
- •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
1.2.2. Шлиф
Горные породы изучают под микроскопом в срезах толщиной 0,03 мм, которые называют шлифами. Шлиф изготавливают следующим образом. С помощью алмазной пилы отпиливают небольшую пластинку горной породы, пришлифовывают ее с одной стороны на специальном станке, а затем приклеивают ровной стороной к пластинке стекла, которое называют предметным. В качестве клея используют канадский бальзам — прозрачное смолоподобное вещество с показателем преломления 1.537. Приклеенную к стеклу пластинку горной породы шлифуют с противоположной стороны до толщины 0.03 мм, покрывают вторым слоем канадского бальзама, а сверху — тонким покровным стеклом. После затвердевания канадского бальзама шлиф готов для исследования под микроскопом.
Верхнюю поверхность среза горной породы можно не покрывать стеклом, а отполировать и оставить открытой. Такие прозрачные полированные шлифы пригодны для изучения как в проходящем, так и в отраженном свете, а также для исследования с помощью электронного микрозонда (см. раздел 3.1). Для некоторых специальных целей изготавливают более толстые (~0.3 мм) полированные пластинки. В них исследуют, например, расплавные и газово-жид-кие микровключения в минералах.
17
Часть 1. Методы петрографических исследований
1.2.3. Подготовка микроскопа к работе
Для подготовки микроскопа к работе необходимо:
поднять осветительное (конденсорное) устройство винтом 5;
полностью открыть все диафрагмы (3, 10, а также на объек тиве);
выключить анализатор и все дополнительные линзы;
установить объектив 8—10-кратного увеличения;
установить шлиф на столике микроскопа покровным стеклом вверх;
добиться яркой и равномерной освещенности поля зрения;
получить изображение шлифа в окуляре при помощи винтов грубой и точной наводки.
Прежде, чем приступать к наблюдениям, следует выполнить поверки микроскопа.
Поверка скрещенности николей, или установка поляризатора и анализатора в рабочее положение. Скрещенным называется такое по ложение поляризатора и анализатора, при котором плоскости коле баний, пропускаемых ими, взаимно перпендикулярны. При скрещен ных николях канадский бальзам, будучи изотропным веществом, не просветляется (выглядит черным) при любых поворотах столика. Если при включенном анализаторе канадский бальзам просветлен, то николи не скрещены. В этом случае надо открепить стопорный винт поляризатора и повернуть поляризатор за оправу на некото рый угол до полного погасания канадского бальзама. В исправном ми кроскопе отметка «О» на оправе поляризатора должна быть совмеще на с риской на корпусе конденсорного устройства. После этого стопорный винт закрепляется. Если поляризатор находится в нуле вом положении, то риска на рукоятке анализатора должна совпа дать с цифрой 9 на кольце промежуточного тубуса. После того, как кольцо повернуто в эту позицию, оно закрепляется винтом.
Поверка совпадения нитей в окуляре с плоскостями колебаний, пропускаемых поляризатором и анализатором. Для этой цели нахо дят в шлифе разрез пластинки биотита с хорошо различимыми тре щинами спайности и устанавливают его так, чтобы эти трещины бы ли параллельны вертикальной нити окуляра. В этом положении с включенным анализатором биотит должен быть максимально за темненным (погашенным). Если биотит гаснет в положении, при котором трещины спайности повернуты на некоторый угол относительно вертикальной нити окуляра, то нужно повернуть на
18
/. Оптические методы исследования минералов
этот же угол поляризатор и анализатор. В моделях микроскопов с неподвижным анализатором это сделать невозможно.
3. Определение направления световых колебании, пропускаемых поляризатором. Пластинку биотита с хорошо заметными трещина ми спайности устанавливают на крест нитей окуляра и, выключив анализатор, наблюдают, как при повороте столика микроскопа она меняет цвет (плеохроирует). В тот момент, когда биотит приобре тает самую густую окраску, трещины спайности располагаются па раллельно плоскости колебаний, пропускаемых поляризатором. Эта плоскость может совпадать либо с горизонтальной, либо с вер тикальной нитями окуляра.
4. Центрировка объектива заключается в совмещении его опти ческой оси с осью микроскопа. Для этого нужно выбрать в любом поле зрения шлифа хорошо заметную точку и, двигая шлиф на сто лике, поставить ее на крест нитей окуляра, а затем повращать сто лик микроскопа, следя за точкой. Если точка смещается относитель но центра креста нитей, то объектив следует центрировать (предварительно убедившись, что объектив вставлен правильно). Для этого нужно установить крест нитей окуляра под углом 45° и поместить выбранную точку в центр креста нитей. Повернуть столик микроскопа до пересечения точки с одной из нитей окуля ра, надеть центрировочный ключ на специальный штифт на корпу се объектива и, вращая ключ, переместить точку в сторону центра креста на половину расстояния от него. Затем передвинуть шлиф на столике так, чтобы точка вновь попала в центр креста нитей. Повер нуть столик микроскопа до пересечения траектории точки с другой нитью окуляра и другим центрировочным винтом снова перемес тить точку на половину расстояния к центру. Повторить операции до полного исчезновения эксцентриситета.
После того, как выполнены поверки и объектив центрирован, микроскоп готов к работе. С помощью поляризационного микроскопа выполняют три вида исследований: при одном николе, при скрещенных николях в параллельном и сходящемся свете.