碳酸岩与碳酸盐岩有什么区别
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二、碳酸盐岩和碳酸岩的区别
1.碳酸盐岩
沉积岩,是水体中溶解的碳酸盐类物质组建结晶析出,沉积形成岩石。主要包括石灰岩和白云岩两类,以及各种二者的过渡型如灰质白云岩这样。
碳酸盐岩容易发生喀斯特作用,形成各类岩溶地貌,桂林山水甲天下就是典型的例子。
2.碳酸岩
岩浆岩,一种主要由富含碳酸盐类矿物的岩浆冷凝形成。
非洲坦桑尼亚,“欧尔多因佑连盖”火山是目前已知的唯一的现代的喷发碳酸岩岩浆的火山。
三、碳酸盐岩的沉积类型
1.潮坪碳酸盐岩——缺乏陆源输入物、海浪被阻止、潮汐为主的碳酸盐岩盆地环境,——古今分布最广的一类碳酸盐岩沉积。
2.海滩碳酸盐岩——主要处于缺乏障璧的开阔浅海。
3.生物礁碳酸盐岩——具格架的珊瑚礁碳酸盐岩。
4.大陆坡碳酸盐沉积——其主要由正常的远洋超微化石(翼足类、海绵骨针、放射虫等)的软泥相组成。
5.深海碳酸盐岩盆地沉积,指平均海水深度大于200m的碳酸盐沉积环境。
1.碳酸盐岩
沉积岩,是水体中溶解的碳酸盐类物质组建结晶析出,沉积形成岩石。主要包括石灰岩和白云岩两类,以及各种二者的过渡型如灰质白云岩这样。
碳酸盐岩容易发生喀斯特作用,形成各类岩溶地貌,桂林山水甲天下就是典型的例子。
2.碳酸岩
岩浆岩,一种主要由富含碳酸盐类矿物的岩浆冷凝形成。
非洲坦桑尼亚,“欧尔多因佑连盖”火山是目前已知的唯一的现代的喷发碳酸岩岩浆的火山。
三、碳酸盐岩的沉积类型
1.潮坪碳酸盐岩——缺乏陆源输入物、海浪被阻止、潮汐为主的碳酸盐岩盆地环境,——古今分布最广的一类碳酸盐岩沉积。
2.海滩碳酸盐岩——主要处于缺乏障璧的开阔浅海。
3.生物礁碳酸盐岩——具格架的珊瑚礁碳酸盐岩。
4.大陆坡碳酸盐沉积——其主要由正常的远洋超微化石(翼足类、海绵骨针、放射虫等)的软泥相组成。
5.深海碳酸盐岩盆地沉积,指平均海水深度大于200m的碳酸盐沉积环境。
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2019-09-05 广告
2019-09-05 广告
碳酸盐岩carbonate沉积岩,是水体中溶解的碳酸盐类物质组建结晶析出,沉积形成岩石。主要包括石灰岩和白云岩两类,以及各种二者的过渡型如灰质白云岩这样。碳酸盐岩容易发生喀斯特作用,形成各类岩溶地貌,桂林山水甲天下就是典型的例子。碳酸岩ca...
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前段时间《鄂尔多斯盆地南缘地质剖面图集》由石油工业出版社正式出版了,这也是继《鄂尔多斯西缘及外围盆地地质剖面图集》之后的又一本《鄂尔多斯盆地地质剖面图集》的姊妹篇。这本图集从开始筹备到正式出版整整用了五年的时间,在图集编排过程中,对鄂尔多斯盆地南缘的新层系、新领域和致密油勘探中遇到的一些热点问题和有争议的问题,通过对野外露头的系统观察和大量室内分析测试,并请国内有关地质专家参加野外考察,基本得到较为圆满的解决,但还是有一些问题留下遗憾,其中关于图集中介绍的铜川地区长7油页岩中出现的碳酸盐质结核的岩性表述有些混乱,有些是“碳酸盐岩”,有些是“碳酸岩”,有些则是“碳酸盐”。
在之前曾隐约记得在火成岩中也有碳酸盐岩(之前并不清楚碳酸盐岩与碳酸岩之间的区别),只知道它在火成岩中属于特殊岩石类型之一,并不清楚火成岩中的碳酸盐岩与沉积作用形成的碳酸盐岩之间究竟不同在哪里?加上以前只要一提到“碳酸岩”,首先想到的多半都是“碳酸盐岩”,只是叫法不规范而已。最近打开《火成岩鉴定手册》,并在网上搜到的有关“碳酸岩”的信息之后,对二者的区别才稍有了解。下面是通过百度搜索查到的有关“碳酸岩”的资料:
碳酸岩(carbonatite),是在空间上和成因上与碱超基性杂岩体有关的、主要由碳酸盐矿物组成的火成岩。carbonatite一词由挪威地质学家及矿物学家W.C.布勒格于1921年正式引入地质文献。从它的成因和产状特征可与沉积的碳酸盐岩相区别。属于岩浆成因的称为"碳酸岩",属于沉积成因的称"碳酸盐岩"。与之有关的矿产为铌、钽、稀土元素、磷、铁等。最为重要的矿床类型为稀土碳酸岩及烧绿石碳酸岩。
碳酸岩熔岩喷发时的温度高达530℃,碳酸岩岩石呈浅灰至灰白色、浅棕色、黄棕色;具粒状结构,细至粗粒,有时呈巨晶结构;常为块状构造,有时见原生条带、球粒和球体构造。化学成分特殊,与一般硅酸盐岩浆岩相比,富CaO及CO2,贫SiO2及Al2O3;与沉积碳酸盐岩相比,富SiO2及Fe、Mg、Al、Ti、P等的氧化物,而CaO及CO2较低。主要组成矿物为方解石、白云石及铁白云石,偶尔见菱铁矿。此外,还富含多种(180种左右)次要矿物和副矿物,如辉石类、金云母、磷灰石、天青石、铈族稀土氟碳酸盐矿物、磁铁矿、铌钽矿物、铀钍矿物、萤石、碳硅石等。一般根据所含碳酸盐矿物分为:方解石碳酸岩、白云石碳酸岩、铁白云石碳酸岩和菱铁矿碳酸岩等。
碳酸岩主要呈中心型侵入杂岩体产出,产状有中心岩株体、环状、锥状及放射状岩墙、岩床、岩流及岩被等。碳酸岩常发生强烈分离结晶作用、熔离作用和碱交代作用。碳酸岩的分布与深断裂有关,主要产于古老地台边缘断裂系及褶皱带内中间地块断裂带。空间上它经常与碱性岩—超基性杂岩体或金伯利岩共生。除南极洲外,所有大陆都有碳酸岩的分布。
碳酸岩常见有某种独特的矿物共生关系:①高温矿物(钙钛矿、独居石)与低温矿物(重晶石、天青石等)共生;②硅质矿物与硅不饱和矿物共生(如石英-橄榄石 、石英-霞石等)。主要类型有黑云碳酸岩 、方解石碳酸岩 、白云石碳酸岩等。在成因和空间上 ,常与超基性-碱性岩系列的岩石关系密切,组成超基性-碱性-碳酸岩杂岩体。碳酸岩多分布在杂岩体的中心,呈岩筒状或放射状岩脉产出。在区域上,这类杂岩主要分布在地壳构造运动稳定的地区,沿深大断裂带分布。
关于碳酸岩的成因常有下列几种:
①超基性岩浆衍生的碳酸盐岩浆结晶生成;
②碱超基性岩浆分离出的富CO2热液交代碱性岩或超基性岩生成;
③富CO2的含矿热液充填围岩裂隙形成碳酸岩伴生的矿产种类多,这是它与其他岩浆岩的重要区别。
中国碳酸岩有火山沉积成因和岩浆贯入成因两种类型。
碳酸岩标本实例:(图3)
1.
岩石名称:方解石碳酸岩,英文名称:Calcite carbonatite
颜色:浅褐;构造:块状构造;结构:中粒结构
主要成分:褐色方解石,少量灰白色方解石
所属岩类:岩浆岩---超基性深成侵入岩
2.
岩石名称:蚀变黑云母碳酸岩(图4);
英文名称:Altered biotite-carbonatite
颜色:浅灰绿;构造:块状构造;结构:中粒结构
主要成分:方解石、黑云母(部分已褪色)
所属岩类:岩浆岩--超基性深成侵入岩
3. 壳源成因碳酸岩:在野外观察到"大理岩"呈岩墙、岩枝和细脉侵入石英闪长岩。根据石准立等的趋势面分析资料,在深部,本矿区的"大理岩"与石英闪长岩的接触带总是以侵入石英闪长岩内为特征。在"大理岩"与灰岩接触带附近观察到"大理岩"粒度由于温度冷却快而变细和在"大理岩"中有灰岩残留体。"大理岩"本身的方解石粒度中部粗两侧细。"大理岩"矿物结晶颗粒比长江中下游许多接触热变质形成的大理岩粗。"大理岩"内部浅色"大理岩"为白色,常具有定向的细条纹构造(可能为流动构造或构造事件引起的线性构造),局部产状变化急剧。
在尖山矿段产在"大理岩"中的"条带状辉石一石榴石大理岩",主要含辉石和石榴石条带,其条带走向与"大理岩"岩体延伸方向斜交,且与区内一组断裂构造有关。显微镜观察结果表明,在制备的约65块包裹体切片中均观察到熔融包裹体或流体一熔融包裹体及流体包裹体。包裹体加热实验结果显示,"大理岩"中方解石及"条带状辉石一石榴石大理岩"中的石榴子石和方解石中熔融包裹体接近均一的温度为880~1055℃,流体一熔融包裹体均一温度为645~740℃。
"大理岩"及"条带状辉石-石榴石大理岩"的C和O同位素组成与长江中下游的灰岩大致一致,在δ°13C-δ°18O相关图中的投影点落在沉积碳酸盐范围。电子探针分析表明,在"条带状辉石-石榴石大理岩"的方解石中的一个熔融包裹体为含Si、Ca、Mg、Al和K的混合物(即玻璃)。"大理岩"中的圆形固体包裹体成分经电子探针检查为方解石。能谱分析结果表明,"白云质大理岩"的白云石中圆形固体包裹体成分与白云石类似,但与寄主矿物略有区别。在上述初步研究基础上认为,野外见到的"大理岩"和"条带状辉石-石榴石大理岩"不是由于接触变质引起方解石重结晶的产物,而可能是一种新的碳酸岩类型--壳源成因碳酸岩。
4. 碳酸岩墙的特征: 碳酸岩岩墙位于白云鄂博矿床东矿北东约3 km的都拉哈拉山的西北麓,斜切白云鄂博群底部H1粗粒石英砂岩和砾岩以及H2的细粒石英岩。岩墙的走向约40°,倾向北西,倾角85~89°,岩墙地表露头长约60 m,宽1.1~1.5 m。岩墙与H1和H2围岩界线分明,在其两侧的接触带形成以钠铁闪石-镁质钠闪石、钠长石、金云母为特征的宽约10~20 cm的霓长岩化带。这些以碱质为特征的矿物沿围岩中的裂隙及节理分布,离开接触带可达20~30 m之遥。
在之前曾隐约记得在火成岩中也有碳酸盐岩(之前并不清楚碳酸盐岩与碳酸岩之间的区别),只知道它在火成岩中属于特殊岩石类型之一,并不清楚火成岩中的碳酸盐岩与沉积作用形成的碳酸盐岩之间究竟不同在哪里?加上以前只要一提到“碳酸岩”,首先想到的多半都是“碳酸盐岩”,只是叫法不规范而已。最近打开《火成岩鉴定手册》,并在网上搜到的有关“碳酸岩”的信息之后,对二者的区别才稍有了解。下面是通过百度搜索查到的有关“碳酸岩”的资料:
碳酸岩(carbonatite),是在空间上和成因上与碱超基性杂岩体有关的、主要由碳酸盐矿物组成的火成岩。carbonatite一词由挪威地质学家及矿物学家W.C.布勒格于1921年正式引入地质文献。从它的成因和产状特征可与沉积的碳酸盐岩相区别。属于岩浆成因的称为"碳酸岩",属于沉积成因的称"碳酸盐岩"。与之有关的矿产为铌、钽、稀土元素、磷、铁等。最为重要的矿床类型为稀土碳酸岩及烧绿石碳酸岩。
碳酸岩熔岩喷发时的温度高达530℃,碳酸岩岩石呈浅灰至灰白色、浅棕色、黄棕色;具粒状结构,细至粗粒,有时呈巨晶结构;常为块状构造,有时见原生条带、球粒和球体构造。化学成分特殊,与一般硅酸盐岩浆岩相比,富CaO及CO2,贫SiO2及Al2O3;与沉积碳酸盐岩相比,富SiO2及Fe、Mg、Al、Ti、P等的氧化物,而CaO及CO2较低。主要组成矿物为方解石、白云石及铁白云石,偶尔见菱铁矿。此外,还富含多种(180种左右)次要矿物和副矿物,如辉石类、金云母、磷灰石、天青石、铈族稀土氟碳酸盐矿物、磁铁矿、铌钽矿物、铀钍矿物、萤石、碳硅石等。一般根据所含碳酸盐矿物分为:方解石碳酸岩、白云石碳酸岩、铁白云石碳酸岩和菱铁矿碳酸岩等。
碳酸岩主要呈中心型侵入杂岩体产出,产状有中心岩株体、环状、锥状及放射状岩墙、岩床、岩流及岩被等。碳酸岩常发生强烈分离结晶作用、熔离作用和碱交代作用。碳酸岩的分布与深断裂有关,主要产于古老地台边缘断裂系及褶皱带内中间地块断裂带。空间上它经常与碱性岩—超基性杂岩体或金伯利岩共生。除南极洲外,所有大陆都有碳酸岩的分布。
碳酸岩常见有某种独特的矿物共生关系:①高温矿物(钙钛矿、独居石)与低温矿物(重晶石、天青石等)共生;②硅质矿物与硅不饱和矿物共生(如石英-橄榄石 、石英-霞石等)。主要类型有黑云碳酸岩 、方解石碳酸岩 、白云石碳酸岩等。在成因和空间上 ,常与超基性-碱性岩系列的岩石关系密切,组成超基性-碱性-碳酸岩杂岩体。碳酸岩多分布在杂岩体的中心,呈岩筒状或放射状岩脉产出。在区域上,这类杂岩主要分布在地壳构造运动稳定的地区,沿深大断裂带分布。
关于碳酸岩的成因常有下列几种:
①超基性岩浆衍生的碳酸盐岩浆结晶生成;
②碱超基性岩浆分离出的富CO2热液交代碱性岩或超基性岩生成;
③富CO2的含矿热液充填围岩裂隙形成碳酸岩伴生的矿产种类多,这是它与其他岩浆岩的重要区别。
中国碳酸岩有火山沉积成因和岩浆贯入成因两种类型。
碳酸岩标本实例:(图3)
1.
岩石名称:方解石碳酸岩,英文名称:Calcite carbonatite
颜色:浅褐;构造:块状构造;结构:中粒结构
主要成分:褐色方解石,少量灰白色方解石
所属岩类:岩浆岩---超基性深成侵入岩
2.
岩石名称:蚀变黑云母碳酸岩(图4);
英文名称:Altered biotite-carbonatite
颜色:浅灰绿;构造:块状构造;结构:中粒结构
主要成分:方解石、黑云母(部分已褪色)
所属岩类:岩浆岩--超基性深成侵入岩
3. 壳源成因碳酸岩:在野外观察到"大理岩"呈岩墙、岩枝和细脉侵入石英闪长岩。根据石准立等的趋势面分析资料,在深部,本矿区的"大理岩"与石英闪长岩的接触带总是以侵入石英闪长岩内为特征。在"大理岩"与灰岩接触带附近观察到"大理岩"粒度由于温度冷却快而变细和在"大理岩"中有灰岩残留体。"大理岩"本身的方解石粒度中部粗两侧细。"大理岩"矿物结晶颗粒比长江中下游许多接触热变质形成的大理岩粗。"大理岩"内部浅色"大理岩"为白色,常具有定向的细条纹构造(可能为流动构造或构造事件引起的线性构造),局部产状变化急剧。
在尖山矿段产在"大理岩"中的"条带状辉石一石榴石大理岩",主要含辉石和石榴石条带,其条带走向与"大理岩"岩体延伸方向斜交,且与区内一组断裂构造有关。显微镜观察结果表明,在制备的约65块包裹体切片中均观察到熔融包裹体或流体一熔融包裹体及流体包裹体。包裹体加热实验结果显示,"大理岩"中方解石及"条带状辉石一石榴石大理岩"中的石榴子石和方解石中熔融包裹体接近均一的温度为880~1055℃,流体一熔融包裹体均一温度为645~740℃。
"大理岩"及"条带状辉石-石榴石大理岩"的C和O同位素组成与长江中下游的灰岩大致一致,在δ°13C-δ°18O相关图中的投影点落在沉积碳酸盐范围。电子探针分析表明,在"条带状辉石-石榴石大理岩"的方解石中的一个熔融包裹体为含Si、Ca、Mg、Al和K的混合物(即玻璃)。"大理岩"中的圆形固体包裹体成分经电子探针检查为方解石。能谱分析结果表明,"白云质大理岩"的白云石中圆形固体包裹体成分与白云石类似,但与寄主矿物略有区别。在上述初步研究基础上认为,野外见到的"大理岩"和"条带状辉石-石榴石大理岩"不是由于接触变质引起方解石重结晶的产物,而可能是一种新的碳酸岩类型--壳源成因碳酸岩。
4. 碳酸岩墙的特征: 碳酸岩岩墙位于白云鄂博矿床东矿北东约3 km的都拉哈拉山的西北麓,斜切白云鄂博群底部H1粗粒石英砂岩和砾岩以及H2的细粒石英岩。岩墙的走向约40°,倾向北西,倾角85~89°,岩墙地表露头长约60 m,宽1.1~1.5 m。岩墙与H1和H2围岩界线分明,在其两侧的接触带形成以钠铁闪石-镁质钠闪石、钠长石、金云母为特征的宽约10~20 cm的霓长岩化带。这些以碱质为特征的矿物沿围岩中的裂隙及节理分布,离开接触带可达20~30 m之遥。
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