岩石化学计算法01选编课件.ppt
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1、显微镜岩石学岩石化学计算法,邹海洋中南大学地学与环境工程学院,第一章 岩浆岩的岩石化学计算法,岩石化学是岩石学的重要分支,是研究岩石化学成分特征的一门科学。化学成分是岩浆岩最重要的特征之一。对于岩浆岩的鉴定、对比,分析其成因、演化等来说,若没有岩石化学成分则是不全面或不可能的;特别是,对于结晶程度差、成分差异大、矿物多期晶出、有序度及光性变化大的火山岩来说,除薄片研究外,必须有化学成分配合,才能得出较为符合实际和相对正确的结论。,一个岩石样品化学成分常用氧化物的重量百分数来表示。在新鲜硅酸盐岩石中一般分析十三项:即SiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MnO、MgO、CaO、Na2O、K2
2、O、TiO2、P2O5、H2O+、H2O-。较详尽的分析,还有ZrO2、Cr2O3、NiO、BaO、SrO、CO2等。H2O+代表结晶水及化合水;H2O-代表吸附水(加热到110时,全部逸去)。岩浆岩中含H2O、CO2 等较多者,多与岩石次生变化有关(碳酸岩例外)。,对于地质、岩矿工作来说,要进行化学分析,首先要取样。采集化学分析样品,应该注意:(1)应在野外地质及室内薄片鉴定的基础上进行取样,以避免取样太多,盲目性太大;(2)应选择最新鲜的岩石(除研究风化、蚀变者),尤其是风化、蚀变交代强的地区,应在大量露头及钻孔中,尽量选择新鲜的原岩;(3)应在全面调查及观察的基础上,选择有代表性的岩石进
3、行取样;(4)应同时采取岩石薄片样品。有可能的话,应配合重砂、单矿物、电子探针、稀土、微量元素、同位素等样品。,特别是对喷出岩来说,更应注意其新鲜程度及代表性问题。对含杏仁体、捕虏体、捕虏晶、沉积岩脉及含外来碎屑的喷出岩,不能作为化学分历样品。最好是末分异的以及每次喷出熔岩层中氧化不强的岩石。,此外,还应注意化学分析的精度。化学分析出来的十三项氧化物总量应近于100,分析数据精度一般为小数后第二位,总量最好在99.20100.50范国内,误差最多不应超过1。总量90的也可能有些分析项目不全,分析结果可能有用,而总量101的则肯定分析有较大的误差,一般不能使用。有一些实验室化学分析的精度不够,分
4、析结果误差太大,此时则应进行外检。,岩石化学成分的研究方法,有的用氧化物重量百分数,有的则用氧化物分子数,有的则用原子数或阳离子数。分子数是用氧化物重量百分数,除以相应氧化物的分子量;原子数多指氧化物中用离子数,是氧化物重量百分数,除以分子量后,再乘以氧化物中的阳离子数。为了使分子数及原子数成为整数,一般均乘以1000。,岩石化学分析结果由于氧化物项目较多,不易对比。因此,岩石化学研究的任务之一,是把它们合并为最少的对比单位,或选择最关键的项目进行对比。由于研究的目的不同,采用的方法也不同:有的直接用某些氧化物;有的算出各种指数;有的计算成标准矿物;有的换算成特征数值。另外表示数据的方法也不同
5、:数字、图解。若把氧化物按照结晶化学原理,系统计算该岩石标准矿物成特征数值者,通常称为岩石化学计算。,岩浆岩岩石化学计算方法始于十九世纪六十年代。以后陆续提出了很多计算方法,还有不少人对前人方法进行了修改和补充。计算方法视研究任务而定,不同的研究任务选择不同的计算方法。这里仅介绍两种常见的岩浆岩岩石化学计算法:CIPW的标准矿物法和扎瓦里茨基的特征数值法。,1.1 CIPW标准矿物计算法,CIPW标准矿物(Normative mineral)计算法,目前应用仍比较广泛:结晶差的熔岩中矿物成份,可计算大致求得;岩浆岩结晶实验的物理化学相图的应用,多是以CIPW标准矿物的重量百分比进行投影的;对已
6、知岩石进行物化条件的成因分析时,须将化学分析结果换算成CIPW标准矿物再投到有关的相图中;此外,一些岩石学中常用的参数,不少是通过CIPW标准矿物进行换算的。所以这种方法应熟练掌握。,其计算法思想,是将岩石化学分析中各主要氧化物按其化学性质,结合成理想的标准矿物分子。这些理想的标准矿物分子,虽与岩石中实际矿物的种类及含量有差别,但可以作为统一的对比标准。标准矿物可分为三类:(1)SiO2不饱和矿物:似长石、橄榄石。(2)SiO2 过饱和矿物:石英。(3)SiO2饱和矿物:长石、辉石等。饱和矿物和不饱和矿物的出现及其数量,主要取决于岩石中SiO2含量的饱和程度。岩石中SiO2过饱和时,形成石英+
7、饱和矿物;SiO2饱和时,只出现饱和矿物;SiO2不饱和时,形成不饱和矿物(橄榄石、似长石)+饱和矿物。,最常用的标准矿物类型、代号分子式及名称如下:,1、硅铝矿物(SAL)类 Q SiO2 石英 C Al2O3 刚玉 Z ZrO2SiO2 锆石 Or K2O Al2O36SiO2 钾长石 Ab Na2O Al2O36SiO2 钠长石 An CaO Al2O32SiO2 钙长石 Lc K2O Al2O34SiO2 白榴石 Ne Na2O Al2O32SiO2 霞石 Kp K2O Al2O32SiO2 钾霞石 Hl NaCl 石盐,Q为SiO2过饱和矿物;Or、Ab、An为长石类,属SiO2饱和
8、矿物,Lc、Ne、Kp为似长石类,属SiO2不饱和矿物。,Th Na2SO4 无水芒硝Nc Na2CO3 碳酸钠、钠方解石,2、铁镁质矿物(FEM)类,Ac Na2OFe2O34SiO2 锥辉石、霓石Ns Na2OSiO2 硅酸钠Ks K2OSiO2 硅酸钾Di CaO(Mg,Fe)O2SiO2 透辉石Wo CaOSiO2 硅灰石Hy(Mg,Fe)OSiO2 紫苏辉石En MgOSiO2 顽火辉石Fs FeOSiO2 铁辉石Ol 2(Mg,Fe)OSiO2 橄榄石Fo 2MgOSiO2 镁橄榄石Fa 2FeOSiO2 铁橄榄石,Cs 2CaOSiO2 硅酸钙Mt FeOFe2O3 磁铁矿Cm
9、FeOCr2O3 铬铁矿Hm Fe2O3 赤铁矿Ilm FeOTiO2 钛铁矿Tn CaOTiOSiO2 榍石Pf CaOTiO2 钙钛矿Ru TiO2 金红石Ap 3(3CaOP2O5)CaF2 磷灰石(未分析F时,用红色部分表示)F CaF2 萤石Py FeS2 黄铁矿Cc CaOCO2 方解石,其中:辉石类属SiO2饱和矿物,橄榄石类(镁橄榄石)属SiO2不饱和矿物。,1.1 计 算 程 序,先将各氧化物重量百分数换算成分子数(分子数=氧化物重量百分数*1000/分子量),然后把MnO和 FeO分子数合并为FeO分子数,然后按下面程序进行运算。先计算副矿物,再计算主要矿物。1、将微量组分
10、结合成副矿物:微量组分包括:TiO2、P2O5、Cr2O3等(1)X P2O5+3X CaO=X Ap(见第32项)(2)X TiO2+X FeO=X Ilm(见第28项)若TiO2FeO,则将剩余的结合成榍石(Tn)(3)X TiO2+X CaO+X SiO2=X Tn(见第29项)(4)X Cr2O3+X FeO=X Cm(见第28项),2、将主要组份结合成主要矿物,主要组份:SiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO(FeO+MnO)、MgO、CaO、Na2O、K2O等。按三种岩石化学类型进行计算:正常类型 CaO+K2O+Na2OAl2O3K2O+Na2O(分子数)X K2O+X Al2
11、O3+6X SiO2=X Or(见第4项)X Na2O+X Al2O3+6X SiO2=X Ab(见第5项)根据正常类型的特点Al2O3在与K2O、Na2O结合成钾长石、钠长石之后,剩余的Al2O3分子数为:Al2O3 Al2O3-(K2O+Na2O)X Al2O3+X CaO+2X SiO2=X An(见第6项)则剩余的CaO的分子数为:CaOCa0-Al2O3-3Ap,X CaO+X SiO2=X Wo(见第17项)硅灰石(Wo)在岩浆岩中不能独立存在,留待项计算完后,再与紫苏辉石(Hy)结合成透辉石。X Fe2O3+X FeO=X Mt 这项计算时可据有三种情况:a.FeO在结合成副矿物
12、时已全部用尽,则不能形成Mt,X Fe2O3=X Hmb.如Fe2O3 FeO,则剩余Fe2O3=Fe2O3 FeO,X Fe2O3=X Hmc.若Fe2O3 FeO,则剩余FeO=FeO Fe2O3,将第项计算得出的Wo再结合成Di(透辉石),据第17项Di中的Wo:Hy=1:1;而Hy由En与Fs组成;所以Wo的分子数应与(En+Fs)的分子数相等。由于En与Fs可呈类质同象替代,进入到Di中的En:Fs数量比应等于岩石中MgO:FeO的数量比,这样进入到Di中的En与Fs的分子数,可由下列联立方程求得:Fs+En=Wo(1)Fs:En=FeO:MgO(2)剩余的MgO=MgO-En剩余的
13、FeO”=FeO-Fs(wo为第4)项计算结果)剩余的SiO2=SiO2-SiO2(前面计算中所消耗的),待项计算结束后,根据剩余的剩余的SiO2、MgO、FeO”分子数,可出现三种情况:a.SiO2 MgO+FeO”属SiO2 过饱和。剩余的SiO2、MgO、FeO”除结合成饱和的铁镁硅酸盐紫苏辉石外,还有多余的SiO2 组成石英。X1 MgO+X1 SiO2X1 En X2 FeO”+X2 SiO2X2 Fs X1 En+X2 Fs(X1+X2)Hy(见第18项)SiO2-(MgO+FeO”)SiO2”Q(见第1项),b.MgO+FeO”SiO21/2(MgO+FeO”)属SiO2 不饱和
14、情况。剩余的SiO2 不能全部满足MgO+FeO”形成紫苏辉石的需要,但又比形成橄榄石需要的量要多,所以,必然一部分MgO、FeO”形成紫苏辉石;而另一部分则形成橄榄石。这两种矿物所形成的量由下列联立方程求得;Hy+Ol SiO2.(1)Hy+2Ol MgO+FeO”(2)则Ol=(MgO+FeO”)-SiO2,设橄榄石中Fo为X1,Fa为X2(X1、X2为分子数)X1+X2 Ol。X1:X2 MgO/FeO”2X1 MgO+X1 SiO2 X1 Fo(见第22项)2X2 FeO+X2 SiO2 X2 Fa(见第23项)上二式形成橄榄石Ol剩余的:MgO”=MgO-2X1 FeO”=FeO”-
15、2X2X MgO”+X SiO2 X En(见第19项)X FeO”+X SiO2 X Fs(见第20项)上二式形成紫苏辉石Hy,C.SiO21/2(MgO+FeO”)属SiO2极度不饱和情况。剩余的SiO2很少甚至不能满足MgO+FeO”形成橄榄石的需要,这时就需要将第项所计算得出的Ab(钠长石),转化为Ne(霞石),将所释放出来的SiO2,满足形成橄榄石之需。设要求释放出的SiO2分子数为X则:X 1/2(MgO+FeO”)SiO2其中:Fo12MgO,Fa12FeO”,因 AbNe+4 SiO2,则每个Ab分子可以释放出4个SiO2 分子,故需参加释放的SiO2钠长石分子数为X/4。剩下
16、的AbAbX/4,新产生的NeX/4。所以这种岩石类型将出现的标准矿物除项以前所能出现的矿物外,还有橄榄石Ol和霞石Ne。,在极少数情况下,要求释放的SiO2很多,甚至所需的分子数X4Ab,即将全部Ab转化为Ne,尚不能满足需要。此时需将Or(钾长石)转化为Lc(白榴石)。因OrLc+2SiO2。即每一个Or转化为Lc时可以释放出两个SiO2分子,计算的方法与上所述相同。一般经上述步骤后,所释放的SiO2,可满足 MgO和FeO”形成橄榄石之需。,铝过饱和类型:,Al2O3CaO+K2O+Na2O(分子数)X K2O+X Al2O3+6X SiO2=X Or(见第4项)X Na2O+X Al2
17、O3+6X SiO2=X Ab(见第5项)X Al2O3+X CaO+2X SiO2=X An(见第6项)则剩余的Al2O3 的分子数为:Al2O3 Al2O3-(CaO+K2O+Na2O)X Al2O3=X C(刚玉)。其他各项计算方法与正常类型相同。,碱过饱和类型:,K2O+Na2OAl2O3(分子数)X K2O+X Al2O3+6X SiO2=X Or(见第4项)则剩余的Al2O3 的分子数为:Al2O3 Al2O3-K2O X Al2O3+X Na2O+6X SiO2=X Ab(见第5项)此时,Al2O3已全部耗尽,剩余的Na2ONa2O-Al2O3 X Na2O+X Fe2O3+4X
18、 SiO2=X Ac(锥辉石见第6项),a.如果Fe2O3 Na2O,则形成锥辉石后,还有剩余的Na2O”Na2O”=Na2O-Fe2O3 X Na2O”+X SiO2X Ns(硅酸钠,见第14项)b.如果Na2O Fe2O3,则形成锥辉石后,还有剩余的Fe2O3。Fe2O3=Fe2O3-Na2O 则有:X Fe2O3+X FeOx Mt 因Al2O3已全部用于形成钾长石和钠长石,所以CaO不能形成An,只能形成Wo:x CaO+X SiO2 X Wo。其他各项计算方法与正常类型相同。,在计算出各种标准矿物的分子数之后,再将标准矿物分子数换算成为标准矿物重量百分数(查附录三)。标准矿物重量百分
19、数标准矿物分子数标准矿物分子量1000。不同类型中标准矿物主要组合见下表。,CIPW计算法矿物组合表,计算结果,应进行检查,其主要内容是:不同类型中标准矿物主要组合,应符合表所列,多或少了都有错误,必须返工。参与计算氧化物重量百分数之和,与计算所得的标准矿物重量百分数之和,相差应0.1,若0.1,则说明计算的误差较大,应重新检查改正。,1.2 CIPW标准矿物计算实例,CIPW标准矿物计算法叙述起来比较繁杂,但计算起来并不困难,通过计算实例,更便于掌握。正常类型:(一)以安徽凹山辉长闪长玢岩为例:1、将各氧化物含量换算成分子数,把MnO和 FeO分子数合并为FeO分子数。2、将微量组分结合成副
20、矿物:(1)3 P2O5+9 CaO=3 Ap(见第32项)(2)11 TiO2+11 FeO=11 Ilm(见第28项),3、将主要组份结合成主要矿物,先确定岩石类型:CaO+K2O+Na2O=209 Al2O3=174 K2O+Na2O=99CaO+K2O+Na2OAl2O3K2O+Na2O,为正常类型 13 K2O+13 Al2O3+78 SiO2=13 Or(见第4项)86 Na2O+86 Al2O3+516 SiO2=86 Ab(见第5项)Al2O3 Al2O3-(K2O+Na2O)=174-13-86=75 75 Al2O3+75 CaO+150 SiO2=75 An(见第6项)则
21、剩余的CaO的分子数为:CaOCa0-Al2O3-3Ap=111-10-75=26,26CaO+26SiO2=26Wo(见第17项)硅灰石(Wo)在岩浆岩中不能独立存在,留待项计算完后,再与紫苏辉石(Hy)结合成透辉石。24Fe2O3+24FeO=24Mt 这项计算时可据有三种情况:a.FeO在结合成副矿物时已全部用尽,则不能形成Mt,b.如Fe2O3 FeO,则剩余Fe2O3=Fe2O3 FeO,c.若Fe2O3 FeO,则剩余FeO=FeO Fe2O3本实例剩余FeO=FeO Fe2O3=70-11-24=35,将第项计算得出的Wo再结合成Di(透辉石),据第17项Di中的Wo:Hy=1:
22、1;而Hy由En与Fs组成;所以Wo的分子数应与(En+Fs)的分子数相等。由于En与Fs可呈类质同象替代,进入到Di中的En:Fs数量比应等于岩石中MgO:FeO的数量比,这样进入到Di中的En与Fs的分子数,可由下列联立方程求得:Fs+En=27(1)Fs:En=35:86(2)解得:En=19,Fs=8剩余的MgO=MgO-En=86-19=67剩余的FeO”=FeO-Fs=35-8=27剩余的SiO2=SiO2-SiO2(前面计算中所消耗的)=901-78-516-150-27-19-8=103,因为:SiO2=103MgO+FeO”=68+28属SiO2过饱和.剩余的SiO2、MgO
23、、FeO”除结合成饱和的铁镁硅酸盐紫苏辉石外,还有多余的SiO2 组成石英。67MgO+67SiO267 En 27FeO”+27SiO227Fs 67En+27Fs(67+27)Hy=94Hy(见第18项)SiO2”SiO2-(MgO+FeO”)103-67-27=9=Q(见第1项)在计算出各种标准矿物的分子数之后,再将标准矿物分子数换算成为标准矿物重量百分数,标准矿物重量百分数标准矿物分子数标准矿物分子量1000。得结果见表。,若将适当项合并,Di=5.87,Hy=10.39,斜长石=An+Ab=65.95。该样品薄片鉴定实测矿物含量:Ap微量,Mt=4%,斜长石=82.2%(An53),
24、透辉石+阳起石为13.8%。上述计算结果与鉴定结果虽有较大差别,但仍可反映岩石中副矿物、暗色矿物、浅色矿物的比例,计算结果中出现的钾长石,经研究是以固溶体存在于斜长石中的。所以CIPW标准矿物大体上可反映岩石出现的矿物种类与含量,特别是,对喷出岩等非晶质岩石,显得非常重要。此外,还可根据Ab与An的分子数换算出斜长石牌号,An/(An+Ab)100=75/(75+86)100=46;与实测的斜长石成分平均53也比较接近。,(二)以江苏六合方山玄武岩为例:1、将各氧化物含量换算成分子数,把MnO和 FeO分子数合并为FeO分子数。2、将微量组分结合成副矿物:(1)3 P2O5+9 CaO=3 A
25、p(见第32项)(2)25 TiO2+25 FeO=25 Ilm(见第28项)2、将主要组份结合成主要矿物先确定岩石类型:CaO+K2O+Na2O=209;Al2O3=142;K2O+Na2O=72CaO+K2O+Na2OAl2O3K2O+Na2O,为正常类型,16 K2O+16 Al2O3+96 SiO2=16 Or(见第4项)56 Na2O+56 Al2O3+336 SiO2=56 Ab(见第5项)Al2O3 Al2O3-(K2O+Na2O)=142-16-56=7070 Al2O3+70 CaO+140 SiO2=75 An(见第6项)则剩余的CaO的分子数为:CaOCa0-Al2O3-
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