矿物质流体包裹体的研究分析

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  摘要:在当今先进科学技术的引导下,近几十年来,地质科学发生了很大变化,取得了许多成果,与此同时,对流体包裹体的研究也越来越深刻细致,研究范围也逐渐扩大。本文着重介绍了流体包裹体的定义、分类、研究方法及其在地质学以及矿床学研究中的应用。
  关键词:流体包裹体 研究方法 应用
  中图分类号:TD 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)26-363-01
  一、流体包裹体的定义:
  矿物中的包裹体,从广义上说,指的是矿物中所包含的各种物质。矿物中的流体包裹体指的是在矿物形成过程中,在多种因素的作用下,被包裹在矿物产生的各种缺陷中,时至今日仍在主矿物中封存完好的,并且与主矿物存在相界限的那部分原始流体物质。
  二、流体包裹体的分类
  自然界中,含流体包裹体的常见的矿物有:石英、石盐、石榴石。萤石、重晶石、方解石、锡石、黄玉、磷灰石、白云母、闪锌矿等。
  根据相态的不同,可将流体包裹体分为以下几种类型:
  纯液包裹体:在较低温度或冷水条件下形成的单相液体的包裹体,主要是盐水溶液,通常存在于盐湖或沉积矿床的矿物中。
  纯气包裹体:在火山喷气、气成热液或沸腾条件下形成的单相气体的包裹体。
  液体包裹体:室温下由液相和气相组成,其中液相占整个包裹体体积的50%以上的包裹体,这类包裹体分布最广泛,几乎在各类地质环境下均可看到。
  气体包裹体:室温下也有液相和气相组成,但气相占整个包裹体体积的50%以上的包裹体,这类包裹体通常存在于岩浆气成热液、矽卡岩中,特别是斑岩类矿床中。
  含子矿物包裹体:由液相、气相和子矿物相组成的包裹体,常见子矿物有石盐、钾盐、萤石、碳酸盐、方解石、石膏、赤铁矿、硫酸盐、石英等。
  含液体CO2包裹体:由中心向外依次由气相CO2、液相CO2和盐水溶液组成的包裹体,气相CO2在低于临界温度31.1℃的某个温度下,可以转变为液相。
  含有机质包裹体:室温由气相、液相和一定量的有机质组成的包裹体,常见有机质包括固体沥青、液态烃、气态烃、碳氢化合物、甲烷、液体石油等。
  按成因可分为以下几种类型:
  原生包裹体:它是在矿物结晶或重结晶过程中,与主矿物同时形成的包裹体,包裹体中所含的流体是形成主矿物的成矿流体,是主矿物的成矿流体样品的代表。
  假次生包裹体:它是在主矿物生长过程中受到各种压力产生的裂隙中被填充其中并封存的成矿流体,它含有的成矿流体与原生包裹体的成矿流体一致,都是主矿物流体的组成部分,它是原生包裹体的特殊类型。
  次生包裹体:与原生包裹体不同的是,次生包裹体形成于主矿物之后,热液沿主矿物产生的孔隙和裂隙进入,并使主矿物部分溶解,发生重结晶。
  变生包裹体:它是在变质过程中形成的新矿物或重结晶矿物中捕获变质流体形成的包裹体。它是一种特殊的原生包裹体,只是在变质作用过程中矿物生长及重结晶时间持续较长,从变质高峰期一直到退化变质期所处的地质环境、物理化学条件等不可能保持不变,所以它是一种特殊的原生包裹体。
  三、流体包裹体的研究方法
  根据研究内容的不同,选择相应的研究方法。
  包裹体研究的基本方法,除光学显微镜观察外,温度的测定用均一法、爆裂法和淬火法;盐度的测定用冷冻法;气相成分的测定用激光拉曼探针、气相色谱和质谱;液相成分的测定主要用离子色谱、原子吸收光谱和激光拉曼探针;固相成分的测定主要用电子探针和扫描电镜;同位素组成的测定用质谱计和离子探针。
  1.包裹体测温学
  (1)流体包裹体的均一法测温
  当温度升高时,包裹体内部的多相会转变成单一的均匀相,也就是达到了相的统一,这时的温度就是均一温度,它代表了包裹体的形成温度。均一法所测出的数据直观可靠,是一种常用的方法。但是它只能用于透明矿物和半透明矿物,而且所需时间比较长。
  由于包裹體是在成岩成矿时的压力、温度等条件下被捕获的,而均一温度却是在常压条件下获得的,所以最后应该对测定的温度结果加以校正。
  (2)流体包裹体的爆裂法测温
  对包裹体加温使之达到均一后,如果继续升温,包裹体内的压力会迅速上升,直到产生爆裂,这时的温度就是包裹体的爆裂温度。
  爆裂法与均一法相较,它不但能对透明矿物进行温度测定,还能对不透明矿物进行温度测定;采用电子自动化装置,可在短时间内得到大量包裹体起爆的温度、频次,甚至相变温度等信息,速度快,精度高;爆裂温度值及爆裂曲线图谱可以揭示包裹体的活动期次以及蚀变作用的温度和强度等。
  2. 包裹体成分分析
  (1)包裹体群的化学成分分析
  (2)单个包裹体的成分测定
  单个包裹体成分分析是利用聚焦微束技术测定单个包裹体的成分。它提高了研究的精度,使用的分析技术主要有聚焦扫描激光显微光谱、激光拉曼光谱、扫描电镜、电子探针和离子探针等。
  四、流体包裹体在地质学中的应用
  1.流体包裹体在变质岩中的应用
  流体包裹体现已在各种地学领域广泛应用,因为它能直接提供有关成岩流体的信息,而现今人们对变质岩中的流体包裹体的研究也变得越来越广泛,为研究有关变质作用期间流体的来源、组成、运移过程等方面奠定了基础。变质岩中流体包裹体研究的基本问题是寻找流体包裹体捕获后发生变化的标志及正确评估流体包裹体捕获后的改造效应和数据。而现在变质岩中流体包裹体研究的最合理的方法是对流体包裹体数据进行细致的镜下观察,结合其他矿物岩石学、地球化学等方法获得的相关资料, 并进行多方限制。近些年来国内外学者在这一领域有了重大突破, 相应地也提出了许多的问题等待我们研究解决。
  2. 流体包裹体在矿床学研究中的应用
  流体在成矿过程中的作用是无可比拟的,流体包裹体能提供成矿流体特征的信息,如成矿流体的成分信息、成矿流体的压力及温度等。这些数据为我们以流体冷却、金属离子运移和成矿元素沉淀模式来研究和阐明成矿机制做好铺垫。流体包裹体在矿床学中的研究很早就被发现并应用,现在已经成为矿床学研究的不可或缺的工具。
  结语:
  流体包裹体研究作为一门学科正处于快速发展的阶段,但是在流体包裹体研究方面,我国与世界先进水平仍有一定差距,例如流体包裹体体积的准确测定或精确求解,对包裹体基本理论及形成机的研究,单个流体包裹体内流体的机械提取技术等方面。所以我们应立足本职,勇于探索创新,追赶世界先进水平的步伐,创造出令全世界瞩目的辉煌成果。
  参考文献:
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