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地质测试分析技术-第九课
(8)类型: (a)原生包裹体:形状规则、分布规则,通常与裂隙无关,成群包裹体中的充填率相近; (b)次生包裹体:沿切穿主矿物的裂隙分布,与裂隙有关或无关包裹体的充填率相差较大; (c)假次生包裹体:分布于不切穿主矿物的裂隙中,形状和分布不规则。 包裹体的显微镜下研究 3.流体包裹体测试研究技术 流体包裹体的均一法测温 流体包裹体的爆裂法测温 包裹体测温学 3.流体包裹体测试研究技术 流体包裹体的均一法测温 (1)理论假设:显微镜下所见包裹体在其形成之初为均匀的热流体,由于温度和压力降低,产生了相界线,出现了相的分异。 (2)基本原理:温度升高,包裹体内部的两相(或多相)转变成单一的均匀相(相态转变的物理可逆),也即达到了相的统一。这时的温度,即为均一温度(也叫充填温度),它代表了包裹体的形成温度。 (3)均一法主要仪器设备:显微加热台、温度测量部分、光源和显微镜等。 包裹体测温学 3.流体包裹体测试研究技术 包裹体测温学 3.流体包裹体测试研究技术 (4)均一温度法的特点 优点:均一法是一种常用的方法,所测数据直观可靠,还能测定各相体积,求得密度或比容。 缺点:只能用于透明矿物和半透明矿物、所需时间较长。 (5)均一温度的影响因素与温度校正 由于均一温度数据是在常压条件下获得的,而包裹体却是在成岩成矿时的温度、压力以及成分等条件下被捕获的。因此应该对测定的温度结果加以校正。 适用条件。 包裹体测温学 3.流体包裹体测试研究技术 包裹体测温学 3.流体包裹体测试研究技术 包裹体所捕获的流体呈均匀的单一相充满着整个包裹体空间。随着温度下降,流体(气体或液体)的收缩系数大于固体(主矿物)的收缩系数,包裹体流体将沿着等容线演化,一直到两相界面的位置,如果原来捕获的是大于临界密度的流体,则分离出一个气相,气体很快逸出,由于表面张力在有利位置形成球形的气泡;如果原来捕获的是小于临界密度的富气体流体,则气体在流体中将凝聚出一个液相,形成具有一个大气泡的两相包裹体。 将具有气液包裹体的光薄片放在冷热台上升温,于是可以相继看到一些可逆的相变化的现象。首先看到的是随温度的升高,气、液相的比例发生变化,而当升到一定温度时,就发生了相的转变,即从两相(或多相)转变成一个相,也即达到了相的均一,这时的温度,即为均一温度(也叫充填温度) H2O 体系相图 冷冻法测定包裹体盐度 压碎法测定包裹体气体成分 流体包裹体盐度和成分 3.流体包裹体测试研究技术 (1)基本假设-拉乌尔定律: (a)盐水溶液的冰点下降数值与溶质的种类或性质无关,仅仅取决于溶解在水(溶剂)中的溶质的摩尔浓度。表达式如下:△t=kf·m △t为冰点下降温度;kf为冰点降低常数,与溶剂的性质有关, H2O和苯的kf分别为1.859、5.127,m为溶质摩尔浓度; (b)压力对冰点下降的影响很小,可以忽略不计; (c)该定律只适用于理想溶液或非电解质的稀溶液(如NaCl溶液)。 流体包裹体盐度和成分 3.流体包裹体测试研究技术 冷冻法测定包裹体盐度 (2)基本原理:通过在冷冻台上改变温度,来观察包裹体中所发生的相变,并与已知有关体系的实验相图进行对比,来测定包裹体流体所属的体系和成分。 对于NaCl-H2O体系的盐水溶液,可根据拉乌尔定律,即稀溶液的冰点下降与溶质的摩尔浓度成正比的原理来确定溶液的盐度。 根据冰点下降温度(T)与NaCl 含量(w)之间的变化关系,可求得对应盐度。 流体包裹体盐度和成分 3.流体包裹体测试研究技术 冷冻法测定包裹体盐度 (3)冷冻法特点 (a)可以测定盐水包裹体的初融温度、冰点、盐度及密度,还可以测定CO2体系的包裹体成分; (b)对于NaCl-H2O体系,冷冻法只适应于低盐度条件(0°-23.3重量百分比); (c)当NaCl-H2O体系不占主导地位时,需按不同体系进行盐度测定。 流体包裹体盐度和成分 3.流体包裹体测试研究技术 (1)基本原理:压碎法是测定包裹体中气体的直接方法。各种气体可以在一定的吸附剂中被吸附,从而测定其含量。 (2)方法特点 (a)简易直观 (b)气体成分的合理预测及吸附剂的正确选择 流体包裹体盐度和成分 3.流体包裹体测试研究技术 压碎法测定包裹体气体成分 包裹体地质压力计 3.流体包裹体测试研究技术 基本理论 (1)地质压力一般是由静岩压力和流体静压力所组成; (2)均匀流体的压力是由其温度和密度所决定的; (3)沸腾流体的压力等于这种流体在沸腾温度时的蒸汽压。 (4)为了利用流体包裹体来确定(估计)主矿物形成时的温度或流体静压力,需要有两类资料,一是所捕获流体相的成分;二是这种成
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