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火成岩结构的二维定量化分析方法.pdf

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火成岩结构的二维定量化分析方法.pdf

上传人:学习的一点 2021/5/1 文件大小:8.34 MB

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文档介绍

文档介绍:万方数据
火成岩结构的二维定量化分析方法杨宗锋,李解,姜晓杰,曲林雨,袁李英英,彭慧中,饶彝,徐志豪彤,马野,琎/甧...,地学前缘泄刂蚀笱北京槐本┐笱,琂琘,,琣,琗,琫基金项目:国家自然科学青年基金项目;中央高校基本科研优秀教师基金项目作者简介:杨宗锋,男,博士,副教授,主要从事火成岩相关的矿物学、岩石学和地球化学研究。:甧.第卷第年中国地质大学本地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京珻珿珺:琽猟.琤,.甇.—甀,.,琺琣瓵瓵琺收稿日期:——;修回日期:——://甧.甤匮霸担;.趓:琿.瑆甌猠—.瑃琣.瑃..
万方数据
杨宗锋,李解,姜晓杰,等/地学前缘甒甒摘要:近些年,定量化火成岩结构研究表明,利用常规的岩矿鉴定设备,获取不同尺度的火成岩二维岩相学照片,通过肉眼识别矿物颗粒,并借助图像处理和结构分析软件,可以准确地量化火成岩的结构特征。本文结合近些年国内外同行的研究成果,对火成岩二维定量化结构分析方法中常用的多种观测方式优缺点进行了总结。粒度在毫米级以下的火成岩的定量化结构参数,可以用偏光显微镜下的透射光、反射光、阴极发光和电子探针背散射成像中的两种或两种以上观测方式进行分析,并具有较高的精度和准确度。粒度小于的各种镁铁质矿物可用反射光和背散射图进行分析,灰度近似的镁铁质矿物可以利用图像处理软件赋予不同的彩色,提高颗粒间的辨识度。常规偏光显微镜下不易区分的长英质矿物和多数副矿物可用偏光显微镜阴极发光进行分析。粒度在毫米级以上的造岩矿物可以用光片或野外测量的方式进行定量分析。为了方便相关领域学者使用火成岩二维定量化结构分析方法,本文详细列出了具体的分析步骤,并结合一个玄武岩样品中的橄榄石斑晶数据结果,重点分析以下龇矫娴奈侍猓如何准确识别矿物颗粒边界;笪锖亢托翁娜范ǎ分析区域面积和颗粒数的确定;煌迦旱那帧7治鼋峁砻鳎粒数颗时,晶体粒度分布慕鼐嗪托甭省⒖笪锖俊⒍ㄏ虺潭群土W纯笪锏娜岜仍谖蟛范围内没有显著区别,但颗粒最大长度和聚集程度会被低估。当颗粒数小于攀保蹇占渚奂潭的祷岜桓吖繭.~,这一点在以往的研究中没有得到充分重视。当颗粒数大于攀保薪峁参数都趋于稳定,且精度和准确度都会显著提高。目前多数研究者提供的结构参数往往与观测和统计方式有关,缺乏对应的原始数据,不方便同行间的对比研究,建议学者今后发表相关成果时,提供详细的分析步骤和最原始的数据。分析步骤重点说明包括:奂笪锉呓绲氖侗鸷痛矸绞剑晶体三维形态的确定方法,样品间问谋浠欠袷怯尚翁问浠穑能够准确识别的矿物颗粒最小粒度;每帕J隙嗟难费∪〗闲〉牟煌蛑馗捶治到霾煌颍拦姥返木恍裕⒕荽斯计样品的分析精度。原始数据方面包括:峁┩桓鲅分辽僖桓霾煌虻姆治鼋峁绻嵌喔作者的研究成果,建议提供至少两人独立分析的结果用来评估数据的精度和准确度;恼抡幕蚋郊中应该提供每个样品不同粒度间隔的颗粒数,样品原始的高分辨率矿物轮廓描绘图或图片分析的相关原始参数。火成岩出现复杂晶体群时,定量化的结构参数往往体现的是多种晶体群的混合特征,并且与不同晶体群的比例有关。未来的研究需要结合多种观测方式和微区成分分析重点识别不同晶体群的结构参数,对。;.;;甌..,猘瑆:://甧.甤匮霸担,琣—瑃瓼;;籧;
万方数据
煌鄄夥椒ǖ难∪∫谰菁坝湃钡近些年,定量化岩石结构分析逐渐成为火成岩研究的一个重要研究领域。通过矿物或气孔的含量、三维形态⒆孕纬潭取⒘6确植肌‘、空间分布⒍ㄏ虺潭萚和二面角等一系列结构参数的量化,可以定量地认识火成岩结构特征的多样性和岩浆结晶动力学过程屯学与地球化学的结合,为认识岩浆从源区到固结成岩过程中经历的复杂多样的岩浆作用过程提供了新的思路,促进了火成岩结构和化学多样性的联系R延醒芯肯允荆治龇椒ㄔ诔浞考虑切面效应和交切概率的基础上同样能够获得火成岩的三维结构参数热椒ǜ菀。在二维定量化结构分析方法中,粒度小于要使用电子法缟璧缇怠⒌缱犹秸搿⑼干电镜和阴极发光。如果矿物颗粒大于使用光片或在野外露头直接测量3艘上两种极端情况,大部分样品都可以用常规的薄片和光薄片进行分析W芴謇此担治方法获得火成岩结构的定量化参数涉及两大关键部分:第一部分是观测方法的选取,第二部分是矿物颗粒的识别和统计分析。虽然有关火成岩结构参数的解释依然存在很大的不确定性,但首先需要建立在客观可靠的结构参数数据基础上。由于火成岩结构参数的获取过程存在很多人为操作因素⑶也煌芯空卟捎玫难芯糠椒ê处理方式往往存在较大差异,导致数据的客观性和可重复性都受到了不同程度的影响。本文将结合近些年作者以及国内外同行的研究经验,针对样品的选择,各种观测方式的优缺点和获取数据过程中存在的各种问题及解决办法进行总结,并构数据,以及数据的呈现方式提出一些新的建议。晶体粒度分布嵌炕鸪裳医峁狗治的核心组成部分,体现的是一种矿物的粒度与单位体积单位长度间隔的