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2 0 1 6年 1 1月 N o v e m b e r 2 0 1 6 岩 矿 测 试 R O C KA N DM I N E R A LA N A L Y S I S V o l . 3 5 ,N o . 6 6 2 6~ 6 3 3 收稿日期 2 0 1 6- 0 8- 0 2 ;修回日期 2 0 1 6- 1 0- 1 5 ;接受日期 2 0 1 6- 1 1- 1 6 基金项目中国地质调查局地质调查工作项目( 1 2 1 2 0 1 1 4 0 1 1 3 0 1 ) 作者简介徐翠, 工程师, 从事岩矿鉴定和电子探针分析工作。E - m a i l 4 6 1 3 8 2 6 1 @q q . c o m 。 徐翠,李林庆,张洁,等. X射线荧光光谱 - 电子探针在中酸性火山岩鉴定中的应用[ J ] . 岩矿测试, 2 0 1 6 , 3 5 ( 6 ) 6 2 6- 6 3 3 . X UC u i ,L I L i n - q i n g ,Z H A N GJ i e ,e t a l . A p p l i c a t i o no f X - r a y F l u o r e s c e n c e S p e c t r o m e t r y a n dE l e c t r o nM i c r o p r o b e i nt h e I d e n t i f i c a t i o n o f I n t e r m e d i a t e - F e l s i cV o l c a n i cR o c k s [ J ] . R o c ka n dM i n e r a l A n a l y s i s , 2 0 1 6 , 3 5 ( 6 ) 6 2 6- 6 3 3 . 【 D O I 1 0 . 1 5 8 9 8 / j . c n k i . 1 1- 2 1 3 1 / t d . 2 0 1 6 . 0 6 . 0 0 9 】 X射线荧光光谱 - 电子探针在中酸性火山岩鉴定中的应用 徐 翠,李林庆,张 洁,何 丽,张桂凤,王艳龙 ( 河北省区域地质矿产调查研究所,河北 廊坊 0 6 5 0 0 0 ) 摘要中酸性火山岩多具斑状结构, 基质可见微晶状结构、 隐晶状结构、 玻璃质结构等, 由于基质矿物颗粒多 细小, 常用的偏光显微镜受放大倍数的限制, 很难准确鉴定矿物种属及含量, 这类岩石仅依靠偏光显微镜分 类命名会存在误差。本文采用 X射线荧光光谱( X R F ) 、 电子探针( E M P A ) 和偏光显微镜下观察相结合的方 法, 对中酸性火山岩进行鉴定。结果表明 对于基质呈隐晶质、 显微晶质的中酸性火山岩, 基质特征相似, 偏光显微镜下无法确定长石、 石英的含量, 因此无法对岩石准确命名; 再通过 X R F进行主量元素分析, 并对 分析结果进行标准矿物 Q A P F双三角图解分类、 T A S 图解分类及李氏火山岩定量分类, 对比结果显示三种分 类命名方法存在差异; 通过电子探针对矿物进行校验显示, Q A P F及李氏火山岩定量分类图解与显微镜下鉴 定相符, T A S 图解与其他分析结果存在一定偏差。因此, 对于中酸性火山岩准确命名, 应采用多种分析方法 相结合的方式, 避免测试单一引起的误差。 关键词中酸性火山岩;矿物鉴定;偏光显微镜;X射线荧光光谱;电子探针 中图分类号P 5 7 5 . 1 ;P 5 7 5 . 5文献标识码A 中性火山岩包括安山岩类和粗面岩类, 主要矿 物有斜长石、 碱性长石、 石英、 角闪石和黑云母等, 次 要矿物有辉石和橄榄石, 在 Q A P F ( Q= 石英、 鳞石英 和方石英, A= 碱性长石, P= 斜长石, F= 副长石类) 分类图中, 位于 Q A P三角图 Q ’ 为 2 0线以下至 A P 线( Q ’= 0 ) 的岩石类型, 属 S i O 2饱和或弱过饱和的 岩石, 其 S i O 2质量分数为 5 2 % ~ 6 3 %, 安山岩类的 N a 2O+K2O质量分数为 5 % ~ 6 %, 而粗面岩类的 N a 2O+ K2O质量分数略高约为 9 %。酸性火山岩包 括流纹岩类和英安岩类, 主要矿物有斜长石、 碱性长 石、 石英, 次要矿物有黑云母等, 在 Q A P F分类图中, 位于 Q A P三角图 Q ’ 为 2 0线以上至 6 0线范围, 属 S i O 2过饱和的岩石, 其 S i O2质量分数≥6 3 %, 流纹岩 类的 S i O 2质量分数在 7 0 %以上, N a2O+ K2O质量分 数约 8 %[ 1 ]。 中酸性火山岩的分类定名通常采用偏光显微镜 下鉴定, 利用矿物的光性特征判断矿物的种类、 含量 及相互关系等, 是一种直观、 实用、 简便和快速的地 质分析研究手段。但由于中酸性火山岩的基质常呈 显微晶质、 隐晶质、 玻璃质等, 颗粒细小, 受偏光显微 镜放大倍数及切面方位等影响, 显微镜下很难确定 基质矿物种类及含量。在这种情况下, 需要借助其 他岩矿测试手段, 为岩石准确定名提供更多的有用 信息。近二十年来随着物理测试方法的发展, X射 线荧光光谱( X R F ) 、 电子探针( E M P A ) 等岩矿测试 技术已经朝着多种仪器综合研究的方向发展[ 2 ]。 例如, 黄雄飞等[ 3 ]对西秦岭宕昌地区晚三叠世流纹 岩、 英安岩的研究中, 应用偏光显微镜无法准确识别 基质中隐( 微) 晶质矿物的种属及含量, 采用 X R F分 析对岩石定名给予了验证; 董月霞等[ 4 ]通过 X R F测 定主量元素化学成分对广东省三水盆地火山岩分类 命名, 并对岩石中主要造岩矿物展开了 E M P A分 析, 对火山岩的岩相学及矿物学特征、 地球化学特征 进行充分研究, 为双峰式火山岩的演化及形成过程 626 ChaoXing 提供了有力依据; 谢元和等[ 5 ]对藏北南羌塘陆块北 缘毕洛错地区古近纪纳丁错组火山岩研究中提出, 由于岩石受气孔充填物的影响, 致使岩石化学定名 偏中性, 故采用镜下定名。以上多种测试方法的综 合运用, 充分发挥各自的优势, 弥补了局限性, 解决 了隐( 微) 晶质矿物在偏光显微镜下鉴定困难的问 题, 对于提高岩石定名的准确性具有重要意义。 本研究针对实际工作中遇到的少量中酸性火山 岩, 将传统鉴定方法与现代先进实验设备相结合, 进 行岩石鉴定、 命名研究, 为类似岩石的准确定名提供 指导方法。首先采用偏光显微镜对样品鉴定, 判别 岩石的结构、 构造和矿物成分, 进而采用 X R F对其 化学成分进行分析, 研究元素地球化学特征, 并采用 E M P A测定微细矿物, 进一步准确矿物种属, 给予岩 石较为准确的定名。 1 实验部分 以下各项实验均在河北省区域地质矿产调查研 究所完成。 1 . 1 偏光显微镜鉴定 将岩石按照规范要求制作成 3 5m m 2 5m m , 厚0 . 0 3m m的薄片, 用 O L Y M P U SB X 5 1偏光显微镜 通过光的特性对薄片进行单偏光及正交偏光下观 察, 运用晶体光学、 岩石学内容, 确定岩石的矿物组 成、 结构构造、 蚀变及变质特征等[ 6 ]。 1 . 2 X射线荧光光谱分析 称取试料 4g ( 2 0 0目) , 放入模具内, 拨平, 用低 压聚乙烯镶边垫底, 在 3 5t 压力下压制成试样直径 为 3 2m m , 镶边外径为 4 0m m的试样片。压制完成 的试料片在非测量面贴上标签或编写样号, 并放入 干燥器内保存。用 A x i o s 4 . 0型 X射线荧光光谱仪 ( 荷兰帕纳科公司) 对样品分析, 利用初级 X射线光 子或其他微观离子激发待测物质中的原子, 使之产 生荧光( 次级 X射线) 而进行物质成分分析和化学 态研究。测量条件为[ 7 ] N a 、 M g 、 K 、 A l 、 S i 、 P采用电 压3 0k V , 电流1 2 0m A ; M n 、 F e 采用电压6 0k V , 电流 6 0k V ; C a 采用电压 3 0k V , 电流 1 0 0m A ; T i 采用电 压 4 0k V , 电流 9 0m A 。 1 . 3 电子探针分析 将岩石按照规范要求制作成 3 5m m 2 5m m , 厚 0 . 0 4m m的探针片, 仔细抛光后在显微镜下用红 笔标记选好分析部位和区域, 以便分析时可以准确、 快速地找到需要分析的位置。用 J E O LJ E E- 4 2 0镀 碳仪将探针片镀碳, 使探针片具导电性。用 J E O L J X A- 8 2 3 0电子探针显微分析仪对样品进行微区分 析, 根据莫塞莱定律, 测定激发源轰击样品产生的特 征 X射线的波长及强度, 即可确定样品中含有的元 素种类及含量, 对矿物做定性分析或定量分析。测 试条件为 电压 1 5k V , 电流 2 0n A , 温度 2 3 ℃, 湿度 5 5 % ~ 6 0 %, 束斑直径 5μ m , Z A F校正。 2 结果与讨论 2 . 1 偏光显微镜下鉴定结果 2 . 1 . 1 样品一镜下鉴定 岩石新鲜面为灰紫色, 具块状构造, 经偏光显微 镜下观察, 岩石具斑状结构, 基质隐微晶状结构。 斑晶包括斜长石( 4 0 %) 、 石英( 1 % ~ 5 %) 、 黑 云母( 1 0 %) 。斜长石呈半自形板状, 杂乱分布, 粒 度一般为 0 . 5~ 2 . 8m m , 少部分 0 . 1 5~ 0 . 5m m , 表 面干净, 环带发育, 粒内聚片双晶发育, 用⊥( 0 1 0 ) 晶带最大消光角法测定其牌号为 A n=2 9的更长 石。石英呈他形粒状, 杂乱分布, 粒度为 0 . 5~ 2 . 5 m m , 粒内轻波状消光。黑云母呈片状, 多色性明显 N g ’= 深褐色, N p ’= 淡黄色, 杂乱分布, 粒度一般为 0 . 1~ 0 . 3m m , 少数为 0 . 3~ 1 . 5m m , 多见暗化现 象。 基质由长石、 石英组成, 主要呈隐晶状, 粒度一 般 < 0 . 0 0 5m m , 另见一些 0 . 0 1~ 0 . 0 5m m的微晶状 长石似交织状定向分布, 少量 0 . 0 1~ 0 . 0 2m m的微 粒状石英呈填隙状分布于长石颗粒间。 2 . 1 . 2 样品二镜下鉴定 岩石新鲜面为灰色, 具块状构造, 经偏光显微镜 下观察, 岩石具斑状结构, 基质包含嵌晶结构。 斑晶包括斜长石( 3 5 %) 、 角闪石( 1 0 %) 、 黑云 母( 1 % ~ 5 %) 。斜长石呈半自形板状, 杂乱分布, 粒度一般为 0 . 5~ 3 . 3m m , 少数 0 . 2~ 0 . 5m m , 表面 干净, 少数隐约可见环带, 粒内聚片双晶发育, 用 ⊥( 0 1 0 ) 晶带最大消光角法测定其牌号为 A n= 4 1 的中长石。角闪石呈半自形柱状或近菱形六边形自 形 - 半自形晶, 杂乱分布, 粒度为 0 . 1 5~ 2m m , 暗化 明显。黑云母呈片状, 暗化明显, 杂乱分布, 粒度为 0 . 1 5~ 1m m 。 基质由长石、 石英组成。石英呈他形粒状, 粒度 为 0 . 2~ 0 . 6m m , 粒内包嵌细小板条状长石, 构成包 含嵌晶结构。长石呈半自形细小板条状, 被包裹于 石英内, 集合体似交织状定向, 粒度一般 <0 . 0 5 m m , 少数为 0 . 0 5~ 0 . 1m m , 表面干净, 颗粒细小, 种 属无法分辨。 726 第 6期徐翠, 等 X射线荧光光谱 - 电子探针在中酸性火山岩鉴定中的应用第 3 5卷 ChaoXing 2 . 1 . 3 样品三镜下鉴定 岩石新鲜面为灰紫色, 具块状构造, 经偏光显微 镜下观察, 岩石具斑状结构, 基质包含霏细 - 包含嵌 晶结构。 斑晶包括斜长石( 1 5 %) 、 暗色矿物假象( 1 % ~ 5 %) , 杂乱分布, 粒度一般为 0 . 5~ 3 . 5m m , 少数为 0 . 1 5~0 . 5m m 。斜长石呈半自形板状, 轻高岭土 化、 绢云母化, 粒内聚片双晶发育, 用⊥( 0 1 0 ) 晶带 最大消光角法测其牌号为 A n= 2 9的更长石。暗色 矿物呈半自形柱状, 已全部被绿泥石、 绿帘石交代呈 假象。 图 1 偏光显微镜照片 F i g . 1 P o l a r i z i n gm i c r o s c o p ep h o t o s 基质由长石、 石英组成。长石呈霏细状 -微晶 状, 粒度 < 0 . 0 5m m , 被包嵌于石英内, 颗粒细小, 种 属无法分辨。石英呈他形粒状, 粒度为 0 . 2~ 1m m , 杂乱分布, 粒内包嵌霏细状 - 微晶状长石, 构成包含 霏细 - 包含嵌晶结构。 2 . 1 . 4 镜下鉴定结果与讨论 综合上述鉴定结果得出, 三个样品均具有斑状结 构, 基质具有隐微晶状结构或包含霏细、 包含嵌晶结 构, 黑云母、 角闪石可见暗化现象, 这些均为火山岩特 征, 结合斑晶矿物种属及含量, 可以断定岩石为中酸 性喷出岩[ 8 - 1 0 ], 但由于基质颗粒细小, 种属及含量无 法准确判断, 只能对岩石进行半定性分类( 图1 ) 。 2 . 2 X射线荧光光谱分析结果 2 . 2 . 1 岩石化学特征分类 酸性火山岩的 S i O 2质量分数≥6 3 %; 流纹岩的 S i O 2质量分数 > 7 0 %, N a2O+K2O质量分数在 8 % 左右。中性火山岩的 S i O 2质量分数为 5 2 % ~ 6 3 %, 安山岩类的 N a 2O+K2O质量分数为 5 % ~ 6 %, 而 粗面岩的 N a 2O+K2O质量分数略高, 约 9 %。表 1 为样品一、 二、 三采用 L e M a i t r e ( 1 9 7 6 ) 法[ 1 1 ], 即根据 岩石氧化率及 F e 2O3和 S i O2、 N a2O 、 K2O之间关系对 F e 2O3和 F e O进行调整后的数据。数据表明样品一 的 S i O 2质量分数 >7 0 %, N a2O+K2O质量分数为 7 . 8 9 %, 为流纹岩。样品二的 S i O 2质量分数在 5 2 % ~ 6 3 %范围内, N a 2O+K2O质量分数为8 . 7 5 %, 为 中性火山岩, 成分接近粗面岩类。样品三的 S i O 2质 量分数 > 6 3 %, 接近于 7 0 %, N a 2O+K2O质量分数 为 9 . 0 4 %, 为酸性火山岩, 成分接近流纹岩[ 1 2 - 1 3 ]。 2 . 2 . 2 标准矿物 Q A P F分类 火山岩 Q A P F双三角图解实际上是将矿物含量 与化学成分相结合对岩石进行分类命名, 火山岩具 有结晶程度差、 实际矿物成分和含量难以精确测定、 斑晶与基质部分不平衡、 矿物有序度和岩性变化大 等特点, 必须采用岩石化学数据, 通过较准确的“ 标 准矿物” 换算进行分类命名。C I P W 标准矿物运 826 第 6期 岩 矿 测 试 h t t p ∥w w w . y k c s . a c . c n 2 0 1 6年 ChaoXing 算[ 1 4 ]是常用的运算方法。将表 1数据去掉烧失量 后重新换算归一为 1 0 0 %并进行 C I P W 标准矿物计 算, 结果见表 2 。从表 2中的数据可以看出, 长石是 以钾长石( O r ) 、 钠长石( A b ) 和钙长石( A n ) 三种纯 矿物化学式的形式表示, 而 Q A P F标准矿物投图是 采用碱性长石( A ) 和斜长石( P ) 的含量, 本文采用 L eM a i t r e ( 1 9 7 6 ) 方法对 A b进行分配, 并根据 Q A P F 分类 得 出 样 品 一 的 Q =3 0 %,A =4 7 . 4 8 %, P= 1 8 . 3 8 %, 为流纹岩; 样品二的 Q= 1 1 . 3 9 %, A= 4 9 . 6 5 %, P= 2 9 . 0 5 %, 为石英粗安岩; 样品三的 Q= 2 5 . 3 3 %, A= 6 2 . 6 9 %, P= 6 . 1 9 %, 为流纹岩[ 1 5 - 1 7 ]。 表 1 X射线荧光光谱分析结果 T a b l e 1 A n a l y t i c a l r e s u l t s o f X - r a yf l u o r e s c e n c es p e c t r o m e t r y 样品 编号 元素含量( %) S i O2A l 2O3T i O2F e2O3F e O C a O M g OK2ON a2OM n OP2O5烧失量 总和 样品一 7 1 . 8 91 4 . 4 90 . 4 31 . 0 70 . 8 92 . 0 70 . 1 63 . 9 83 . 9 10 . 0 1 20 . 1 7 80 . 6 89 9 . 7 6 样品二 6 1 . 8 01 7 . 9 30 . 9 22 . 2 72 . 0 43 . 1 21 . 3 83 . 6 05 . 1 50 . 0 7 50 . 3 2 70 . 9 69 9 . 5 7 样品三 6 9 . 8 81 4 . 0 40 . 4 42 . 4 01 . 8 60 . 7 00 . 3 84 . 9 94 . 0 50 . 0 6 40 . 0 8 40 . 8 49 9 . 7 3 表 2 C I P W标准矿物含量 T a b l e 2 C I P W s t a n d a r dm i n e r a l c o n t e n t s 样品 编号 矿物含量( %) 石英 ( Q ) 钙长石 ( A n ) 钠长石 ( A b ) 正长石 ( O r ) 刚玉 ( C ) 透辉石 ( D i ) 紫苏辉石 ( H y ) 钛铁矿 ( I l ) 磁铁矿 ( M t ) 磷灰石 ( A p ) 合计 样品一 3 0 . 0 09 . 1 9 3 3 . 4 2 3 . 7 4 0 . 4 2 未检出0 . 4 60 . 8 2 1 . 5 5 0 . 4 2 1 0 0 样品二 1 1 . 3 91 2 . 6 3 4 4 . 2 2 2 1 . 5 9未检出 0 . 7 23 . 6 31 . 7 7 3 . 2 9 0 . 7 7 1 0 0 样品三 2 5 . 3 32 . 9 5 3 4 . 6 4 2 9 . 8 5 0 . 9 2 未检出1 . 7 90 . 8 4 3 . 4 8 0 . 2 0 1 0 0 2 . 2 . 3 T A S 图解分类及火山岩定量分类 图 2 T A S 图解( 据 L eB a s [ 1 9 ]) 及李氏火山岩分类命名图解( 参照文献[ 2 0 ] ) F i g . 2 T A Sd i a g r a m( a f t e r L eB a s [ 1 9 ])a n dL e e ’ s v o l c a n i cr o c kc l a s s i f i c a t i o nd i a g r a m( a f t e r R e f e r e n c e[ 2 0 ] ) 对于无法判别矿物组成及含量的岩石, 岩石化 学性质比其他物质参数更能反映岩浆熔体成分特 征[ 1 8 ], 本文采用 T A S图解( 据 L eB a s ) [ 1 9 ]及李氏火 山岩分类命名图解( 参照文献[ 2 0 ] ) 两种 S i O 2- ( N a 2O+K2O ) 图解对样品进行分析。从图 2中可 以看到, 样品一、 样品三在两种分类图解中均在流纹 岩区[ 2 1 - 2 2 ]; 样品二在 T A S图解中位于粗面岩、 粗面 英安岩区, 由于 N a 2O+ K2O质量分数为 8 . 8 7 %, 小 于 9 %, 为粗面岩类, 而在李氏火山岩分类命名图解 中位于粗安岩区, 二者存在差异。 2 . 3 电子探针分析结果 偏光显微镜对于微细矿物很难准确鉴定, 而电 子探针能以 1μ m 3左右的空间分辨率对矿物观察, 同时进行分析以准确测定矿物的化学成分从而确定 矿物分子式以此确定矿物组成, 分析过程中不破坏 样品, 使其成为最有效和最常用的矿物鉴定手 段[ 2 3 ]。 从 X R F分析结果可知, 样品二的 T A S 图解与李 氏火山岩分类命名图解及 Q A P F分类存在差异, 三 种划分方法岩石均为中性火山岩, 主要差异在于碱 性长石与斜长石的比例, 从偏光显微镜鉴定结果可 知, 斑晶长石为斜长石, 基质中长石颗粒细小, 偏光 显微镜很难识别长石种属。为了确定基质长石种 属, 本研究对样品二进行 E M P A分析[ 2 4 ], 测试结果 见表 3 。表 3中前 5组数据为斑晶长石, 通过计算 斑晶长石为中 -更长石[ 2 5 ], 最大斜长石牌号 A n= 4 1 . 7 1 , 与显微镜下测定斑晶斜长石牌号 A n= 4 1相 同; 后 5组数据为基质长石, 基质长石为碱性长石。 图 3为基质的背散射图像及面扫描图像, 从图 3中 可以得出基质中长石 K 、 A l 富集, 为碱性长石, 在碱 性长石间, 见 S i 元素富集的石英充填, 这与石英粗 安岩的特征相符, 综合上述分析, 样品二应为石英粗 安岩。 926 第 6期徐翠, 等 X射线荧光光谱 - 电子探针在中酸性火山岩鉴定中的应用第 3 5卷 ChaoXing 表 3 样品二的电子探针分析结果 T a b l e 3 A n a l y t i c a l r e s u l t s o f E M P Af o r S a m p l eN o . 2 测试 点号 矿物元素的含量( %) K 2O C a OT i O2N a2OM g OA l 2O3 S i O 2 C r 2O3 M n OF e ON i O合计 10 . 1 9 28 . 2 3 3未检出6 . 2 3 30 . 0 1 82 6 . 7 95 6 . 7 2 4未检出0 . 0 0 70 . 1 9 7未检出9 8 . 3 9 4 20 . 1 5 45 . 6 4 3未检出7 . 8 1 5未检出2 4 . 8 7 25 9 . 8 5 5未检出0 . 0 20 . 0 4 40 . 0 4 69 8 . 4 4 9 30 . 1 0 38 . 4 4 5未检出6 . 9 2 6未检出2 6 . 8 0 75 7 . 8 5 8未检出0 . 0 1 80 . 0 4 80 . 0 0 21 0 0 . 2 0 7 40 . 0 8 46 . 6 9 8未检出7 . 1 4 2未检出2 5 . 1 4 75 9 . 0 2 2未检出0 . 0 0 50 . 0 9 90 . 0 2 99 8 . 2 2 6 50 . 1 1 46 . 9 8 90 . 0 0 77 . 0 6 10 . 0 1 22 5 . 8 4 25 8 . 2 5 10 . 0 0 2未检出0 . 0 9 4未检出9 8 . 3 7 2 61 6 . 2 3 60 . 0 10 . 0 4 60 . 6 3 3未检出1 8 . 4 9 96 4 . 7 0 3未检出未检出0 . 0 1 9未检出1 0 0 . 1 5 71 6 . 7 5 3未检出未检出0 . 2 3 90 . 0 2 11 8 . 3 9 66 5 . 1 2 40 . 0 1 80 . 0 2 50 . 1 5 4未检出1 0 0 . 7 1 2 81 6 . 8 3 10 . 0 0 60 . 0 2 10 . 3 5 7未检出1 7 . 8 1 76 4 . 3 5 30 . 0 2未检出0 . 0 5 50 . 0 3 89 9 . 4 9 8 91 6 . 2 20 . 0 2 80 . 0 1 10 . 7 7 2未检出1 7 . 8 9 96 4 . 0 2 50 . 0 0 9未检出0 . 0 6 50 . 0 1 29 9 . 0 4 1 1 01 6 . 0 1 10 . 0 0 60 . 0 0 60 . 9 1 7未检出1 7 . 6 4 66 3 . 7 6 1未检出0 . 0 0 20 . 0 6 6未检出9 8 . 4 1 5 图 3 样品三基质的背散射图像及面扫描图像 F i g . 3 B a c k s c a t t e r e de l e c t r o ni m a g e s a n dm a p - s c a n n i n ga n a l y s i s i m a g e s f o r m a t r i xi nS a m p l eN o . 3 3 结论 本文通过对常见的中酸性火山岩进行偏光显微 镜下鉴定、 X射线荧光光谱 ( X R F ) 和电子探针 ( E M P A ) 分析研究表明 传统偏光显微镜鉴定的优 势在于能够快速直观地观察岩石的矿物组成及结构 等特征, 排除蚀变、 杏仁体充填物、 裂隙充填物等对 岩石地球化学成分的影响, 但对鉴定基质为显微晶 质、 隐晶质、 玻璃质类的岩石存在一定的困难; X R F 鉴定优点在于能够准确测定岩石化学元素组成, 不 受矿物颗粒大小的影响, 并通过地球化学图解法快 速确定岩石定名, 但易受蚀变、 杏仁体充填物等因素 影响; 而 E M P A优点在于能对微小矿物进行准确鉴 定, 从而确定矿物类型, 为岩石定名提供佐证。这种 传统显微镜鉴定方法与现代先进实验设备相结合的 分析方法, 提高了岩石定名的准确性。 通过研究岩石地球化学特征发现, 对岩石化学 036 第 6期 岩 矿 测 试 h t t p ∥w w w . y k c s . a c . c n 2 0 1 6年 ChaoXing 元素进行 C I P W 标准矿物运算, 并进行标准矿物 Q A P F三角图解分类能够较准确地对岩石进行分类 定名。对岩石进行 S i O 2-( N a2O+K2O ) 图解分析 时发现, T A S 和李氏火山岩分类命名两种图解对岩 石命名存在差异, 在实际应用中, 应采用多种分类方 案, 对岩石做充分的研究。 本研究采用传统岩矿鉴定与多种现代仪器相结 合的分析方法, 避免了由于鉴定单一、 研究不够深入 造成的错误认识, 可在相关岩类鉴定工作中推广。 4 参考文献 [ 1 ] 常丽华, 曹林, 高福红编著. 火成岩鉴定手册[ M] . 北京 地质出版社, 2 0 0 6 7 6- 8 5 . 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Z i r c o nU - P b C h r o n o l o g y ,G e o c h e m i s t r yo ft h e L a t e T r i a s s i c A c i d V o l c a n i cR o c k si nT a n c h a n gA r e a , We s tQ i n l i n ga n d T h e i rG e o l o g i c a lS i g n i f i c a n c e[J ] .A c t a P e t r o l o g i c a S i n i c a , 2 0 1 3 , 2 9 ( 1 1 ) 3 9 6 8- 3 9 8 0 . [ 4 ] 董月霞, 肖龙, 周海民, 等. 广东三水盆地双峰式火山 岩 空间展布、 岩石学特征及其盆地动力学意义[ J ] . 大地构造与成矿学, 2 0 0 6 , 3 0 ( 1 ) 8 2- 9 2 . D o n gYX , X i a oL , Z h o uHM, e t a l . S p a t i a l D i s t r i b u t i o n a n dP e t r o l o g i c a l C h a r a c t e r i s t i c so f t h eB i m o d a l V o l c a n i c R o c k s f r o m S a n s h u i B a s i n ,G u a n g d o n g P r o v i n c e I m p l i c a t i o nf o rB a s i n D y n a m i c s[J ] .G e o t e c t o n i c a e t M e t a l l o g e n i a , 2 0 0 6 , 3 0 ( 1 ) 8 2- 9 2 . [ 5 ] 谢元和, 王永胜, 郑春子, 等. 藏北南羌塘陆块北缘毕 洛错地区古近纪纳丁错组火山岩的特征及构造环境 [ J ] .地质通报, 2 0 0 8 , 2 7 ( 3 ) 3 5 6- 3 6 3 . X i e YH , Wa n gYS , Z h e n gCZ , e t a l . 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