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文档简介

1、PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF DIAGENETICALLY ALTERED TUFFACEOUS ROCKS FROM THEMIDDLE TRIASSIC OF CENTRAL SPAIN汇报:许喆(西班牙中部中三叠纪成岩蚀变的凝灰质岩的岩石学和地球化学研究)TvSS Formation( the Torete variegated Siltstone and Sandstone Formation)从底到顶分了3个沉积微相来观察沉积微相1:长石粉砂岩,砂岩,凝灰岩沉积微相2:火山凝灰岩沉积微相3:玻璃质凝灰岩和外生碎屑火山沉积物图E和F,样品RS7-5(15)

2、,排序和保存良好的Y形玻璃碎片图D,破碎的片状自形石英微粒,大量的收缩裂缝图C,结核中常含有硬石膏,重晶石碎片图B,在混合自生纤维状伊利石和硅质的杂基中自形钾长石次生加大,还有破碎形变的蛋白石图A,被杂基围绕的石英强烈腐蚀,杂基成分可见表2图4图 E,玉髓,石英微晶和菱柱自生钾长石微晶图B,薄片状的鳞石英混在呈现杆状的脱玻化玻璃中图C,富含硅质的玻璃图D,火山碎屑被脱玻化基质围绕图A,薄片状的鳞石英和自生纤维状伊利石,成岩转化为粘土矿物图F,自生菱柱状钾长石与自形石英共生填充粒间孔图5图A、B、C,含有丰富玻璃碎片,与沉积微相1中有相似的结构图D、E,存在石英和长石颗粒,甚至存在一些变质岩石碎

3、片。图F,一个非典型的结晶习性自形石英次生加大,凝灰岩的主要组成部分是石英图6图中表明:这些样品都有不同含量的钾长石1.自生石英是主要的硅质物;2.方石英和鳞石英是微相2和3的特征副产物;3.钾长石在所以微相中都很丰富。样品RSH and RS7-5(15)富含钾长石和有少量的伊利石l 从表2和表4中样本RSH和RS7-5(15)看到:没有碎屑成分的凝灰岩的发现高含量铵离子,否定了铵离子肯能来源于碎屑矿物,那么推断可能是来自同时期沉积的有机物降解。RSH and RS7-5(15)锂离子浓度很高,由表3知道这两个样品富含钾长石和伊利石,因为li能进入云母结构但不能进入长石结构,li可能存在与自

4、生伊利石中。RS5-8(36) and RSL1中铵离子最为富集,由表二知两个样品的钾长石含量不同,sem可看到杂基中存在高浓度的白云母和自生伊利石,可以推断出来自火山玻璃物质的钾离子的释放和在新形成的伊利石中铵离子的固定是凝灰质岩埋藏成岩期间一个大致的过程凝灰质岩石和长石石英岩都是相似的模式,镧、钐、钇的正异常显示和铌、磷、钛、镱的负异常显示。由含长石及不含长石的Buntsandstein砂岩元素分析对比,发现表明富含长石的Buntsandstein砂岩含有更多的稀土元素和一些其他元素。REE分析分析结论:1.不同岩相中有不同程度的铵离子富集,铵盐来自盐湖环境中沉积物的有机质的降解。后期,它与自生长石和伊利石共生,就像它们是由沸石和蒙脱石等火山玻璃或中间蚀变产物形成的。2.硅和钾的富集导致凝灰质岩石中大多数其他元素的稀释和相应减少。蚀变发生在近表层的环境,可见燧石在高pH的碱性溶液中存在,这种环境中钾长石和自生硅质共生。3.元素的含量受到成岩作用的影响,元素在连续的成土-成岩过程中会产生增益、损失和再分配作用,稀土元素的分布由风化作用和成岩反应控制,稀土元素会有明显的转移不能用于推断沉积物的来源。三叠纪地层非火山碎屑的凝灰岩中主要元素、微量元素及稀土元素含量的对比表明相似的含量,虽然在一般情况下,长石石英砂岩的蛛网图相对分散比其他长石砂岩含量更高。4.在三叠纪西班牙

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