
- •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
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •3. Лабораторные методы
- •3.1. Локальный микроанализ
- •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
ставлен микроскопически гомогенными кристаллами моноклинной сингонии. Рентгеноструктурный анализ выявляет неоднородность таких кристаллов, которые состоят из субмикроскопических сростков санидина и микроклина. К ортоклазу относят щелочные полевые шпаты, содержащие не более 50 мол.% альбита. Ортоклаз характерен для интрузивных, метаморфических и метасоматических пород, которые кристаллизуются в условиях умеренных температур, а также для палеотипных вулканических пород, в которых этот минерал образуется за счет преобразования санидина. Ортоклаз, который метастабильно кристаллизуется из гидротермальных растворов в поле устойчивости микроклина, называется адуляром.
Микроклин — наиболее упорядоченный щелочной полевой шпат, который кристаллизуется в триклинной сингонии при температуре менее 500 °С и содержит не более 10 мол.% альбита. Микроклин типичен для магматических, метаморфических и метасоматических горных пород, где он может быть первичным относительно низкотемпературным минералом или продуктом преобразования санидина и ортоклаза, образованных при более высокой температуре. Голубовато-зеленая разновидность микроклина называется амазонитом.
Анортоклаз — щелочной полевой шпат, который по степени упорядоченности занимает промежуточное положение между санидином и ортоклазом и отличается высоким содержанием альбита (более 63 мол.%). Анортоклаз кристаллизуется в триклинной (псевдомоноклинной) сингонии при температуре выше 500 °С и часто является продуктом субмикроскопического распада К-содержащего мональбита. Анортоклаз сохраняется метастабильно в виде вкрапленников в вулканических породах, обогащенных натрием.
По мере падения температуры взаимная растворимость натриевого и калиевого полевых шпатов становится все более ограниченной, что приводит к распаду твердых растворов, образованных при более высокой температуре, и обособлению двух твердых фаз, одна из которых обогащена NaAlSi3O8, а другая — KAlSi3O8 (рис. 2.14). В результате в кристаллах калиевого полевого шпата (ортоклаза или микроклина) появляются мелкие вростки альбита — пертиты. Кристаллы щелочного полевого шпата с такими вростками называют ортоклаз- или микроклин-пертитом. При распаде анортоклаза могут обособляться вростки калиевого полевого шпата в почти чистом альбите, которые называют антиперти-тами; неоднородные кристаллы такого рода могут быть отнесены к альбит-антипертиту.
92
2. Диагностические оптические свойства породообразующих и акцессорных минералов
Пертиты и антипертиты распада отличаются регулярным распределением в кристаллах и приурочены к определенным кристаллографическим направлениям (рис. 2.15, а). Пертиты замещения имеют иную природу и морфологию. Они образуются при частичной метасо-матической альбитизации калиевого полевого шпата. Антипертиты замещения являются результатом частичного замещения плагиоклаза калиевым полевым шпатом. Нередко антипертиты представляют собой реликты калиевого полевого шпата, которые сохранились при почти полной его альбитизации. Пертиты и антипертиты замещения имеют неправильную форму, они крупнее по размерам и характеризуются менее закономерным распределением в объеме кристаллов (рис. 2.15, б).
Парагенезис. Щелочные полевые шпаты являются распространенными породообразующими минералами, которые входят в состав многих магматических, метаморфических и метасома-тических горных пород. Минеральные ассоциации с участием щелочных полевых шпатов весьма разнооб-
Рис. 2.14. Субсолидусные равновесия щелочных полевых шпатов, по У. Брауну и И. Парсонсу, 1989 г.: МА — мональбит, ВА — высокий альбит, ПА — промежуточный альбит, НА — низкий альбит, ВС — высокий санидин, НС — низкий санидин, ПМ — промежуточный микроклин, НМ — низкий микроклин
Рис. 2.15. Типы пертитовых вростков в калиевом полевом шпате: а — пертиты распада; 6 — пертиты замещения; в — пертиты распада со следами последующего замещения калиевого полевого шпата альбитом. Вростки альбита выделены точками
93