- •Предисловие
- •Введение
- •Часть I Методы
- •Оглавление
- •1. Оптические методы
- •1.1. Введение в кристаллооптику
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.2. Поляризационный микроскоп
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.2.2. Шлиф
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.3. Свойства минералов, определяемые при одном николе
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.4. Свойства минералов, определяемые при скрещенных николях в параллельном свете
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •1.4.3. Характер и угол угасания
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •1.4.4. Удлинение
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.5. Свойства минералов, определяемые при скрещенных николях в сходящемся свете (коноскопический метод)
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.5.3. Разрез, параллельный оптической оси одноосного кристалла
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.5.5. Разрез, перпендикулярный оптической оси двуосного кристалла
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.6. Специальные оптические методы исследования минералов
- •1.6.1. Федоровский метод
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1 .6.2. Иммерсионный метод
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •Дополнительная литература
- •2. Диагностические оптические
- •2.1. Группа оливина
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.2. Группа пироксенов
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.3. Группа амфиболов
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.4. Группа слюд
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •2.5. Группа полевых шпатов
- •2.5.1. Плагиоклазы
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.5.2. Щелочные полевые шпаты
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.6. Группа фельдшпатоидов
- •2.6.1. Нефелин
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.6.2. Лейцит
- •2.7. Минералы кремнезема
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.8. Андалузит, кианит, силлиманит
- •Часть I. Методы петрофафических исследований
- •2.9. Хлоритоид, ставролит, кордиерит
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.10. Группа граната
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.11. Группа шпинели
- •2.12. Акцессорные минералы
- •2.12.1.Апатит
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.12.2. Циркон
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.12.3. Сфен (титанит)
- •2.12.4. Рутил
- •2.12.5. Монацит
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •2.13. Непрозрачные минералы
- •Дополнительная литература
- •3.1. Локальный микроанализ
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •3. Лабораторные методы
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •3 .2. Методы изотопной геологии
- •3.3. Микровключения в минералах
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследовании
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •4. Методы изучения минеральных агрегатов
- •4.1. Глазомерные методы
- •4.1.2. Планиметрический метод
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •4.1.3. Линейный метод
- •4. Методы изучения минеральных агрегатов
- •4.1.4. Точечный метод
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •4.2. Автоматические интеграционные устройства и анализаторы изображения 1
- •4. Методы изучения минеральных агрегатов
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Дополнительная литература
- •Раздел 3.1
- •Раздел 3.2
- •Раздел 3.3
- •Раздел 4
Часть I. Методы петрографических исследований
ложить величину меньшего угла по вертикальной шкале и через полученную точку провести горизонтальную линию до пересечения с кривой, отвечающей величине большего угла, то абсцисса точки пересечения характеризует состав плагиоклаза, указанный на нижней горизонтальной шкале.
Данный метод, как и предыдущий, позволяет определить состав плагиоклаза по одному зерну. Необходимо всегда проверять наименование осей индикатрисы с помощью гипсового компенсатора. В случае, если один из углов угасания меньше 20°, следует сравнить показатель преломления плагиоклаза с канадским бальзамом. В зависимости от относительной величины показателя преломления углы угасания считаются положительными или отрицательными (см. выше).
Определение состава плагиоклаза на столике Федорова. Метод сводится к измерению угловых расстояний между осями индикатрисы и кристаллографическими направлениями: нормалью к плоскости двойникового срастания и двойниковой осью. Результаты измерений наносятся в виде стереографических проекций на сетку Вульфа и сравниваются с эталонными кривыми на диаграммах полюсов граней или двойниковых осей. Последовательность операций подробно рассмотрена в специальных руководствах. Полные измерения требуют времени и специальных построений. Для более быстрого, но менее точного определения состава плагиоклаза на столике Федорова используют так называемый зональный метод. Путем поворотов шлифа вокруг осей столика добиваются такой ориентировки сечения кристалла, что ось [100] направлена в глаз наблюдателя, а плоскость, перпендикулярная (010) и (001), оказывается параллельной столику микроскопа. В этой плоскости измеряют угол угасания N'p: (010), по которому устанавливают состав плагиоклаза. Другими словами, с помощью столика Федорова получают сечение, которое пригодно для определения методом Бек-ке-Беккера. Недостатками зонального метода являются отсутствие внутреннего контроля измерений и невозможность определения состава плагиоклазов более основных, чем Аn75.
2.5.2. Щелочные полевые шпаты
Химический состав. Щелочные полевые шпаты представляют собой серию твердых растворов альбита (NaAlSi3O8) и калиевого полевого шпата (KAlSi3O8) с небольшой примесью анортитовой (CaAl2Si208) составляющей (см. рис. 2.8), которые различаются сте-
90
2. Диагностические оптические свойства породообразующих и акцессорных минералов
пенью упорядоченности кристаллической решетки и степенью триклинности.
Наименее упорядоченной является серия моноклинных полевых шпатов: высокий альбит (мональбит)-санидин, для которой характерна полная смесимость натриевого и калиевого миналов. Минералы этой серии кристаллизуются при высокой температуре и после быстрого остывания (закалки) могут сохраняться в метаста-бильном состоянии.
Наиболее упорядоченной структурой кристаллической решетки обладают триклинные щелочные полевые шпаты серии: низкий альбит-микроклин, в которой натриевая и калиевая составляющие почти несмесимы. Минералы этой серии кристаллизуются при относительно низкой температуре в условиях медленного охлаждения (отжига) или являются продуктом последующего преобразования более высокотемпературных полевых шпатов.
Существуют и промежуточные серии с ограниченной смесимостью натриевого и калиевого полевых шпатов. Фазы разного состава образуют субмикроскопические вростки, фиксируемые рентгеновскими методами, а также более крупные неоднородности, различимые под микроскопом. Рентгеновски гетерогенные полевые шпаты обладают промежуточной степенью триклинности.
Строгая кристаллохимическая систематика щелочных полевых шпатов предусматривает выделение большого числа модификаций этих минералов с разной степенью упорядоченности и триклинности. При петрографических исследованиях, кроме альбита, который обычно рассматривается в ряду плагиоклазов, выделяют следующие разновидности: санидин, ортоклаз, микроклин и анортоклаз. Первые три разновидности, которые содержат максимальное количество KAlSi3O8, в петрографических описаниях часто называют калиевыми полевыми шпатами. Следует помнить об условности этого названия, поскольку доля альбита в санидине и ортоклазе может быть достаточно велика. Правильнее говорить о калинатро-вых (натриево-калиевых) полевых шпатах.
Санидин — наименее упорядоченная разновидность щелочного полевого шпата, которая кристаллизуется при высокой температуре (>500 °С) в моноклинной сингонии и может содержать до 63 мол.% альбита. Санидин сохраняется в метастабильном состоянии в кайнотипных вулканических породах.
Ортоклаз — щелочной полевой шпат с промежуточной степенью упорядоченности между санидином и микроклином — пред-
91
