Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Геология -> Маракушев A.A. -> "Петрология. I. Основы кристаллооптики и породообразующие минералы" -> 84

Петрология. I. Основы кристаллооптики и породообразующие минералы - Маракушев A.A.

Маракушев A.A., Бобров A.B., Перцев H.H., Феногенов А.Н. Петрология. I. Основы кристаллооптики и породообразующие минералы — M.: Научный Мир, 2000. — 316 c.
ISBN 5-89176-104-1
Скачать (прямая ссылка): osnkristallopt.pdf
Предыдущая << 1 .. 78 79 80 81 82 83 < 84 > 85 86 87 88 89 90 .. 130 >> Следующая

Глауконит при выветривании превращается в нонтронит, затем в смесь смектита, каолинита и окислов железа.
Отличия от оптически сходных минералов. Все зеленые слюды можно спутать с хлоритами, которые, однако, имеют более низкое двупреломление. Флогопит, иметощий очень слабую окраску, можно принять за мусковит. Чтобы избежать этого, надо внимательнее смотреть на плеохроизм минерала, 2V и парагенезис: флогопит характерен для высокомагаезиальных, а мусковит-для пин юземистых пород. Бесцветный флогопигтакже по отикетождествененталь-ку, но тальк очень мягкий минерал, его листочки часто плавно изогнуты. В пересыщенных Al, богатых магнием породах, например, кордиерит-сшшимашето-вых кварцитах может присутствовать и слабоокрашешвыйфлогопит, имуско-вит, который, однако, развивается с замещением силлиманита икшлшшата.
Парагенезисы. Биотигвстречается в самыхразнообразных геологических обегановках. В метаморфических породах он образуется в широком интервале зшперагур и давлений и в изобилии присутствуетво многихконтактово и регионально меппаморфизованных осадках. Из шпрузивных м агм атаческих пород

202
Часть II. Породообразующие минералы
биотагг обычно присутствуетв гранитах и грагопных петатитах, гранодаори-тах, тоиалитах, диоритах, норитах, кварцевых и нефелиновых сиенитах, монцо-нитвх. Кроме этого, он часто встречается в эффузивныхмагматических породах: риолихах, трахгггах, дацигах, лататах, авдезш ахи некоторых базальтах.
Флогопит наиболее характерен для магнезиальных скарнов икарбонати-тов, мегаморфизоваштых карбонатш>1Х пород, и встречается в ультраосновных и щздочноультраосновньгх магаатаческих породах.
Глауконит - аутогенный минерал осадочных пород, встречается также среди продуктов низкотемпературного изменения магматическихпород. Наиболее богаты глауконитом песчанистые породы, менее обилен он в алевролитах, IVuIHaх и карбонатных породах. Часто концентрируется в отложениях, обогащенных вулканогенным материалом или фосфоритами.
6.2. Группа хлорита
Название хлорит (Chi) группа получила по зеленой окраске большинства входящих в нее минералов от греческого слова chloros (зеленый). Минералы группы хлорита гмеют слоистую сгруктуруиво многих отношениях сходны со слюдами. Они часто встречаются в виде крупных кристаллов с совершенной спайностью по {001}, по которой они расщепляются на гибкие, но не упругие (в отличие от слюд) пластинки, однако широко распространены и тонкозернистые чешуйчатые, и массивные сплошные агрегаты. Сингония моноклинная.
Систематика и химизм. Минералы группы хлорита в основном триок-таэдрические (рис. 70). Это относится как к сшшкатаому пакету (в хлоритах он имеет состав 2:1), так и к промежуточному (гвдроксидному) слою. Встречаются и диоктаэдрические хлориты (например, донбассит), а также смешанные хлориты - даокгаэдрические в пакете 2:1, но триоктаэдрические в промежуточном гидроксидном слое. Последние описываются как ди-триок-
14,2 А
О ®о@
©о®
о ®°©
©о©
©о©
©о®

О О ©ОН ^Si о Mg, Fe, Al
Рис. 70. Структура минералов группы хлорита [Минерал, энцшсл., 1985]

Глава 6. Слоистые силикаты
203
таэ дрические (смешанные) хлориты (например, кукеит и су доит). Хлориты смешанного Tjp-даоктаэдрического типа неизвестны.
Катонные замещения в хлоритовой структуре имеют место во всех типах слоев. Общий состав минерала выражается следующей формулой: (Mg6 J1Ay(Si4xAlx)O10(OH)8, с вариацией лв штгервале 0,6-1,6. Обычно Mg частично замещается Fe2+ и другими двухвалентными катионами, Al3+ в ок-таэдрической позиции замещается Fe3+ и другими трехвалентными катионами. Согласно этим формулам, Mg должен замещаться Al в равных количествах в обеих его сгруктурных позициях, однако это слишком большое упрощение, не всегда отражающее реальную ситуацию. Распределение октаэдрических двух- и трехвалентных катионов устанавливается лишь с помощью высокоточных методов анаш«а кристаллической решетки. Дело усложняется еще и тем, что в хлоритах, исходно содержащих двухвалентное железо, может происходить его окисление до трехвалентного. Замещение кремния алюминием осуществляется в пределах [Si3>5А10>5]1 v~[Si2Al2]^.
Вследствие того, что хлоритовая структура допускает широкие вариации химического состава, в литературе известно большое число классификаций минералов этой группы. Наиб ольшее признание получила классифи-кационная схема хлоритов М.Хея [Hey, 1954]. Прежде всего хлориты подразделяются по содержанию окисного железа на окислештые (более 4 мас.% Fe2O3) - тюрингит, шамозит и делессит, - и неокисленные (менее 4 мас.% Fe2O3). В неокисленных хлоритах (рис. 71), встречающихся чаще, чем окисленные, дагшнейшее подразделение основано на содержании кремния, коли-чество атомов которого на удвоенную формульную единицу может быть равно 5,0; 5,6; 6,2 и 7 из максимального значения 8. В составах с таким содержанием кремния в тетраэдрических положениях должно быть соответсвенно 3; 2,4; 1,8; 1,0 атомов алюминия иравныеколичества Al (или ARFe3+) в октаэдрических положениях. Фактически лишь очень немногие хлориты имеют состав, выходящий за пределы 4,5-7,0 атомов Si. Дальнейшее подразделение хлоритов производится по суммарному содержанию железа, что позволяет выделить области составов, относящиеся к отдельным минеральным видам. Таким образом, xnopira>iB пршотпойсистематтпсеюшссгхфгвдгруютсяпо трем параметрам: содержанию окисного железа, кремния и суммарного железа.
Предыдущая << 1 .. 78 79 80 81 82 83 < 84 > 85 86 87 88 89 90 .. 130 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed