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紫蘇輝石,輝石族礦物的端元礦物有哪些長石族礦物的端元礦物有哪些

來源:整理 時間:2023-12-04 16:32:30 編輯:頭條小編 手機版

1,輝石族礦物的端元礦物有哪些長石族礦物的端元礦物有哪些

輝石族礦物的端元礦物有:頑火輝石-斜方鐵輝石;單斜紫蘇輝石,易變輝石;透輝石-鈣鐵輝石;鋰輝石。長石礦物的端元礦物有鉀長石、鈉長石、鈣長石、鋇長石。

輝石族礦物的端元礦物有哪些長石族礦物的端元礦物有哪些

2,甲斬花崗巖

甲斬花崗巖是以含紫蘇輝石為特征的斜長花崗質巖石。主要出現在早前寒武紀(尤其是太古宙)的深變質地區,并常與麻粒巖相變質巖和紫蘇花崗巖密切伴生,其中常有大小不等的各種變質巖的夾層或包裹體。礦物成分主要為斜長石(更長石或中長石)、反條紋長石、石英和紫蘇輝石,常含有少量黑云母,有時含少量鉀長石、角閃石和透輝石。中細粒不等粒結構,片麻狀或條帶狀構造。它與紫蘇花崗巖的主要區別是不含或含少量鉀長石,結構較細,片麻狀構造比較明顯。

3,輝石屬于金屬礦物嗎

輝石不是屬于金屬礦物,它是屬于造巖礦物。具體如下:輝石是一種常見的硅酸復鹽造巖礦物,廣泛存在于火成巖和變質巖中,由硅氧分子鏈組成主要構架。輝石主要分布在基性—超基性巖漿巖和變質巖中,晶型為短柱狀,柱面夾角接近90°,一般顏色較閃石深,半透明,玻璃光澤,硬度5-6。它是一種常見的單鏈結構的硅酸鹽造巖礦物,廣泛存在于制火成巖和變質巖中,由硅氧分子鏈組成主要構架,晶體結構為單斜晶系或正交晶系,主要成分為XY(Si,Al)2O6,其中X代表鈣、鈉、鎂和2價鐵,也有一些鋅、錳和鋰等種類的離子。Y代表較小的離子如氯、鋁、3價鐵、釩、鈧等。頑火輝石和紫蘇輝石是正輝石亞族中zhidao最常見的礦物。他們既可是巖漿結晶作用的產物,也可是變質作用的產物。
*。 有兩種變體:一種是紅色*,鮮紅色粉末,密度11.00-11.29. 一種是黃色*,橘黃色粉末,相對密度11.03(275℃)。 前者可作顏料、催化劑,制有機汞化合物等,后者有抗菌作用,可用于眼部表面炎癥。 受光的作用緩慢地變為暗黑色,有毒!用火燒,溫度到達在500℃時*將變成水銀,分解的時候釋放出氧氣(化學方程式為2hgo=加熱=2hg+o2↑)。如果加熱溫度低于分解溫度,顏色變黑,冷后又恢復原色。幾乎不溶于水和乙醇,溶于硝酸和鹽酸而形成高汞鹽。 用作氧化劑,并用于制有機汞化合物、醫藥制劑、分析試劑、陶瓷用顏料等。 *可由汞與氧在300~350°c反應生成。*受熱分解可生成紅色*: 2hg(no3)2—→2hgo+4no2+o2。 紅色*由硝酸亞汞加熱或*與汞混合共熱而得。黃色*由氫氧化鈉(鉀)或碳酸鈉(鉀)作用于*或氯化汞而制得。 cas no.: 21908-53-2 汞+氧氣→(加熱)* 所以它不是金屬礦物

輝石屬于金屬礦物嗎

4,巖石學和礦物學特征

巖石為粗粒似斑狀結構。斑晶大小為0.3~2cm,含量40%。斑晶為紫蘇輝石(少)、透輝石、角閃石、黑云母、鉀長石、中長石和石英。基質為鉀長石、石英、中更長石和黑云母。紫蘇輝石呈熔蝕渾圓狀、港灣狀。其成分En=50.3,為含鐵較高紫蘇輝石。礦物含量2%~3%。角閃石呈自形晶,為石英斑晶等礦物所包含。角閃石結晶較早,完全不同于C型巖漿形成的紫蘇花崗巖。巖漿型紫蘇花崗巖早期結構順序中不含自形普通角閃石,而且,普通角閃石從不作為包裹體產在其他礦物之中。鉀長石斑晶呈自形,成分Or為69.8、An為30.2,Ba為0.3%,△Z=0.45~0.62,△P=0.00~0.07,屬正長石。沿(100)分布很細顯微鈉長石條紋(占15.4%),此為固溶體分解之條紋鈉長石,此結構證明結晶溫度較高。基質鉀長石也呈自形晶,成分Or為93、Ab為7,屬中三斜正長石。斜長石斑晶成分,An=30~55,為中拉長石,環形構造很發育,正環帶,中心為拉長石,邊部An=30。斜長石斑晶有斜方輝石、單斜輝石、磷灰石等包裹體。少數鈣長石呈橢圓狀殘骸,被包裹于其他礦物之中。基質斜長石為更長石,An=23~25。石英見于斑晶和基質。斑晶石英邊緣有熔蝕現象,并具斑邊文象結構。鉀長石斑晶中包含有自形的六方雙錐晶形石英,可能為β石英,即高溫石英。來利山紫蘇花崗巖另一個重要特點是,發育較多暗色包體(暗殘體)。包體成分為中細粒含紫蘇石英閃長巖、紫蘇閃長巖和黑云母巖。包體呈球狀、橢球狀,直徑5~30cm。包體的特殊礦物組合,相對偏基性、高溫、缺水的特點,對紫蘇花崗巖成因,巖漿結晶過程提供最有力的暗示。暗色包體之一的紫蘇閃長石,其礦物組合為紫蘇輝石、透輝石、黑云母、中長石、鉀長石、石英、磷灰石等。紫蘇輝石和透輝石共生(含量5~10%),黑云母作為惟一含水相,無自形角閃石,他形角閃石作為輝石反應邊圍繞輝石的邊緣。個別或全部交代輝石。可見,早期結晶順序中不含自形普遍角閃石。黑云母包體產出,如同大陸邊緣I型花崗巖中所見到的一樣。一般認為,Ⅰ型花崗巖的黑云母包體是早期結晶的鐵橄欖石被改造而成,來利山紫蘇花崗巖中的黑云母包體是否也同此成因?尚難定論。
同問。。。

5,紫蘇輝石的相關巖石介紹

紫蘇花崗巖 是一類與高級變質作用有成因聯系的早前寒武紀含紫蘇輝石的中酸性侵入巖或變質巖。由紫蘇輝石、石英、斜長石和堿性長石組成。當其中的斜長石含量超過堿性長石時,稱為紫蘇花崗閃長巖;反之,為狹義的紫蘇花崗巖。紫蘇花崗巖常呈粗粒塊狀或片麻狀,花崗結構,比重2.67左右,顏色較深。石英呈煙灰至淺藍色,可含極細小金紅石、富鋯礦物或有眾多裂隙和CO2包裹體;斜長石為更長石或中長石,常見鈉長石律雙晶和反條紋構造;堿性長石為正長石或微斜長石,往往呈現條紋構造(條紋相的成分常為更、中長石);普遍含紫蘇輝石,多色性顯著;石榴子石是紫蘇花崗巖的特征礦物;有時含少量單斜輝石、普通角閃石和黑云母。全巖的SiO2含量(重量%)一般為70%左右,K2O>Na2O,K2O約3~7%,∑REE、LREE/HREE和δEu變化大。紫蘇花崗巖形成于高溫(>700℃)、高壓(>15公里深度)麻粒巖相變質巖區,是高級區域變質成因的火成巖或與麻粒巖互層的變質巖。它出露于經過深度侵蝕的前寒武紀基底雜巖,常與麻粒巖,有時與斜長巖共生。河北遷安紫蘇花崗巖在遷安地區分布廣泛但出露零星,以水廠印子峪最為典型。它們在空間上與遷西群上川組下部的麻粒巖層關系密切。多為層狀、透鏡狀及團塊狀產出。巖石外貌與遷安片麻巖相似,但以含紫蘇輝石為特征。基本礦物組成為微斜長石、條紋長石、鈉長石—更長石、石英(煙灰色)、黑云母及紫蘇輝石,有時見透輝石和石榴石,副礦物主要有磁鐵礦、磷灰石、鋯石等。各種交代結構十分發育,補丁狀交代反條紋結構及交代蠕蟲結構尤其明顯。張樹業、蘭玉奇等(1980)研究后認為,紫蘇花崗巖是麻粒巖相的變質巖,通過高溫重熔作用為主的混合巖化的產物。 紫蘇花崗巖產于高級變質的麻粒巖地體中,有兩個分布區:羅屯斷裂以南,沿遷安片麻巖穹隆西側的褶皺斷裂帶分布,單個巖體規模較小;羅屯斷裂以北,從太平寨到三屯營以東近東西向分布,呈大小不等的穹隆狀出露,規模較大。水廠一帶紫蘇花崗巖的鋯石U-Pb一致線年齡25.26億年和25.38億年,太平寨一帶紫蘇花崗巖的鋯石U-Pb一致線年齡25.7億年,羊崖山紫蘇花崗巖U-Pb一致線年齡為25.13億年。
輝長巖或輝綠巖

6,鈣堿性系列中性巖

(一)侵入巖鈣堿性系列中性侵入巖主要由斜長石和角閃石、輝石或黑云母等暗色礦物組成。斜長石主要為中長石,在向長英質巖類過渡的種屬則多為更-中長石;暗色礦物主要是普通角閃石,輝石則多出現在與鎂鐵質巖共生的中性巖中;堿性長石和石英含量低,且多呈他形分布在其他礦物之間,但在向長英質巖類過渡的種屬中堿性長石和石英的含量明顯增高;副礦物主要有磷灰石、榍石、磁鐵礦和鋯石,在不少巖體中有兩期產出:早期副礦物自形程度好,顆粒小,常被角閃石、長石包裹;晚期副礦物是在巖漿期后暗色造巖礦物遭受演變產生的,自形程度一般較差,形態常受其他礦物制約。鈣堿性系列中性侵入巖以閃長巖為代表,隨輝石含量的增加,向輝長巖過渡形成輝長閃長巖;隨著堿性長石含量的增加,向二長巖、正長巖過渡形成二長閃長巖;隨著石英含量的增加,向英云閃長巖過渡形成石英閃長巖;若石英及堿性含量同時增加,則向石英二長巖、花崗巖及花崗閃長巖過渡形成石英二長閃長巖。◎閃長巖(diorite):暗色礦物20%~35%(體積分數),最常見的為普通角閃石,也有以黑云母或輝石為主者,輝石以透輝石為主,有時可見紫蘇輝石。長石以中性斜長石為主,占長石90%以上,多具環帶結構。不含或僅含少量堿性長石和石英,石英占淺色礦物不超過5%。◎輝長閃長巖(gabbrodiorite):為閃長巖向輝長巖過渡的種屬。暗色礦物以單斜輝石為主,可含角閃石和斜方輝石。其與輝長巖的區別在于,輝長巖的斜長石牌號大于50,而輝長閃長巖的斜長石牌號大約為50。與輝石閃長巖和暗色閃長巖的區別是,后兩種巖石的SiO2含量均小于52%,斜長石多為中性斜長石,其中暗色閃長巖的暗色礦物含量在35%以上。◎二長閃長巖(monzodiorite):為閃長巖向二長巖、正長巖過渡的種屬。堿性長石含量增高,占長石總量的10%~35%,一般為正長石或條紋長石,自形程度較斜長石差,常形成二長結構。◎石英閃長巖(quartz diorite):是閃長巖向長英質巖石過渡的種屬。暗色礦物約15%,石英占淺色礦物的5%~20%,巖石具半自形粒狀結構。◎石英二長閃長巖(quartz monzodiorite):為閃長巖向花崗巖過渡的種屬。石英及堿性長石含量相比閃長巖均增高,石英占淺色礦物的5% ~20%,堿性長石占長石總量的10%~35%。◎微晶閃長巖(microdiorite)和閃長玢巖(diorite porphyrite):為閃長巖類的淺成巖或超淺成巖,前者為細粒結構,后者為斑狀結構,礦物組成均與閃長巖相同。閃長巖常見鈉黝簾石化、綠泥石化、泥化、硅化、碳酸鹽化及鈉長石化。鈉長石化與鐵銅礦床有密切關系。斜長石經鈉長石化后,環帶消失,雙晶模糊,斜長石牌號降低為鈉長石,表面往往布滿絹云母,鈉化強烈時可形成鈉長巖。要注意的是,在蛇綠巖套中存在巖漿結晶的鈉長巖。硅化往往發生在蝕變晚期。閃長巖類與Cu、Fe、Au、Mo等礦床具有密切關系,如長江中下游地區的銅官山、獅子山等矽卡巖型銅礦,沙溪斑巖型銅(金)礦床,寧蕪玢巖型鐵礦,朝山金礦,內蒙古紅花溝金礦,遼寧肖家營子鉬礦。閃長巖常與鎂鐵質巖或長英質巖共生,成為其他各類巖石的邊緣部分,有時也呈小型的巖株、巖蓋或不規則侵入體獨立產出。(二)噴出巖鈣堿性系列中性噴出巖的礦物組合與其對應的侵入巖相似,但存在一定差別。組成礦物包括斜長石和暗色礦物,其中,暗色礦物包括角閃石、輝石及黑云母等一種或多種礦物。鈣堿性噴出巖的斜長石成分可達拉長石甚至倍長石,斜長石牌號可高達80。輝石在噴出巖中更為常見,單斜輝石和斜方輝石均可見。斜方輝石常為紫蘇輝石,多為斑晶,基質中罕見。單斜輝石有透輝石、普通輝石和易變輝石,易變輝石只存在于基質中,其他兩種輝石在基質和斑晶中均可存在。此外,有的安山巖中還有少量的橄欖石或石英存在。與俯沖帶環境相關的中基性噴出巖,其斜長石往往具有較高的An牌號,這是由于這種環境的H2O含量較高,更容易使Si-O-Si-O發生解聚作用。因此,較高的H2O含量將形成低聚合的熔體,從而抑制了高Si-O-Si-O聚合的礦物的形成。鈉長石(NaAlSi3O8)比鈣長石(CaAl2Si2O8)Si-O鍵的聚合程度高,所以,較高的H2O含量更有利于鈣長石的形成。此外,與Si相比,水合作用對Al的影響更大,易形成高Al-OH鍵含量且低Si-O鍵含量的礦物,這同樣有利于富鈣斜長石的形成。中性火成巖的斜長石常見環帶結構。一是正環帶,即由高An牌號的核向低An牌號的邊單向變化,且消光角隨之發生變化,反映了晶體在巖漿房生長時,隨著寄主巖漿演化,不斷與變化的熔體成分平衡;二是韻律環帶,指的是從核到邊成分發生循環變化,并伴隨低消光角-高消光角以及干涉色同心狀的變化。研究表明,韻律環帶是通過以下兩種機制形成的:一為外部機制,即斜長石成分是對外部環境的波動的響應,例如,Bowen(1928)將斜長石環帶歸因于斜長石晶體在冷而演化的熔體以及熱而原始的熔體的對流巖漿房中循環的產物,也有人將其解釋為晶體與反復注入的新生巖漿反應并與演化的殘留巖漿混合而成的。例如,近年來的研究表明,斜長石的An牌號會在巖漿房減壓噴發過程中降低,而在隨后的再次增壓條件下升高(Blundy et al,2008);二為內部機制,即可能是由于在晶體生長過程存在自組織效應。鈣堿性系列中性噴出巖以安山巖為代表,根據斑晶中暗色礦物的種類、特征的結構構造為可進一步劃分出種屬。◎安山巖(andesite):安山巖一詞最早由Buch創名于南美的安第斯山。常具斑狀結構,斑晶多為中-拉長石和輝石、角閃石、黑云母等暗色礦物,角閃石和黑云母斑晶多見熔蝕及暗化邊現象。基質主要由中-更長石等組成,有時可見玻璃質,但含水暗色礦物不出現于基質中。堿性長石和石英少見。根據暗色礦物種類,可分為輝石安山巖、角閃石安山巖及黑云母安山巖,以輝石安山巖及角閃石安山巖為常見。◎玄武安山巖(basaltic andesite):為安山巖與玄武巖之間連續過渡的巖石。國際地科聯火成巖分類委員會推薦利用TAS圖解判定,即處于TAS圖解(圖4-22)的O、F區。玄武巖和安山巖往往密切共生且相互過渡,同時這兩類巖石常存在玻璃質及其分解產物,從而無法進行準確的礦物定量統計,因此玄武巖和安山巖之間的界限很難確定。國際地科聯火成巖分類委員會推薦使用SiO2含量為52%及色率為35(或質量分數為40%)為界來區分玄武巖和安山巖;利用SiO2含量確定基本名稱(安山巖還是玄武巖),參考色率來確定是淺色還是暗色。例如,某巖石SiO2含量大于52%,應定為安山巖,但色率大于35,可定為暗色安山巖。又如,某巖石SiO2含量小于52%,應定為玄武巖,但色率小于35,可定為淺色玄武巖。安山巖在熱液的作用下,常發生青磐巖化,巖石變為綠色及灰綠色,原巖礦物變為鈉長石、陽起石、綠泥石、黝簾石、方解石、絹云母、黃鐵礦,也可發生次生石英巖化、高嶺石化、葉蠟石化等蝕變。安山巖往往是許多內生金屬礦床的圍巖,一些斑巖銅礦、金礦、鐵礦就產在安山質火山巖中。與安山巖有關的各種熱液礦床主要有Cu、Au礦,其次是Pb、Zn、Ag、Hg、Te等礦,它們都是低溫熱液脈狀礦床,常與安山巖的青磐巖化有密切關系,多產于安山巖的青磐巖化及其蝕變帶的裂隙內。安山巖也是很好的油氣藏儲集層,如內蒙古二連盆地中的阿北安山巖儲油層、松遼盆地中鶯山斷陷的安山巖儲氣層等。安山巖是分布較廣泛的一種熔巖,常常形成典型的火山錐或呈巖流、巖穹、巖鐘產出。在活動大陸邊緣、造山帶及現代島弧地區廣泛分布。如環太平洋新生代火山巖,主要是玄武巖-安山巖-流紋巖組合,其中以安山巖占優勢或平均成分為安山巖,因此有安山巖線之稱;相反,大陸內部、大洋島嶼和洋底則多為玄武巖分布區,而安山巖很少。安山巖多與其他鎂鐵質或長英質火山巖共生。
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