

Tomkins, H.S., Powell, R., and Ellis, D.J. (2007) The pressure dependence of the zirconium-in-rutile thermometer. Journal of Metamorphic Geology, 25, 703–713.

Watson, E.B., Wark, D.A., and Thomas, J.B. (2006) Crystallization thermometers for zircon and rutile. Contributions to Mineralogy and Petrology, 151, 413–433.

White, R.W., Powell, R., Holland, T.J.B., Johnson, T.E. and Green, E.C.R. (2014) New mineral activity–composition relations for thermodynamic calculations in metapelitic systems. Journal of Metamorphic Geology, 32, 261–286.

Whitney, D.L. and Evans, B.W. (2010) Abbreviations for names of rock–forming minerals. American Mineralogist, 95, 185–187.

Yanagi, A., Hiroi, Y., and Kato, M. (2011) Volcanic rock-like inclusions enclosed within garnet porphyroblast in eclogitic rock from Rundvågshetta, the Lützow-Holm Complex, East Antarctica. The 31st Symposium on Polar Geosciences Abstract.

Yanai, K., Kizaki, K., Shiraishi, K., Hiroi, Y. and Kanisawa, S. (1984) Explanatory Text of Geological Map of Akarui Point and Naga–Iwa Rock, Antarctica. Antarctic Geological Map Series Sheet 20. National Institute of Polar Research, Japan.

Yang, P., and Rivers, T. (2002) The origin of Mn and Y annuli in garnet and the thermal dependence of P in garnet and Y in apatite in calcpelite and pelite, Gagnon terrane, western Labrador. Geol. Mater. Res. 4, 1–35.

Yardley, B.W.D. (1977) An empirical study of diffusion in garnet. American Mineralogist, 62, 793–800.

Yoder, H.S. and Tilley, C.E., (1962) Origin of Basalt Magmas: An Experimental Study of Natural and Synthetic Rock Systems. Journal of Petrology, 3, 342–532.

Yoshimura, S., Kuritani, T., Matsumoto, A., and Nakagawa, M. (2019) Fingerprint of silicic magma degassing visualised through chlorine microscopy. Scientific Reports, 9, article number 786.

Zack, T., Moraes, A.R., and Kronz, A.A. (2004) Temperature dependence of Zr in rutile: empirical calibration of a rutile thermometer. Contributions to Mineralogy and Petrology, 148, 471–488.

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