湖北蕲春花岗岩钾长石的结构状态研究_杜登文
鲁溪、下庄岩体钾长石矿物学特征研究
鲁溪、下庄岩体钾长石矿物学特征研究[摘要]贵东复式岩体位于粤北韶关市,主要为花岗岩铀矿床。
鲁溪岩体和下庄岩体为粤北贵东复式岩体的重要组成部分。
两岩体形成于相同构造背景,空间上紧密共生,时间上近乎同时生成,但鲁溪岩体含铀量不高,下庄岩体赋存着大量铀矿床。
对鲁溪岩体和下庄岩体,本文在岩矿显微镜鉴定基础上,利用电子探针对钾长石进行了微区化学成分研究和X射线衍射测试研究以及红外光谱测试技术,分别讨论鲁西岩体与下庄岩体的不同之处。
[关键词]铀矿钾长石有序度结构态富集本文选取下庄矿田贵东岩体内的最主要的两大岩体即鲁溪岩体和下庄岩体为对象来研究贵东复式岩体东部的主要造岩矿物特征。
1鲁溪、下庄岩体钾长石镜下特征1.1鲁溪岩体钾长石产状及镜下特征鲁溪岩体内部的主要岩性为粗粒巨斑状黑云母二长花岗岩(1bηγ52(1)),斑状结构,钾长石斑晶为宽板状1.54×6~5×7cm,甚至长达十几厘米,一般自形程度较强,而且边缘也规则,肉眼可见卡斯巴双晶而且斑晶往往具定向排列,含量约20-30%。
镜下观察钾长石多为微斜长石,格子双晶发育,可见卡斯巴双晶,大颗粒柱状自形晶,含量约30 % ,斜长石的聚片双晶发育,少数能见环带构造,含量约20%;石英为大颗粒半自形晶,多见波状消光,含量为30%;白云母多为片状,大颗粒半自形晶,晶面受力扭曲,常交代钾长石,含量约15%。
1.2下庄岩体钾长石产状及镜下特征下庄岩体为中粒-中粗粒二云母花岗岩,似斑状结构,钾长石斑晶呈肉红色,板状,大小3×6~5×10mm,自形差,含量约20%,其余小颗粒钾长石组成基质0.5~3.5mm,含量约20%。
镜下观察钾长石多为微斜长石,格子双晶发育,可见卡斯巴双晶,为板状它形晶,含量约35%,有严重绢云母化,斜长石可见聚片双晶,板状它形,含量约15%,石英多为他形小颗粒,含量约30 %。
黑云母多呈黑褐色,片状,常在其内部及边缘伴生小颗粒石英,含量约8%。
胶东焦家金矿床钾长石成因及成矿意义
矿 床 的主要地 质特 点是 构造 岩 的围岩蚀 变异 常
强 烈 。主 要蚀 变 类 型有 钾 长 石 化 、 硅化 、 绢英 岩 化 、
结 构及 化学成 分 特征 , 并 探 讨 了钾 化 阶 段 与成 矿 有 关 流体 的性质 及演 化特 征 。
黄铁 矿化 、 碳 酸盐 化 及 绿 泥 石化 。蚀 变依 据 距 主 断
第3 O 卷 第4 期
山 东 国 土 资 源
2 0 1 4 年4 月
东焦 家金 矿 床 钾 长 石成 因及 成 矿 意 义
覃祚焕 , 魏超 , 梁文飞 , 张 良
( 中国地质 大 学 , 地球科 学与 资源 学院 , 北 京 1 0 0 0 8 3 )
摘要 : 焦家金矿属于蚀变岩型金矿 , 围岩 蚀 变 发 育 , 是 我 国储 量 最 大 的金 矿 床 之 一 。该 文 对 蚀 变 带 中 的钾 长 石 的 赋 存状态 、 化 学成 分进 行 了 分析 研 究 , 并 与 未 蚀 变 的 玲 珑 岩 体 中 的 钾 长 石 进 行 对 比 。认 为 焦 家 金 矿 床 主 要 存 在 三 种 成 因类 型 的钾 长 石 , 即 原 生钾 长 石 ( 岩浆成因) 、 高温热 液钾 长石 、 低 温 热 液 钾 长 石 。结 合 前 人 的 研 究 成 果 , 探讨了 热 液 钾 长 石 的形 成 与 成 矿 意 义 。
的钾 长 石 。 目前对 该矿 床 的研究 主要集 中在找矿 模
型 预测 _ 2 ] 、 成矿 流体 特征 _ 6 及构 造演化 _ 7 ] 、 , 对 矿 体 及 围岩 中钾 长石 的成 因
类 型及成 矿 意义缺 少必 要 的讨 论 。该 文在前 人研 究 基 础上 , 着重 于钾 长 石化 过 程 中钾 长石 的显 微 镜 下
高温后花岗岩质储层的孔隙结构的分维特征
高温后花岗岩质储层的孔隙结构的分维特征1季明1 2,高峰1,徐晓丽3,顾宏星11 中国矿业大学,江苏徐州(221008)2 中国矿业大学徐海学院,江苏徐州(221008)3 南通大学,江苏南通 (226019)E-mail :jim1117@摘 要:对不同温度作用后的花岗岩质岩样进行压汞实验,研究了温度载荷作用下花岗岩孔隙结构的分布情况,发现在300℃前,花岗岩孔隙以超微孔隙为主,并且孔隙结构的分形维数随温度升高而降低;500℃以后,花岗岩孔隙结构发生变化,超微孔隙向微孔隙转化,孔隙分布的不均匀化程度加剧,并且孔隙结构的分形维数随温度升高而增加。
关键词:压汞实验;温度;孔隙结构;分形维数0. 引言储层的孔隙结构特征是储层结构的重要组成部分,也是影响油气储集与油田开发效果的内在因素,储层岩石微观结构决定其宏观储渗性质,故储层岩石的孔隙结构研究具有十分重要的理论与实际意义,也是石油工业中一个重要的研究领域[1][2]。
岩石在成岩过程中,其内部结构、应力分布均处于一个相对稳定的状态。
在温度作用下,岩石内部结构会发生破坏及各种物理和化学变化。
温度过高降低了岩石的强度,导致裂隙延伸、矿物脱水及汽化,改变了岩石的孔隙率,使岩石的渗透率及渗流规律发生了极大的改变。
研究温度对岩石孔隙结构的影响,这对于深部岩体的开采、地热开采的数值模拟以及渗透率问题分析具有重要的参考价值[3][4]。
一般而言,岩体是一种分形结构,这使得分形维数成为定量描述微观孔隙规律性结构与组合特征的重要参数,可以利用分形维数来计算或表征一些与微观孔隙结构有关的物性参数。
压汞法可以直接从内部测量岩石样品的孔隙分布特征,本文利用压汞法测量和计算岩心样品的分形维数[5][6]。
1. 实验1.1压汞实验基本原理压汞法基本原理是基于汞具有很大的表面张力,一般情况下不润湿岩石,把汞作为非润湿相,在一定压力下注入岩石孔隙中,求出与之平衡的毛管力和注入汞量,便可获得毛管力与浸汞饱和度的关系曲线,即毛管压力曲线。
湖北省蕲春县烈马咀钼多金属成矿远景评价
科技视界Science &Technology VisionScience &Technology Vision 科技视界鄂东北地质大队在湖北蕲春地区进行了地球化学勘察,并对该区土壤地球化学特征进行,认为该区具有重大找矿潜力[1]。
本文在其基础之上,对其进行工程验证,进一步证实该区具有重大找矿前景。
1异常区工程验证杜登文等对烈马咀地区圈定的土壤元素异常区开展1/10000地质填图,结果表明异常区内辉钼矿化现象到处可见。
对部分矿化露头进行槽探揭露,从编录的YK1、YK2、YK3、TC1等浅地表工程样品分析结果来看,相当多的样品达到了工业品位,单工程控制矿体厚度为1.00m~15.00m,Mo 平均品位0.04%~0.476%,矿体主要受NWW 和SEE 两组裂隙控制。
YK1位于梅祠堂,控制3条辉钼矿矿体,在工程起点H1—H5采样中,H4控制矿体厚度1.00m,Mo 含量0.172%;中部H6—H7采样中,二个样控制矿体厚度2.00m,Mo 平均含量0.072%;在工程终点H8—H20采样中,H8控制矿体厚度2.00m,Mo 含量0.071%。
YK2位于烈马咀,H2控制矿体厚度1.00m,Mo 含量0.165%。
YK3位于梅祠堂南东方向,H2控制矿体厚度1.00m,Mo 含量0.04%。
矿区揭露长度最长的探槽TC1钼矿体分布与综合元素异常剖面,探槽TC1长达540m,总体呈SEE 走向。
对探槽TC1系统刻槽取样揭露了13条钼矿体,矿体厚度在2.00-15.00m 之间(图1a),矿化受岩体中裂隙控制,矿体走向在258-289°之间,倾角49-88°之间,矿体走向与区域YC-1-Mo 异常走向基本一致,矿体长度规模受地表覆盖不清。
从TC1元素分析结果来看,元素Mo、Cu、Ag、Au 都具有较强的异常强度,比矿区最低异常下限高出1-2个数量级。
识别出的13条钼矿体中,Mo 矿化较为富集,有6条达到Mo 的最低工业品位(0.06Wt%),总体平均品位0.04%~0.476%(图1b),具有较好的工业开采前景。
秭归地区闪长岩岩体风化壳微量元素地球化学特征
秭归地区闪长岩岩体风化壳微量元素地球化学特征张元培;黄春娟;孙卫国;骆必继【摘要】Based on studying the distribution of trace elements in the dioritic weathered crust of Zigui area,the authors have divided the trace elements into three types. The first type consists of inactive elements which include Sc,V,Cr,Co,Ni,Cu,Zn,Zr,Hf,Nb and Ta,U,Th,Mo,W. During the weathering process,they can be effectively preserved- Due to the influence of redox condition variation,U,Cr and Cu sometimes show local enrichment,without obvious regularity. The second type is composed of active elements such as Ca,Rb,Cs,Sr,Ba,Pb,Ga,Gd,and Tl,which are gradually leached from profiles along with the weathering. The third type is represented by REE,which are leached from the upper section downward,and enrichment is observed in the mid-lower section,with the leaching degree of HREE higher than that of LREE. Eu gradually changes from positive anomalies in parent rocks into negative anomalies on the surface due to the weathering leaching of plagioclase in parent rocks under the oxidation environment. Under the surface oxidation condition,Ce easily produces tetravalence oxides (cerianite) and shows obvious surface enrichment,and the variation of the redox conditions leads to the undulate variation of Ce.%通过对秭归地区闪长岩岩体风化壳中微量元素的分布规律研究,将该风化剖面中的微量元素划分为3类.第一类包括Sc、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Hf、Nb、Ta、U、Th、Mo、W,基本属于非活动性元素,在风化过程中得以有效保留,其中U、Cr、Cu等受氧化还原条件的影响,有时呈局部富集现象,规律性不明显.第二类以Ca、Rb、Cs、Sr、Ba、Pb、Ga、Gd、Tl为代表,随着风化作用的进行而逐步从风化壳中淋失,属活动性元素.第三类以稀土元素为代表,在风化壳内部发生局部的再分配,从剖面上层随风化溶液向下淋滤亏损,到剖面中下部沉淀富集,其中重稀土元素的淋失程度大于轻稀土元素.由于母岩中斜长石的风化淋滤,Eu在氧化环境下逐渐从正异常变为负异常.Ce在地表氧化条件下很容易生成四价氧化物(方铈石),并在表层明显富集,剖面介质中氧化还原条件的变化导致Ce的波动变化.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2012(036)005【总页数】5页(P755-759)【关键词】闪长岩;风化壳;微量元素;稀土元素;秭归地区【作者】张元培;黄春娟;孙卫国;骆必继【作者单位】湖北省地球物理勘查研究院物化探研究所,湖北武汉430056;湖北省地球物理勘查研究院物化探研究所,湖北武汉430056;湖北省地球物理勘查研究院物化探研究所,湖北武汉430056;中国地质大学地球科学学院,湖北武汉430074【正文语种】中文【中图分类】P632风化壳是由残积物组成的覆盖于地表的外壳,是气候、构造及其他环境要素的函数。
阳春盆地锡山钨锡矿床钾长花岗岩的矿物学特征及地质意义
阳春盆地锡山钨锡矿床钾长花岗岩的矿物学特征及地质意义欧阳志侠;刘东宏;汪礼明;梁金龙;汪汝澎;吴晓东;杨胜虎【摘要】锡山钨锡多金属矿是粤西阳春盆地内一个中型石英脉型矿床,成矿岩体岩性为钾长花岗岩,主要矿物组成为钾长石、斜长石、石英、黑云母,副矿物包括锆石、磷灰石、金红石、钛铁矿和铌铁矿等.文章利用电子探针技术对主要矿物的矿物学特征进行了研究,结果表明花岗岩中斜长石为钠长石,钾长石为透长石,黑云母属于铁叶云母.黑云母化学成分显示其w(Ti)介于0.19~0.39,具有低的氧逸度(logf(O2)<Ni-NiO),指示其有利于钨锡矿床的形成且仍具有较好的找矿潜力.结合已有的区域地质资料,文章认为锡山钨锡多金属矿床是岩石圈伸展背景下的产物.【期刊名称】《矿床地质》【年(卷),期】2018(037)004【总页数】18页(P867-884)【关键词】地球化学;钾长花岗岩;矿物学特征;锡山钨锡矿;阳春盆地;云开地区【作者】欧阳志侠;刘东宏;汪礼明;梁金龙;汪汝澎;吴晓东;杨胜虎【作者单位】广东省有色金属地质局,广东广州510080;广东省有色金属地质局,广东广州510080;广东省有色金属地质局,广东广州510080;成都理工大学地球科学学院,四川成都610059;广东省有色金属地质局,广东广州510080;广东省有色金属地质局,广东广州510080;广东省有色金属地质局,广东广州510080【正文语种】中文【中图分类】P618.67;P618.44云开地区位于钦杭成矿带与东南沿海成矿带的交汇部位,构造-岩浆演化复杂,成矿条件优越,发育众多大型-超大型多金属矿床(蔡明海等,2002;郑伟,2016)。
阳春盆地作为云开地区的重要组成部分,拥有明显的区位优势,不仅是广东省国家级的整装勘查区之一,找矿潜力巨大,而且成岩成矿作用特色显著,矿床类型复杂多样(郑伟等,2015)。
区内既发现与中酸性侵入岩有关的铁铜多金属矿床以及铜钼铅锌多金属矿床,也发育有酸性花岗岩有关的钨锡多金属矿床(郑伟,2016)。
大别山南缘~2.5Ga钾质花岗岩的发现及其意义
2023/039(08):2470 2488ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10.18654/1000 0569/2023.08.13刘述德,郭瑞禄,曾芳等.2023.大别山南缘~2 5Ga钾质花岗岩的发现及其意义.岩石学报,39(08):2470-2488,doi:10.18654/1000-0569/2023.08.13大别山南缘~2 5Ga钾质花岗岩的发现及其意义刘述德1,2 郭瑞禄1 曾芳2 刘鸿飞2 武思琴2LIUShuDe1,2,GUORuiLu1,ZENGFang2,LIUHongFei2andWUSiQing21 中国地质大学(武汉)地球科学学院,武汉 4300742 湖北省地质科学研究院,武汉 4300341 FacultyofEarthSciences,ChinaUniversityofGeosciences,Wuhan430074,China2 HubeiInstituteofGeosciences,Wuhan430034,China2022 10 20收稿,2023 05 04改回LiuSD,GuoRL,ZengF,LiuHFandWuSQ 2023 Discoveryof~2 5Gahigh KgranitesinsouthernmarginoftheDabieOrogenanditsimplications.ActaPetrologicaSinica,39(8):2470-2488,doi:10.18654/1000 0569/2023.08.13Abstract TheNeoarchean PaleoproterozoiccrustfragmentsintheYangtzeCratonareverylimited,andtheyaremainlyTTGgneiss Thispaperreportsthediscoveryof2 5~2 0Gahigh KgranitesinthesouthmarginoftheDabieOrogen InordertoclarifythenatureoftheserocksandrevealtheevolutionprocessoftheYangtzeCraton,zirconU Pbchronology,traceelementsandNdisotopegeochemistryanalysiswereconductedonthesegranitesandbasicrocks Theresultsshowthattherearetwosuitsofhigh KgraniteintheDabieOrogenwith2443~2463Maand1995~2048Maages TheSrcontentandSr/Yvalueofthe~2 5Gahigh Kgraniteare(t)valueof-0 1andmodelageof2 87Gawhichisslightlyearlierthanthediagenesisage TheSrcontentsandmedium,withεNdSr/Yratiosofthe~2 0Gagranitesdecrease,whiletheK,Rb,U,ΣREEandLREE/HREEvaluesincrease,withanobviousNb Ta(t)valuesof-6 8~-9 4and3 03~3 24Gamodelages Theformationofthe~2 5GacrustisdepletionaswellasnegativeεNdmainlytheverticalmodel,whilethe~2 0Gacrusthavechangedtotheplatetectonicmodel,reflectingthatthemaingrowthperiodoftheYangtzeCratonwasinArchean,whiletheProterozoicwasdominatedbysubductionandreconstructioninthecrust Thehigh KgranitesindicatethattherewasamaturecontinentinthesouthernmarginoftheDabieOrogen,whileacompletedcratonizationprocessintheNeoarchean Paleoproterozoic Moreover,thesouthernmarginandthecoreoftheDabieOrogenhadsimilardiageneticandmetamorphichistory,suggestingthattheybothbelongtothenorthernmarginoftheYangtzeCratonorrelatedmicro terranesKeywords YangtzeCraton;DabieMountain;Neoarchean Paleoproterozoic;High Kgranite;Platetectonics;ZirconU Pbchronology;Traceelement;Ndisotopegeochemistry摘 要 太古代 古元古代地壳在扬子克拉通的出露极为有限,且成分主要为TTG质片麻岩,本文报告了大别山南缘地区新发现的2 5~2 0Ga钾质花岗岩。
花岗岩中钾长石巨晶成因及研究方法概述
花岗岩中钾长石巨晶成因及研究方法概述
侯国旺;李红艳;牛之建;王栋
【期刊名称】《矿物岩石地球化学通报》
【年(卷),期】2017(36)2
【摘要】钾长石巨晶在花岗岩中较为常见,对花岗岩的成因具有重要指示意义。
本文介绍了花岗岩中钾长石巨晶的最新研究进展,重点梳理了钾长石巨晶的一些典型地质特征,讨论了钾长石巨晶的形成机制,详细介绍了关于钾长石巨晶原位地球化学研究的最新进展,提出了存在的问题及未来可能的一些研究方向。
【总页数】9页(P345-353)
【关键词】钾长石巨晶;结构加粗;Rb-Sr-Pb同位素;Ba振荡环带;阴极发光;岩浆混合
【作者】侯国旺;李红艳;牛之建;王栋
【作者单位】中国地质科学院矿产资源研究所
【正文语种】中文
【中图分类】P578.968
【相关文献】
1.藏北羌塘中部冈塘错花岗岩体中环带条纹钾长石巨斑晶的特征 [J], 张锋;王根厚;安然
2.花岗岩中的钾长石巨晶:以南岭佛冈花岗质杂岩体中微斜长石巨晶为例 [J], 徐夕生;周新民;王德滋
3.北京大庄科花岗岩岩体中钾长石巨斑晶的岩浆结晶成因特征 [J], 白宜真
4.北京周口店岩体中钾长石巨晶的特征及成因 [J], 马昌前;王人镜
5.花岗岩类中钾长石巨晶成因研究进展 [J], 李小伟;莫宣学;赵志丹;朱弟成;黄丹峰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2021湖北蕲春燕山期花岗岩特点分析范文3
2021湖北蕲春燕山期花岗岩特点分析范文 1区域地质背景 湖北蕲春位于秦岭褶皱系桐柏- 大别中间隆起浠水褶皱束东段,东邻北东向郯庐断裂带,南达北西向襄樊 - 广济断裂带,在华北板块与样子板块之间。
区内岩浆活动强烈且具有多期次的特征,大量燕山晚期岩浆岩体出露,可分为晋宁期和燕山期岩体,岩性从超基性、基性到中性、酸性均有出露。
从分布特征上看,超基性和基性岩体的产出明显受到断裂控制。
其中,燕山期岩体规模大、平面上看呈圆形或不规则状,受北东向和北西向两组断裂带的联合控制较明显,同时处在襄樊 - 广济断裂带、郯庐断裂带相互交汇而形成的破碎三角形区。
既为燕山晚期岩浆上侵提供了有利通道,也为热液上升提供了有利部位,是钼及多金属矿聚集成矿的极好场所。
2燕山期花岗岩 蕲春花岗岩以燕山期的细粒黑云二长花岗岩(γ53)为主,可见少量细粒黑云正长花岗岩。
主要的岩浆作用发生在白垩纪。
根据花岗岩岩体的结构、构造,矿物组成等方面的差异,蕲春花岗岩体可以划分为八个不同的岩性单元:早白垩世的白羊岭单元(K1B)和乱泥滩单元(K1L);晚白垩世的李塔单元(K2L)、向对门单元(K2X). 白羊岭单元(K1B)岩性以中细粒黑云二长花岗岩为主,可见少量细粒黑云钾长花岗岩,矿物以石英为主,斜长石和钾长石次之,另含少量黑云母,伴有绿泥石化。
乱泥滩单元(K1L)岩性为细粒含斑黑云二长花岗岩,斑晶以石英为主,斜长石和钾长石次之,另含少量黑云母斑晶,基质由石英、长石颗粒组成,含少量黄铁矿。
在烈马咀- 太婆坟 - 梅祠堂 - 茶安一带可见辉钼矿化现象普遍。
李塔单元(K2L)岩性为中细粒斑状角闪黑云二长花岗岩,斑晶以钾长石为主,大小约 1~1.5cm.向对门单元(K2X)岩性以中细粒斑状角闪黑云二长花岗岩为主,斑晶主要为钾长石,可见黄铁矿,颗粒大小约1~3mm.长邓家单元(K2Ch)岩性以中粒斑状含角闪黑云二长花岗岩为主,斑晶以钾长石、石英、斜长石为主,含量少量黑云母,且黑云母普遍绿泥石化。
中国花岗岩类地球化学图的多元素区域分布模式研究
中国花岗岩类地球化学图的多元素区域分布模式研究史长义;迟清华;冯斌;鄢明才【期刊名称】《地质论评》【年(卷),期】2015(61)2【摘要】花岗岩类化学元素丰度研究是花岗岩类地球化学和地壳丰度研究的一项重要内容,一直为国际上所关注,并有很多学者先后发表了不同的花岗岩类化学成分和元素丰度的数据,但迄今为止世界上还没有花岗岩类地球化学图的出版.本文以中国56种元素花岗岩类地球化学图为基础,探讨了中国大陆花岗岩类各元素地球化学图所展示的多元素的区域分布特征、空间分布规律和分布模式.结果显示,花岗岩类各元素的空间分布模式与中国花岗岩类的分布和特征密切相关.花岗岩类地球化学图能够清晰地反映出花岗岩类化学成份的空间变化规律和特征.【总页数】8页(P417-424)【作者】史长义;迟清华;冯斌;鄢明才【作者单位】中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北廊坊,065000;中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北廊坊,065000;中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北廊坊,065000;中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北廊坊,065000【正文语种】中文【相关文献】1.一种包含多元素地球化学信息的区域化探数据图 [J], 钟许根2.区域地球化学元素分布与组合求异方法 [J], 曹梦雪;路来君;陈国强;丁培超3.中蒙跨境阿尔泰构造带稀有元素锂区域地球化学分布 [J], 刘汉粮;聂兰仕;王学求;张义波;刘东盛;王玮;迟清华4.冀东平原元素地球化学分布模式及其在区域环境资源评价中的应用 [J], 张秀芝;裴晓东;马忠社;徐姗5.提高地质矿产预测水平——介绍《中国南岭地区花岗岩类分布图》及《中国南岭地区与花岗岩类有关矿床成矿系列图》的编图特点 [J], 傅子洁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
花岗岩类中钾长石巨晶成因研究进展
调 在这 个 反 复 的 过 程 中, 部 热 源 ( 性 端 员或 新 侵 位 的岩 浆 ) 结 晶潜 热 和 差 应 力 对 流 等 所 供 给 的热 源 可 使 钾 长 石 的 近 于 固 外 基 、
相 线 附近 维 持 较 长 的 时 间 。最 后 指 出 了研 究 中存 在 的 问题 以及 未 来研 究 方 向 。 关 键 词 : 长 石 巨 晶 ; 钾 热对 流 ; 晶潜 热 ; 浆 混 合 结 岩
花 岗岩 类 中钾 长 石 巨 晶成 因 研 究 进 展
李小伟h , 。莫宣学。赵志丹 朱弟成 , , , 黄丹峰
1北 京 大 学 地球 与 空 问 科 学 学 院 , 京 1 0 7 ;.中 国地 质 大学 地 球科 学 与 资 源 学 院 , 京 10 8 . 北 0812 北 00 3
fl s a e a r t I hee d, s m e sin ii r b e sa d f t er s a c ie to swe es m ma ie . ed p rm g cys. n t n o ce tfcp o lm n u ur e e r h d r c in r u rz d K e r s k fl s a g c y t e tc n e t n;ltnthe t y wo d : —ed p rme a r s ;h a o v ci o a e a ;ma ma m ii g g xn
中 图分 类 号 : 5 8 1 l P 8. 2 文献 标 识 码 : A 文章 编号 : 0 72 0 ( 0 0 0 — 2 0 0 1 0 — 8 2 2 1 ) 20 1 — 6
Th ii fK— ed p r M e a r s n an t i s :A iia v e e Org n o f l s a g c y ti Gr io d Crtc lRe iw
深源浅成岩体热隆构造钾质流体三位一体式铀成矿模式
辉长玢岩脉
石英捕虏晶外圈黑 云毋瞳孔状构造
辉长玢岩中微文象结构
基性岩中有酸性岩 浆的间歇性贯入
闪长玢岩脉与花岗闪长岩小岩体
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
同构造岩浆体 “微粒交生 体”(同构造岩浆 体显微构造标 志);
钾长石具有三联点结构
3.三位一体的“热隆构造”—同构造岩浆体、高温热变质带、 韧性构造域蚀变体
2)岩系多数成脉岩产出,上侵快、散热快,难以 成热、源动力体;但有成岩株或具一定规模岩浆体出 现,它是深源岩浆体和浅源岩浆体混合产物,它出现 反映该处与深部构通,能构成局部热动力,从而具备 成矿作用的动力源和流体源;
、 3) 富流体 高温、高硅、高钾岩浆体与韧性剪切带三
位一本;
桃山矿田斑岩群主要由花岗斑岩、闪长玢岩、辉长玢岩、煌斑岩等组成
时代138.06Ma(n=6 r=0.9942)
-
赤铁矿-绿泥石型;有钾钠长石化、赤铁矿化、绿泥石化等碱性蚀
变;绢英岩化、黄铁矿化等酸性蚀变。矿化产于糜棱的破碎物中,
与绢英岩化关系密切(杜乐天2008)
照片2韧性构造域(石英绢云毌变形相)绿泥石-绢 云毌-石英-晶质铀矿类型
仕土岭矿床早期碱交 代岩铀矿石 强红化标 志产生铁铀反应;硅质 成雨滴状产出,表明硅 质有近距离迁移(标本引 自杜乐天)
③深成与浅成的空间递变关系,能否形成成 矿系列;
2.拉张伸展岩浆岩体系—宽谱系岩石组成启发; (火山区广丰、花岗岩区桃山解剖)
1)拉张伸展岩浆岩体系是个复杂岩浆体系,它的 岩石组成由①单一基性岩(玄武岩或辉绿岩)→②两套 玄武岩,即一套碱性玄武岩(钾玄岩或煌斑岩);一套 拉斑玄武岩(辉绿岩);→③双峰式火山岩→④两套酸 性岩:粗面岩浆与酸性岩浆;铕亏损酸性岩、铕不亏 损酸性岩;富水高温高硅、贫水高温花岗岩;→⑤岩 浆混合作用出现一套闪长质或花岗闪长质岩石组合; 是宽谱系的岩石组合;
湖北梅川杂岩体的地球化学特征和构造背景
湖北梅川杂岩体的地球化学特征和构造背景
湖北梅川杂岩体位于华南地区的边缘部分,是该区域最大的变质杂岩体之一。
它由不同类型的岩石组成,包括片麻岩、角闪岩、石英闪长岩、二长花岗岩和辉长岩。
这些岩石具有明显的地球化学特征和矿物组成,表明它们是在不同的深度和温度条件下形成的。
梅川杂岩体具有高K2O,低SiO2,高Fe和MgO的地球化学
特征。
它含有大量的铁、镁、钙和钾,而钠的含量较低。
这种地球化学特征表明该杂岩体形成于富集了Mg,Fe,Ca和K
的地幔物质的环境中。
此外,石英闪长岩中含有高硅质石英和钾长石,而角闪岩中则富含铝和钾。
这些特征揭示了梅川杂岩体形成于从深部提升到浅部的过程中,可能经历了多次熔融作用和晶体分异作用。
构造背景方面,梅川杂岩体位于华南地区的古太平洋构造环境中,是在该区域晚古生代构造演化过程中形成的。
据研究表明,梅川杂岩体是在华南克拉通西南缘的活动边缘下部深度的弧后盆地环境中形成的。
这个弧后盆地环境经历了多次构造事件,包括早期的俯冲过程和晚期的隆升作用。
这些构造事件促进了高温、高压和高流变应力下的熔融作用和变质作用,最终形成了梅川杂岩体。
总之,湖北梅川杂岩体是华南地区晚古生代构造演化过程中形成的变质杂岩体,具有明显的地球化学特征和矿物组成。
它的形成和演化受到华南克拉通西南缘的弧后盆地环境多次构造事件的影响。
这一研究结果不仅对于理解华南地区的构造演化过
程具有重要意义,也为该地区的矿产资源勘探和利用提供了科学依据。
高钾钙碱性Ⅰ型花岗岩类的成因
高钾钙碱性Ⅰ型花岗岩类的成因
Robe.,MP;董传万
【期刊名称】《世界地质》
【年(卷),期】1994(013)004
【摘要】许多I型花岗质类岩浆由较老的变质火成岩部分熔融产生。
这些熔体的成分普遍是钙碱性和准铝质的。
这样的花岗质—英云闪长质熔体,田其下地壳源区的热的极值所引起。
常见的地壳岩石部分熔融的实验资料表明,高钾的I型花岗质类岩浆只能由地壳中含水的钙碱性到高钾钙碱性、镁铁质到中性的变质岩石部分熔融而产生。
因为各种变玄武质岩石的K_2O含呈低,所以把它们作为源岩是不合适的.所提出的由地侵衍生的玄武质岩浆和壳源熔体相混合的各种模式也是不妥当的。
另外I型钙碱性岩浆作用也未必总是与俯冲消减过程有关。
【总页数】4页(P8-11)
【作者】Robe.,MP;董传万
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】P588.121
【相关文献】
1.高钾的钙碱性Ⅰ型花岗岩类岩石的起源 [J],
2.阿尔泰东南缘泥盆纪花岗质岩石的锆石U-Pb年龄、成因演化及构造意义:钙碱性—高钾钙碱性—碱性岩浆演化新证据 [J], 宋鹏;童英;王涛;秦切;张建军;宁东旭
3.钙碱性花岗岩类岩石中微粒包体的成因模式及意义 [J], Poli,GE;于介江
4.高钾的钙碱性Ⅰ型花岗岩类的成因 [J], Robe.,MP;王桂华
5.高钾,钙碱性Ⅰ型花岗岩类的成因 [J], Robe.,MP;杨秋剑
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湖北省麻城市雷氏祠矿区金多金属矿成矿地质特征浅析
矿产资源M ineral resources 湖北省麻城市雷氏祠矿区金多金属矿成矿地质特征浅析徐学金,范 玮*摘要:雷氏祠矿区金多金属矿位于湖北省东部,麻城市市区南东146°方向32km处,行政区划隶属麻城市盐田河镇和罗田县大崎乡管辖。
前人自60年代以来对矿区进行了大量的研究工作,积累了很多地质、矿产资料,本文基于前人研究工作基础,对该矿成矿地质特征进行了系统分析与探讨,为后期进一步勘查工作提供依据。
关键词:雷氏祠矿区金多金属矿;地质特征;湖北省麻城市1 区域地质背景研究区大地构造位置位于武当-桐柏-大别成矿带东段,秦岭-大别造山带(Ⅰ)大别-苏鲁地块(Ⅰ2)的桐柏-大别(超)高压折返带(Ⅰ2-1),桐柏-大别基底杂岩(Ⅰ2-1-2)内的大崎山穹窿上,处在桐柏-浠水断裂与团麻断裂所交汇部位。
该部位是燕山晚期岩浆上侵的有利通道,同时还是热液上升的有利构造部位,是大别造山带的重要组成部分,亦是大别高压变质地体之前缘,具有特殊大地构造意义和成矿有利地质背景。
区内出露下元古界大别岩群、上元古界红安岩群七角山岩组及第四系。
岩浆活动频繁,具有多期次,主要可分为新元古代、中生代侵入岩。
区内脆性断裂主要表现为北西向、北北东向断裂带及其各方向次生、伴生断裂;断裂中矿化蚀变信息丰富,并充填有矿化石英脉,以陈林沟金矿为代表,矿床工业类型以破碎带蚀变岩型、含金石英脉型金矿为主。
区域化探成果显示,在大崎山一带构成了Au的异常浓集区,强度高。
重砂成果反映出区域黄金及其含黄金的自然重砂异常区有13处,区内以金、银为主的矿点、矿化点有24处。
2 矿区地质特征2.1 地层研究区位于秦岭—大别山地层区(Ⅱ)之桐柏—大别山地层分区(Ⅱ3)大别山地层小区(Ⅱ32)。
主要出露古元古界大别岩群,分布于江家垅、院墙边一带,被晚期岩体侵入破坏,部分以捕掳体的形式产于晚期岩体中,出露面积约2.9km2。
出露岩性主要为黑云斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩、斜长角闪岩。
花岗岩构造研究进展及发展趋势
花岗岩构造研究进展及发展趋势★自赫顿(Hutton,1788,1795)讨论花岗岩问题开始至今已有200多年;★花岗问题之所以被重视是因为:1.花岗岩与矿产,特别是稀有、稀土及有色金属矿产有密切的关系。
2.花岗岩的产生及其成因与地幔对流、地壳运动及地球的演化有十分重要的联系,是研究地球及其动力学的“探针”或“窗口”。
★以往的研究一直偏重于:花岗岩岩石学、岩石化学、同位素年代学、花岗岩成因与成矿关系等领域,而对花岗岩岩体的内部构造、岩体构造与围岩构造以至与区域构造及大陆演化之间的研究,十分薄弱。
★花岗岩构造研究历史:1.德国H.克鲁斯(H.cloos):他研究了德国的侵入体后于1921年发表了《深成火成现象的机理》一书,成为独立研究侵入体岩体构造的奠基作。
他根据花岗岩体的破裂构造与流动构造的关系提出了:Q—横节理;S—纵节理:L—层节理:STR—斜节理。
2.苏联学者A.A.波尔卡诺夫研究了苏联北部侵入体,并于1928年在列宁格勒大学开设了《侵入体构造分析》课程。
3.A.马奇(A.March,1932)、R.鲍克(R.Balk,1937):提出了侵入岩体“原生的”和“次生的”构造及判别准则,奠定了花岗岩类岩石学的基础。
4.H.A.叶利塞耶夫(1958):出版第一本将侵入体构造分析与显微构造分析结合起来的构造专著《构造岩石学》。
5.Shaw(1965,1969),N.C.Gay(1968),E.Nickel(1967),mbert (1967)等人的有关刚性颗粒变形方式、岩浆侵位机制、岩浆侵入等著名实验,为花岗岩构造分析提供了重要的实验依据。
★廿世纪七十年代以前状况:有关花岗岩构造分析的文献与实验研究,比起变质岩的构造岩的研究来说,少得可怜。
而且主要限于花岗岩体流体和组构这两个领域,这与花岗岩问题在地质科学中的重要位置极不相称。
★廿世纪七十年代以来:由于当代地质学方法、流变学理论和实验模拟、数学模拟技术的引入,花岗岩构造研究取得了长足的进展。
湖北蕲春花岗岩类锆石SHRIMP年龄:大别山造山带内弱变质--未变质晋宁期花岗岩类的发现
湖北蕲春花岗岩类锆石SHRIMP年龄:大别山造山带内弱变质--未变质晋宁期花岗岩类的发现薛怀民;刘敦一;董树文;简平;刘晓春【期刊名称】《地质学报》【年(卷),期】2004(078)001【摘要】蕲春花岗质杂岩体包括斑状二长花岗岩和花岗岩两部分,它们之间在化学性质上存在着很大的差异,前者表现为高Al 2O3(15.73%)、相对高CaO(2.46%)、Na2O含量明显高于K2O(Na2O/K2O=1.27),尤以强烈亏损重稀土元素和极强的轻、重稀土元素分馏程度[(La/Yb)N=46.8]为特征而类似于太古宙高Al2O3的TTG岩石.而后者则以较低的Al2O3含量(14.05%)、贫CaO(0.82%)、K2O含量明显高于Na2O(Na2O/K2O=0.81)为特征,轻、重稀土元素的分馏程度[(La/Yb)N=10.89]也较片麻状二长花岗岩中弱得多.两类岩石中锆石的U-PbSHRIMP年龄分别为824.6±17.6 Ma和784±20 Ma,该时代与大别山造山带内花岗片麻岩的原岩形成年龄类似.大别山造山带内弱变质-未变质晋宁期花岗岩的出现表明扬子板块印支期向北俯冲时,该花岗质杂岩处于俯冲板片的后缘,可代表造山带内扬子基底的原地露头.而岩体周围的高压变质杂岩应是折返上来的无根构造岩片,大别山造山带内高压超高压变质杂岩的出露不是整体性抬升剥蚀的结果.【总页数】8页(P81-88)【作者】薛怀民;刘敦一;董树文;简平;刘晓春【作者单位】中国地质科学院地质研究所,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,北京,100037;中国地质科学院,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,北京,100037;中国地质科学院地质力学研究所,北京,100081【正文语种】中文【相关文献】1.大别山碧溪岭深色榴辉岩和片麻状花岗质岩石SHRIMP分析--晋宁期高压-超高压变质作用的同位素年代学依据 [J], 程裕淇;刘敦一;I. S. Williams;简平;庄育勋;高天山2.大别山造山带东南部天柱山花岗岩类侵入体的特征及其LA-ICP-MS锆石U-Pb 年龄 [J], 薛怀民;马芳;赵逊;吴维平3.关于含柯石英锆石SHRIMP测年获得大别-苏鲁超高压变质带超高压变质作用年龄的讨论 [J], 张希道;宋明春;王仁民;张华锋4.大别山超高压变质带花岗岩两期变质作用和造山带抬升的年代学证据 [J], 方中;徐士进;王汝成5.辽西建平变质杂岩中花岗岩类岩石的锆石蒸发年龄及其地质意义 [J], 王长秋;崔文元因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
花岗岩底辟构造的识别
花岗岩底辟构造的识别
Engl.,RW;汤葵联
【期刊名称】《地质科技动态》
【年(卷),期】1992(000)001
【总页数】3页(P12-14)
【作者】Engl.,RW;汤葵联
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】P588.121
【相关文献】
1.地震深度成像识别页岩底辟构造 [J], 钱志富;
2.关于彭山高挥发份花岗岩底辟穹窿构造及其控矿作用 [J], 马长信
3.同构造沉积速率对先存被动盐底辟挤压变形的影响:库车坳陷西秋里塔格构造带盐构造分析及物理模拟 [J], 谢会文;吴珍云;能源;尹宏伟;Hemin Koyi
4.花岗岩底辟的识别 [J], Engl.,RW;汪雄武
5.葡萄牙中北部的卡什塔涅拉结核状花岗岩:球结核的成因及花岗岩的底辟活化作用 [J], R.J.Reavy;D.H.W.Hutton;汤质华
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粤北梅子窝钨矿二长花岗岩的发现及其地球化学特征
粤北梅子窝钨矿二长花岗岩的发现及其地球化学特征姜海;李文铅【摘要】The Meiziwo tungsten deposit is both spatially and genetically related to the Mesozoic granites, which is now, a crisis mine. During our prospecting study of the ore deposit, a monzogranite pluton was discovered. The monzogranite intruded the granodiorite. The rocks are enriched in SiO2 and K2O+Na2O, but depleted in CaO, MgO and FeO*, and belongs to slightly peraluminous high-K cal-alkaline granite series. The Meiziwo monzogranite is characterized by low REE content, relative HREE-enrichment, strong negative Eu anomalies and inconspicuous LREE/HREE fractionation, and shows tetrad effect. The ratio of Rb/Sr is relatively low, suggesting a high degree of fractional crystallization. Our geochemical data reveal that the Meiziwo monzogranite is I-type granite, and formed in intraplate extension tectonic setting of post-collision. The discovery of the granite not only highlighted the prospecting potential, but also provides clues for ore bodies at depth and new constraints on the distribution pattern of ore veins of the Meiziwo tungsten deposit.%粤北梅子窝钨矿为华南地区典型的与中生代花岗岩有密切成因联系的钨矿床,同时也是丞待实现深部找矿突破的危机矿山。
湖北蕲春花岗岩钾长石的结构状态研究
湖 北 蕲春 花 岗岩 钾 长石 的结构 状 态研 究
杜登 文 , 洪汉烈 , 范 坎 , 王朝文 , 殷 科
中国地质大学地球科学学 院, 湖北 武汉 4 3 0 0 7 4
摘 要 为探究湖北蕲春花岗岩岩体的岩浆作 用演 化与辉钼 矿化作 用关系 , 采用 x射 线粉 晶衍 射 ( X R D ) 、 傅里叶红外吸收光谱( F T L R) 、以及 电感耦合等离子体质谱 ( I C P L MS ) 等方法 ,对岩体不同岩性 单元 中钾长石
成因、 以及有序度和辉钼矿矿化作用之间 的密切关 系。
岩体 中存在发育强烈的钾长石化 和硅 化 。 钾长 石主要沿
岩体的裂 隙充填交代 , 呈 肉红色脉状 产出 ; 硅 化形成 网状 的
白色石英 脉 , 有时与钾长石共生 , 形成 钾长石一 石英脉 , 充填
收稿 日期 :2 0 1 2 — 0 7 — 2 6 . 修订 日期 :2 0 1 2 一 I I 一 2 6
粒斑状角闪黑云二长花岗岩 ; 长邓家单元( Kz c h ) 岩性 为中粒 斑状含角闪黑云二长花岗岩 。白垩纪晚世对面坡超单元 可进
一
步划分为博牛沟单元 ( K z b ) 、石地洼 单元 ( K2 s h ) 、 月 行坳
单元( Kz y ) 。博牛 沟单元 ( K2 b ) 岩性为 中细粒 含斑 黑云二 长 花岗岩 ; 石地洼单元 ( K z s h ) 岩性为中细粒含斑黑云二 长花岗 岩; 月行坳单元 ( K z y ) 岩性为 中粒斑状黑云二长花 岗岩 [ 4 ] 。
基金项 目: 国家 自 然科学基金项 目( 4 1 O 7 2 O 3 O ) 和教育部 高等学校博士学科点专项科研基金项 目( 2 0 1 1 0 1 4 5 1 1 0 0 0 1 ) 资助 作者简介 : 杜登文 , 1 9 6 5 年 生, 中国地质大学地球科学学 院博士研究生
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第3 3卷,第3期 光谱学与光谱分析Vol.33,No.3,pp613-6172 0 1 3年3月 Spectroscopy and Spectral Analysis March,2013 湖北蕲春花岗岩钾长石的结构状态研究杜登文,洪汉烈*,范 坎,王朝文,殷 科中国地质大学地球科学学院,湖北武汉 430074摘 要 为探究湖北蕲春花岗岩岩体的岩浆作用演化与辉钼矿化作用关系,采用X射线粉晶衍射(XRD)、傅里叶红外吸收光谱(FTIR)、以及电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等方法,对岩体不同岩性单元中钾长石的结构状态特征开展深入研究。
结果显示,蚀变钾化脉体中钾长石有序度、三斜度均较高,为具有三斜对称的微斜长石。
白垩纪早世钾长石有序度相对较低,T1(o)位置中Al占位率也较低,[131]峰发生明显的宽化现象,结构由无序逐渐过渡到局部三斜有序。
白垩纪晚世钾长石有序度最低,T1(o)位置中Al占位率最小,[131]峰形敏锐,为均匀、单一的单斜钾长石。
640cm-1吸收谱带显示出随钾长石有序度增大而向高波数方向移动的趋势,而540cm-1吸收谱带则向低波数方向移动。
1 010cm-1吸收谱带随钾长石有序度的增大分裂成1 010和1 046cm-1两个,形状也从宽缓变为尖锐。
白垩纪早世钾长石含较高的成矿元素和稀土元素,有较好的成矿物质背景,蚀变脉体中的钾长石Sr和Ba含量明显偏低,证实蚀变热液流体为岩浆期后的产物,钾化蚀变是辉钼矿的重要找矿标志。
关键词 花岗岩;钾长石;辉钼矿;三斜度;结构状态中图分类号:P571 文献标识码:A DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2013)03-0613-05 收稿日期:2012-07-26,修订日期:2012-11-26 基金项目:国家自然科学基金项目(41072030)和教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(20110145110001)资助 作者简介:杜登文,1965年生,中国地质大学地球科学学院博士研究生 e-mail:yinke1984@qq.com*通讯联系人 e-mail:honghl8311@yahoo.com.cn引 言 长石族矿物的结构状态反映了岩浆结晶过程中物理化学条件的变化过程,是指示成因条件的重要矿物学参数[1,2]。
不同地质体中钾长石Al—Si有序度往往可在一定的范围内变化,且表现出一定的规律性[1-3]。
根据钾长石的Al—Si有序度和Al在不同结构位置的占位率(即结构态),可以了解地质过程的物理化学条件及其演化过程,对于成矿预测等也具有重要的指示意义。
大别山南部蕲春地区的花岗岩体中具有发育强烈的钾长石化和辉钼矿化,因此,对碱质交代作用强烈的蕲春花岗岩体钾长石开展研究,有助于探究花岗岩演化与辉钼矿矿化作用。
本工作运用X射线粉晶衍射法、红外吸收光谱、以及电感耦合等离子体质谱分析,研究蕲春花岗岩体中钾长石的Al—Si有序度、Al在不同四面体位置上的占位率、以及钾长石保持最终结构状态的平衡温度,揭示了平衡温度与钾长石成因、以及有序度和辉钼矿矿化作用之间的密切关系。
1 实验部分1.1 材料研究区位于秦岭褶皱系桐柏—大别中间隆起浠水褶皱束东段。
岩浆岩主要为燕山期花岗岩(γ53),岩性以细粒黑云二长花岗岩为主,见少量细粒黑云钾长花岗岩。
白垩纪早世乱泥滩单元(K1l)岩性为细粒含斑黑云二长花岗岩。
白垩纪晚世垄坪超单元可进一步划分为李塔单元(K2l)、向对门单元(K2x)、长邓家单元(K2ch)。
其中李塔单元(K2l)岩性为中细粒斑状角闪黑云二长花岗岩;向对门单元(K2x)岩性为中细粒斑状角闪黑云二长花岗岩;长邓家单元(K2ch)岩性为中粒斑状含角闪黑云二长花岗岩。
白垩纪晚世对面坡超单元可进一步划分为博牛沟单元(K2b)、石地洼单元(K2sh)、月行坳单元(K2y)。
博牛沟单元(K2b)岩性为中细粒含斑黑云二长花岗岩;石地洼单元(K2sh)岩性为中细粒含斑黑云二长花岗岩;月行坳单元(K2y)岩性为中粒斑状黑云二长花岗岩[4]。
岩体中存在发育强烈的钾长石化和硅化。
钾长石主要沿岩体的裂隙充填交代,呈肉红色脉状产出;硅化形成网状的白色石英脉,有时与钾长石共生,形成钾长石-石英脉,充填于岩体的裂隙,并与辉钼矿、方铅矿、黄铁矿等共生。
钾长石样品分别采自代表性的岩石单元以及钾长石化细脉中。
1.2 X射线衍射分析将钾长石样品粉碎至约80目,在双目镜下挑选出钾长石矿物样品约2g并磨细大约200目。
衍射分析在中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室的荷兰帕纳科公司X’Pert PRO DY2198型X射线衍射仪上进行。
采用Cu Kα辐射,Ni片滤波,X光管工作电压40kV,工作电流40mA。
光阑系统为DS=SS=1°;RS=0.3mm,扫描速度为4°·min-1,2θ分辨率为0.02°。
1.3 红外吸收光谱分析将钾长石矿物样品放在玛瑙研钵中磨细,加入适量经干燥处理的优级纯KBr粉末,经混合研磨均匀后,压制成近透明圆片。
红外光谱分析在中国地质大学(武汉)材料化学与工程学院的Nicolet 6700型傅里叶红外光谱仪上进行,扫描次数为64次·min-1,分辨率为4cm-1,扫描范围为400~4 000cm-1。
1.4 电感耦合等离子体质谱分析钾长石微量元素分析在中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室Agilent 7500aICP-MS仪器上完成。
步骤如下:(1)将样品在玛瑙研钵中磨细至约200目,称取50mg于Teflon溶样器中;(2)用Teflon溶样弹将样品用HF+HNO3在195℃条件下消解48h;(3)将在120℃条件下蒸干除Si后的样品用2%HNO3稀释2000倍,定容于干净的聚酯瓶中,即可取样进行微量元素测定。
2 结果与讨论2.1 钾长石结构态的X射线衍射特征X射线衍射结果表明,样品主要为钾长石,含有少量的斜长石相(图1)。
钾长石的基本结构单元是由四个非等效的Si(Al)—O四面体组成的四元环,其结构可以看成是由平行于a轴方向的曲轴状Si(Al)—O四面体四元环双链组成。
钾长石结构状态主要由Al在四个非等效位置即T1(o),T1(m),T2(o),T2(m)上的分布所决定。
在地质过Fig.1 XRD patterns of representative Qichun K-feldspars程中,结构中T2(o)和T2(m)位置的Al分别向T1(o)和T1(m)位置迁移,当Al全部集中并平均分布在T1(o)和T1(m)位置时,这个过程为单斜有序化[5],衍射图中(131)峰未见分裂。
而当T1(m)中的Al向T1(o)转移时,结构由单斜对称降为三斜对称,有序度升高,[131]峰分裂为[131]和[131]两个衍射峰。
长石结构中Al在四个非等效位置的占位率可通过下列公式进行计算(表1)[1,6] T1=T1(o)+T1(m)=13.015+0.695×2θ(060)-0.813×2θ(-204)T1(o)-T1(m)=-1.264×Δ2θ(131)-(-131)T2(o)=T2(m)=(1-T1)/2有序度:ΔZ=(14.267+(2θ(060)-1.098×2θ(-204)))/0.57三斜度:ΔP=12.5×(d(131)-d(-131))不同岩相单元钾长石的有序度在0.63~0.94之间,三斜度在0.51~0.99之间(表1)。
钾化脉中产出的钾长石,有序度、三斜度均较高,T1(o)位置中Al占位率最高,[131]分裂形成[131]和[131]两个明显衍射峰,表明为三斜对称的微斜长石。
白垩纪早世岩性单元中的钾长石,有序度相对低于钾化脉中钾长石,T1(o)位置中Al占位率也相对较低,[131]没有出现分裂,但出现明显的宽化现象,说明结构由无序逐渐过渡到局部三斜有序。
白垩纪晚世岩性单元中的钾长石,其有序度最低,T1(o)位置中Al占位率也最小,[131]没有出现分裂,而且峰形较为敏锐,仅表现为[131]峰稍向低角度的一侧偏移,反映其为均匀、单一的单斜钾长石。
影响钾长石结构态的因素有多种,但形成时结晶温度是最重要的因素[7],表明白垩纪早世岩体中钾长石的形成温度明显低于白垩纪晚世岩体中的钾长石,而产于白垩纪早世岩体中的钾长石蚀变脉体,其形成温度最低。
2.2 钾长石结构态的红外光谱特征红外吸收光谱分析结果显示,不同岩性单元中钾长石的红外谱图的吸收谱带十分相似,主要吸收谱带分别位于1 140,1 048,1 011,770,726,640,584,540,426cm-1等的附近,与典型的钾长石(正长石)的谱图的形状十分相似,说明不同岩性单元中钾长石矿物种属基本相同(图2)[8]。
长石族矿物的红外吸收谱带主要出现在400~1 200cm-1范围内,由于晶格中部分Si—O四面体中的Si被Al替代,在950~1 200cm-1范围内的吸收谱带系由Si(Al)—O—Si(Al)的非对称伸缩振动引起,在400~550cm-1范围内的吸收谱带来源于O—Si(Al)—O的弯曲振动;600~800cm-1范围内吸收谱带常常与金属离子间的伸缩振动、金属元素和氧的伸缩振动、Si—Si(Al)伸缩振动、O—Si(Al)—O的弯曲振动、Si(Al)—O—Si(Al)对称伸缩振动的耦合有关[8]。
长石晶体中阳离子类型的不同导致不同长石矿物晶体振动谱带位置的差异[9]。
此外,钾长石有序度也影响其红外吸收谱带的位置,640cm-1吸收谱带随着钾长石有序度的增大向高波数方向移动,而540cm-1吸收谱带则随着钾长石有序度的增大而向低波数方向移动,也即钾长石有序度的增大导致这两个谱带之间的距离增大[3,6]。
蕲春花岗岩不同岩性单元中,钾长石这416光谱学与光谱分析 第33卷两个谱带的变化趋势与上述情形相吻合(表2,图2)。
而且随着钾长石有序度的增大,1 010cm-1吸收谱带逐渐分裂成1 010和1 046cm-1两个,形状也从宽缓逐渐变得锐化,与钾长石的晶体结构从单斜向三斜的转化有关[9]。
Table 1 Crystal structure parameters of K-feldspar of Qichun granite产状及样品编号特征反射角(2θ/°)有序度201 131 131 060 204ΔZ三斜度(ΔP)硅氧四面体中Al的分配T1(o)T1(m)T2(o)T2(m)Or/%温度/℃钾化脉Q-3 21.02 29.55 30.18 41.83 50.60 0.94 0.79 0.87 0.07 0.03 0.03 89.9 483钾化脉Q-5 20.96 29.60 30.13 41.81 50.64 0.83 0.99 0.78 0.12 0.05 0.05 95.2 527K1l Q-2 21.02 29.86-41.78 50.64 0.77-0.44 0.44 0.06 0.06 89.9 548K1l Q-6 21.06 29.81-41.81 50.67 0.77-0.44 0.44 0.06 0.06 86.3 550K2ch Q-8 21.06 29.91-41.78 50.70 0.66-0.42 0.42 0.08 0.08 86.3 594K2l Q-12 21.06 29.87-41.78 50.72 0.63-0.41 0.41 0.09 0.09 86.3 609K2x Q-16 21.06 29.90-41.78 50.70 0.66-0.42 0.42 0.08 0.08 86.3 594K2b Q-10 21.07 29.88-41.80 50.70 0.70-0.42 0.42 0.08 0.08 85.4 580K2l Q-11 21.04 29.86-41.80 50.69 0.72-0.43 0.43 0.07 0.07 88.1 572K2y Q-14 21.06 29.85-41.78 50.69 0.68-0.42 0.42 0.08 0.08 86.3 586K2sh Q-15 21.07 29.78-41.80 50.70 0.70-0.42 0.42 0.08 0.08 85.4 580 Q-2:石英脉型辉钼矿(K1l);Q-3:钾化辉钼矿化石英脉(K1l);Q-4:黑云母二长花岗岩(K1b);Q-5:钾化辉钼矿化花岗岩(K1l);Q-6:二长花岗岩(K1l);Q-8:二长花岗岩(K2ch);Q-10:中细粒含斑黑云母二长花岗岩(K2b);Q-11:中粗粒斑状黑云母二长花岗岩(K2l);Q-12:中细粒花岗岩粒斑状角闪黑云二长花岗岩(K2l);Q-14:中粒斑状黑云母二长花岗岩(K2y);Q-15:中细粒含斑黑云二长花岗岩(K2sh);Q-16:中细粒斑状角闪黑云二长花岗岩(K2x)Table 2 IR absorption bands of K-feldspar of Qichun granite产状及样品编号谱带/cm-1有序度/ΔZ三斜度/ΔP结构状态Or/%温度/℃钾化脉Q-3 1 146 1 046 1 009 770 727 647 584 538 423 0.94 0.79低微斜长石89.9 483钾化脉Q-5 1 139 1 050 1 011 769 727 647 585 538 425 0.83 0.99低微斜长石95.2 527K1l Q-2 1 140 1 058 1 012 770 726 646 584 540 426 0.77-低正长石89.9 548K1l Q-6 1 144 1 046 1 013 769 727 647 586 539 428 0.77-低正长石86.3 550K2ch Q-8 1 148 1 044 997 768 727 645 586 540 424 0.66-中正长石86.3 594K2l Q-12 1 140 1 046 1 015 766 727 645 586 541 427 0.63-中正长石86.3 609K2x Q-16 1 142 1 048 1 011 769 726 645 585 540 426 0.66-中正长石86.3 594K2b Q-10 1 136 1 040 1 013 768 727 646 585 541 428 0.70-中正长石85.4 580K2l Q-11 1 142 1 048 1 010 769 726 645 585 539 425 0.72-中正长石88.1 572K2y Q-14 1 140 1 040 1 011 766 726 645 586 539 425 0.68-中正长石86.3 586K2sh Q-15 1 137 1 050 1 012 769 726 646 585 540 427 0.70-中正长石85.4 580Fig.2 IR profiles of representative Qichun K-feldspars(the orthoclase IR from reference[8]) 研究认为,钾长石有序度与640和540cm-1两个谱带之间的距离存在很好的线性关系[6]。