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细粒构造黄铜矿 花岗岩构造

主要矿物为石英、钾长石、酸性斜长石,主要矿物为正长石、酸性斜长石和石英,岩石由钾长石、斜长石、石英、黑云母组成。如过饱和的二氧化硅溶液流到有石英颗粒的围岩(如花岗岩)中时。...

细粒构造黄铜矿,花岗岩构造?

花岗岩按结构构划分,可分为:细粒花岗石、中粒花岗石、粗粒花岗石、斑状花岗石、似斑状花岗石、晶洞花岗石、片麻状花岗石。

1、细粒花岗岩

特征描述

灰白色,中粒他形半自形粒状结,块状构造,主要矿物:钾长石40%,斜长石20%,石英35-40%,黑云母4-5%,磁铁矿1-2%。

2、中粒花岗石

特征描述

浅肉红色,中粒结构、花岗结构,块状构造,主要矿物组成:石英、钾长石、斜长石、黑云母、黄铁矿、黄铜矿。黄铜矿、黄铁矿呈浸染状。

3、粗粒花岗石

特征描述

灰白色,粗粒结构,块状构造,主要矿物:钾长石、斜长石、石英、黑云母、角闪石等。

粗粒花岗岩为酸性深成岩。是最常见的深成岩。灰白色,粗粒等粒结构,块状构造,主要矿物为石英、钾长石、酸性斜长石,其中钾长石多于斜长石。

4、斑状花岗石

特征

斑状花岗岩多以大规模岩基或岩株产出。主要矿物为正长石、酸性斜长石和石英,含少量的黑云母和普通角闪石等暗色矿物。花岗岩中正长石多于斜长石,暗色矿物较少,一般以黑云母为主;花岗闪长岩中斜长石多于正长石,暗色矿物稍多,且以普遍角闪石为主。通常为肉红色或灰白色略具黑色斑点。如果基质结晶较粗大(细粒-中粒),岩石具似斑状结构,则称为斑状花岗岩。具有似斑状结构的花岗岩,因其同样具有“斑晶”,通常称为斑状花岗岩而较少称为似斑状花岗岩。

5、晶洞花岗石

特征描述

呈浅灰色、浅肉红色。岩石由钾长石、斜长石、石英、黑云母组成。副矿物有磁铁矿、赤铁矿、榍石等。为晶洞发育。晶洞花岗岩是一种呈浅灰色、浅肉红色的花岗岩。

6、片麻状花岗岩

特征描述

浅灰色,细粒结构,片麻状构造,主要矿物:钾长石、斜长石、石英。

是采集于日喀则地区康马县少岗乡朗巴村的岩石标本。

水晶结晶过程?

一、由液相转变为固相

1.从熔体中结晶

当温度低于熔点时,晶体开始析出,也就是说,只有当熔体过冷却时晶体才能发生。如水在温度低于零摄氏度时结晶成冰;金属熔体冷却到熔点以下结晶成金属晶体。

2.从溶液中结晶

当溶液达到过饱和时,才能析出晶体。其方式有:

(1)温度降低,如岩浆期后的热液越远离岩浆源则温度将渐次降低,各种矿物晶体陆续析出;

(2)水分蒸发,如天然盐湖卤水蒸发,盐类矿物结晶出来;

(3)通过化学反应,生成难溶物质。

外来物质的加入可以促使过饱和溶液结晶,如过饱和的二氧化硅溶液流到有石英颗粒的围岩(如花岗岩)中时,使围岩中的石英颗粒长大,形成水晶。

在自然界岩浆期后产生含有各种金属物质的热水溶液。从这种热液中沉淀出各种金属矿物和非金属矿物,如方铅矿、闪锌矿、萤石、方解石等,就是从溶液中生成晶体的例子。

二、由气相转变为固相

从气相直接转变为固相的条件是要有足够低的蒸汽压。在火山口附近常由火山喷气直接生成硫、碘、或氯化钠的晶体。这样的作用在地下深处亦有发生,如有些矿物就可以在岩浆作用期后由气体中直接生成(萤石、绿柱石、电气石等)。

三、由固相再结晶为固相

再结晶作用可以有以下几种情况:

1.同质多象转变

所谓同质多象转变是指某种晶体,在热力学条件改变时转变为另一种在新条件下稳定的晶体。它们在转变前后的成分相同,但晶体结构不同。如在573度以上二氧化硅可以形成高温石英,而当温度降低到573度以下时则转变为晶体结构不同的低温石英(水晶)。

2.原矿物晶粒逐渐变大

如由细粒方解石组成的石灰岩与岩浆岩接触时,结晶成为由粗粒方解石晶体组成的大理岩。

3.固溶体分解

在一定温度下固溶体可以分离成为几种独立矿物。例如由一定比例的闪锌矿和黄铜矿在高温时组成为均一相的固溶体,而在低温时就分离成为两种独立矿物。

4.变晶

矿物在定向的压力方向上溶解,而在垂直于压力方向上再结晶,因而形成一向延长或二向延展的变质矿物,如角闪石、云母晶体等。这样的变质矿物称为“变晶”。有时在变质岩中发育成斑状晶体称为“变斑晶”。

5.由固态非晶质结晶

火山喷发出的熔岩流迅速冷却,固结为非晶质的火山玻璃(黑耀石)。这种火山玻璃经过千百年以上的长时间以后,可逐渐变为结晶质。

好乐美饰为您介绍上述各种形成晶体的结晶过程,最初都需要先形成微小的晶核,然后再发育长大成为

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