流体包裹体测试技术

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流体包裹体研究进展

流体包裹体研究进展

流体包裹体研究进展1.流体包裹体的分类及区分流体包裹体是成岩成矿流体(含气液的流体或硅酸盐熔融体)在矿物结晶生长过程中,至今尚在主矿物中封存并与主矿物有着明显的相边界的那一部分物质。

1.1流体包裹体的分类流体包裹体成分复杂且成因多样,其分类研究多年来一直是随着测试手段的改进和研究内容的深化而变化。

早期的分类研究主要是以定性描述为主,随着流体包裹体研究水平额度不断发展,出现了以成因、成分、相态和不同包裹体之间的相互关系为主要依据的各种分类。

具有代表性的包括:(1)1953-1976年:最有代表性的是1969年Ermakov提出的分类方案,他根据包裹体的成分和成因,建立了21个类型,并且根据相的相对比例,建立了一种应用很广的分类。

另外一些人也建立了不同的分类方案,例如,许多分类方案是根据仍宜选用的气液比而划分的,然而气液比由于其连续变化而不易精确测定,限定了其广泛应用。

(2)1985-2003年:最有代表的芮宗瑶的分类方案,他根据捕获时的流体特征将包裹体分为由均一体系形成的和由非均一体系形成的。

其中,均一体系形成的包裹体又分为原生包裹体、次生包裹体、假次生包裹体和出溶包裹体;非均一体系形成的包裹体包括液相+固相、液体+气体或液体+蒸气、两种不混溶流体3类。

(3)2003年至今:有些学者在著作及文献中阐述了一些流体包裹体类型的划分方案,多以流体包裹体的物理状态、成因、形成期次等指标为划分依据。

其中,卢焕章等根据包裹体相数的不同,将流体包裹体分为纯液体包裹体、纯气体包裹体、液体包裹体、气体包裹体、含子矿物包裹体、含液体CO2包裹体、含有机质包裹体和油气包裹体等8类。

1.2流体包裹体的区分在流体包裹体的诸多分类中,按捕获时间与主晶矿物形成时间的关系可分为原生和次生流体包裹体。

原生包裹体是矿物形成时包裹周围的流体而形成的,而次生包裹体的形成晚于主晶矿物,一般与后期主晶矿物的改造事件有关。

二者由于形成时间和方式不同而携带了不同的信息。

流体包裹体测温实验

流体包裹体测温实验

流体包裹体显微测温实验一、实验目的在已经具备一定有关流体包裹体的基础知识下,通过老师的演示及讲解:(1)了解流体包裹体岩相学基础,能够识别出不同类型的包裹体;(2)明白不同流体包裹体体系下的冷冻—均一法测温方法;(3)能观察到在不同温度下流体包裹体发生的不同的相变;(4)通过对包裹体的观察,可明确在NaCl-H2O体系流体包裹体下的三个温度——初熔温度、冰点温度、均一温度;在NaCl-H2O-CO2体系流体包裹体下的四个温度——液态二氧化碳变为固态二氧化碳温度、固态二氧化碳熔融温度、笼形物分解温度、均一温度。

二、实验原理(1)包裹体研究理论前提:1. 均匀体系。

包裹体形成时,被捕获的流体是均匀体系,即主矿物是在均匀体系中生长的。

2. 封闭体系。

充填(滞留)在晶体缺陷中的流体为主矿物封闭,形成独立的封闭体系,没有外来物质的加入和内部物质的逸出。

3. 等容体系。

包裹体形成后,体积基本恒定不变,保持等容体系的特点,因而可以利用各种与之有关的物理化学相图。

(2)冷冻—均一法:1. 冷冻法:指在包裹体冷却到室温以下时观察液相向固相转变(即固化)过程。

基本原理是通过在冷台上改变温度,观察包裹体所发生的相变过程。

符合拉乌尔定律——对于稀浓度溶液而言,溶液的冰点下降数值与溶质的种类及性质无关,而仅仅取决于溶解在水(溶剂)中的溶质的浓度;对于具有相同浓度的各种溶质,其冰点的下降温度也相同。

2. 均一法:根据包裹体的基本假设和前提,包裹体所捕获的流体为原始均匀的单一相流体,它们充满着整个包裹体空间。

随着温度下降,流体(气体或液体)的收缩系数大于固体(主矿物)的收缩系数,包裹体将沿着等容线演化,一直到两相界面的位置,如果原来捕获的是大于临界密度的流体,则分离出一个气相,气体逸出后,由于表面张力的影响,气体在有利位置形成球形的气泡;如果原来捕获的是小于临界密度的富气体流体,则气体在流体中凝聚出一个液相,形成具有一个大气泡的两相包裹体。

流体包裹体盐度低温拉曼光谱测定方法研究

流体包裹体盐度低温拉曼光谱测定方法研究

2014年12月December2014岩 矿 测 试ROCKANDMINERALANALYSISVol.33,No.6813~821收稿日期:2014-01-16;修回日期:2014-10-11;接受日期:2014-11-15基金项目:中国地质调查局国土资源大调查项目“引进现代分析测试设备配套方法研究(激光拉曼光谱现代微区分析技术及其在地质中的应用”(1212010816024),“北山地区斑岩型铜矿特征矿物测试技术研究”(12120113014500)作者简介:王志海,高级工程师,主要从事拉曼光谱分析和流体包裹体研究。

E mail:601125W555@163.com。

文章编号:02545357(2014)06081309DOI:10.15898/j.cnki.11-2131/td.2014.06.009流体包裹体盐度低温拉曼光谱测定方法研究王志海,叶美芳,董 会,赵慧博,王 轶(中国地质调查局西安地质调查中心,陕西西安710054)摘要:氯盐溶液作为流体包裹体中最普遍和最重要的盐水化合物,是测定包裹体盐水溶液含盐度的主要溶质,但由于其强离子键化合物的分子特性在常温、常压下没有拉曼效应,拉曼光谱测试无法获取氯盐的有效特征信息,使得利用激光拉曼光谱研究流体包裹体分子组分及含盐度的方法存在严重缺陷。

本文联合利用激光拉曼光谱探针和冷热台,原位采集了不同盐度的NaCl-H2O和CaCl2-H2O标准盐水溶液在低温下(-185℃)形成的冰、NaCl水合物和CaCl2水合物的拉曼光谱,分析了不同盐度标准盐水溶液形成的水合物拉曼特征峰的变化规律,尝试建立流体包裹体盐度低温拉曼光谱测定方法。

分析表明,NaCl水合物约3425cm-1拉曼特征峰与冰约3120cm-1拉曼特征峰峰面积比值和配制的NaCl-H2O标准溶液盐度呈良好的正相关(r2=0.9995),CaCl2水合物约3431cm-1拉曼特征峰与冰约3120cm-1拉曼特征峰峰面积比值也和配制的CaCl2-H2O标准溶液盐度呈较好的正相关(r2=0.9458)。

流体包裹体的研究方法及获取的信息

流体包裹体的研究方法及获取的信息

SR XRF spectrum of a natural brine inclusions (pegmatite). Dotted line: blank = quartz spectrum.
Estimated concentration in ppm: Mn: 1031; Fe: 5710; Cu: 105; Zn: 1613; As: 42; Br: 76; Rb: 421; Sn: 28; Sb: 155; Cs: 886
Heinrich et al., 2003
Analysis of the ionic content of fluid inclusion Laser Ablation – Inductively Coupled Plasma –Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)
detector: time of flight spectrometer => quasi simultaneous detection of 68 isotopes
Accceleration of electron => X Ray emission 8 to 30 keV; focus of X-ray => matter interaction
1) ionization of deep electronic orbital (K, L or M => Z > 11)
Spectrometry (LA-ICP-MS)
Heinrich et al., 2003
6 to 8 orders of magnitude in concentration depending on the detector: (TOF, quadrupole, MC)

分析测试技术-流体包裹体研究方法

分析测试技术-流体包裹体研究方法
这些固体颗粒包括破碎的围岩、散落的新沉 积物、或迅速成核的溶质等。
固体颗粒与包裹体中子晶的区别在于固体颗 粒仅在部分包裹体中出现,而且在量上变 化很大,而子矿物相对其它相倾向于以稳 定的比例出现。
不混溶包裹体
镜下整体呈现出个体较大,体壁较厚,散乱的分布的特点。均 一温度很高,一般大于200℃,也有一部分不均一。 该类包裹体可进一步 分为两类。第一类个 体大,一般大于10 μm ,形状多为次棱角状 。气相部分为黑色, 液相部分则为浅灰色 ,气泡并不来回跳动 ,孤立状产出。
名称成分晶系一般习性近似的折双折射率备注石盐nacl立方立方体154各向同性无色白黄浅蓝绿色钾盐kcl立方立方体149各向同性晶棱常被园化百硬石膏caso4菱柱体157157161o可能出现白或黄色苏打石nahco3137150158很高一般形成双晶闪突起明显菱形camg碳酸盐camgco3三方149166高突起无色百色黄褐色氯化铁fecln各种晶系菱形或六方不同淡绿色naalco3oh2纤维束状146615421596赤铁矿fe2o3三方不能应用红色棕褐色板各种成分不同自形粒状不能应用反光镜下可与氧化物区别各种成分单斜156160160低到中包裹体中常见子矿物的光学特征包裹体中常见子矿物的光学特征4熔融包裹体中相的识别1玻璃质
➢含石盐子晶的两
相包裹体:由石盐
子晶和盐水溶液组成。
➢含石盐子晶的三相包裹体
由石盐子晶、盐水溶液和气态烃组成。
斜方硫中的流体包裹体
均一温度:95~105℃
5、亚稳定性
室温下,流体包裹体不能形成新核而呈稳定相存在, 这种现象称为亚稳定性。
自然界中,流体如果在低于或等于室温的条件下被 均匀捕获,其在室温下常呈单一相存在;如果在 较高温度被捕获,室温下应有气泡出现。但有时 气泡并不出现,这是由原来均匀的包裹体冷却到 室温时气泡和子矿物均不能成核所致。气泡不能 成核是亚稳定性的主要特征。

包裹体分析技术页PPT文档

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1.1.2 包裹体研究意义
(1)与现代测试技术紧密结合; (2)先进的手段和有效的方法; (3)研究内容:组分、温度、压力、盐度、逸散度、pH值、 Eh值、密度、体积、流动速度、稳定同位素、地热史…… (4)广泛应用:环境恢复、能源地质、流体研究、成矿预 测…… (5)时效性:直观、省时、经济、准确,广泛应用于地学各 领域。
(9)无论是在被包裹前或被包裹后,包裹体与主矿 物间几乎不发生物质的溶解、交换或其它化学反应;
(10)现今所见包裹体的外壁就是主矿物与包裹体 的相界限。由于界限的存在,包裹体与主矿物之间互 为独立。
二、包裹体成因与分类 2.1 流体包裹体的形成 2.2 包裹体形成后的可能变化 2.3 包裹体分类
2.1 流体包裹体的形成 2.1.1 包裹体的形成
从系统角度看,包裹体的最终形成可分为5种情况,即均 匀流体中的包裹体形成、非均匀流体中的包裹体形成、变生包 裹体的形成、次生包裹体的形成以及包裹体形成后的变化等。
均匀流体中包裹体的形成具有代表性。即在一个晶体完整 的结晶过程中,任何阻碍或抵制晶体生长的因素都可造成晶体 缺陷,从而产生包裹体。
1.1 包裹体研究意义 1.1.1 包裹体研究简史
(1)萌芽阶段(公元10世纪-1858)
我国是最早发现包裹体并有文字记载的国家。北宋 (1031-1095)时期沈括的《梦溪笔谈》:“滴翠珠”
李时珍的《本草纲目》中都有记载:“空青者,中空 有水如油,治盲立效…”
在国外有Boyle(1672)、D.Brewter(1823)、 H.Davy(1822)等人都先后在水晶、黄玉、石英、绿柱石中 发现包裹体存在,认为是矿物显微结构的一部分。
2.1.1.1 从均匀流体中结晶出的矿物包裹体
(1)晶体生长速度:培养基供应不均匀,影响晶体的点、 线、面发育。晶体快速生长时,形成树枝状;慢速生长时, 致密层封闭培养基,捕获包裹体。

流体包裹体研究方法

流体包裹体研究方法

流体包裹体研究方法一、野外样品采集和室内样品加工1、野外样品采集这里只叙及构造岩的显微样品的采集与制备。

微观构造研究的首要工作就是野外标本的采集。

构造岩主要产于脆性断层及韧性剪切带内,因此,在野外充分观察的基础上,首先就是以垂直断裂带(面)或剪切带片(麻)理走向作剖面,对构造岩作初步分带,并沿带取样。

第一块样应从未变形岩石开始。

取构造岩最好是定向标本。

定向的方法是:将标本从露头上敲下,再放回原来位置,在标本上选取一平面,用记号笔画上水平线(利用罗盘测量),并标出其方向(一般在右侧用箭头表示),再测出倾向及倾角。

其次是做好记录。

记录包括:标本号、倾向及倾角、采样处片(麻)理产状、线理或断层擦线产状等,并尽可能作详细素描。

2、室内样品加工首先是用记号笔将野外编号和定向线一一标好,再标出要切制的薄片面,然后送磨片室切制薄片。

若只需切一片,破碎岩薄片一般要平行擦线、垂直断面;糜棱岩薄片则是尽量平行矿物拉伸线理、垂直片(麻)理,这样做出来的切片可直接用来判断运动方向或剪切运动指向(注意:一定要通过手标本恢复到野外产状)。

糜棱岩如果要做三维有限应变测量,除平行线理、垂直面理的切片外,一般是垂直线理及面理再切一片。

并常用该片做岩组测量,因为该片所切矿物数量最多,信息也最多,而组构图可以旋转到平行矿物线理的方向上。

如果岩石本身矿物线理及面理不十分发育,应变测量则需作三个互为垂直的切片(根据三个切片的实际产状和测量结果用计算机拟合)。

二、显微镜下观察和冷热台下测定1、显微镜下观察对每个包裹体应做的观察内容包括如下几个方面。

⑴包裹体的大小:应该注明包裹体两个或三个方向上的尺寸(以μm表示)。

这一点很重要,因为有些包裹体的性质,特别是密度、形状可能随包裹体的大小有规律地变化;通常与CO2包裹体比较,水溶液包裹体很少有规则的形状。

⑵包裹体的形状:大多数包裹体具有不规则的形状,然而如果包裹体具有诸如带晶面的形状(负晶形)、球形、椭球形和扁平形等形状时,需要注意。

包裹体实验技术与应用-

包裹体实验技术与应用-

含2.5wt% NaCl和5 wt%CaCl2包裹体低温相变照片
公式:S=0.00+1.78θ-0.0442θ2+0.000557θ3 S为NaCl的重量百分数,θ为冰点下降温度(℃)NaCl是地球上盐水包裹体的最主要质 。冷冻法在NaCl-H2O体系只适法
(1)石油流体中发荧光的主要是芳香烃(2)与碳-碳双键的跃迁有关(3)重质油荧光光谱波 较长,成熟度高荧光颜色蓝移(4)油气的荧光演化与有机质荧光反向。
实测不同密度原油的透光和荧光特征
4-1 单个包裹体分析--显微荧光和色度分析
比色系数 光强度
色 度 坐 标 图
色度计算界面
4-1 单个包裹体分析--显微荧光和色度分析
1、研究内容、方法和流程简介 2、油气包裹体岩相学 3、油气包裹体测温 4、油气包裹体成分测定 5、油气包裹体捕获温度和压力 6、油气包裹体测年学
二 油气包裹体的研究内容和方法
分析项目 分析内容
1、研究内容、方法和流程简介 使用仪器 多功能显微镜(透射光+偏光+荧光) 阴极发光显微镜 多功能显微镜+冷热台 显微荧光光谱仪 显微傅里叶红外光谱仪 显微激光拉曼光谱仪 同步辐射X射线荧光(SXRF) 微束质子诱发X射线法(PIXE) 激光剥蚀(消融)电感耦合等离子体 质谱(LA-ICP-MS) 色谱-质谱-同位素质谱仪 电感耦合等离子质谱仪 离子色谱仪 激光共聚焦扫描显微镜 PVTsim模拟软件
影响因素(1)色层效应
颜色变浅、荧光蓝移(2)生物降解 石油稠化,荧光红移
有机包裹体的荧光特征反 映了其内有机质(石油)的成 分特征及其热演化程。 石油中芳烃成分越高时 ,其荧光光谱主峰向长波方 向偏移,即“红移”,反之 则“蓝移” 原生有机包裹体热演化程 度较低,其内有机质芳烃较 多;次生有机包裹体热演化程 度较高。 至于暗褐红色荧光有机包 裹体由于其中气态烃和大部 分液态烃泄漏,而剩余的主 要为固态烃和重烃部分,有 机包裹体的荧光特征即为其 中剩余重烃部分的荧光,与 原生有机包裹体相比,荧光 明显“红移”。

流体包裹体在油气成藏研究中的应用

流体包裹体在油气成藏研究中的应用

流体包裹体在油气成藏研究中的应用\油气成藏是采油、天然气生产的重要源头,为能更有效地开发油气成藏,准确客观的研究流体的空间分布及其与地层岩性特征的关系是十分重要的。

当前,油气成藏的调查、评价仍基于传统的岩石物性分析,往往局限于表层矿物砂岩、立层油层等单一岩性进行研究分析,因此对多面性、复杂岩性油气藏的研究具有一定的局限性。

在日新月异的石油地质勘探与开发领域,流体包裹体技术(FMP)作为一种新型的地质工具而发展起来,其基本原理是以包裹体为基本空间单位,利用放射性全景气体监测仪(FMC)在地层上进行衰减幅度的测量,采集到具有岩石学特征的显然物理信号,以对岩性进行细节分析。

目前,无论是在油层识别方面还是在厚度解释和油气成藏评价上,流体包裹体都发挥了重要作用。

流体包裹体在油气成藏研究中的应用,不但可以准确地反映岩性特征,为建立内圈闭及空间特征的地层模型提供依据,更可以对油气聚集层的构造特征及厚度层段位进行准确测定,为进一步修正地层模型提供有力参考,从而保证藏心位置的精确定位。

另外,在油层识别和厚度测算、油气藏开发潜力评价以及实施应力重叠裂缝和储层破坏等方面也大有裨益,有效表现了流体包裹体对油气藏研究的重要价值。

回顾近年来在油气成藏研究中流体包裹体的表现,可以说有很大的提升。

近年来,国家能源局和科技部市场秩序管理司推出了依托流体包裹体技术的各类标准和规范,为大家深入了解流体包裹体技术和潜力、准确地预测油气藏的空间位置和密度分布及其开发潜力等提供了有力的支持。

总之,流体包裹体技术在油气成藏研究的应用为石油地质勘探和开发带来了重大的突破,越来越多的研究发现,概念日益成熟,越来越多的应用前景凸显。

流体包裹体技术的发展必将进一步推动我国油气勘探开发的发展,为油气藏的更多元化、更合理的开发提供重要支撑。

流体包裹体实验

流体包裹体实验
应用
红宝石中的金红石针
棕色蓝宝石
内容
包裹体概念与研究历史 研究用途 包裹体分类 包裹体研究内容与方法 包裹体研究包裹体在Fra bibliotek藏地球化学中的
应用
三、流体包裹体分类
(1)根据矿物捕获流体的种类分为从均匀流体中捕 获的包裹体和从非均匀流体中捕获的包裹体两类; (2)根据成因分为原生包裹体、次生包裹体、假次 生包裹体以及变质作用形成的变生包裹体四类;
3. 等容体系。包裹体形成后,体积基本恒定 不变,保持等容体系的特点,因而可以利用 各种与之有关的物理化学相图。
第十六届全国包裹体及地质流体学术研讨会,南昌, 2010.10
1.热液成矿系统中的流体包裹体; 2.岩浆过程中的流体作用; 3、变质过程中的流体作用; 4.沉积、油气成藏过程中的流体作用; 5.构造运动与流体作用; 6.流体包裹体分析实验新技术、新方法
(3) 根据包裹体的物理相态可以分为固体包裹体、 热水溶液包裹体和熔融包裹体三类。热水溶液包裹体 可以进一步分为纯液相包裹体、纯气相包裹体、富液 相包裹体、富气相包裹体、含子矿物的多相包裹体、 含液体CO2包裹体和有机包裹体7大类,而熔融包裹 体还可以分为非晶质熔融包裹体、晶质熔融包裹体和 熔融-溶液包裹体3类。
9、对于含子矿物多相包裹体,要注意区分捕虏矿物 与子矿物,鉴定子矿物的种类。第一,检查某一世代 的各种不同粒度包裹体中相的比例是否基本稳定,因 为捕获的有稳定液/固比例的捕虏矿物的可能性很小; 其次捕虏矿物与它们的主包裹体相比,往往异常地大。 一般来说,地质样品中单个的包裹体内只能有一种矿 物发育成一个晶体,出现最普遍的是强碱性卤化物, 特别是NaCl和KCl。从光学性质来看,二者都是均质 体,并具有典型的立方体晶形,而其它盐类矿物都是 非均质体,呈板状、板条状、针状或纤维状。

拉曼光谱法测定包裹体成分

拉曼光谱法测定包裹体成分

地质流体与成矿作用(拉曼光谱法测定包裹体成分)学院:地球科学院专业:地质工程学号:62姓名:母建成电话:指导教师:李葆华日期2015年12月30号目录1拉曼光谱概要 ....................................................... 错误!未定义书签。

2拉曼光谱技术 ....................................................... 错误!未定义书签。

3基本构成和工作原理............................................ 错误!未定义书签。

光源.................................................................... 错误!未定义书签。

外光路 ................................................................ 错误!未定义书签。

色散系统 ............................................................ 错误!未定义书签。

接收系统 ............................................................ 错误!未定义书签。

信息处理 ............................................................ 错误!未定义书签。

4流体包裹体的种类和区分.................................... 错误!未定义书签。

5包裹体成份的测定 ............................................... 错误!未定义书签。

测试方法 ............................................................ 错误!未定义书签。

流体包裹体——精选推荐

流体包裹体——精选推荐

流体包裹体流体包裹体激光拉曼光谱分析原理、⽅法、存在的问题及未来研究⽅向激光拉曼光谱技术应⽤于流体包裹体已有30多年的历史,由于该技术可以实现对单个包裹体⾮破坏性分析,并可定量获取包裹体中成分含量,因⽽受到⼴⼤流体包裹体研究者的青睐。

尽管国内外已有⼤量关于流体包裹体激光拉曼光谱分析的研究⽂章和数据报道,但⽬前仍有⼀些研究者和分析测试⼈员对数据的准确性和可靠性不够了解,甚⾄在发表⽂章报道时出现错误的解释。

笔者等根据多年的实验分析和研究经历,介绍了激光拉曼光谱技术分析的基本原理和⽅法,并提出⼏个有关流体包裹体激光拉曼光谱分析的关键问题与⼴⼤同⾏探讨,同时指出了该技术今后的研究和发展⽅向。

1流体包裹体激光拉曼光谱分析技术研究历史回顾Rosasco等(1975)最早发表了天然流体包裹体的拉曼分析结果,接下来是Rosasco和Roedder(1979)及Dhamelincourt等(1979)⼈的报道,随后Beny等(1982)和Touray等(1985)分别发表了关于流体系统和拉曼光谱分析⽅法更全⾯的研究成果。

这些报道不仅指出了这种新⽅法在流体包裹体分析的可能性,也为⽤有效截⾯积进⾏流体包裹体定量分析指明了道路。

Schr¨otter和Kl¨ocner(1979)的⽂章对流体组成的截⾯积进⾏了讨论,尽管地球科学的拉曼分析⼯作者经历了10多年才完全理解它的内容,但这篇⽂章却是显微拉曼光谱技术发展历程上的⼀个重⼤突破(Dubessy等,1999)。

最初将拉曼光谱仪应⽤于流体包裹体是Pasteris等(1986)以及Burke和Lustenhouwer(1987)。

Wopenka 和Pasteris(1986,1987)、Seitz等(1987),特别是Pasteris等(1988)系统地讨论了仪器的局限性和最优分析条件。

在流体包裹体显微拉曼光谱定量分析技术尝试初期最具有纪念意义的⼯作是Kerkhof(1988)关于CO2—CH4—N2体系的研究,同时也包括Dubessy等(1989)的评述,这篇评述包括讨论和对C—O—H—N—S 流体分析的必要校正。

流体包裹体测试技术

流体包裹体测试技术

9、对于含子矿物多相包裹体,要注意区分捕 虏矿物与子矿物,鉴定子矿物的种类。
第一,检查某一世代的各种不同粒度包裹体 中相的比例是否基本稳定,因为捕获的有稳定 液/固比例的捕虏矿物的可能性很小;
其次捕虏矿物与它们的主包裹体相比,往往 异常地大。一般来说,地质样品中单个的包裹 体内只能有一种矿物发育成一个晶体,出现最 普遍的是强碱性卤化物,特别是NaCl和KCl。 从光学性质来看,二者都是均质体,并具有典 型的立方体晶形,而其它盐类矿物都是非均质 体,呈板状、板条状、针状或纤维状。
3. 等容体系。包裹体形成后,体积基本恒定 不变,保持等容体系的特点,因而可以利用 各种与之有关的物理化学相图。
三、流体包裹体分类
(1)根据矿物捕获流体的种类分为从均匀流体中捕获的包 裹体和从非均匀流体中捕获的包裹体两类;
(2)根据成因分为原生包裹体、次生包裹体、假次生包裹 体以及变质作用形成的变生包裹体四类;
wt.% NaCl). The halite solubility curve extends from the peritectic to the NaCl triple point (801°C).
Vapor-saturated phase relations in the NaCl- H2O system at low temperatures(Bodnar,2019). I=ice; L=liquid; HH=hydrohalite; H= halite; P=peritectic (0.1°C, 26.3wt.%NaCl); E=eutectic (-21.2°C,
可以看到气泡的轮廓;
(c) –20.8℃(t2)初熔温度(共结温度)TFM,包裹体变暗并且 成为完全粒状的;

一种流体包裹体水中锂同位素的测定方法

一种流体包裹体水中锂同位素的测定方法

一种流体包裹体水中锂同位素的测定方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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第三章 流体包裹体

第三章  流体包裹体

三 淬火法
是测定熔融包体均一温度的基本方法,加 热达到预置温度和恒温时间后→瞬时落 入水中→快速冷却把包体变化固定下来。 (一)LGHC-1型高温淬火炉 操作方便,控温、控时自动化.一次能 同时测定多个样品,测温效率高,最高 使用温度1250℃。
(二)熔融包裹体的均一化现象和温度测定 • 气体的变化包括:气体消失、扩散聚集 和新生气泡等。 • (1)气体发生消失的现象主要见于介质密 度较小的两相熔熔包裹体中,在升温过 程中气泡开始缩小时的温度为包裹体的 初熔温度,气泡消失时的温度为其均一 化温度。
获得成岩成矿的可靠信息 可测T、 P、C、D (密度)、盐度 、同位 素组成 pH Eh粘度 年龄等。 找矿勘探
第二节 包裹体的成因与分类
• 一般认为只有符合均匀体系,封闭 体系和等容体系这三个基本条件的 包裹体才能提供有价值的信息。



均匀捕获和不均匀捕获

通常认为包裹体是从均匀介质中捕获 的。如果天然矿物中固相,液相,气 相之间比例稳定,则为均匀捕获。 在单个矿物中,有时会看到一群包裹 体,具有可变的相比例,则为不均匀 捕获。有下列几种情况:
四 石盐子矿物的溶化 • 含石盐包裹体的均一方式有三种 (1)石盐在气泡消失之前溶化 (TsNaCl<Th); (2)石盐与气泡同时消失(TsNaCl=Th); (3)石盐在气泡消失之后溶化(Th <TsNaCl)。
五 CO2和H2O-- CO2流体包裹体测压 • 在已知CO2摩尔百分数和均一温度的条件 下,可以通过H2O、CO2体系的P-X相图 求取均一时的压力,即最小捕获压力。
二 流体等容线+独立的地质温度计
这是上述方法的一个发展,该法使用一个单独 估算的捕获温度来确定源于Th点等容线上的一 特定位置。
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(1) H2O-NaCl体系包裹体 b) 始熔温度(低共结点)TFM的测定 加热回温过程中,包裹体沿着同一轨迹返回, 达到t2(-20.8℃)NaCl-H2O体系低共结点 温度时,水石盐熔化,出现液相。这一方面 使光线容易透过,另一方面液体湿润了 NaCl· 2H2O和冰晶表面使它们变的光滑,又 增加了透明度,总得效应是在一瞬间整个包 裹体腔变亮。由于产生的液体量少,始熔可 能是难于或者实际上常常是不可能识别的, 通常根据包裹体呈现出完全粒状化外貌识别, 此时的温度为始熔温度(TFM)--相当于低 共结点温度。


流体包裹体分类 — 根据相态
四、仪器、试剂和实验材料



Leica或Olympus偏光显微镜数台,配 备有10倍双目目镜和4倍、10倍、20 倍、50倍和63倍物镜。 需要配备10套用于进行包裹体测试的 流体包裹体样品,包括各类矿床的石 英、方解石、萤石、石榴子石等矿物 以及磨制好的薄片。 准备统一规范的实验报告用纸。
样号
序号
矿区
名称
包裹 体 类型
大小
数量
形状
均一温度 (℃) 消失 再现
成因 类 型
均一 状 况
照片 号
J-1
J-1-A
银山
石英
富液 包裹 体
4μm
20个 /m m
2
六边 形
320
310
原生
L+ V → V
J-1A -1
九、思考题


1. 试述流体包裹体测温研究的三个理 论假设。 2. 负晶形包裹体的涵义是什么? 3. 何谓包裹体的充填度?
低盐度包裹体冷冻法测温主要相变的显微照片
这些相变发生在萤石中的一个含15wB%NaCl 当量的两 相水溶液(液+气)包裹体中,是在冷冻/加热过程中观 察到的。包裹体长度约30μm。 冷冻后: (a)+20℃的水溶液+气泡,在-90℃(t3)时,气泡突然消失并 发生凝固作用;加热后: (b) -78℃包裹体呈现出玻璃状的有细微小斑点的外貌,并 且在底部的右侧角落 可以看到气泡的轮廓; (c) –20.8℃(t2)初熔温度(共结温度)TFM,包裹体变暗并且 成为完全粒状的; (d) -19℃:进一步熔化产生大量低突起显著的小的圆形冰 晶体;气泡被冰弄的模糊不清。

4、学会用显微镜的测微尺测定包裹体的大小,用 目估和与经计算作出的标准图形对比得出相应的充 填度数值。 5、要充分描述样品中的包裹体。除了对包裹体类 型、形状、大小及丰度进行描述外,还要认真观察 包裹体的成因判据,确定原生、假次生和次生包裹 体。观察子矿物的光学特征、液相CO2和有机相的 识别依据、包裹体出现的不同相和相体积的相对比 值,这些是估算包裹体组成、密度、近似均一温度 和进一步鉴定这些包裹体相的基础。当样品中存在 多组或多世代包裹体时,用手绘素描草图是非常必 要的。

4、对于要作进一步研究的包裹体一定要定位、编号。 要记录其周围引人注目的标志(如解理、裂隙、杂质 等的特征)与该包裹体的相对位置,以便用时易于找 到。

5、流体包裹体镜下特征的观察。主要内容有:包裹体 的形状、大小和颜色;数量、产状及分布特征;相态、 成分、充填度;各类包裹体的识别等。 6、绘制镜下流体包裹体的素描图,测量和估算流体包 裹体的体积,描述和记录流体包裹体的镜下特征,估 算流体包裹体的充填度。 7、对于热水溶液两相包裹体,要根据包裹体中液相所 占体积与包裹体总体积的百分比来确定包裹体的充填 度。

பைடு நூலகம்
流体包裹体的镜下识别


流体包裹体的镜下特征的认识
认识流体包裹体的不同物理相态

掌握流体包裹体的物相分类和成因分 类
二、基本原理

1. 均匀体系。包裹体形成时,被捕获的流体 是均匀体系,即主矿物是在均匀体系中生长 的。 2. 封闭体系。充填(滞留)在晶体缺陷中的 流体为主矿物封闭,形成独立的封闭体系, 没有外来物质的加入和内部物质的逸出。



8、对于含CO2包裹体,CO2常与气体 水溶液形成三相包裹体,这要根据润湿 特征进行判断。水溶液润湿性最大,所 以常与包裹体壁直接接触,并充填所有 凹穴和不规则处。三相包裹体中液相 CO2总是位于水溶液中,呈半环状或圆 环状包围气泡。包裹体中物相的润湿先 后顺序依次为:水溶液、液体CO2、气 体。
Vapor-saturated phase relations in the NaCl- H2O system at low temperatures(Bodnar,2003). I=ice; L=liquid; HH=hydrohalite; H= halite; P=peritectic (0.1°C, 26.3wt.%NaCl); E=eutectic (-21.2°C, 23.2wt.%NaCl).
3. 等容体系。包裹体形成后,体积基本恒定 不变,保持等容体系的特点,因而可以利用 各种与之有关的物理化学相图。


三、流体包裹体分类

(1)根据矿物捕获流体的种类分为从均匀流体中捕获的包 裹体和从非均匀流体中捕获的包裹体两类; (2)根据成因分为原生包裹体、次生包裹体、假次生包裹 体以及变质作用形成的变生包裹体四类; (3) 根据包裹体的物理相态可以分为固体包裹体、热水溶 液包裹体和熔融包裹体三类。热水溶液包裹体可以进一步分 为纯液相包裹体、纯气相包裹体、富液相包裹体、富气相包 裹体、含子矿物的多相包裹体、含液体CO2包裹体和有机包 裹体7大类,而熔融包裹体还可以分为非晶质熔融包裹体、 晶质熔融包裹体和熔融-溶液包裹体3类。
B、流体包裹体冷冻法测盐度

掌握流体包裹体冷冻法测温的基本原 理


掌握冷冻法测温和通过冰点测定流体 盐度的技术 对于H2O-CO2-NaCl多相包裹体,学习 使用笼形物均一温度测定盐度的技术
二、冷冻法基本原理

冷冻法指在包裹体冷却到室温以下时观察液相向固相 转变(即固化)过程。

基本原理是通过在冷台上改变温度,观察包裹体所发 生的相变过程,并与已知体系实验相图对比,测定包 裹体中流体所属体系和流体成分。由于冷冻时,流体 包裹体具有亚稳定特点,只能在比预计(理论值)低 的多的温度下才形成新相。过冷却现象的存在,就使 冷冻过程中的相变温度不具实际意义。因此冷冻法一 般采取迅速冷冻包裹体,然后再以一种控制的速度使 温度上升,全部相转变过程的研究和相变温度的测定 都是在致冷后回温→溶解的过程中进行的。
五、流体包裹体显微岩相学研究



1、将双面抛光薄片放在显微镜载物台上,先将镜 头提到较高高度,然后徐徐降低直至眼睛所见的薄 片中物体景象清晰为止。选择洁净透明度好且结晶 程度好的晶粒观察,最好选择无色或浅色晶粒。如果 在一个视域中找不到理想的,可以换个视域再找。 2、遵循从低倍到高倍镜下观察的顺序,先用低-中 倍(×10)物镜扫描,多发现主矿物颗粒中具有有 一定方向,有规律排列或呈条带状的小黑点,小于 10μm的包裹体通常呈小的暗色斑点成群或枝蔓状出 现,然后转换成较高倍数的物镜进行详细观察。 3、将流体包裹体与矿物包体、以及与粘片树脂中的 空气泡相区别。
注意: 因为液体的折射率与主矿物萤石的折射率 相似,所以包裹体壁变为不可见的,而冰的晶体却形
第七章 流体包裹体分析测试
(FLUID INCLUSIONS)
参考书目
★何知礼,1982,包体矿物学,地质出版社 ★Roedder, 1984, Fluid Inclusions, Mineralogy Society (有中译
本)
★Shepherd, Rankin, & Alderton, et al., 1985, A Pratical Guide to
四、 测盐度步骤

1. 冷冻台的校正 冷冻台校准是测温分析一个重要步骤。主 要原因是温度探测器必然离开被测定包裹 体一定距离,所测温度可能比包裹体相变 温度高或低。此外台体工作温度与室温差 别也是构成误差的主要原因。校正的步骤 是选择标准熔点试剂,通过测点标准试剂 的冰点,绘制校正曲线图。将测定的温度 同这条曲线相对照,就可以估计真实温度。


(1) H2O-NaCl体系包裹体
c) 冰点的测定和盐度的确定 在t2点,水石盐熔化,剩下冰+液体,随着 温度上升,冰不断熔化,直到t1处(-10℃) 最后冰晶熔化为止,这时的温度就是冰点的 温度(TM)。如果在此期间温度在几分钟 内保持不变,较小的晶体就会消失并逐渐形 成单个的大晶体,并以圆形或小板状的晶体 为特征。由于冰的晶体折射率比液体低,所 以低突起显著。但是在盐度非常低的情况下, 折射率的对比度减弱,致使最后冰晶消失温 度难以记录。
9、对于含子矿物多相包裹体,要注意区分捕
虏矿物与子矿物,鉴定子矿物的种类。 第一,检查某一世代的各种不同粒度包裹体 中相的比例是否基本稳定,因为捕获的有稳定 液/固比例的捕虏矿物的可能性很小; 其次捕虏矿物与它们的主包裹体相比,往往 异常地大。一般来说,地质样品中单个的包裹 体内只能有一种矿物发育成一个晶体,出现最 普遍的是强碱性卤化物,特别是NaCl和KCl。 从光学性质来看,二者都是均质体,并具有典 型的立方体晶形,而其它盐类矿物都是非均质 体,呈板状、板条状、针状或纤维状。
六、注意事项


1、先升高镜头,将薄片放在载物台后,然后徐徐下 降镜头,注意不要速度太快, 以免损坏薄片。 2、先装上低倍物镜,如(×4或×10),在视域中找 到目标后,浏览流体包裹体的分布及数量,然后再换 更大倍数的镜头。在换装镜头时,要小心翼翼,避免 镜头磕碰。 3、如果目镜或物镜镜头不清晰,不要用手或其它工 具搽拭,应用专用的镜头纸或专用麂皮搽拭。由于包 裹体很小,在显微镜视域中不仅应水平移动薄片,以 看清片子中的包裹体,而且应上下移动镜筒,也会在 不同的深度上发现包裹体。要注意的是,上下移动镜 筒时要清楚移动的方向,避免在向下移动时使镜头接 触和压坏载物台上的薄片。
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