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- W2515265389 abstract "Les zones de subduction sont les plus grands systemes de recyclage de notre planete. Elles permettent le recyclage de l'eau contenue dans la croute oceanique hydratee et de la lithosphere du manteau superieur. L'eau joue un role cle dans de nombreux processus associes aux zones de subduction, comme la tectonique des plaques, la production de magma, le transport elementaire et la generation de tremblement de terre. La composition chimique, le contenu H2O de la lithosphere oceanique, l'âge et la geometrie de la plaque oceanique sont les principaux facteurs controlant les processus de subduction, y compris la deshydratation.L'objectif principal de cette these est d'etudier le regime de la liberation de l'eau depuis la plaque oceanique subductante et le comportement du Fe et du S en contenus dans les serpentinites, qui representent la principale lithologie de roche hydratees oceaniques. L'approche experimentale de ce travail permet d’etudier les changements chimiques et mineralogiques associes lors la deshydratation des serpentinites de differentes compositions. Un certain nombre de techniques d'analyse ont ete utilisees pour etudier l’influence de la composition de la roche totale sur la composition des assemblages produits. Les intervalles de pression de temperature experimentalement etudies, a savoir 2 GPa et 450-900C, representent des zones de subduction chaudes. L'extrapolation a d'autres gradients geothermiques communs a ete faite par thermodynamique. Les compositions de serpentinite etudiees correspondent aux peridotites serpentinisees naturelles decrites pour la lithosphere oceanique.Mon travail indique que la teneur en Fer controle a stabilite thermique d’antigorite. Deshydratation de serpentinites avec Fe, par consequent, pasee a des temperatures plus basses par rapport aux assemblages Fe-libres. La deshydratation observee dans les systemes sans Fer se fait le long d'une reaction univariante, alors que dans les systemes contenant du Fer, la deshydratation se fait sur un domaine de temperature (reactions de deshydratation divariantes). De plus, la presence de Al dans serpentinite stabilise clinochlore, qui conserve 15% de l'eau initiale jusqu'a ~ 120 km (820°C/2 GPa) dans subduction chaud. Cette dependance sur Fe et Al apporte importance de considerer non seulement la geometrie et l'âge de la plaque oceanique, mais aussi une composition de lithologies lors de la modelisation et d’interpretation de subduction. Une comparaison entre la profondeur des seismes et la profondeur de deshydratation des serpentinites indique une possible contribution de la liberation de l'eau a la sismicite dans les zones de subduction chaudes et a pente faible.La spectroscopie d'absorption des rayons X montre une reduction progressive de Fe et de S dans des serpentinites. Le rapport Fe3+/ Fetotal, de la roche totale, eleve dans la serpentinite, diminue dans les assemblages anhydres de haute temperature par decomposition de la magnetite (< 550°C) et de l’antigorite (700°C). La pyrite des serpentinites se transforme en pyrrhotite en-dessous de 450°C et induit une liberation de ¼ de soufre initial, probablement sous forme de H2S. La magnetite et la pyrite presentes dans des serpentinites, sont des phases cruciales pour la production de fluides tres oxydes et d’especes volatiles soufrees qui peuvent etre transportes depuis la plaque subductee vers le coin mantellique. Application des resultats montre que les fluides s’elevant de la plaque oceanique sont responsables de l'oxydation du manteau; et decomposition de la magnetite et l’antigorite avec au moins 100°C difference peut provoquer une liberation de fluides chimiquement differents a peu profond (basse-T) et profondes (T-eleve) parties de subduction." @default.
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