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991.
冀东高级变质岩石的流体包裹体研究 总被引:5,自引:5,他引:5
冀东高级变质的石榴石斜长片麻岩、含或不含石榴石的角闪二辉斜长片麻岩、紫苏花岗岩、斜长角门岩等岩石中的流体包裹体主要有4类,按形成的先后顺序依次为:(1)H2O和CO2两液相包裹体,CO2的部分均一温度是-12℃,密度1.04g/cm3,H2O含量21%~39%(mole%),CO2含量50%~71%(mole%);(2)CO2液相包裹体,冰点温度-56℃~-61℃,均一温度-7.4℃~-35.1℃,CO2密度约为1.05g/cm3,CO2含量82.1%~98.4%(mole%),还有少量的CH4、N2和H2等组分;(3)H2O和CO2多相包裹体,CO2的部分均一温度7℃~28℃,CO2密度为0.64~0.93g/cm3,气相组分以CO2、CH4和CO为主,液相成分主要是H2O和CO2;(4)多世代盐水溶液包裹体,冰点温度-0.5℃~-20℃,盐度0.87%~22.8%(wt%),盐水密度0.7~1.05g/cm3,均一温度在150℃~200℃和约300℃,存在两个峰值。不同世代的流体包裹体记录了等密度降温的P-T路径。包裹体反映的变质作用早期降温过程流体的H2O/H2O+CO2(mole)比值降低,晚期升高 相似文献
992.
冀东地区变质岩中斜方辉石的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对冀东地区34个斜方辉石榈的研究得出结论:斜方辉石由早、晚两期变质作用形成。斜方辉石的化学成分变化主要与变质作用的条件及岩中共存矿物种类有关,同时也受原岩成分的控制。据温压计的估算结果,早期变质作用的温度为817-937℃、压力为0.99-1.11GPa;晚期变质作用的温度为747-834℃、压力为0.95GPa。 相似文献
993.
994.
1982年笔者在河北符山矿镁矽卡岩的裂隙中发现了碳硅钙石,具完好的板状晶体,发育有{100},{101},{120},{201}等单形。Ng=1.628,Nm=1.615,Np=1.609,(+)2V=67°;比重为2.76;空间群I2/m;a_o=10.1206,b_o=15.2058,c_o=6.6345;β=100°37′;Z=2.结构式为(Ca_(7.03)Fe_(0.01)Mn_(0.01)K_(0.002))〔Si_6O_(18)〕_(0.98)(CO_3)_1.06·2.1 H_2O,主要X—射线衍射线为3.02(100),2.99(80),2.78(35),2.49(40),1.896(40)。红外光谱有21个吸收带,CO_3群的伸缩振动谱带有明显分裂。DTA曲线表现有240℃及757℃两个吸热谷及895℃的放热峰。该地产出的碳硅钙石是矽卡岩晚期的低温热液矿物,与方解石,钙沸石,雪硅钙石,吉水硅钙石和硅灰石产膏等共生。 相似文献
995.
996.
我国花岗岩中首次发现的红钛锰矿 总被引:1,自引:0,他引:1
红钛锰矿呈不规则粒状,产于河北遵化茅山花岗岩中,呈板状,黑色,金属光泽,有滑腻感,条痕黄色带淡绿色,不透明,弱磁性,次贝壳状断口。粒径0.35-0.5mm,比重4.58,显微硬度410.5。一轴晶负光性,反射色灰褐色,内反射棕色,双反射反射多色性微弱,偏光色45°为褐色。电子探针分析结果TiO_2 51.73,MnO 32.15,FeO 14.94,Nb_2O_5 0.54,Ta_2O_5 0.25,总计99.63。矿物晶体化学式(Mn_(0.69),Fe_(0.32))_(1.01)Ti_(0.99)O_3。X射线分析结果:粉晶主要强线2.76(1)(104),1.73(8)(116),2.54(7)(110),2.24(5)(113),1.88(5)(024),1.51(5)(214)。三方晶系,空间群C_3~2i-R3。 相似文献
997.
本文试图根据孢粉组合中各类别成分的分析,推断盆地从始新世至渐新世的古植被、古气候有三个不同发展阶段。依据化石生物群中不同类别的特征和含量分析、以及孢粉与藻类的比值,推测早第三纪盆地属大陆滨海区陆相湖泊。 相似文献
998.
对赣西南地区塞武纪-奥陶纪复理石的沉积学研究表明,它们主要由深水沉积组成,属于浊流沉积和远洋一半远洋沉积,其中包含5个不同相类型,即砂岩相、砂岩-泥岩相、粉砂岩-泥岩相、泥(板)岩相和硅岩相。相的分布特征反映它们形成于中扇、外扇和深海平原环境。复理石层序中存在3个不同级别的沉积旋回,分别为海平面变化、盆地沉降和海底扇进积作用所控制。 相似文献
999.
LUISA A. REBATA-H. MURRAY K. GINGRAS† MATTI E. RÄSÄNEN MAIRA BARBERI‡ 《Sedimentology》2006,53(5):971-1013
Miocene siliciclastic sediments of the Marañón Foreland Sub‐basin in Peru record the sedimentary response to regional marine incursions into Amazonia. Contrary to previous interpretations, the Late Miocene Nauta Formation provides evidence of the last known marine incursion before the current Amazonia river basin became established. Sedimentological, ichnological and palynological data from well‐exposed outcrops along a ca 100 km road transect suggest that the Nauta Formation represents a shallow, marginal‐marine channel complex dominated by tidal channels developed in the inactive, brackish‐water portions of a delta plain. The main facies associations are: FA1 – slightly bioturbated mud‐draped trough cross‐stratified sand; FA2 – locally, pervasively bioturbated inclined heterolithic stratification (IHS); and FA3 – moderately bioturbated horizontally bedded sand–mud couplets. These identify subtidal compound dunes, tidal point bars and shallow subtidal to intertidal flats, respectively. Bi‐seasonal depositional cycles are ascribed to the abundant metre‐ to decimetre‐scale sand–mud couplets that are found mainly in the IHS association: semi‐monthly to daily tidal rhythmicity is inferred from centimetre‐ and millimetre‐scale couplets in the mud‐dominated parts of the decimetre‐scale couplets. The ichnology of the deposits is consistent with brackish depositional conditions; the presence of Laminites, a variant of Scolicia, attests to episodic normal marine conditions. Trace fossil suites are assigned to the Skolithos, Cruziana and mixed Skolithos–Cruziana ichnofacies. Pollen assemblages related to mangrove environments (e.g. Retitricolporites sp., Zonocostites sp., Psilatricolporites maculosus, Retitricolpites simplex) support a brackish‐water setting. Uplift of the Mérida Andes to the North and the consequent closure of the Proto‐Caribbean connection, and the onset of the transcontinental Amazon drainage, constrain the deposition of the Nauta sediments with around 10 to 8 Ma, probably contemporaneous to similar marine incursions identified in the Cuenca (Ecuador), Acre (Brazil) and Madre de Dios (Southern Peru) (sub)basins, and along the Chaco‐Paranan corridor across Bolivia, Paraguay and Argentina. 相似文献
1000.