流体包裹体研究的热动力学原理及相平衡基础.ppt
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1、第二章 流体包裹体研究的热力学原理及相平衡基础,一、概 述二、流体包裹体研究的热力学前提三、流体包裹体相律和等容线四、地质流体体系的成分类型 五、主要流体体系与相平衡资料和相变分析,一、概 述,包裹体研究的主要途径之一就是通过显微热台、冷热台等方法来改变温度条件,观察流体包裹体由此所发生的各种相变化,确定作为一个热力学体系的流体包裹体内的化学组成、相平衡关系,以获得其中(P-T-V-X)之间的各种数据来解释所捕获流体的物理化学性质及地质含义,因此,热力学原理,尤其是相平衡原理和各种成分流体体系的相图是这个学科的理论基础。,一、概 述,与岩石学等学科不同之处在于,实验岩石学是通过相平衡实验,研究
2、已知具一定组成的体系在不同温度和压力是平衡共存的物相,利用所获得的相图来解释矿物和岩石的成因。而流体包裹体研究恰恰相反,其主要方法是将包裹体的样品置于安装在显微镜上的冷热台中,通过改变温度来观察包裹体中发生的相变,对获得的结果(相变温度)与已知体系的相图进行对比,从而做出热力学推断和解释,包括估测流体组成(X)、摩尔体积(V)或密度()、推断捕获温度(T)和压力(P)等,因此,了解已知流体体系的相平衡图和状态方程是流体包裹体研究的基础,近年来,人们已开始利用已知组成的人工合成包裹体的研究来确定体系的P-V-T-X相图。,二、流体包裹体研究的热力学前提,1.均匀体系:包裹体形成时,被捕获在单个包
3、 裹体内的物质为均匀相。2.封闭体系:包裹体形成后,不再有物质与体 系外交换而发生物质的带入带出,而且保持包裹在其中的化学组成恒 定不变。3.等容过程:包裹体形成后虽然温度、压力相数目会随着 环境而改变,但包裹体的体积不发生改变,始终保持恒定。归纳起来,适合研究的包裹体应该是在其形成时被捕获在其中的流体为均匀的一相,捕获后的变化都是在一个封闭体系内发生的等组成-等容过程。,三、流体包裹体相律和等容线,1.流体包裹体相律 相律是一种描述多相多组分体系平衡条件的简明形式。通过讨论平衡体系内相数、独立组分数、自由度之间的内在联系,可以说明相平衡的状态和限度。显然,相律也支配着流体包裹体内发生的各种相
4、变现象。Gibbs相律一般表达式为:F=C-+n其中F自由度数;C组分数;相数;当所考虑的变量除浓度外仅是T、P时,n取2,则F=C-+2*在包裹体研究中,所研究的包裹体其总体积和总组成在捕获温度和冷台能达到的最低温度(-200)之间如果保持不变,则包裹体在捕获后的自然冷却过程或在实验室变温过程中所产生的变化就是一个等组成等容过程,其热力学状态沿P-T-X空间的一条等组成等容轨迹变化。M.Pichavant等人(1982)推出了这个特殊热力学体系的相律表达式:F=C+1(由于体系等组成和体积不变,C为常数)。,*体系的三个重要性质,(1)温度也固定时,自由度为0,体系处于平衡状态,包裹体中各个
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