Ignimbrit (lat. ignis - Feuer, imber - Regen) oder Schmelztuff ist ein vulkanisches Gestein. Es besteht aus den durch die hohen Temperaturen verschweißten Lockerprodukte (Pyroklastika) eines pyroklastischen Stroms und gehört damit zu den Schweißtuffen. In der Mitte dieser Glutwolke verschmelzen die Komponenten zu einem kompakten Gestein, das von erstarrter Lava kaum zu unterscheiden ist.
Ignimbrite werden bevorzugt von Vulkanen gebildet, die gasreiche und saure, also sehr kieselsäurehaltige Lava vorwiegend rhyolithischer Zusammensetzung fördern. Saure Lava ist sehr zähflüssig und kann daher den Vulkanschlot verstopfen. Wird der Gasdruck des anstehenden Magmas zu groß, kommt es zu einem explosiven Ausbruch. Es kann eine bis zu 1000 Grad Celsius heiße Glutwolke entstehen, eine Mischung aus Gasen, Lavafetzen, Aschen und empor geschleudertem Gestein, die sich bis zu 150 Kilometer weit vom Explosionszentrum fortbewegen kann. Sinkt die Glutwolke in sich zusammen, verbacken in der großen Hitze die pyroklastischen Bestandteile zu einer festen Masse mit einem hohen glasigen Anteil und bilden so den Ignimbrit. Die Lagerung der Bestandteile, das Gefüge, ist seiner Entstehung entsprechend chaotisch, man spricht von einem ignimbritischen oder eutaxitischen Gefüge: In einer meist feinkörnigen Grundmasse (Matrix) sind kaum sortierte Gesteinsbruchstücke, Kristalle und flachgedrückte, kurzen Streifen aus Bims, einem schaumigen Gesteinsglas, eingebettet. Ignimbrite können mächtige, über zehntausend Quadratkilometer große Decken bilden, wie beispielsweise im Yellowstone-Nationalpark.
Bei Geothermielagerstätten in vulkanischen Gebieten sind Ignimbrite oft die vorherrschenden Gesteine.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ignimbrit
Aydar, E., A.K. Schmitt, H.E. Çubukçu, L. Akin, O. Ersoy, E. Sen, R.A. Duncan, G. Atici: Correlation of ignimbrites in the central Anatolian volcanic province using zircon and plagioclase ages and zircon compositions: In: J. Volcanol. Geotherm. Res. Nummer 213 (2012), S. 83-97
Blattner, P. et al.: The origin of lavas and ignimbrites of the Taupo Volcanic Zone, New Zealand, in the light of oxygen isotope data Geochim: In: Cosmochim. Acta (1982)
Brown S.J.A. et al.: Crystallisation history and crustal inheritance in a large silicic magma system: 206Pb/238U ion probe dating of zircons from the 1.2 Ma Ongatiti ignimbrite, Taupo Volcanic Zone: In: J. Volcanol. Geotherm. Res (2004)
Carrasco-Núñez G., Branney M.J.: Progressive assembly of a massive layer of ignimbrite with a normal-to-reverse compositional zoning: the Zaragoza ignimbrite of central Mexico: In: Bull. Volcanol. Nummer 68 (2005), S. 3-20
Carrasco-Núñez G., McCurry M., Branney M.J., Norry M., Willcox C. : Complex magma mixing, mingling and withdrawal associated with an intra-Plinian ignimbrite eruption at a large silicic caldera volcano: Los Humeros of central Mexico: In: GSA Bull., Nummer 124(11/12) (2013), S. 1793-1809
Carrasco-Nunez, G., M.J. Branney : Progressive assembly of a massive layer of ignimbrite with normal-to-reverse compositional zoning: the Zaragoza ignimbrite of central Mexico: In: Bull. Volcanol. Nummer 68 (2005), S. 3-20
Cavazos, J., Carrasco-Nunez, G.: Effective mapping of large ignimbrites by using a GIS-based methodology; case of the Xaltipan ignimbrite from Los Humeros caldera, Mexico: In: Terra Digitalis Nummer 3-2 S. 1-8, https://DOI:10.22201/igg.25940694.2019.2.65.142.
Cavazos, J., Carrasco-Nunez, G.: Anatomy of the largest (ca. 285 km3) eruption of the Trans-Mexican Volcanic Belt, the Xáltipan ignimbrite from Los Humeros Volcanic Complex, Mexico, implications for greater geothermal conditions: In: Journal of Volcanology and Geothermal Research Nummer 392, 106755 (2020), https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2019.106755
Cavazos-Álvarez J.A., Carrasco-Núñez G.: Anatomy of the Xáltipan ignimbrite at Los Humeros Volcanic complex; the largest eruption of the Trans-Mexican Volcanic Belt: In: J. Volcanol. Geotherm. Res., Nummer 392 (2020), S. 106755
Druitt, T., H., R.S.J. Sparks : On the formation of calderas during ignimbrite eruptions: In: Nature Nummer 310 (5979) (1984), S. 679-681
Erdal, S., B. Kurkcuoglu, E. Aydar, A. Gourgaud, P.M. Vincent: Volcanological evolution of Mount Erciyes stratovolcano and origin of the Valibaba Tepe ignimbrite (Central Anatolia, Turkey): In: J. Volcanol. Geotherm. Res. Nummer 125 (2003), S. 225-246
Gebauer, S. K., Schmitt, A. K., Pappalardo, L., Stockli, D. F., and Lovera, O. M.: Crystallization and eruption ages of Breccia Museo (Campi Flegrei caldera, Italy) plutonic clasts and their relation to the Campanian ignimbrite: In: Contributions to Mineralogy and Petrology Nummer 167 (2014), S. 1-18, https://doi.org/10.1007/s00410-013-0953-7
Heap, M.J., Gravley, D.M., Kennedy, B.M., Gilg, H.A., Bertolett, E., Barker, S.L.L.: Quantifying the role of hydrothermal alteration in creating geothermal and epithermal mineral resources: the Ohakuri ignimbrite (Taup¯o Volcanic Zone, New Zealand: In: J. Volcanol. Geotherm. Res. Nummer 390 (2020), S. 106703, https://doi.org/10.1016/j. jvolgeores.2019.106703
Hohl, Rudolf (Hrg.): Die Entwicklungsgeschichte der Erde, Hanau 1985
Le Pennec, J.L., J.L. Bourdier, J.L. Froger, A. Temel, G. Camus, A. Gourgaud: Neogene ignimbrites of the Nevsehir plateau (Central Turkey): stratigraphy distribution and source constraints: In: J. Volcanol. Geotherm. Res. Nummer 63 (1994), S. 59-87
Louis, H., Fischer, K.: Allgemeine Geomorphologie, Berlin 1979
Piper, J.D.A., F. Kocbulut, H. Gursoy, O. Tatar, L. Viereck, P. Lepetit, A.P. Roberts, Z. Akpinar: Palaeomagnetism of the Cappadocian Volcanic Succession, Central Turkey: major ignimbrite emplacement during two short (Miocene) episodes and Neogene tectonics of the Anatolian collage: In: J. Volcanol. Geotherm. Res., Nummer 262 (2013), S. 47-67
Piper, J.D.A., H. Gursoy, O. Tatar: Palaeomagnetism and magnetic properties of the Cappadocian ignimbrite succession, central Turkey and Neogene tectonics of the Anatolian collage: In: J. Volcanol. Geotherm. Res. Nummer 117 (2002), S. 237-262
Schumacher, R., U. Mues-Schumacher: The Kizilkaya ignimbrite - an unusual low-aspect-ratio ignimbrite from Cappadocia, central Turkey: In: Bull. Volcanol. Geotherm. Res. Nummer 70 (1996), S. 107-121
Spektrum der Wissenschaft: Vulkanismus, Heidelberg 1985
Sigurdsson, H. (Hrg.): Encyclopedia of Volcanoes, Academic Press 2000
Temel, A., M.N. Gundogdu, A. Gourgaud, J.L. Le Pennec: Ignimbrites of Cappadocia (Central Anatolia, Turkey): petrology and geochemistry: In: J. Volcanol. Geotherm. Res. Nummer 85 (1998), S. 447-471
Weitere Literatur siehe:
zuletzt bearbeitet Januar 2025, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de