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时间:2020-03-23
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1、2015年1月岩矿测试Vo1.34.No.1January2015ROCKANDMINERALANAIJYSIS75—81文章编号:0254—5357(2015)O1—0075~07DOI:10.15898/j.cnki.ii一2131/td.2015.01.012x射线衍射一x射线荧光光谱一电子探针等分析测试技术在玄武岩矿物鉴定中的应用许乃岑,沈加林,,张静,(1.中国地质调查局南京地质调查中心,江苏南京210016;2.国土资源部华东矿产资源监督检测中心,江苏南京210016)摘要:玄武岩的鉴定通常采用显微镜镜下判定,鉴定结果容易受到鉴定人员的专业水平和主观因素、切片方位的影响,光性特征有
2、差异,再者颗粒细小的矿物还受到光学显微镜本身放大倍数的限制也很难准确鉴定。当前的鉴定方法已由传统的显微镜向现代分析仪器(X射线衍射仪、电子探针、x射线荧光光谱仪等)综合研究方向发展。本文采用x射线粉晶衍射(XRD)和显微镜镜下观测相结合的方法,对安徽女山玄武岩(未经蚀变)和团山玄武岩(经过蚀变)进行鉴定,并采用x射线荧光光谱仪(XRF)和电子探针对鉴定结果进行验证。结果表明:女山玄武岩用显微镜鉴定主要由基质(74%,斜长石44%+辉石30%)和斑晶(13%)组成,还含有少量金属矿物(8%)及较大颗粒石英捕掳晶(5%);其中,基质部分的斜长石经XRD分析可进一步确定为拉长石,辉石主要为普通辉石(
3、单斜辉石),少量金属矿物为钛铁矿。团山玄武岩用显微镜鉴定主要由基质(75%,斜长石50%+辉石25%)和斑晶(9%)组成,还含有少量绿泥石充填的杏仁体;其中,基质部分的斜长石经XRD分析可进一步确定为微斜长石,蚀变矿物为蒙脱石而非薄片鉴定中的绿泥石。综合XRD和相关技术鉴定结果可确定,女山玄武岩主要矿物为拉长石、辉石、钛铁矿;团山玄武岩主要矿物为微斜长石、辉石、蒙脱石。研究显示,单独的显微鉴定技术在含蚀变矿物的玄武岩鉴定中会产生较大偏差,而结合XRD等多种分析测定技术可以快速鉴定出矿物种类,尤其对颗粒较小的矿物鉴定的准确度更高。关键词:玄武岩;矿物鉴定;岩石薄片显微镜鉴定;X射线粉晶衍射法;X
4、射线荧光光谱法;电子探针中图分类号:P588.145;P575.5;P575.1文献标识码:A玄武岩是基性喷出岩的代表性岩石,主要由辉玄武岩的定名通常采用显微镜镜下判定,利用石和基性斜长石组成,有些种属含有丰富的橄榄石;光波透过不同介质(薄片)时,介质(薄片)在单偏次要矿物是钛铁氧化物(磁铁矿、钛铁矿、赤铁矿光、正交偏光下呈现的光性特征来鉴定矿物。利用等)、正长石、石英或似长石、沸石。玄武岩类分别矿物的光性特征鉴定矿物的步骤较多,过程复杂,且位于QAPF图解中的Q=20线以下至F10,P>受到光学显微镜本身的放大倍数的影响,对颗粒细65的范围内和TAS图解(火山岩全碱一二氧化硅)小的矿物很难鉴
5、定。中的B、S区,为基性火山岩。化学成分特征是:随着岩矿鉴定工作的不断深入,玄武岩岩石矿SiO(不饱和一饱和,45%~52%),贫碱(K,O+物鉴定已由传统的显微镜鉴定向多种仪器(扫描电NaO<5%),富钙、铝、铁和镁(CaO6%~10%,镜、x射线衍射仪、电子探针、x射线荧光光谱仪等)A12O313%一18%,EFeO8%~14%,MgO4%~综合研究方向发展,这些技术很好地弥补了显微镜11%)。玄武岩的典型矿物组合为基性斜长石和辉鉴定的不足。扫描电镜可以对矿物的微观形貌进行石以及橄榄石;次要矿物有角闪石或黑云母、碱性长测试。王志兵等¨利用扫描电镜分析了头寨滑坡石、石英;副矿物有磁铁矿、磷灰
6、石和钛铁矿等。岩体玄武岩的矿物学特征,风化前锋附近矿物呈现收稿日期:2014—05—06;修回日期:2014—12—30;接受日期:2015一叭一l4基金项目:国土资源部公益性行业科研专项“火成岩岩石矿物鉴定检测技术方法研究”项目(201011029—2)作者简介:许乃岑,硕士,工程师,从事X射线衍射和红外光谱分析工作。E—mail:xncsynge@163.eom。通讯作者:沈加林,高级工程师,从事地球化学分析测试技术及应用研究。E—mail:sjlilu@163.com。第1期岩矿测试httpffWWW.ykcs.ac.ca物理裂隙沿着解理面更易出现,核心石区域表现为光显微镜(Axiosk
7、op40型,德国卡尔·蔡司公司)在未风化的致密形貌,粒状矿物晶体紧密接触,无可见偏光显微镜下观察其组成岩石的内部结构、形态。空隙。易立文等通过对中甸峨眉山玄武岩中超所有试样先对标本进行肉眼观察和描述分析,再对基性一基性岩包体的扫描电镜分析,发现在电子显其薄片在单偏光和正交偏光观察后,根据光性特征微镜下表现为硅酸盐和尖晶石族氧化物为主的超显综合鉴定其中的矿物成分,确定岩性、蚀变现象。微隐晶一非晶质集
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