Low-temperature demagnetization of volcanic rocks containing multi-domain magnetic grains: Implications for the Thellier paleointensity determination

Autores/as

  • Juan Morales Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geofísica, Laboratorio de Paleomagnetismo y Geofísica Nuclear, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 04510, Mexico City, México
  • Avto Goguitchaichvili Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geofísica, Laboratorio de Paleomagnetismo y Geofísica Nuclear, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 04510, Mexico City, México https://orcid.org/0000-0003-4510-2636
  • Luis Alva-Valdivia Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geofísica, Laboratorio de Paleomagnetismo y Geofísica Nuclear, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 04510, Mexico City, México https://orcid.org/0000-0003-1655-6495
  • Ana-María Soler Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geofísica, Laboratorio de Paleomagnetismo y Geofísica Nuclear, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 04510, Mexico City, México https://orcid.org/0000-0002-9245-2527

DOI:

https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.2001.40.4.412

Palabras clave:

Magnetismo de rocas, desmagnetización de baja temperatura, estructura de dominio

Resumen

Seleccionamos trece muestras de unidades volcánicas previamente estudiadas del Cáucaso, Islandia y las Filipinas para usarse en este estudio de estructura de dominio magnético y desmagnetización de baja temperatura. Se aplicó el tratamiento de baja temperatura a las magnetizaciones termoremanentes parciales para remover la parte de magnetización remanente portada por granos multidominio. En general, 10 a 40% de la “termoremanencia parcial multidominio” fue removido con este tratamiento, lo que puede ayudar a incrementar el éxito de las mediciones de paleointensidad. Las muestras de Filipinas provienen de la erupción del volcán Pinatubo y muestran un fenómeno de auto-inversión total debido a la presencia de ilmeno-hematitas y una auto- inversión parcial entre 500° y 575°C debido a las titanomagnetitas. La desmagnetización de baja temperatura aplicada por primera vez a remanencia auto-inversa muestra que el pico de alta temperatura es casi eliminado por el tratamiento.

Citas

ARAGON, R., 1985. Influence of non-stoichiometry on the Verwey transition. Phys. Rev., 31, 430-436.

ARAGON, R., 1992. Magnetization and exchange in non-stoichiometric magnetite. Phys. Rev., 46, 5328-5333.

BICKFORD, L. R, J. M. BROWNLOW and R. F. PENOYER, 1957. Magnetic anisotropy in cobalt substituted magnetic single crystals. Proc. Inst. Electr. Eng., B104, 238-244.

BINA, M., J. C. TANGUY, V. HOFFMANN, M. PRÉVOT, E. L. LISTANCO, R. KELLER, A. T. GOGUITCHAICHVILI, K. T. FEHR and A. T. PUNONGBAYAN, 1999. A detailed magnetic and mineralogical study of self-reversed dacitic pumices from the 1991 Pinatubo Eruption (Philipinnes). Geophys. J. Int., 138, 159-178.

BOLSHAKOV, B. and V. SHCHERBAKOVA, 1979. Thermomagnetic criterion for determining the domain structure of ferrimagnetics. Izves. Acad. Sci. Earth Physics, 15, 111-116.

GOGUITCHAICHVILI, A. T., D. Z. SOLOGACHVILI, M., PRÉVOT, M. CALVO, E. SH., PAVLENICHVILI, G. M., MAISSURADZE and E. SCHNEPP, 1997. Paleomagnetic and rock-magnetic study of a Pliocene volcanic section in South Georgia (Caucasus). Geologie in Mijnbouw, 76 (1/2), 135-143.

GOGUITCHAICHVILI, A., M. PRÉVOT and P. CAMPS, 1999a. No evidence for strong fields during the R3-N3Icelandic geomagnetic reversals. Earth Planet. Sci. Letters, 167, 15-34.

GOGUITCHAICHVILI, A. T., M. PRÉVOT, N. ROBERTS and J. THOMPSON, 1999b. An attempt to determine the absolute geomagnetic field intensity in Southwestern Iceland during the Gauss-Matuyama reversal. Phys. Earth Planet. Lett., 115, 53-66.

GOGUITCHAICHVILI, A. T. and M. PRÉVOT, 2000a. Magnetism of oriented single crystals of hemo-ilmenite showing self-reversal of thermoremanent magnetization. J. Geophys. Res., 105, 2761-2781.

GOGUITCHAICHVILI, A. T., L. ALVA VALDIVIA, J. MORALES. C. CABALLERO and J. A. GONZÁLEZ, 2000b. New contributions to the Early Pliocene geomagnetic strength: Case study of Southern Caucasus Pliocene volcanics. Geofísica Internacional, 3, 277-284.

GOGUITCHAICHVILI, A. T., J. MORALES and J. URRUTIA-FUCUGAUCHI, 2001. On the use of thermomagnetic curves in paleomagnetism, submitted to C. R. Acad. Sci., Earth and Planet. Sci.

DUNLOP, D. and Ö. ÖZDEMIR, 1997. Rock-Magnetism, fundamentals and frontiers. Cambridge University Press, 573pp.

HEIDER, F., D. J. DUNLOP and H. C. SOFFEL, 1992. Low-temperature and alternating field demagnetization of saturation remanence and thermoremanence in magnetite grains (0.037 to 5 μm). J. Geophys. Res., 97, 9371-9381.

HERRERO-BERVERA, E. and J. P. VALET, 2000. Paleointensity experiments using alternating field demagnetization. Earth Planet. Sci. Lett., 177, 43-58.

HOFFMAN, K., V. CONSTATINE and D. MORSE, 1989.Determination of absolute paleointensity using a multi-specimen procedure, Nature, 339, 295-297.

KONO, M. and N. UENO, 1977. Paleointensity determination by a modified Thellier method, Phys. Earth Planet. Int., 13, 305-315.

KOSTEROV, A. and M. PRÉVOT, 1998. Possible mechanism causing failure of Thellier paleointensity experiments in some basalts. Geophys. J. Int., 134, 554-572.

MARKOV, G. P., V. SHCHERBAKOV, A. S. BOLCHAKOV and I. VINOGRADOV, 1983. On the temperature dependence of the partial thermoremenent magnetization of multidomain grains, Izves. Acad. Sci. Earth Phys., 19, 625-630.

MERRILL, R. T., 1970. Low-temperature treatment of magnetite and magnetite bearing rocks. J. Geophys. Res., 75, 3343-3349.

MCCLELLEND, E. and V. SHCHERBAKOV, 1995. Metastability of domain state in multidomain magnetite: Consequence for remanence acquisition. J. Geophys. Res.,100, 3841-3857.

NAGATA, T., 1961. Rock Magnetism, Maruzen, Tokyo, 350pp.

OZDEMIR, O., D. DUNLOP and B. M. MOSKOWITZ, 1993. The effect of oxidation on the Verwey transition in magnetite. Geophys. Res. Lett., 20, 1671-1674.

OZIMA, M., M. OZIMA and S. AKIMOTO, 1964. Low temperature characteristics of remanent magnetization of magnetite, J. Geomag. Geoelectr., 16, 165-177.

PRÉVOT, M., E. A. MAINKINEN, S. GROMMÉ and A. LECAILLE, 1983. High paleointensity of the geomagnetic field from thermomagnetic studies on rift valley pillow basalts from the middle Atlantic ridge. J. Geophys. Res., 88, 2316-2326.

PRÉVOT, M., R. S. MANKINEN, R. S. COE and S. GROMMÉ, 1985. The Steens Mountain (Oregon) geomagnetic polarity transition 2. Field intensity variations and discussion of reversal models, J. Geophys. Res., 90, 10417-10448.

SHCHERBAKOVA, V. V., V. P. SHCHERBAKOV, P. W. SCHMIDT and M. PRÉVOT, 1996. On the effect of low temperature demagnetization on TRMs and PTRMs, Geophys. J. Int., 127, 379-386.

SYONO, Y., 1965. Magnetocrystalline anisotropy and magnetostriction of titanomagnetite series – with special application to rock magnetism, Jap. J. Geophys., 4, 71-143.

SHERWOOD, G., 1991. Evaluation of a multi-specimen approach to paleointensity determination, J. Geomag. Geoelectr., 47, 103-113.

THELLIER, E. and O. THELLIER, 1944. Recherches géomagnétiques sur les coulées volcaniques d’Auvergne, Ann. Geophys., 1, 37-52.

THELLIER, E. and O. THELLIER, 1959. Sur l’intensité duchamp magnétique terrestre dans le passé historique etgéologique. Ann. Géophys., 15, 285-376.

WORM, H. U., M. JACKSON, P. KELSO and S. K. BANERJEE, 1988. Thermal demagnetization of partial thermoremanent magnetization, J. Geophys. Res., 93, 12196-12204.

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Publicado

2001-10-01

Cómo citar

Morales, J., Goguitchaichvili, A., Alva-Valdivia, L., & Soler, A.-M. (2001). Low-temperature demagnetization of volcanic rocks containing multi-domain magnetic grains: Implications for the Thellier paleointensity determination. Geofísica Internacional, 40(4), 293–300. https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.2001.40.4.412

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