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文檔簡介
巖石化學稀土與微量元素第一頁,共二十六頁,2022年,8月28日一、CIPW標準礦物計算法1、基本原理:
1900-1903年間,美國的WCross,JPIddings,LVPirsson和HSWahsington等4人共同提出的一種巖石化學標準礦物計算方法。
這種方法是將巖石的氧化物質量百分數換算為氧化物分子數,然后按照一定的順序再將其分子數依據一定的規律組合成若干種理想成分的標準礦物分子,即“標準礦物”,最后將標準礦物分子數換算為標準礦物質量百分數。
第二頁,共二十六頁,2022年,8月28日2、計算實例:氧化物含量和分子數SampleDTEJ1-10035-297105-2巖性
玄武巖
分子數
閃長巖
分子數
花崗巖
分子數SiO248.1482.1858.5798.2772.73121.86TiO22.092.680.791.000.230.29Al2O317.5917.6916.5016.3114.0513.87TFe2O39.796.297.244.572.001.26MnO0.130.190.110.160.050.07MgO4.0210.233.538.830.451.12CaO9.9818.256.1211.001.532.75Na2O3.826.323.485.664.427.18K2O1.481.612.692.883.713.96P2O50.460.330.170.120.070.05LOI2.180.600.47Total99.6899.8099.71第三頁,共二十六頁,2022年,8月28日第四頁,共二十六頁,2022年,8月28日第五頁,共二十六頁,2022年,8月28日SampleDTEJ1-10035-297105-2巖性
玄武巖
閃長巖
花崗巖Q-石英0.00
7.8628.13C-剛玉0.000.000.00Or-鉀長石9.1016.1622.17Ab-鈉長石24.9129.8837.73An-鈣長石27.4821.757.58Ne-霞石4.69
0.000.00Di-透輝石19.837.520.08Hy-紫蘇輝石0.0013.843.47Ol-橄欖石7.86
0.000.00Mt-磁鐵礦2.011.460.39Il-鈦鐵礦4.131.520.44總量100.0199.9999.992、計算實例:標準礦物質量百分數第六頁,共二十六頁,2022年,8月28日3、注意:
CIPW計算所得標準礦物與巖石中實際存在的礦物之間是有差別的,例如:
4、CIPW標準礦物計算結果的巖石學意義:
(1)火成巖的分類命名
(2)在實驗相圖上投點,來分析巖漿來源深度和巖漿結晶的溫壓條件
(在下面將會講到)第七頁,共二十六頁,2022年,8月28日二、火成巖類型的劃分
超基性巖:<45%基性巖:45-53%中性巖:53-66%酸性巖:>66%(1)SiO2含量
(2)SiO2—(Na2O+K2O)第八頁,共二十六頁,2022年,8月28日(3)SiO2—K2O二、火成巖類型的劃分第九頁,共二十六頁,2022年,8月28日(4)Al2O3-CaO+Na2O+K2O(鈉閃石)(鈉鐵閃石)過鋁質偏鋁質過堿質ACNK=
Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)(分子數比)ANK=
Al2O3/(Na2O+K2O)(分子數比)二、火成巖類型的劃分第十頁,共二十六頁,2022年,8月28日(5)Ne-Hy-Ol-Q命名法二、火成巖類型的劃分第十一頁,共二十六頁,2022年,8月28日(1)里特曼(Rittmann,1957)法(組合指數法)
=[w(K2O+Na2O)2]/[w(SiO2-43)]
<3.3鈣堿性巖
=3.3~9堿性巖>9
過堿性巖三、火成巖堿度的確定第十二頁,共二十六頁,2022年,8月28日(2)賴特(Wright,1969)法(堿度率指數法)AR=w[Al2O3+CaO+(K2O+Na2O)]/w[Al2O3+CaO-(K2O+Na2O)]三、火成巖堿度的確定第十三頁,共二十六頁,2022年,8月28日3個主要系列:堿性系列、鈣堿性系列和拉斑玄武巖系列(1)堿性和亞堿性系列的劃分
SiO2-(Na2O+K2O)變異圖:適用于侵入巖和火山巖Alkalivs.SilicadiagramforHawaiianvolcanics:Seemstobetwodistinctgroupings:alkalineandsubalkaline四、火成巖系列的劃分第十四頁,共二十六頁,2022年,8月28日(1)堿性和亞堿性系列的劃分
Ol’-Ne’-Q’三角圖解:
Ol’=Ol+3/4×HyNe’=Ne+3/5×AbQ’=Q+2/5×Ab+1/4×HyA-堿性系列
S-亞堿性系列四、火成巖系列的劃分第十五頁,共二十六頁,2022年,8月28日亞堿性系列可以進一步劃分為拉斑玄武巖系列和鈣堿性系列(2)拉斑玄武巖系列和鈣堿性系列的劃分FAMCalc-alkaline
TholeiiticAFM圖解:更適合于中酸性巖石A—w(Na2O+K2O)%F—w(FeO+Fe2O3)%M—w(MgO)%四、火成巖系列的劃分第十六頁,共二十六頁,2022年,8月28日(2)拉斑玄武巖系列和鈣堿性系列的劃分更適用于基性巖系列劃分的圖解:
w(FeO)/w(MgO)—w(SiO2)%w(FeO)/w(MgO)—w(FeO)%四、火成巖系列的劃分第十七頁,共二十六頁,2022年,8月28日(3)其它的劃分方法四、火成巖系列的劃分第十八頁,共二十六頁,2022年,8月28日問題的提出:在一個地區常出現一組密切共生、成分變化大的火成巖--那么這些巖石間的成因關系如何?演化方式如何?原理:成分的相關性和演化趨勢解決方式:變異圖解--常用的Harker圖解
橫坐標的選擇:SiO2、MgO、分異指數(DI)、堿度率(AR)
DI=Q+Af+Ab+Ne+Kp+Lc(標準礦物)
AR=w(Al2O3+K2O+Na2O+CaO
)/W(Al2O3
+CaO-K2O-Na2O)
縱坐標:其它氧化物五、巖漿演化-
Harker圖解第十九頁,共二十六頁,2022年,8月28日HarkerDiagramforCraterLake雙變圖解(哈克圖解)第二十頁,共二十六頁,2022年,8月28日(1)花崗巖巖漿來源深度的確定(Platen等,1969)P=0.4Gpa左右h=13Km左右六、火成巖巖漿來源深度的確定第二十一頁,共二十六頁,2022年,8月28日(2)玄武巖巖漿來源深度的確定(Yoder,1976)六、火成巖巖漿來源深度的確定第二十二頁,共二十六頁,2022年,8月28日
大量研究顯示不同系列的火山巖形成的構造環境存在重要差別七、火成巖形成構造環境的判別板塊邊緣匯聚的板塊內部離散的大洋的大陸的巖石系列第二十三頁,共二十六頁,2022年,8月28日(1)玄武巖的主要元素判別圖解
A.F1-F2-F3圖解(JAPearce,1976)
B.MgO-FeO-Al2O3圖解(THpearce,1977)
C.TiO2-K2O-P2O5圖解(THpearce,1977)
D.MnO-TiO2-P2O5圖解(Mullen,1983)
注意:圖解應用的前提及適用的范圍(2)花崗巖的主要元素判別圖解
A.Maniar等(1989)提出的圖解
B.R1—R2圖解(BatchelorRA.等,1985)七、火成巖形成構造環境的判別第二十四頁,共二十六頁,2022年,8月28日(1)玄武巖的主要元素判別圖解
F1-F2-F3圖解(JAPearce,1976)第二十五頁,共二十六頁,2022年,8月28日(1)玄武巖的主要元素判別圖解
MgO-FeO-Al2O3圖解(pearce,1977)
MnO-TiO2-P2O5圖解(Mulle
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