地幔,,位于地壳之下,地核之上,和地壳以莫氏不连续面为界,和地核间则以核幔边界为界。厚度约2900公里。化学成分主要是含铁、镁的硅酸盐,平均密度是3.3–5.5 g/cm。地函含石榴石、辉石、橄榄石及其他类型的岩石。占地球体积的83%,总质量的68%。由于P波及S波皆可通过地函,故推测地函主要为固体构成。地函可分成、及。
片岩是具有明显片状构造的变质岩,其变质程度比千枚岩高,几乎所有的原岩物质都已经重结晶,所以颗粒粗大。片柱状矿物含量较高,常大于30%。其颗粒结构主要是石英和长石,石英含量一般比长石多,长石含量常少于25%,其变斑晶为变质矿物,主要有十字石、蓝晶石、夕线石、堇青石、石榴石等。
地幔过渡带是上地幔与下地幔之间的一个区域,深度在410至660 km。主要由橄榄岩构成。这种划分是依据地震波速的突变:在410km,橄榄石的晶体粒度随着压力升高转变为更高密度和波速的瓦兹利石;在过渡带520km的更深处,瓦兹利石变成尖晶橄榄石与石榴石;而在660km,高压相的尖晶橄榄石随着压力升高发生了两种密度更大的后尖晶石相变:钙钛矿与方镁石。矿物物理学的超高压相变实验提供了证据。
硬柱石是一种矿物,化学式为CaAl2Si2O72•H2O.,属正交晶系。硬度8,比重3.09。
蓝闪石和硬柱石均为蓝色在蓝片岩变质相中常见。 是一种典型的蓝片岩相变质矿物。它也是蚀变辉长岩和闪长岩中的次生矿物。伴生矿物包括绿帘石、钛铁矿、蓝闪石、石榴石和石英。
铁铝榴石是一种属于石榴石类的矿物。铁铝榴石呈深红色,人们在强光下通过光谱仪观察铁铝榴石可以看到三个吸收带。
锂镧锆氧化物是一种锂充填的石榴石材料,目前正处于固态电解质的应用研究中。它具有高离子电导率,适于用作电解质。它可由碳酸锂、氧化镧和二氧化锆在高温反应制得:
榴辉岩是一种变质岩。为块状、具有粒性变晶结构;主要由绿色的辉石和浅红色的石榴石组成,有时也含有蓝晶石、金红石和角闪石等。比重大,是变质岩中密度最大的岩石,是岩浆岩在极大的压力下变质产生的,温度不限,在低温或高温下都可以相成这种变质岩,在中国,主要分布在东部沿海和大陆架深层海底。
超高温变质作用是指温度超过 900 °C 的变质作用。 根据一些矿物组合及其实验和热力学的证实的结果,证明地壳可以承受非常高的温度,而不进行部分熔化。
鉴定温度超过 900 °C 的变质作用,可由高温高压实验证明,或根据矿物组合来识别,例如具有斜方辉石 、硅线石、石英、假蓝宝石、尖晶石的矿物组合是由泥岩在相同硅线石稳定的压力条件下变质而成。
超高温的指标矿物通常保存在含极高镁铝的岩石中,这些岩石通常在化学成分缺水。 矿物组合,如蓝宝石、石英、斜方辉石、硅线石、石英、大隅石和尖晶石。其他组合,如石榴石、斜方辉石、三元长石、韭闪石或易变辉石均为超高温变质作用的典型指标矿物组合。
硅卡岩是中性的侵入岩和碳酸盐类岩石,在接触带经气化高温热液交代作用形成的一种变质岩,如果原岩为石灰岩,形成的富钙硅酸盐矿物为钙质硅卡岩;如果原岩为白云岩,形成的富镁硅酸盐矿物为镁质硅卡岩;围岩中的硅卡岩统称外硅卡岩;有时岩体边缘蚀变形成的硅卡岩,称为内硅卡岩。它主要是石榴石和透辉石,其次为角闪石、绿帘石、石英所组成。
造父四也被称为仙王座μ星或赫歇尔的石榴石星,是一颗位于仙王座的红超巨星,也是银河系中已知最巨大与最明亮的恒星之一。它的颜色呈现石榴石般的红色,恒星光谱分类为M2 Ia。天文学家从1943年开始将造父四的光学频谱视为分类其它恒星的基准。