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3.機械成因的矽岩類1)鮞粒矽岩(鮞粒燧石岩)鮞粒結構,有時同心層不明顯,為球粒結構。鮞粒主要由隱一微晶石英組成,或主要由玉髓組成,常顯放射球粒結構,具核心及同心層。膠結物為微一細晶石英或玉髓,並呈櫛殼狀圍繞鮞粒生長。野外顯穩定層狀,常見斜層理及交錯層理。鮞粒燧石岩廣泛見於華北中上元古界燧石一碳酸鹽岩岩系中。有時也見有交代結構,不過大部分為同生一成岩期交代的。雲南昭通下石炭統的煤系地層中也有此種岩石。(2)內碎屑矽岩(內碎屑燧石岩)主要由矽質內碎屑組成,視粒度大小劃分為礫屑、砂屑和粉屑。礦物的主要成分是玉髓,常保留原岩的結構、構造特徵。分選和圓度均較差,基質成分複雜,為玉髓、方解石或白雲石,常含一些泥質。在燧石一碳酸鹽岩岩系中,常分佈於岩性韻律的底部,系水下沖刷再沉積的產物。有時見有正遞變或反遞變層理,反映有重力流水流機制存在。太行山中一北段中、上元古界龍山組,主要由燧石角礫岩組成,燧石內碎屑系下伏霧迷山組的產物。4.主要化學成因的矽岩類屬純化學成因的矽岩,可能主要是蒸發型和火山型的矽岩,如碧玉岩、矽質板岩及矽華等。1)碧玉岩主要由自生石英和玉髓組成,還可有方解石、菱錳礦、黃鐵礦、綠泥石、氧化鐵、粘土礦物、雲母、有機質等混入。碧玉岩常為隱晶或膠狀結構,色多變,有紅、綠、灰黃、灰黑等色,有時呈斑塊狀,緻密堅硬,貝殼狀斷口。主要分佈於地槽區,與火山岩系共生,形成巨厚碧玉岩建造。與大規模鐵礦伴生的含鐵石英岩建造也有碧玉岩產生。部分碧玉岩可能由板狀矽藻岩和蛋白石岩變質而來,屬生物或生物化學成因。2)矽質板岩與碧玉岩的區別是含有較多的粘土礦物,並常常有很薄的層理。3)矽華是另一種典型化學成因的矽岩,色淺,多孔,SiO2含量不定,常有各種混入物,除Al2O3外,還有某些有用元素,形成於火山作用後期溫泉溢出處。除上述化學成因的矽岩外,最近陸續見有關於超鹽度湖泊中燧石的報導,趙澄林、林承焰等(1986,1987)在研究東濮凹陷下第三系鹽湖泊黑色葉岩與石膏、鹽岩互層的岩系中,發現其中有黑色矽岩薄夾層,就屬於古代超鹽度湖泊中的燧石,指示封閉深水沉積環境。三、成因及演化1.二氧化矽的來源問題赫西(Hesse.R,1988)總結有三種來源:生物矽質介殼和骨骼;來自大陸的母岩風化產物;海底火山噴發及深層熱液物質。2.矽質岩的形成機理矽質岩的形成機理問題,儘管眾說紛紜,但歸納起來不外有兩種:一種為生物和生物化學作用方式(有機成因)。一種為化學作用方式(無機成因,包括交代成因方式)。1)生物和生物化學作用方式近年來隨著測試手段及電鏡的廣泛應用,在前寒武紀,甚至在30億年以前的沉積中,不斷發現了生命的遺跡。如在北美、南非和澳大利亞等地的寒武系燧石條帶和碧玉岩中,都發現類菌藻類的絲狀體、杯狀體及球狀體等的化石遺跡.我國鞍山群、五臺群、震旦亞界等地層中,也續發現不少類菌、類藻、古袍子等生物化石。據研究,這些低等的菌、藻類通過光合作用,能分泌一種粘液鞘物質,並以捕獲或粘集水體中的SiO2膠體質點的方式形成矽質沉積物。前寒武紀一些矽質疊層石的形成與這種作用有關。五、蒸發岩的分佈規律及其與油氣關係1.含油、鹽岩系分佈規律根據統計資料,在油、鹽共生的盆地中,有46%的盆地的油氣層產於鹽系地層之下,41%的盆地的油氣層產於鹽系地層之上,13%的盆地的油氣層產於鹽系地層之間。這表明油氣產於鹽系地層的下部或上部是主要的。五、蒸發岩的分佈規律及其與油氣關係1.含油、鹽岩系分佈規律在盆地發展過程中,如果出現幹濕交替的氣候,將會形成含油氣沉積和含鹽沉積的交替,在剖面上將會形成含鹽岩系和含油氣岩系的旋回沉積。四川盆地下二疊統嘉陵江組與中三疊雷口坡組即為含氣的碳酸鹽岩與石膏、硬石膏岩、鹽岩的旋回沉積。位於油氣層之上的石膏層是理想的油氣蓋層,它與其下的含油氣岩系組成良好的生、儲、蓋組合。總之,在油、鹽共生的盆地中,不論是海洋或者湖泊成因的盆地,沉積岩的平面分佈常有明顯的分帶性。在碳酸鹽岩一蒸發岩盆地中,從邊緣往盆地中心,依次由石灰岩、白雲岩、石膏或硬石膏岩、石鹽及鉀鎂鹽岩等岩相帶組成。在碎屑岩一蒸發岩盆地中,沿盆地邊緣向中心,依次沉積礫、砂岩,泥岩,泥灰岩(有時沉積)以及各類蒸發鹽岩,油氣主要聚集在碳酸岩和砂岩分佈帶。2.蒸發岩與油氣的關係1)蒸發岩可含有機質而具有一定的生油氣能力研究資料指出,厭氧的硫酸鹽細菌在高鹽度的溶液(例如含鹽度超過40%的鹽水)中不能生存,所以,蒸發環境有利於有機質的封存和向油氣轉化。蒸發岩生油問題近年來已受到石油界的重視。根據埃文斯(R.Evans,1982)的資料,全新世蒸發鹽沉積物的有機碳含量可高達15%,所含原始有機質屬

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