ИГЕМ РАН

Лаборатория геохимии
имени академика А.Е. Ферсмана


E-mail: solovova@igem.ru

Научная карьера

Окончила Московский государственный университет им. Ломоносова, 1965 г., геолог-геохимик. Работает в ИГЕМ с 1958 г.

Год защиты кандидатской диссертации – 1972 г., «Экспериментальное изучение мелилитов и изоморфных замещений в группе мелилита», специальность – петрография, вулканология.

Год защиты докторской диссертации – 2005 г., «Мантийные магмы и флюиды по результатам изучения включений в минералах», специальность – петрология, вулканология.

Основные направления исследования – геохимия магматических процессов; исследование включений в минералах основных и ультраосновных магматических пород.

Основные результаты

Исследованы расплавные и флюидные включения в минералах мантийных перидотитов, пикритов, базальтов и щелочных пород мантийного генезиса из различных регионов мира. На основании этого проведены оценки составов соответствующих первичных магм и условий их образования и эволюции.

Изучены СO2-флюидные и сложные углекислотно-силикатно-сульфидные включения (со структурой, подобной ликвационной) в минералах мантийных ксенолитов. Показано, что высокие внутримантийные давления должны приводить к надкритическому состоянию сложных по составу флюидов. Снижение Р-Т параметров приводит к изменению их агрегатного состояния и распадом на отдельные составляющие. Оценка валового состава показывает, что минимальная концентрация СO2 на мантийном уровне не ниже 5.5%, а их силикатная составляющая богата щелочами. При этом количество сульфидного компонента достигает 30%.

В щелочных породах (кимберлиты, лампроиты, щелочные базальтоиды), связанных с мантийными магмами, большую роль играют летучие компоненты. В минералах некоторых щелочных базитовых пород (Чукотка, Мальберг) наблюдались обильные высокоплотные углекислотные включения, что связано с ее низкой растворимостью в силикатных расплавах и выделении при декомпрессии. Однако углекислота может реализовываться и в виде карбоната. В этом случае щелочные комплексы включают магматические карбонатиты. Изучены К-базальтоиды трубки взрыва щелочного комплекса Памира, рассеченные карбонатными прожилками. Вкрапленники клинопироксенов в них содержат сингенетичные силикатные, карбонатные и комбинированные карбонатно-силикатные расплавные включения. Эксперименты показали, что в интервале 1000–1200°С во включениях происходит обособление карбонатного расплава в виде капель, которые свободно перемещались в силикатном расплаве в пределах вакуолей. При 1180°С происходит гомогенизация как силикатного, так и в карбонатного расплавов включений. Давления, оцененное по флюидным включениям и с помощью геобарометров по клинопироксену и флогопиту, близко к 6–7 кбар. Для расплавов характерны K/Na до 4, высокая концентрация редкоземельных элементов (до 1000 ppm), обогащение LREE, Ва, Th, U, Li, B, Be. Важной чертой геохимии исследованных расплавов являются резкие минимумы для Nb, Ta и Ti на диаграмме содержаний несовместимых элементов. Это говорит об их связи с процессами известково-щелочного магматизма, являющегося главным механизмом генерации новой континентальной коры. А повышенные содержания в расплавах НО, Cl, F, S, B, Be, Li указывают на участие в формировании первичных высококалиевых магм продуктов дегидратации материала субдуцированной коры.

Основные публикации:

• Solovova I.P., I.D. Ryabchikov, A.V. Girnis, A. Pedersen, T. Hansteen, 2002. Reduced magmatic fluids in basalts from the island of Disko, central West Greenland, Chemical Geology, 183, 365-371.

• Рябчиков И. Д., И.П., Соловова, Л.Н. Когарко, Г.П. Брай, Т. Нтафлос, С.Г. Симакин, 2002. Термодинамические параметры генерации меймечитов и щелочных пикритов Маймеча-Котуйской провинции (по данным изучения расплавных микровключений), Геохимия, 40 (11), 1139-1150.

• Solovova I.P., Ryabchikov I.D., Girnis A.V., Pedersen A., Hansteen T., 2002. Reduced magmatic fluids in basalt from the island of Disko, central West Greenland. Chem. Geol., v. 183, 365-371

• Solovova I.P., Girnis A.V., Rass I.T., Keller J., Kononkova N.N. Different styles of evolution of CO2-rich alkaline magmas: the role of melt composition in carbonate-silicate liquid immiscibility. Periodico di Mineraligia, 2003, V. 72, Spec. Eurocarb Issue. P. 87-93.

• Соловова И.П., Гирнис А.В., Рябчиков И.Д., Кононкова Н.Н. Расплавы постщитовой стадии вулкана Мауна Кеа (Гавайские острова): результаты изучения включений в минералах высокомагнезиального базальта. Геохимия, 2002, № 12, с. 1271-1287.

• Гирнис А.В., Соловова И.П., Рябчиков И.Д., Булатов В.К., Брай Г.П. Геохимия, происхождение и эволюция высокомагнезиальных расплавов вулкана Мауна Кеа (Гавайские острова). В кн «Проблемы рудной геологии, минералогии и геохимии» М.: ИГЕМ РАН, 2004, с. 427-456.

• Solovova I.P., Girnis A.V., Kogarko L.N., Kononkova N.N., Stoppa F., Rosatelli G. Compositions of magmas and carbonate-silicate liquid immiscibility in the Vulture alkaline igneous complex, Italy. Lithos, 2005, vol. 85, pp. 113-128

• Соловова И.П., Гирнис А.В., Расс И.Т., Кононкова Н.Н., Келлер Й. Состав и эволюция высококальциевых флюидонасыщенных расплавов: включения в минералах оливинового мелилитита (Мальберг, Рейнский грабен). Геохимия, 2005, № 9, с. 928-946.

• Соловова И. П., Гирнис А. В., Рябчиков И. Д., Симакин С. Г. Высокотемпературный карбонатитовый расплав и его взаимоотношения с щелочными магмами Дункельдыкского комплекса, юго-восточный Памир // Докл. РАН. 2006. Т. 409. № 4. С. 1-4.

• Nielsen T.D.F., V.A. Turkov, I.P. Solovova, L.N. Kogarko and I.D. Ryabchikov, 2006. Hawaiian beginning for the Iceland plume: Modelling of reconnaissance data for olivine-hosted melt inclusions in Palaeogene picrite lavas from East Greenland, Lithos, 92, 83–104.

• Solovova I.P., Ntaflos T., Girnis A.V., Kononkova N.N., Akinin V. Generation and evolution of Cenozoic alkaline rocks from the Chukchi peninsula, Russia: insight from melt and fluid inclusions. Acta Petrologica Sinica, 2007, 23 (1), 83-92.