時間:2014-06-02 10:04:57
作者:世邦機器
超鎂鐵巖包體的礦物學
中的礦物種類可達數十種,但較常見的約十種左右。在地表出露的上地幔標*中,金伯利巖中的包體所臺的礦物種類較多,其次為在活動帶分布的超鎂鐵巖侵入體,而玄武巖中的;包體所含的礦物種類比前兩種要遜色。
近幾年來,對地幔礦物的研究已逐步深入,不僅對礦物的光學特征、晶體結構等進橫了工作,而且較廣泛地開展了礦物化學的研究,從礦物的常量及微量元素取得成因信息。值得注意的是:隨著高溫高壓實驗技術的進展,對礦物形成的相平衡提供了有意義的資料,通過對天然礦物與人工實驗礦物進行對比,并對其進行熱力學計算,可以獲得礦物與礦物、礦物與熔體平衡共存的溫壓條件。玄武巖破碎一般來說都是在玄武巖破碎生產線上進行的。這就使得對礦物成因的研究由定性轉入了定量。本節著重介紹東北地區包體中礦物的一般特點,化學成分,并討論影響同種礦物化學成分變化的因素。
橄欖石在顯微鏡下可呈大的殘碎斑晶,或呈大小不等、邊界彎曲的顆粒?;虺省滔蛏扉L的拉長狀顆粒,或具平直邊界的三聯點接觸,表現為具穩定邊界的多邊形咖橄欖石多數解理不發育,但也有相當一部分標本中出現完善一極完善的解理,形態為平直、細密、個別有頂端分叉的現象,方向為(010)。
由于上地幔處于高溫塑性流變的狀態,橄欖石與輝石、尖晶石等礦物相比,抵抗虛力的能力差,因此容易產生晶體位錯及高溫位錯攀移,形成了邊界彼此平行或交叉或昆補片狀的亞晶粒,表現為在一個橄欖石晶體中有多個消光位有差別的條帶或斑塊。它們之間的邊界可以為模糊的,在這種情況下,與晶體內部的波狀消光相同;邊界也可以很清晰,在這種情況下與受應力后晶體發生扭折形成的扭折帶(Kinkband)相同。這種邊界清晰的亞晶粒進一步發展,則可演變為不同的獨立的晶粒。
一般情況下,晶體中的位錯攀移形成的位錯壁與上述亞晶粒邊界或扭折帶邊界是一致的,但晶體中的位錯線需經裝飾技術后才能獲得。在本區,一別火山角礫巖中所含的包體,因受氧化作用,次生的針鐵礦往往沿位錯線分布,其外貌可與經修飾后的顆粒相比。照片中的位錯線為100,位錯壁與晶體中(100)面吻合,結合上述費氏臺測定的結果,t為eloo,所以照片中顯示的應為螺形位錯。位錯攀移是在高溫塑性流動條件下發生的,因此與所測得的滑動體系發生的條件是吻合的。這種特征是地幔中橄欖石的重要鑒別特征。
總之橄欖巖中的橄欖石以其化學成分穩定,光性變化不大,具明顯的高溫塑性流動的變形為特征。輝石巖中的橄欖石含Fo分子低,變形特點多數不明顯。
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漢諾壩晚第三紀堿性玄武巖中的尖晶石二輝橄欖巖包體的球粒隕石標準化的稀土分配型式基本上屆平坦型。
本區尖晶石二輝橄欖巖包體采用輝石、橄欖石、尖晶石等多種地質溫度計和地質壓力計計算,它們的礦物相平衡壓力值大多數都超過尖晶石和石榴石二輝橄欖巖相平衡的20kbar左右的上限(Green,1973;Kushiro,1973;Chapman,1975)。
從巨晶的空間分布來看,在同一個玄武巖噴發帶,似乎有南部較多而北部較少的特征。如龍崗山脈帶,輝南等地巨晶含量較少,而寬甸較多,老爺嶺帶,牡丹江一帶含量較少,而汪清較多。
據吉林汪清綠色輝石巖與強虧損的方輝橄欖巖在化學成分上存在互補關系,按礦物―熔漿平衡的熱力學計算,得出了其巖漿起源的溫度壓力(鄂莫嵐等,1983),表明它們可能曾在上地幔壓力條件下處于化學平衡狀態。
由于測定的數值不多,規律性尚不十分清楚,但從已獲得的資料,晶胞參數y與根據單輝石溫壓計所計算的壓力、溫度似成正相關。
巨昌黑色具金屬光澤,受玄武巖熔蝕成港灣狀,鈦鐵礦未作分析,根據磁性較小表面具白鈦礦的風化物及其它礦物物理性質確定。