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Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra (XVI ciclo)

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cristalli euedrali o subeuedrali con composizione tipica <strong>della</strong> banalsite [(Ba0.8-0.9Sr0.1-0.2)<br />

Na2.0-2.1Al4.2Si3.8-3.9O16; Tab. 6].<br />

Nei cristalli i<strong>di</strong>omorfi <strong>di</strong> stronalsite del campione PLN4 è possibile notare zonature<br />

composizionali (Fig. 4.2). Nei bor<strong>di</strong> dei cristalli la molecola banalsitica tende leggermente ad<br />

aumentare a <strong>di</strong>scapito <strong>di</strong> quella stronalsitica (Fig. 4.2a). La concentrazione <strong>di</strong> CaO dal nucleo<br />

vero i bor<strong>di</strong> tende a <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uire (Fig. 4.2b). L’arricchimento <strong>della</strong> molecola banalsitica nelle<br />

fasi f<strong>in</strong>ali <strong>di</strong> crescita cristall<strong>in</strong>a <strong>della</strong> stronalsite nella foyaite PLN4 è molto significativa.<br />

Infatti la lujavrite PLN6, che per la sua composizione m<strong>in</strong>eralogica rappresenta un term<strong>in</strong>e<br />

più evoluto, è costituita solo da banalsite.<br />

Nei feldspati <strong>di</strong> São Miguel i contenuti <strong>di</strong> albite, ortoclasio e anortite sono compresi tra Ab27-<br />

98 Or2-73 An0-1 (AP4h e AP4l) per i clasti sienitici sottosaturi <strong>in</strong> silice e Ab64-96 Or4-36 An0-2<br />

(AP1a e AP3a) per quelli sovrassaturi (Tab. 7). I primi ricoprono il campo composizionale<br />

che va dal sani<strong>di</strong>no all’albite mentre quelli delle rocce sature/sovrassature <strong>in</strong> silice<br />

costituiscono un <strong>in</strong>tervallo più ristretto dall’anortoclasio all’albite (Fig. 4.1b). I sani<strong>di</strong>ni sono<br />

stati sottoposti all’azione <strong>di</strong> flui<strong>di</strong> deuterici circolanti che hanno portato alla formazione per<br />

sostituzione <strong>di</strong> smescolamenti pertitici a chiazze e vene (sensu Smith and Brown, 1988 e<br />

Shelley, 1992). I feldspati non essoluti presentano la composizione del sani<strong>di</strong>no (Ab31Or69 -<br />

Ab27Or73). In entrambi i gruppi <strong>di</strong> sieniti, i dom<strong>in</strong>i a vene delle pertiti non sono gem<strong>in</strong>ati e<br />

mostrano m<strong>in</strong>or scambio K + → Na + (Ab64-79 Or36-20 An0-1), mentre i dom<strong>in</strong>i anedrali gem<strong>in</strong>ati<br />

secondo la legge dell’albite, presentano composizioni che si avvic<strong>in</strong>ano maggiormente<br />

all’”end-member” albite (Ab94-98 Or2-6). Il carattere più so<strong>di</strong>co e meno potassico dei feldspati<br />

delle sieniti sature/sovrassature <strong>in</strong> silice rispecchia le analisi chimiche <strong>della</strong> roccia totale dei<br />

clasti sienitici (paragrafo 5.3).<br />

I feldspati delle nefel<strong>in</strong>sieniti non alterate (TE3 e TE5) e <strong>di</strong> quelle alterate (TE7b) <strong>di</strong> Tenerife<br />

sono caratterizzati rispettivamente dai seguenti <strong>in</strong>tervalli composizionali: Ab30-98 Or2-70 An0-1 e<br />

Ab7-99 Or1-92 (Tab. 8). Nelle nefel<strong>in</strong>sieniti non alterate i feldspati presentano un <strong>in</strong>tervallo<br />

composizionale dal sani<strong>di</strong>no all’albite, mentre quelli <strong>della</strong> nefel<strong>in</strong>sienite alterata vanno<br />

dall’ortoclasio all’albite (Fig. 4.1b). Per entrambi i gruppi <strong>di</strong> sieniti <strong>di</strong> Tenerife i valori più<br />

ricchi <strong>in</strong> albite si ritrovano nelle vene, nelle chiazze e nei bor<strong>di</strong> dei feldspati alcal<strong>in</strong>i, e nei<br />

cristalli all’<strong>in</strong>terno degli <strong>in</strong>terstizi.<br />

Tra le sieniti del vulcano <strong>di</strong> Kilombe i feldspati sono stati analizzati nei clasti sienitici a<br />

quarzo K7, nelle sieniti K18, K20 e K21, e nella sienite a sodalite K22 (Tab. 9).<br />

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