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- W2017868412 abstract "Miocene and Pliocene evolved lavas (SiO2 > 52 wt%) from the Samburu Hills (SH), northern Kenya Rift, exhibit significant variations in major and trace element compositions, and in Sr-Nd isotopic ratios. The evolved volcanics that erupted during 20-15 Ma consist of mugearite, latite and trachyphonolite. The 10–15 Ma evolved volcanics consist of mugearite and trachyte, whereas Pliocene (4.1-3.6 Ma) rocks are comprised of benmoreite and trachyte. The Pliocene evolved lavas have higher SiO2, CaO, CaO/Al2O3 and Zr/Nb, and lower alkalis, Al2O3 and Nb, than the Early-Miocene equivalents. The 10–15 Ma evolved volcanics in many element plots are transitional between the Pliocene and Early Miocene, which is related to compositional differences in their respective mafic magmas. The major-trace element compositions of the evolved rocks can partly be explained by fractional crystallisation from associated mafic rocks, which are dominated by olivine, clinopyroxene, apatite and Fe-Ti oxide, and by plagioclase fractionation in intermediate rocks, whereas fractionation of plagioclase, alkali feldspar, zircon and sphene may control in strongly evolved rocks. In all rock series, intermediate rocks feature higher Ba, Sr, Zr/Nb ratios and much lower Nd isotopic ratios than those of strongly evolved rocks, which have lower Ba and Sr and much higher initial 87Sr/86Sr ratios than their mafic equivalents although their initial 143Nd/144Nd ratios lie within the same range. The Sr-Nd isotopic compositions of the evolved rocks suggest the importance of combined assimilation and fractional crystallisation processes (AFC) in their evolution. Les laves différenciées (SiO2 > 52 wt%) des Samburu Hills, Rift du Nord Kenia, montrent des variations significatives de leurs compositions en éléments majeurs et en traces. Les laves différenciées émises entre 20 et 15 Ma sont des mugéarites, latites et trachyphonolites. Les laves différenciées d'âges 10–15 Ma comprennent des mugéarites et des trachytes alors que les roches du Pliocène (4.1-3.6 Ma) correspondent à des benmoréïtes et des trachytes. Les laves évoluées du Pliocène montrent des valeurs plus élevées en SiO2, CaO, CaO/Al2O3 et Zr/Nb, et plus faibles en alcalins, Al2O3 et Nb que leurs équivalent du Miocène inférieur. Dans de nombreux diagrammes, les laves différenciées de la période 10–15 Ma montre des caractères intermédiaires entre les laves du Pliocène et du Miocène inférieur, ce qui est en en relation avec les différences de composition de leurs magmas basiques respectifs. Les compositions des laves évoluées, en éléments majeurs et en traces, peuvent être expliquées par cristallisation fractionnée avec fractionnement dominant d'olivine, clinopyroxène, apatite et oxydes Fe-Ti à partir des roches basiques associées, avec fractionnement de plagioclase dans les roches intermédiaires alors que la plagioclase, le feldspath alcalin, le zircon et le sphène contrôle l'évolution dans les termes les plus différenciés. Dans toutes les séries, les roches intermédiaires montrent des valeurs plus élevées en Ba, Sr, Zr/Nb et des rapports isotopiques Nd plus faibles que ceux des roches très évoluées. Ces dernières ont des plus basses teneurs en Ba et Sr et des rapports initiaux 87Sr/86Sr plus hauts que leurs équivalents basiques alors que les rapports initiaux 143Nd/144Nd sont comparables. Les compositions isotopiques Sr-Nd des roches différenciées suggèrent l'importance de processus combinés d'assimilation et de cristallisation fractionnée (AFC) dans leur évolution." @default.
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