Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Богатиков 1.Методы петрографических исследовани...doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

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