蔡爽
摘? ?要:晶是一類擁有豐富包裹體的單晶寶石,其成因產(chǎn)生多種多樣。“綠幽靈”水晶為其中比較獨(dú)特的一種,其內(nèi)部包裹體為綠泥石。本實(shí)驗(yàn)采用電子探針對(duì)“綠幽靈”水晶成分進(jìn)行研究,計(jì)算得出綠泥石種屬成分分類,根據(jù)分析其不同生成環(huán)境達(dá)到推測(cè)其主晶成因種類的目的。結(jié)果表明,本實(shí)驗(yàn)所選樣品主晶成因?yàn)闊嵋盒汀?/p>
關(guān)鍵詞:“綠幽靈”水晶,綠泥石,電子探針
1? ? 寶石包裹體概述
有關(guān)寶石包裹體的研究,一直是國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)注的一個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題。水晶中的包裹體是在水晶形成過(guò)程中被捕獲的成礦介質(zhì)。由于晶體的生長(zhǎng)隨溫度、飽和度等環(huán)境變化而變化,因而包體特征敏銳地反映出晶體生長(zhǎng)過(guò)程中的環(huán)境條件,可通過(guò)包裹體特征找出水晶母體的礦物成因及成礦環(huán)境。
2? ? 樣品選擇
根據(jù)論文方向,選擇如下樣品:內(nèi)部綠泥石包體呈綠色,蠕蟲狀,零散分布,約占總體積的25%,少量白色點(diǎn)狀包體(見(jiàn)圖1)。
3? ? 電子探針數(shù)據(jù)分析
綠泥石族礦物的一般分子式為:XmY4O10(OH)8,X=Li+、Al3+、Fe3+、Fe2+、Mg、Mn、Cr3+,均占據(jù)八面體空隙中。M=5~6。Y=Si、Al及少量Ti、Cr、Fe3+位于四面體空隙中。由于類質(zhì)同相代替廣泛,代替比列變化大,所以成分復(fù)雜,礦物種屬多,可簡(jiǎn)略分成兩類。
(1)富含鎂的一組礦物可統(tǒng)稱為“正綠泥石”,常見(jiàn)?;瘜W(xué)成分可用下式表示:
(Mg,F(xiàn)e)6-p(Al,F(xiàn)e3+)2pSi4-pO10(OH)8
(2)富含鐵的且大部分呈膠體狀的綠泥石統(tǒng)稱為“鱗綠泥石”(主要為鮞綠泥石),化學(xué)成分可用下式表示:
(Fe,Mg)n-p(Fe,Al)2p Si4-pO10(OH)2(n-2)*xH2O(n常近于5)
綠泥石族礦物在晶體結(jié)構(gòu)上具有滑石或葉臘石結(jié)構(gòu)層和氫氧鎂石層的互層,為本族礦物特有的層狀結(jié)構(gòu),稱之為綠泥石結(jié)構(gòu)。多型現(xiàn)象比較復(fù)雜,在結(jié)構(gòu)層硅氧四面體內(nèi)的硅—鋁代替,一般Si∶Al不超過(guò)1∶1。
現(xiàn)將樣品進(jìn)行電子探針實(shí)驗(yàn),采用7點(diǎn),數(shù)據(jù)如表1所示。
晶體化學(xué)式推導(dǎo)以O(shè)=18來(lái)計(jì)算:36/18=陽(yáng)離子原始數(shù)據(jù)/X,X=2,所得陽(yáng)離子數(shù)如表2所示。
綠泥石的化學(xué)組成中,六次配位陽(yáng)離子主要是Mg2+、Fe2+、Fe3+和Al3+。其四次配位Si—Al代替和六次配位的二價(jià)陽(yáng)離子Mg2+、Fe2+同Al3+、Fe3+之間的代替存在著十分密切的關(guān)系。根據(jù)D.Foster(1962)對(duì)綠泥石化學(xué)成分的研究,按照成分式組成中6次配位陽(yáng)離子Fe2+同全部R2+陽(yáng)離子的數(shù)量比值和4次配位的Si原子數(shù)量大小,可將綠泥石劃分為以下諸變種,依據(jù)如表3所示[4]。
根據(jù)此種劃分方法作圖,將綠泥石各變種在圖中標(biāo)定各自區(qū)域,具體如圖2所示。
圖中縱坐標(biāo)為Fe2+∶R2+,其中R2+為Fe2++Mn2++Mg+;橫坐標(biāo)為Si原子數(shù)。
現(xiàn)選用數(shù)據(jù)計(jì)算得出結(jié)果如表4所示,將所得橫豎坐標(biāo)在圖2中做相應(yīng)投影,并用藍(lán)色十字在圖中標(biāo)定可發(fā)現(xiàn),數(shù)據(jù)全部落在鐵綠泥石區(qū)。由此可斷定,此次論文所選用“綠幽靈”水晶標(biāo)本其內(nèi)部包體綠泥石的標(biāo)型為鐵綠泥石(又名蠕綠泥石)。
由于綠泥石礦礦物生成與低溫?zé)嵋鹤饔茫瑴\成變質(zhì)作用和沉積作用有關(guān),富含鎂的綠泥石(即常見(jiàn)綠泥石)產(chǎn)于低級(jí)區(qū)域變質(zhì)巖如綠泥石片巖及在低溫?zé)嵋何g變范圍巖中(綠泥石化),或在巖石的裂隙中成綠泥石細(xì)脈;而富鐵的綠泥石主要產(chǎn)于沉積鐵礦中,與菱鐵礦、黃鐵礦、赤鐵礦等共生。一般在貧氧富鐵的淺海-濱海沉積環(huán)境下可形成巨大的鮞綠泥石層狀礦物。
克彼任斯卡斯根據(jù)綠泥石的成因和產(chǎn)狀,把綠泥石分歸為11個(gè)“共生類型”[4]。
(1)蛇紋巖及滑石菱鎂巖的綠泥石(與滑石、蛇紋石等礦物相組合);(2)不同程度蝕變的超基性巖的綠泥石(與鉻鐵礦伴生);(3)鎳風(fēng)化殼的綠泥石;(4)超基性巖中高鋁去硅巖石及淺變質(zhì)片巖的綠泥石(與剛玉、水鋁石及珍珠云母組合);(5)接觸交代巖石的綠泥石(與石榴石、透輝石、鎂磁鐵礦伴生);(6)綠泥石片巖、石英脈和花崗巖的綠泥石;(7)基性巖漿巖的綠泥石;(8)沉積鐵礦石及鐵質(zhì)砂巖的綠泥石(與鐵的氧化物、氫氧化物、碳酸鹽等礦物組合);(9)多金屬礦床的綠泥石;(10)銅礦床的綠泥石;(11)硫化物錫石礦床的綠泥石。
采用大量綠泥石單礦物標(biāo)本進(jìn)行研究,對(duì)其化學(xué)成分進(jìn)行測(cè)試分析,并采用統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法,根據(jù)不同含鐵系數(shù)及Si、Al離子數(shù)得出不同成因綠泥石95%置信區(qū)間圖,如圖3所示。
在圖3中可以清楚看到,每種綠泥石成分范圍有各自的特征。現(xiàn)由圖3分析本次標(biāo)本中綠泥石原產(chǎn)狀。
由于圖3中橫坐標(biāo)為綠泥石的含鐵系數(shù)f=Fe2+/(Fe2++Mn2++Mg+),豎坐標(biāo)上部分為Al離子數(shù),下部分為Si離子數(shù),依然采用表4中數(shù)據(jù),將對(duì)應(yīng)橫豎坐標(biāo)位置投影到圖上,以黑色十字標(biāo)定,可發(fā)現(xiàn),本試驗(yàn)所采用“綠幽靈”水晶標(biāo)本中綠泥石數(shù)據(jù)幾乎全落在6號(hào)范圍及其邊界上,所以推得其原產(chǎn)狀與基性巖漿巖、沉積巖無(wú)關(guān),應(yīng)屬于綠泥石片巖、石英脈和花崗巖的綠泥石這一范圍。但根據(jù)其為包裹體的特性及主晶各項(xiàng)特征可知其不屬于綠泥石片巖,應(yīng)為石英脈和花崗巖的綠泥石,由此推測(cè)“綠幽靈”水晶原礦為與酸性巖漿活動(dòng)有關(guān)的熱液成因。
4? ? 結(jié)語(yǔ)
本實(shí)驗(yàn)所采用“綠幽靈”水晶內(nèi)含物綠泥石,其化學(xué)成分標(biāo)型為鐵綠泥石,又名蠕綠泥石,應(yīng)產(chǎn)于與酸性巖漿作用有關(guān)的石英脈和花崗巖中,推測(cè)其主晶成因?yàn)闊嵋盒汀?/p>
不同成因綠泥石的95%置信區(qū)間橢園形圖
(據(jù)К.Б.Кепежинскас,1965)(成因代號(hào)見(jiàn)文中說(shuō)明)
[參考文獻(xiàn)]
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