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Petrologische Untersuchungen an einem alpinotypen Granitgneis und seinen Hüllgesteinen (“Villacher Granitgneis”, Kärnten, Österreich)

Petrological investigation on an alpinotypic granitic gneiss and its bedrocks (“Villacher Granitgneis”, Carinthia, Austria)

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Tschermaks mineralogische und petrographische Mitteilungen Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

Als Ausgangsgestein des Villacher Granitgneises ist ein spätdifferenzierter, saurer Granit anzusehen, wofür folgende Argumente sprechen:

  1. 1.

    Hohe Rb-Konzentration, kleines K/Rb-Verhältnis von ∼110, Rb/Sr-Verhältnis von ∼12.

  2. 2.

    Hohe F-Konzentration (1680–2700 ppm) und Ausbildung von Flußspat.

  3. 3.

    Auftreten von Beryll.

Die Bildungsbedingungen sind wie folgt anzusetzen: die Kristallisation der ursprünglichen granitischen Schmelze erfolge bei einemp H 2 O zwischen 2 und 3 kb (Mindesttiefe der Granitgenese 7 bis 10,5 km). Unter Berücksichtigung des HF-Anteiles der Gasphase ist die Schmelztemperatur mit ∼620°C anzunehmen. Die Triklinitäten der Alkalifeldspäte (0,61–0,71) sind gering. Der Gesteinskomplex führt ursprünglichen Granat. Die Vergneisung des Granites führt zur Ausbildung von Phengiten, zur Umkristallisation der Plagioklase, zur Bildung von Fleckenperthit und Schachbrettalbit, zum Austausch des Rb zwischen den Alkalifeldspäten und den neu gesproßten Glimmem sowie zur Mobilisierung von F während der Metamorphose. Das Rb−Sr Gesamtgesteinsalter von 409±32 ma sowie das Glimmeralter von 84±3 ma (beide WerteE. Jäger, pers. Mitteilung) legen die Granitgenese als kaledonisch fest bzw. lassen die Metamorphose einer frühen Phase der alpinen Orogenese zuordnen. Die Vergneisung des Granites führte zu diaphthoritischen Erscheinungen in den umgebenden Granatglimmerschiefern. Die frühalpine Metamorphose läßt sich mit einer Temperatur von knapp über 400°C und einem Mindestdruck größer 4 kb abschätzen.

Summary

The socalled “Villacher Granit” is gneissic over its whole distribution. It is said to be an orthogneiss based on the following arguments:

  1. 1.

    High Rb-concentration, low K/Rb ratio (∼110); Rb/Sr ratio ∼12.

  2. 2.

    High fluorine concentration (1680 ppm–2700 ppm), formation of fluorite.

  3. 3.

    Formation of beryl.

The cristallization of the primary granitic melt took place at ap H 2 O between 2 and 3 kb (depth 7 to 10,5 km). The HF-content of the vapor phase indicates a melting temperature of approximately 620°C. The alkalifeldspars shows low triclinicity (0.61–0,71). The rock complex contains primary garnet. The later metamorphism gave rise to the formation of phengitic micas, to recrystallization of the plagioclases, to the formation of fleckenperthite and checkered albite, to the exchange of the Rb between the alaklifeldspars and the growing micas as well as to the mobilization of F during the metamorphic event. The granite is of caledonien age (Rb−Sr whole rock age 409±32 ma,E. Jäger, pers. comm.), the metamorphic event of early alpine age (84±3 ma, same author). The bedrocks consist of garnet mica schists with occasional staurolite. Diaphthoritic phenomena within the schists are contemporaneous with the gneissification of the granite. The early-Alpine metamorphic event can be estimated as having had a temperature slightly above 400°C and a pressure greater than 4 kb.

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Herrn Prof. DDr.H. Wieseneder zum 70. Geburtstag gewidmet.

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Göd, R.R. Petrologische Untersuchungen an einem alpinotypen Granitgneis und seinen Hüllgesteinen (“Villacher Granitgneis”, Kärnten, Österreich). TMPM Tschermaks Petr. Mitt. 23, 251–273 (1976). https://doi.org/10.1007/BF01083104

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