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夾雜物是包裹在另一塊岩石中的岩石,被包裹的岩石的成分可以與外圍相同或不同。 這些是肉眼可以看到的內含物。 有人稱它為俘虜屍體。
其成因是岩漿侵入時,圍岩落入岩漿中,未被完全同化並保留其原有礦物成分,內含物的特徵是外圍有一圈烘烤邊緣。
此外,還有封裝在晶體中的礦物,這些礦物在晶體形成過程中也被落入晶體中的其他礦物封裝。
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夾雜物最初是礦物學中使用的乙個術語,是指礦物中的封閉系統,由具有主體礦物相邊界的乙個或多個材料相組成。
夾雜物**的材料可以是與宿主礦物無關的異物,也可以是與宿主礦物相同的成岩或成礦介質。 夾雜物有各種形狀和尺寸,包括固體、液體和氣體,以及這三種相的組合。 內含物中含有成岩作用和礦化的“母液”,是研究地質過程的珍貴樣品,可以客觀地反映地質歷史的原始面貌。
資源。
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在絕大多數天然水晶項鍊或水晶球中,夾雜物總會有一些缺陷,尤其是浸入水中或凸起時,肉眼會看到反射面有少量小裂紋或一些珠子或水晶球的某些地方有絮狀氣液夾雜物。 在合成晶體中,夾雜物的根很少,內部乾燥,幾乎沒有缺陷。
透明天然晶瑩晶瑩,內裡清澈,如刻面串珠項鍊在白瓷盆中裝滿水,除了每顆珠子的外圍,中間的珠子和水都吉祥清澈,彷彿沒有存在感。 合成水晶是天然透明的,但是當它們放在水中時,珠子的周邊是透明的,但中間並不像天然水晶珠那樣像周圍的水那麼清澈,你可以感覺到珠子的存在。
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您好,很高興回答您的問題。 內含物根據其成因分為三種型別:原發性、次生性和偽次生性。 原生夾雜物是在主要礦物生長過程中同時形成的夾雜物。
它們往往可以平行於主礦物的某些結晶方向,特別是平行主礦物的某些平面方向分布。 次生夾雜物是主要礦物形成後,熱液流體沿主要礦物微裂紋進入主要礦物後,主要礦物溶解而形成的夾雜物,以及重結晶過程形成的夾雜物。偽次生夾雜物是這些部位在主要礦物結晶過程中由於應力和構造活動的作用而再結晶時形成的夾雜物,導致成礦液進入,導致這些部位再結晶。
由於它們在主要礦物中的分布與次生包裹體非常相似,因此它們被稱為偽次生包裹體。 親愛的,很高興為您服務。
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內含物根據其成因分為三種型別:原發性、次生性和偽次生性。 原生夾雜物是在原生礦物生長過程中同時形成的橋狀夾雜物。 它們通常可以平行於宿主礦物的某些結晶方向(尤其是平行宿主礦物的某些晶體平面)。
方向)成簇(圖 4-4)。次生夾雜物是主礦物形成後,晚熱液流體沿主礦物的微裂伏塔形狹縫進入主礦物而引起的主礦物溶解和再結晶。
在此過程中形成的夾雜物。 偽次生夾雜物是主礦物在應力和構造活動作用下重結晶時形成的夾雜物,導致主礦物開裂,導致成礦液進入,並導致這些部位再結晶。 由於它們在主要礦物中的分布與次生包裹體相似,因此稱為偽次生包裹體。
圖4-4 夾雜物示意圖。
圖中的 A、B 和 C 分別表示初級、次級和偽次級夾雜物。
據羅谷峰介紹。 等人,1993 年)。
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1.氣相組成。
夾雜物凍結結果表明,礦區各類夾雜物的氣相消失溫度集中在-59 -50,表明氣相組成為CO2
主要地。 Yuan等(1995)和Yang等(2001)也表明,該地區不同礦型別和礦物中各種包裹體的氣相組成為CO2
它主要含有,同時含有少量的CO和CH4
和 N22液相組成。
雖然Yuan等(1995)、牛和才(1996)和Yang等(2001)均對該區內夾雜物的液相組成進行了分析,但由於分析裝置、分析方法和分析物件不同,得到的結果差異較大,但液相成分的整體變化規律相似。 本節採用Niu等人(1996)的分析結果,總結了該區域內夾雜物的液相組成特徵。
從表8-1可以看出,重晶石礦石中石英夾雜體的液相組成為Na+
主要,其次是 K+
和 Ca2+Mg2+
含量最低,其中Na+
含量高於K+
和Ca2+乙個數量級; 陰離子更複雜,cl-
含量比較高,也含有一定量。
F-方解石型礦石中石英包裹體的液相組成與Na+的
Ca2+佔主導地位,K+
鎂2+ 是次要的; 陰 離子。
主要,cl-
而F含量相對較低。 這些特徵表明,該區域的成礦流體一般為Na+K+Cl-
CO2H2O溶液、重晶石脫落清石礦和方解石礦的成礦液存在一定差異。 Yuan et al. (1995) 和 Yang et al. (2001) 的研究結果也支援這一結論。
表8-1 勉寧稀土礦床的液相組成(mol L)
根據Niu等人,1996)。
根據石英夾雜物的液相組成計算的重晶石礦成礦液的pH值高於去離子水(,說明成礦液為弱鹼性流體; 方解石成礦液的pH值也相對高於去離子水(),這也說明成礦液為弱鹼性流體。
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根據顯微觀察,礦床內石英礦物包裹體的寬度可分為原生包裹體和次生包裹體兩大類,其中以次生包裹體為主。 初級夾雜物通常是孤立的、封閉的、橢圓形的、多邊形的或不規則的,通常是氣液兩相夾雜物。 夾雜物的尺寸為 10 至 15 m,氣液比在 10% 至 35% 之間。
次生夾雜物為單相和兩相,沿裂隙排列。