各种斜长石成分的分布规律和低结构态斜长石分类

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1、地质科学年月!∀#∃%&#∋(∃)∗)(#∀∋!#%#∀∋第+期各种斜长石成分的分布规律和低结构态斜长石分类沈步明郑学正应育浦,。斜长石是自然界最常见的造岩矿物一般认为它是完全类质同象系列的典型代表然而近代研究发现,,呈不连续的众数分布。斜长石在地质体中出现的概率是不均等的在斜、、,长石的,射线衍射电子衍射光学性质以及红外吸收光谱所记录的相关曲线上出现反映,。,结构变化的不连续点这些不连续点与上述稳定斜长石−呈众数者.的成分点一致另外斜长石的非布拉格“卫星”衍射等都说明斜长石超结构对斜长石的稳定性起着重要的制约。,作用本文以大量的实际资料把斜长石的内部结构和斜长石

2、各种物理化学性质联系起,,。来讨论各种斜长石成分的分布规律并提出低结构态斜长石分类−一.各种斜长石成分的分布规律,%/∋#!0,16按照传统说法斜长石是钠长石−户和钙长石−∀2∋3450)5.的完全类质同象系列,,但是斜长石在自然界的分布是很不一样的某些成分的斜长石表现出很高的稳定,、、性这可由斜长石成分频率分布特性斜长石电子探针显微成分分析斜长石各级超显微。条纹成分分配所证明笔者用旋转台最大对称消光角法对我国某地闪长岩中++1个斜长石颗粒进行了测。,,定由,射线粉末衍射表明这些斜长石属低结构态的所以用低温型消光角曲线来确定,,。斜长石牌号然后用三点滑动平均绘制成斜长

3、石成分频率分布曲线−图.这些频率分7闪长布曲线有一个共同特点是岩从一个岩体到一块薄片的斜长石均分布在一个很宽的;,∋86。∋成分范围之内比如从到89:每条分布曲线包括一个或几个近似为正态分布的主,,比如,和睦山一龙山岩、、峰每一个峰所对应的斜长石成分是很固定的体钟九岩体白象山岩体只显示出一个主峰,∋8+:∋8++,<=>其对应的斜长石成分为一岩体显示二个主,8++85、,,峰其对应的斜长石成分为∋和∋青山街岩体−∀=+.显示三个主峰其对应的斜8、、8。、8。,。,长石成分为∋∋∋其余为次一级小峰斜长石成分分布的这种规律性不,,一,一,仅表现在不同岩体的频率分布曲

4、线上甚至表现在一块薄片中比如<=+<=+:一,一,一,一,8,+∀=++∀=+?∀=+9∀=+>等六块薄片中斜长石成分的频率分布曲线除∋,,次峰在总的频率分布曲线上没有显示外其他主峰都非常对应其对应的斜长石成分也近8+>,8,8≅+,,似∋∋店∋这就进一步说明斜长石成分分布规律并不是偶然的而是规律性的反。,,、、映这种规律性还表现在不同岩石类型上闪长岩如此辉长岩花岗岩片麻岩也如,·、、7此Α3Β按土屋草和金韶砧等测定的辉长岩片麻岩花岗岩中斜长石的频率分布众数为8::,8刀8、+,8Χ+,85。,8≅≅,89:,89,8>Χ∋∋+∋∋∋∋∋∋∋赵宗溥等对泰山

5、变质岩−约:、亿年.7Χ张魁中斜长石的研究表明其斜长石成分的分布也符合这种规律性武等对西藏花岗岩Δ和睦山一龙山岩体〔≅≅1个.钟几岩体了号欠少气又记产叱总计凡+1个.∀=>钻孔青山街岩体−Ε=,计口丈个.聪∀=3于>薄片几个.∀=#卜9薄片−:1:个.;,曰;、Φ一钾Φ;ΓΦΦΦΦ闷;一ΗΕ∀=+一+薄片吸1个.泛二Φ+一:薄片−:个.Φ一牲∀=Ι+一Ι薄片−一Ι>个.∋8,克分子叮图闪长岩中斜长石成分频率分布曲线第+期沈步明等7各种斜长石成分的分布规律和低结构态斜长石分类,8::,−约1一:1百万年.的斜长石研究结果也是如此即泰山变质岩的

6、主峰为∋左右西藏∋83,。,它7∋83,,花岗岩的主峰为左右等把上述频率分布众数归纳在一起们的成分点是8::一:+,8:,8++、,8+>。8Χ+一Χ,,8ϑ,8≅+一,,,8‘:,8、。,∋∋∋卜∋∋∋∋∋∋等笔者发现若把斜长石系;;;;;,。;,,;,列分成≅〔‘〕则各成分点为∋85,∋833Χ∋83。‘,∋8:::,∋8:∋8+++,∋8阳>,∋8ΧΧ,等分∋8。,∋8Χ,Χ,∋8‘,,,∋8“‘,∋87。。、∋8,,、∋8。,二,∋8。。。、∋8。“,8,;茸布雨戎为∋ΚΛ兰ΗΛ,3>,,,,,:+⋯⋯.显然上述各成分点与斜长石频率分布众数的成分是一致的笔者

7、曾把。,上述各点称为斜长石稳定点上述的斜长石成分都是用光学显微镜方法测定的−如6Μ,,,消光角.其斜长石的颗粒是毫米级的有意义的是用电子探针分析微米级的斜长石结果也。>(2Η〔:Β符合上述分布规律年加里森−Η05/8.用电子探针分析了变玄岩中残余的火,一,8?。,8”,89。,。成斜长石颗粒成分样品∋?的剖面9仅:≅微米可是包括∋∋∋∋85四种斜,,一,一,一,长石但宏观上该长石为一个晶体具聚片双晶Χ样品∋斗∋:∋+分析结果表明其78+,,8?:一?9,8≅≅一≅。,89。,89≅,8。,85。,8>>一Χ,,众数成分分别是∋∋∋

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