Highlights: Multi-stage degassing signatures preserved in Chaitén's tuffisite veins The erupted products at both volcanoes preserve minimal 210 Pb-226 Ra disequilibria Geochemical preservation of gas fluxing through tuffisite veins at Cordón Caulle
The mechanisms of hazardous rhyolitic eruptions such as Cordón Caulle, Chile, in 2011-2012 are controlled by poorly-understood shallow conduit processes. Here we characterise texturally and chemically heterogeneous domains (e.g. ash, breccias and tuffisites) generated via fracturing, gas fluxing and melt relaxation within the conduit, and preserved in glassy, oxidised and devitrified samples. Volatile trace element depletions (e.g. Zn, Pb) in relict degassing pathways record metal scavenging by fluxing gases. Diffusion modelling of preserved trace element concentration gradients (e.g. Li, Rb, Tl) at domain interfaces indicate deep-conduit degassing events were short-lived (~minutes) whereas late-stage venting from discrete locations was prolonged (~hours), corroborating visual observations of the eruption. Later-erupted vent deposits are volatile-depleted with respect to earlier-erupted bombs, indicating progressive syn-eruptive volatile loss. We show that a combination of in situ textural and volatile trace element analyses can provide new constraints on magmatic degassing in shallow systems depleted in H 2 O and CO 2. Résumé Les éruptions dangereuses de type rhyolitiques comme l'éruption du Cordón Caulle, au Chili, en 2011-2012, sont contrôlés par des mécanismes mal compris qui sont localisés dans un conduit peu profond. Dans cette étude, nous caractérisons des domaines où la texture et la chimie sont hétérogènes (par exemple : les cendres, les brèches et les tuffisite). Ces domaines ont été généré par la fracturation, le flux de gaz et la relaxation du liquide dans le conduit et sont conservées dans des échantillons vitreux, oxydés et dévitrifiés. L'appauvrissement des éléments traces et volatiles (par exemple Zn, Pb) enregistré dans les voies de dégazage, témoigne de l'absorption du métal par le flux de gaz. La modélisation des gradients de diffusion des éléments traces conservés (par exemple, Li, Rb, Tl) aux interfaces des domaines, indiquent que des événements de dégazage en conduit profond ont été de courte durée (~minutes) alors que la ventilation tardive de zones plus localisées était de longue durée (~heures). Ces résultats sont en accord avec des observations visuelles de l'éruption. Les dépôts tardifs sont appauvris en volatiles par rapport aux bombes éjectés antérieurement. Cela indique une perte en volatile progressive durant l'éruptive. Nous montrons qu'une association d'analyses in situ des textures et des éléments traces volatiles peut fournir de nouvelles contraintes sur le dégazage magmatique dans des systèmes peu profonds et appauvris en H 2 O et CO 2 .
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