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Résumé du colloque
Le système Fe-CO-S a été étudié pour des températures allant de 75 à 800°C et des pressions de 1 à 2500 bars. Lorsqu'on ajoute H2O au système, la stabilité des assemblages chimiques de quelque 15 à 200°C et l'étude du système quaternaire devient d'autant plus compliquée. L'auteur considère aussi l'intrusion de la composante SiO2 et l'axe d'excursion dans le domaine de la stabilité relative et de la genèse des oxydes, sulfures, carbonates et silicates de fer. L'étude des carbonates produits exprime très bien leur comparaison avec les textures des mêmes assemblages rencontrés dans la nature ainsi que l'emploi des assemblages comme critères d'interprétation géonométriques sont discutés. Différents critères expérimentaux sont censés de déterminer le degré de métamorphisme et peut-être l'origine de ces formations. On a essayé d'interpréter les variations minéralogiques (qualitatives dans les formations inférieures du Labrador (Parties centrale et méridionales), de la région du Cap Smith et le Nouveau-Québec, du district de Montagnais et au sud-ouest de l'Ontario et les compositions des rivières de Vermillon, Cayoun et Bivabik dans la région du Mésabi au nord-est du Minnesota à la lumière des résultats expérimentaux. Des composantes gazeuses telles que O2, H2, H2O, CO, CO2, CH4, S2, SO2, H2S etc., présentes dans les réactions chimiques au moment de la formation ou du métamorphisme compliquent l'interprétation des résultats expérimentaux. De plus, il est souvent difficile d'affirmer qu'une réaction a définitivement atteint son équilibre; ceci est particulièrement vrai pour les carbonates de fer dont la dimension des cristaux et le degré de dispersion ont des effets marqués sur le taux de dissociation thermique. L'effet des impuretés et des lacunes cristallographiques dans les composantes minéralogiques pures, des solutions solides et enfin du degré de porosité des formations sont autant de facteurs incontrôlables dans un travail expérimental de cette nature.
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