包裹体读书笔记

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包裹体知识点

1、包裹体的相及组合,各个组合反应什么?

答:固相、液相(SO

42-, CO

3

2-, HSO4-, HCO3-,HS-…)、气相(CO2、N2、CH4、H2S,

C2H6, C3H8、SO2, CO, H2, O2, NH3等)。

H2O-CO2-NaCl±CH4包裹体、富H2O-NaCl溶液包裹体、富CO2的包裹体、H2O-CO2-NaCl(9%)包裹体。

CO2-CH4体系、CO2 体系、H2O-NaCl体系、简单水溶液体系、

2、名词解释

答:包裹体的分类:原生(P):与主矿物同时形成,包裹的流体可代表主矿物形成的流体和物理化学条件。常为孤立状或束状分布,有时呈平行生成带分布;

次生(S):主矿物形成之后沿矿物裂隙进入的热液在重结晶过程中被捕获,常沿愈合的裂隙分布。假次生(PS): 矿物生产过程中,由于某种原因,晶体发生破裂或形成蚀坑,成矿母液进入其中,经封存愈合形成的包裹体。由于晶体的继续生长,这种包裹体分布在晶体内部。沿愈合的裂隙分布但不切穿整个晶体。

初熔温度(Te): NaCl -21.2 ℃

KCl -10.7 ℃

CaCl2 -49.8 ℃

MgCl2 -33.6 ℃

NaCl-KCl -22.9 ℃

NaCl-CaCl2 -52.0 ℃

NaCl-MgCl2 -35.0 ℃

包裹体爆裂:当温度升高包裹体达到均一后,若再继续升温,包裹体的内压急剧上升,当内压大于包裹体腔壁所能承受的压力时,包裹体发生破裂,同时发生噼啪的响声。可将发出大量响声时的温度记录下来,这个温度称之为爆裂温度。均一温度(Th):

盐度:水合物熔化温度(盐度)。相变与NaCl-H2O体系类似;回温后也有水合盐的生成;需用初熔温度确定体系性质;盐度用NaCl wt%表示。

冰点温度:最后一块冰晶熔化消失,即为测得的冰点。

子矿物:碳酸盐(方解石, 文石, 白云石)硫酸盐(硬石膏, 石膏, 重晶石…)磷酸盐、氯化物。

流体沸腾:

不混溶:流体不混溶–两个性质成分不同的流体分离-常温下油水分离- 过程: 减压和/或降温、沸腾–液态状的水转化成气相- 过程: 减压和/或加温、退变质沸腾–液态状的水转化成气相- 过程: 减压和/或降温

水合盐:

冷冻法:是研究包裹体流体体系成分和盐度的基本方法之一。它是将包裹体样品放置在冷台上通过改变温度,观察包裹体中发生的相变,再与已知流体体系的实验相图进行对比,来确定包裹体流体所属体系及流体成分。

均一法:包裹体所捕获的流体呈均匀的单一相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,包裹体流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,气体很快逸出,由于表面张力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,则气体在流体中将凝聚出一个液相,形成具有一个大气泡的两相包裹体。

将具有气液包裹体的光薄片放在热台上升温,于是可以相继看到一些可逆的相变化的现象。首先看到的是随温度的升高气、液相的比例发生变化,而当升到一定温度时,就发生了相的转变,即从两相(或多相)转变成一个相,也即达到了相的均一,这时的温度,即为均一温度(也叫充填温度)。

“卡脖子”:“卡脖子”包裹体群是指已形成的包裹体,在后来的重结晶作用影响下,被分离成二个以上包裹体的总称

部分均一温度:

3、测温盐度:

•包裹体中出现石盐子矿物表明气盐度很高(> 26wt.%),应根据石盐熔化温度估算包裹体的盐度。

•包裹体中的金属子矿物(如黄铜矿等),可以是真正的子矿物,也可以是偶然捕获的矿物,但通常不透明子矿物即使是真正的子矿物,加温后也不熔化。

•对含CO2包裹体来说,气部分均一温度不会>31.1℃;部分均一至液相还是至气相,取决于其密度。

4、流体包裹体基本假设:a. 捕获在包裹体内的物质为均匀相-均一体系;b. 包裹体的体积未发生变化-等容体系;c. 捕获后未发生物质的渗漏或逃逸-封闭体系;d. 压力对流体的效应已知或可以忽略;e. 包裹体的形成原因可以确定;

f. 包裹体的均一温度可以精确的测定。

包裹体矿床研究

从流体包裹体研究探讨金属矿床成矿条件2003年矿床地质芮宗瑶

1本文提出了一个新的成矿流体分类方案,并评述了我国若干典型金属矿床

的研究状况,由此探讨了金属矿床的形成机制。

本文所说的成矿流体是与成矿有关的能流动的物质。

2卢焕章(1997)认为,从统计力学的观点看,如果将晶体中的原子迁移到晶体内的低应力或低能量区时,就会产生结晶物质的流动,其表达式可以写作:

3岩石圈上部(绿岩之上)与水圈接触,是水-岩反应最活跃的地带,也是流体包裹体记录岩浆水与天水交换以及变质水、地层水、地热水和萃取水等最为丰富的地带。

4成矿流体的分类1:镁铁质—超镁铁质岩浆,2:花岗质岩浆-挥发相-热水,3:热水,4:常温水。

5赵一鸣等(1990)利用众多的资料对我国l7个夕卡岩矿床的流体包裹体研究进行了总结,其特征可以归纳为

其中有一点岩浆的二次沸腾现象,不是很懂。

6斑岩型矿床又称细脉浸染状矿床。

7初始锶值反映的是岩石的什么?

答:岩浆来源问题

8盐度反应的是什么?盐度变化反应什么?(-21.2—0)

答:测盐度是有三种情况,1、冰晶融化温度范围-21.2-0℃,2、水石岩融化温度23.3-26.3℃,3、含CO

2

气液包体温度范围-9-10℃,以其中一种为准演算出盐度。

包裹体实验能直接读出的是温度和盐度,间接算出的是成矿深度、压力、流体密度。

9海相沉积岩中的块状硫化物矿床通常又被称为“Sedex”型床,主要产于被动大陆边缘海湾含泥质的细碎屑岩中,受拉张断裂系统控制,尤其集中于中元古代和泥盆纪等时期。

CO2流体与金矿化:流体包裹体的证据卢焕章

1、金矿床中的CO

2

流体包裹体有以下特点:(1)在金矿床中常见四类包裹体

即水溶液包裹体、H

20-CO

2

包裹体、富CO

2

包裹体和含NaC1子矿物包裹体,

但以前三者为主,这四类包裹体可以在一起分布,常见水溶液包裹体和CO

2

包裹体分别分开分布,常单独成行分布,显示出成矿流体的相分离。(2) CO

2

包裹体与自然金的关系,可以见到自然金与富CO

2

包裹体分布在同一行上,

或者CO

2流体与自然金产在一起,或者自然金分布于CO

2

包裹体中,说明Au

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