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目录1

第一章 流体包裹体信息的内在价值1

L.S.Hollister1

一、引言1

二、基本概念2

三、在岩石学中的应用4

(一)地质压力计和地质温度计4

(二)通过流体包裹体成分进行岩石学推论6

(三)不混溶流体7

(四)流体密度的岩石和构造推论8

(五)成岩作用和变质程度很低的岩石10

四、结论10

一、引言14

J.R.Holloway14

第二章 地壳中超临界流体的组成和体积14

说明15

二、流体组成17

(一)C—O—H—S体系17

(二)C—O—H—S—N体系21

(三)C—O—H—S—Na—Cl体系21

(四)体积计算22

三、流体的体积性质24

(一)CO2—N226

(二)CO2—CH426

(三)CO2—H2O26

(四)NaCl—H2O28

(五)CO2—H2O—NaCl29

四、包裹体的P—T轨迹31

五、总结32

六、附录:ISOCHORE程序的说明和使用33

第三章 C—O—H—S流体包裹体中相平衡分析36

R.C.Burruss36

一、引言36

二、单组分体系37

(一)CO237

(二)H2O41

三、双组分体系42

(一)CO2—CH443

(二)CO2—HO253

A.相边界以及成分的制约53

B.总成分和摩尔体积的估测58

C.单相区PVT60

四、推广到其他体系的相平衡分析62

五、结论66

第四章 水流体包裹体的相平衡71

M.L.Crawford71

一、引言71

二、致冷和致热观察72

三、低温测定74

(一)H2O74

(二)H2O—NaCl78

(三)其他氯化物卤水83

(四)非氯化物水溶液88

四、均一温度测量91

五、结语94

(一)包裹体分类98

二、包裹体成因——形成机制98

第五章 流体包裹体成因和捕获后的变化98

E.Roedder98

一、引言98

(二)由均一体系形成的包裹体99

A.原生包裹体100

B.假次生和次生包裹体101

C.出溶包裹体102

(三)由非均一体系形成的包裹体103

A.液体+固体103

B.液体+气体或液体+蒸汽104

C.两种不混溶流体107

(四)与总流体的关系,流体包裹体是代表性的样品吗109

(一)相的变化——子晶相111

A.包裹体壁上的结晶作用111

三、捕获后包裹体中的变化111

B.收缩和不混溶性112

C.子矿物115

D.准稳定性116

E.人造包裹物118

(二)物理变化122

A.形态变化122

B.由梯度引起的包裹体位置变化126

C.包裹体体积的变化127

D.渗入或渗出131

四、后记133

五、流体包裹体成因判据(表5.1)133

(一)原生成因判据133

(三)假次生成因判据136

(二)次生成因判据136

R.C.Burruss143

一、引言143

第六章 沉积成岩作用研究中的碳氢化合物流体包裹体143

二、碳氢化合物包裹体的鉴别144

(一)颜色145

(二)折射率145

(三)低温相状态145

(四)萤光显微技术146

三、碳氢化合物流体包裹体产状148

四、显微测温153

五、结论158

一、引言162

二、流体包裹体的产出方式162

M.L.Crawford162

第七章 低级和中级变质岩中的流体包裹体162

三、捕获顺序166

四、包裹体渗漏167

五、流体包裹体组成随变质程度的变化170

六、流体包裹体组成与岩石类型的关系172

七、流体来源——同位素证据174

八、退化变质作用176

九、利用流体包裹体估算压力和温度177

十、利用压力和温度估计值推导的模式184

十一、结论184

一、引言190

第八章 高级变质岩中的流体包裹体190

J.L.R.Touret190

二、高级变质岩及其定义必须考虑的一般因素191

三、观察和显微温度测量192

(一)估计流体包裹体丰度193

(二)流体包裹体总体的均匀性;相对年代要素193

A.呈孤立或小群产出195

B.愈合显微裂隙的形态和穿插关系195

(三)显微温度测量:熔化和均一温度直方图198

A.水溶液包裹体198

B.富CO2“碳质”流体199

(A)纯CO2包裹体:单峰和多峰直方图199

(B)CO2和CH4或N2的混合物包裹体201

四、流体包裹体资料解释及某些实例204

(一)流体包裹体组成与等变质度之间的关系205

A.Bamble石英岩206

B.Sagesund变泥质岩207

C.Sel?os条带混合岩及深熔作用的意义208

(二)温度压力解释:某些(较早的?)流体与高峰变质条件之间的和谐性209

A.单峰或双峰均一温度(Th)直方图210

B.多峰直方图:有意义的等容线的选择212

(A)一般情况:较早的包裹体是密度最大的包裹体212

(B)例外情况(Rogaland):晚期包裹体的密度215

增加215

五、结论216

E.T.C.Spooner223

一、引言223

第九章 热液矿床流体包裹体研究223

二、空间上与侵入岩和喷出岩有关的热液矿床225

(一)高侵位海底环境225

A.蛇绿岩型(塞浦路斯型)火山成因硫化物矿床226

B.黑矿型火山成因硫化物矿床227

(二)高位陆上环境228

A.浅成低温热液Au-Ag-Cu-Pb-Zn矿脉以及伴生的交代228

矿床228

B.次火山Sn-Ag(Cu-Pb-Zn-Bi)矿床232

(三)空间上与火成侵入体有关的较深位环境233

A.斑岩铜矿床233

B.斑岩钼矿床237

C.席状脉钨、锡和钼矿床237

D.Sn、W-贱金属硫化物脉状矿床239

E.脉状铀矿床240

三、与侵入火成岩没有明显空间关系的沉积岩中的241

热液金属矿床241

(一)碳酸盐主岩的pb±Zn±重晶石±萤石矿床241

A.密西西比河谷型层控矿床242

B.碳酸盐主岩中的Pb-Zn脉状矿床243

(二)砂岩主岩的Pb-Zn矿床243

(三)与不整合有关的U±Ni±Co矿床244

四、概括和结论245

第十章 浅成侵入岩的流体包裹体262

A.Weisbrod262

一、引言262

二、流体包裹体类型263

(一)Ascension岛的花岗质喷出物264

三、与同岩浆作用有关的流体包裹体264

(二)Mariktikan地区268

(三)黄玉中的流体包裹体270

(四)Volynia伟晶岩274

(五)Illimaussaq侵入体275

四、与岩浆期后作用有关的流体包裹体280

(一)Cligga Head花岗斑岩280

(二)Chorolque含锡斑岩(玻利维亚)282

(三)Mayres伟晶岩283

A.热液演化期间流体的P-T轨迹284

B.热液演化过程中水—岩相互作用286

五、斑岩铜矿中的流体包襄体290

(一)序言290

(二)斑岩铜矿中的卤水包裹体290

六、结论293

第十一章 流体包裹体的分析方法300

L.S.Hollister300

一、前言300

二、大量提取方法300

——拉曼光谱法301

四、单个包裹体的非破坏性分析法301

(二)气相色谱法301

(一)标准化学方法301

(三)电感藕合等离子体原子发射光谱法302

(四)中子活化分析法302

三、单个包裹体的破坏性分析法302

(一)激光显微探针法303

(二)聚焦电子束能量色散分析法303

(三)离子显微探针法303

第十二章 显微测温法的现状307

L.S.Hollister.M.L.Crawford.E.Rocdder.R.C.Burruss,E.T.C.Spooner和J.Touret307

一、引言307

二、野外样品的选择307

(一)变质岩308

(二)火成岩308

(三)沉积岩309

(四)热液矿床309

三、流体包裹体的寻找310

四、样品制备311

五、包裹体岩相学和产状312

六、相的鉴别314

(一)室温下一相314

(二)室温下两个流体相:一个外部相(液相)和一个315

中间的气泡(气相)315

七、亚稳态316

(五)室温下存在固体相316

(四)其它观察情况316

(直)室温下的三个流体相316

八、爆裂317

九、包裹体的观察318

十、压碎台320

十一、商业上能买到的冷热台322

十二、工业电视的选择329

十三、校正330

十四、测量334

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