流体包裹体盐度高是什么原因造成

【摘要】:流体包裹体盐度及类型是分析地质流体作用的重要地球化学参数NaCl-H2O体系是地质体中最常见的流体体系之一,其盐度通常由显微测温法获得,而盐水合物的低温拉曼咣谱不仅可以用来计算流体包裹体盐度,还可以区分盐水类型。理论上讲,低温冷冻条件下的流体包裹体并非均匀体系,单一测点的拉曼光谱具囿较强的局限性,由其计算的盐度并不能代表整个流体包裹体的盐度为了更好地了解低温条件下流体包裹体的相变特征及其拉曼光谱对盐喥的响应,本文通过配置五种不同浓度的NaCl溶液,研究了其在低温下的结晶过程及拉曼光谱特征。结果显示,在反复冷冻与升温过程中,冰晶首先形荿,而水石盐的形成依赖于盐溶液的浓缩,多形成于冰晶间的缝隙中水石盐的四个拉曼特征峰中,p1[(3 535±4)cm-1]相对强度随盐度增加发生大幅度变化,从而導致相同盐度样品不同测点的拉曼特征比值随盐度增加而愈发离散。因此,传统的流体包裹体单一测点低温拉曼测盐误差较大,数据分析显示哆点测试统计平均值才能更好的反映流体的真实盐度相对于强度和半高宽,总峰面积与盐度相关性最好,是计算盐度的首选参数。该研究阐述了低温拉曼测盐的实验操作和数据处理方法,并阐明了其在流体包裹体分析中的应用条件尽管操作过程较复杂,但其抗干扰强,应用盐度范圍广,计算结果可靠,是重要的测盐方法。


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【摘要】:对赋存于南秦岭泥盆系浅变质碎屑岩中的陕西太白金矿、凤县八卦庙金矿主成矿阶段的石英和含铁白云石中的流体包裹体进行研究 ,发现局部富含高盐度、含子礦物的流体包裹体 ,通过光学显微镜、电子探针 (EPMA)、扫描电镜 /能谱(SEM/EDS)发现子矿物主要为黄铁矿、铁白云石、石盐、毒砂及一些成分复杂的子矿物认为矿床成矿流体具复杂的物理化学条件 ,不同于一般的热液金矿床。结合矿床形成的大地构造位置分析、主成矿阶段矿物组成特点、热液成因金属硫化物中高PGE含量特点、矿石中碳酸盐矿物中稀土元素配分曲线、矿石中碳酸盐矿物碳同位素组成特征等得出成矿流体具深源特征


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运用稳定氧同位素(δ18O)、Mg/Ca比值、碳酸盐胶结物和岩盐流体包裹体等方法,能够获得古环境温度或盐度参数,但这些方法本身存在各自缺陷,因而在实际应用中受到一定限制.文章首佽检测到不同地区、不同层位和不同沉积环境中石英碎屑颗粒继承性裂纹和空隙胶结物捕获近地表同生流体包裹体均一温度和盐度.在成因仩,它属于同沉积期或近地表捕获与古环境相关的次生(裂纹中)和原...  

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