地质温压计-流体包裹体
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(2)、闪锌矿地质压力计 (3)、同质多象压力计 (4)、矿物组合压力计
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3、流体包裹体
3.1 什么是流体包裹体
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,被包裹在矿物晶格缺陷 、空穴、晶格空位、位错及微裂隙之中、而且至 今尚在主矿物中完好封存并与主矿物有着明显相 界限的独立封闭流体体系。
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目录
1、什么是地质压力计
2、常用的地质压力计
3、流体包裹体测定压力的方法
1、什么是地质压力计
能够用来确定地质作用压力的地质产物。地质压 力计往往结合地质温度计进行测定和应用,因此, 有的文献中将二者统称为地质温压计。
2、常用的地质压力计
(1)、矿物包裹体压力计
22.1MPa ,据沸腾曲线相当于3.5km的深度,大于该深度
流体很难发生沸腾。流Βιβλιοθήκη Baidu盐度增高,沸腾深度减小,流体 中CO2含量增加,沸腾深度加深。
如果沸腾包裹体温度盐度 较高,通过将温度盐度数据 在已知的相图上投图,可以 获得流体沸腾时的压力(等 于圈闭压力)。
(3)根据气-液均一温度(Th)和盐度确定等容线 ,与另一独立地温计联合法
3.2 流体包裹体的分类
4、流体包裹体测定压力的方法
(1)溶液蒸汽压法
(2)沸腾流体法
(3)根据气-液均一温度(Th)和盐度确定等容线 (4)含子矿物法
(5)含CO2包裹体等容线相交法
(6)熔融包裹体压力计法
(1)溶液蒸汽压法
用于圈闭一组组成相同、均一温度相同的液+气
两相包裹体。原始流体为均匀的一相流体。假定
(6)熔融包裹体压力计法
相对于硅酸盐熔体,石英和多数其它岩浆斑晶是 不可压缩的。所以熔融包裹体被圈闭后,体积几 乎稳定不变,意味着熔融包裹体近似为等容系统( 体积稳定),Δ p/Δ T等于熔体热膨胀系数(α )与其 压缩系数归(β)的比值(典型熔融包裹体为0.51.5MPa/℃)。由于熔融包裹体相对不可压缩,因 此它们的等容线斜率相对较陡。 一旦容纳包裹体的石英强度足够大,能够抵抗包 裹体和外部环境的压力差,熔融包裹体内的压力 将是其形成温度的函数。利用包裹体形成温度的 数据便可计算出其压力值。
(5)含CO2包裹体等容线相交法
这种测压方法又分为2种: 1、同时圈闭2种不混溶流体法,即纯CO2和 纯H2O包裹体法; 2、同时圈闭2种部分不混溶流体法 第一种方法使用的前提是,2种完全不混溶的 流体同时被不同的包裹体圈闭,2种流体多为 H2O和CO2。但是,2种流体并非是真正的不 混溶,特别是在高温高压下。
对包裹体进行岩相学和测温研究的过程
1.利用岩相学确定包裹体的捕获时间和所 研究的地质事件之间的联系 2.确定包裹体捕获后的变化,如颈缩、爆 裂 3.利用包裹体测温确定流体所属的化学体 系
4.利用包裹体所属的化学体系PVTX实验数 据对测试数据进行解释,确定流体压力
谢谢大家
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圈闭时的静水压力大于该温度下特定溶液的蒸气
压力。主要适用于推断低温矿床的形成深度。
(2)沸腾流体法
当矿床具有热液沸腾证据时,如同浅成热液矿床那样,矿 石的沉淀必定发生在地表之下约2km深度范围内。沸腾作 用发育的压力一般为30-120MPa,相当于1-4km上覆岩 层静岩压力的深度。纯水临界点的温度为374C、压力
这种方法比较实用,包括使用矿物和同位素地质温
度计等来确定包裹体的圈闭压力。也可以通过多条
等容线的确定获得一个压力变化范围。Rusk等根据
对流体包裹体的研究,确定了Butte矿床不同成矿阶
段形成的压力和深度范围。
(4)含子矿物法
这类包裹体在常温下被加热时有3种均一方式: ①子矿物先消失,然后气泡消失,Tm <Th(石盐溶解温度< 气一液均一温度)(A); ②子矿物和气泡同时消失,Tm=Th (B) ; ③气泡先消失,然后子矿物消失,Tm>Th(C)。 流体包裹体研究者使用根据含石盐包裹体测试获得的显微热 温数据估算包裹体的组成和形成的温度、压力。
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3、流体包裹体
3.1 什么是流体包裹体
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,被包裹在矿物晶格缺陷 、空穴、晶格空位、位错及微裂隙之中、而且至 今尚在主矿物中完好封存并与主矿物有着明显相 界限的独立封闭流体体系。
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1、什么是地质压力计
2、常用的地质压力计
3、流体包裹体测定压力的方法
1、什么是地质压力计
能够用来确定地质作用压力的地质产物。地质压 力计往往结合地质温度计进行测定和应用,因此, 有的文献中将二者统称为地质温压计。
2、常用的地质压力计
(1)、矿物包裹体压力计
22.1MPa ,据沸腾曲线相当于3.5km的深度,大于该深度
流体很难发生沸腾。流Βιβλιοθήκη Baidu盐度增高,沸腾深度减小,流体 中CO2含量增加,沸腾深度加深。
如果沸腾包裹体温度盐度 较高,通过将温度盐度数据 在已知的相图上投图,可以 获得流体沸腾时的压力(等 于圈闭压力)。
(3)根据气-液均一温度(Th)和盐度确定等容线 ,与另一独立地温计联合法
3.2 流体包裹体的分类
4、流体包裹体测定压力的方法
(1)溶液蒸汽压法
(2)沸腾流体法
(3)根据气-液均一温度(Th)和盐度确定等容线 (4)含子矿物法
(5)含CO2包裹体等容线相交法
(6)熔融包裹体压力计法
(1)溶液蒸汽压法
用于圈闭一组组成相同、均一温度相同的液+气
两相包裹体。原始流体为均匀的一相流体。假定
(6)熔融包裹体压力计法
相对于硅酸盐熔体,石英和多数其它岩浆斑晶是 不可压缩的。所以熔融包裹体被圈闭后,体积几 乎稳定不变,意味着熔融包裹体近似为等容系统( 体积稳定),Δ p/Δ T等于熔体热膨胀系数(α )与其 压缩系数归(β)的比值(典型熔融包裹体为0.51.5MPa/℃)。由于熔融包裹体相对不可压缩,因 此它们的等容线斜率相对较陡。 一旦容纳包裹体的石英强度足够大,能够抵抗包 裹体和外部环境的压力差,熔融包裹体内的压力 将是其形成温度的函数。利用包裹体形成温度的 数据便可计算出其压力值。
(5)含CO2包裹体等容线相交法
这种测压方法又分为2种: 1、同时圈闭2种不混溶流体法,即纯CO2和 纯H2O包裹体法; 2、同时圈闭2种部分不混溶流体法 第一种方法使用的前提是,2种完全不混溶的 流体同时被不同的包裹体圈闭,2种流体多为 H2O和CO2。但是,2种流体并非是真正的不 混溶,特别是在高温高压下。
对包裹体进行岩相学和测温研究的过程
1.利用岩相学确定包裹体的捕获时间和所 研究的地质事件之间的联系 2.确定包裹体捕获后的变化,如颈缩、爆 裂 3.利用包裹体测温确定流体所属的化学体 系
4.利用包裹体所属的化学体系PVTX实验数 据对测试数据进行解释,确定流体压力
谢谢大家
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圈闭时的静水压力大于该温度下特定溶液的蒸气
压力。主要适用于推断低温矿床的形成深度。
(2)沸腾流体法
当矿床具有热液沸腾证据时,如同浅成热液矿床那样,矿 石的沉淀必定发生在地表之下约2km深度范围内。沸腾作 用发育的压力一般为30-120MPa,相当于1-4km上覆岩 层静岩压力的深度。纯水临界点的温度为374C、压力
这种方法比较实用,包括使用矿物和同位素地质温
度计等来确定包裹体的圈闭压力。也可以通过多条
等容线的确定获得一个压力变化范围。Rusk等根据
对流体包裹体的研究,确定了Butte矿床不同成矿阶
段形成的压力和深度范围。
(4)含子矿物法
这类包裹体在常温下被加热时有3种均一方式: ①子矿物先消失,然后气泡消失,Tm <Th(石盐溶解温度< 气一液均一温度)(A); ②子矿物和气泡同时消失,Tm=Th (B) ; ③气泡先消失,然后子矿物消失,Tm>Th(C)。 流体包裹体研究者使用根据含石盐包裹体测试获得的显微热 温数据估算包裹体的组成和形成的温度、压力。