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浙江花岗岩中斜长石钾交代产生的条纹长石

         

摘要

对研究区内花岗岩类的60个薄片进行了岩相学研究.研究的目的是确定区内岩石中普遍存在的矿物组成及结构类型.碱性长石花岗岩为中粒,块状,白到粉色,主要由碱性长石和石英组成,含镁铁质矿物如黑云母、白云母等,含副矿物磷灰石、褐帘石和锆石.碱性长石占岩石组成的绝大部分,包括微斜长石和微条纹长石.斜长石晶体一般具钠长石-卡斯巴双晶,无条带.正常花岗岩通常比碱性长石花岗岩稍暗,中-粗粒,一般为半自形粒状或花岗结构.长石和镁铁质矿物都以半自形晶体出现,而石英则通常为灰色玻璃质,充填于其他矿物颗粒之间.对碱性斜长花岗岩和正常花岗岩所做的化学分析显示,这些过铝质岩石呈高Si、Al、Na和K含量的特征.其中碱性斜长花岗岩的氧化物含量为:SiO2 76.61%,TiO20.15%,A12O3 12.81%,Fe2O3 0.67%,FeO 0.5%,MnO 0.01%,MgO 0.19%,CaO 0.18%,Na2O 3.82%,K2O 4.46%,P2O5 0.01%.正常花岗岩中氧化物含量为:SiO2 73.76%,TiO2 0.12%,A12O3 13.93%,Fe2O3 0.77,FeO 0.58%,MnO 0.03%,MgO 0.16%,CaO 0.31%,Na2O 3.04%,K2O 3.64%,P2O5 0.02%.关于花岗岩类中钾长石的成因有2种观点.一种认为形成于岩浆的结晶作用,钾长石或是缓慢长大,或是在成核作用后快速长大;另一种观点则认为钾长石是钾交代成因的.岩浆成因模式认为,钾长石必须先结晶成正长石,在结晶作用后,在岩石受到压力的部位,正长石可能退变成微斜长石.许多文献支持不混溶作用是形成交生的细条纹长石的机制.碱性长石中发生富钾和富钠相的不混溶作用比较容易,经常产生交生条纹长石.如果以富钾相为主,交生被称为条纹长石;如果以富钠相占主导,则称为反纹长石.由于花岗岩的交代作用,钾长石可以形成条纹,而斜长石形成反纹但条纹斜长石和反纹钾长石的分布通常是不规则的.交生的条纹长石和反纹长石是相互依附的.据观察,穿过这两相界面的解理没有间断,证明这两种相的晶格是相互平行的.绢云母的生长需要水和K+的加入,而绢云母化只有在富水流体存在时才能开始.在活动的热液系统中,当过量的钾和铝离子出现时,伴随着钾交代产生绢云母化,而这种反应依赖于含钾、铝离子的流体的供应.微斜长石被交代形成白云母(绢云母).白云母中单位体积内Al含量几乎比微斜长石中大两倍.同样的原因支持白云母(绢云母)对斜长石的交代.因此,长石被白云母(绢云母)交代表明Al的活动性.而且,黑云母被白云母交代是Al活动性的又一个证据,也是钾交代的一个标志.对浙江花岗岩的镜下结构研究表明,沉淀有钾长石的流体溶蚀并交代了斜长石.还有证据表明,钾长花岗岩不是岩浆成因,而是形成于花岗岩的钾交代作用.支持大规模钾和硅交代作用的证据还有,条纹钾长石透入有裂隙的斜长石,钾长石同时还被含有细小石英和蛭石的蠕状石所包围.黑云母中的石英呈筛状结构.在变形岩浆岩发生交代作用的早期,黑云母受影响的程度比斜长石要大,但在后期,所有的矿物都受到改变.在原生火成岩的未变形部分中,未见到石英的筛状结构,因此可以确定,石英是变形和交代作用的关键.在这一过程中,钾交代作用可能将斜长石转变为微斜长石、含钠更高的斜长石和蠕状石,而K、Al、Si交代作用可能把黑云母变成白云母和石英.花岗岩类中常见的条纹结构,可以归因于两种已建立的模式之一:出溶作用或交代作用.根据其形态,我们划分了3种类型:条痕状、脉状和补丁状.浙江花岗岩的下列交代关系证明了含条纹长石花岗质岩石完全由K-Si交代蚀变作用所形成:1)条纹长石和反纹长石:在交代的花岗岩中,这种关系反映了原始斜长石晶体部分发生变形并被钾长石交代,而其余部分未发生变形或交代,或者变形、交代程度较小.条纹长石中具有类似的关系.2)石英-钾长石交生和蠕状石:在碎裂变形的花岗岩中,钾交代作用可局部交代斜长石,形成填隙的钾长石和环边的蠕状石.3)黑云母中的石英筛状结构:黑云母被石英交代,但仍可保留发育很差的石英筛状结构.很显然,石英是变形和交代作用的产物,而并非岩浆原始结晶作用的结果.综上所述,浙江花岗岩中的大部分条纹结构为一种特殊的交代蚀变作用所形成.%The perthitic feldspars described in this study are in granites of Zhejiang Province in which the perthite textures appear to have formed as a result of a specific sequences of metasomatic events at the deuteric stage of crystallization and in a chemical environment in which K-metasomatism was enrichment. Perthite textures commonly found in potash feldspars in granitic rocks have generally been attributed to one of two well-established modes of occurrence, either exsolution or replacement process.

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