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	<title>紫苏花岗岩</title>
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	<title>紫苏花岗岩</title>
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		<title>紫苏花岗岩（紫苏花岗岩用途）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[红色石头]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 02:22:10 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[紫苏花岗岩]]></category>
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					<description><![CDATA[紫苏辉石的成因与产状 岩浆作用或变质作用产物，主要见于基性岩的紫苏辉长岩中，有时在安山岩中呈斑晶出现。在变质岩中，见于角闪岩、变粒岩、片麻岩。可以形成典型的紫苏花岗岩。 花岗岩是有...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id='紫苏辉石的成因与产状'>紫苏辉石的成因与产状</h2>
<p>岩浆作用或变质作用产物，主要见于基性岩的紫苏辉长岩中，有时在安山岩中呈斑晶出现。在变质岩中，见于角闪岩、变粒岩、片麻岩。可以形成典型的紫苏花岗岩。</p>
<h2 id='花岗岩是有那3种矿物组成的？'>花岗岩是有那3种矿物组成的？</h2>
<p>石英、钾长石和酸性斜长石。</p>
<p>花岗岩属于酸性（SiO266%）岩浆岩中的侵入岩，多为浅肉红色、浅灰色、灰白色等。中粗粒、细粒结构，块状构造。主要矿物为石英、钾长石和酸性斜长石，次要矿物则为黑云母、角闪石，有时还有少量辉石。副矿物种类很多，常见的有磁铁矿，榍石，锆石、磷灰石、电气石，萤石等。</p>
<p>扩展资料：</p>
<p>花岗岩为构成大陆上部地壳的基础，且花岗岩的形成过程通常与大陆的构造作用、变质作用和成矿作用密切相关。花岗岩由地壳中各种不同成分的岩石部分熔融固而形成。</p>
<p>花岗石的分类：</p>
<p>花岗岩分为S型、I型、M型、A型和C型等。</p>
<p>1、S型为由沉积岩改造而成的花岗岩；</p>
<p>2、I型为岩浆起源；M型为地幔来源；</p>
<p>3、A型为无水花岗岩；</p>
<p>4、C代表紫苏花岗岩；或者分为钙碱性、碱性、过碱性、过铝和铝质花岗岩等。</p>
<p>参考资料来源：百度百科-花岗岩</p>
<p style="text-align: center"><img decoding="async" src="https://www.aitaocui.cn/wp-content/uploads/2022/12/20221201_6388e0e643450.jpg" title="紫苏花岗岩（紫苏花岗岩用途）"></p>
<p><h2 id='来利山紫苏花岗岩的成因'>来利山紫苏花岗岩的成因</h2><p>关于来利山紫苏花岗岩的成因，林文信根据区域上有苏长岩、紫苏辉长辉绿岩（脉）的产出和基性包体，认为属“酸性岩浆侵入与基性岩（苏长岩、紫苏辉长辉绿岩）同化混染形成”[17]。施琳等[14]也沿用这个观点，认为“二长花岗岩与早期基性苏长岩混染产物”。这个观点，否认有紫苏花岗岩浆，其如何“同化混染”或混染基性岩的机制的模糊和热力学原理不许可，很难使人赞同。高子英[8]认为，陆壳深层麻粒岩部分熔融形成白垩纪紫苏闪长岩基，而青草岭紫苏闪长岩仅是小小的露头而已。当紫苏闪长岩在一种热动力机制下，部分熔融而形成紫苏花岗岩浆。这个观点比较符合势力学原理，解释中基性暗色残体和紫苏辉石残晶，似乎此较容易，然而，陆壳中有麻粒岩，还要有白垩纪大规模紫苏闪长岩在地壳浅层存在，这些假设条件缺乏客观基础。</p>
<p>来利山紫苏花岗岩体许多特征表明其为岩浆上侵产物。我们注意到自形角闪石斑晶出现，并见其为石英斑晶所包含，角闪石结晶较早。这是Ⅰ型花岗岩的特点。许多特点又表明其物源以陆壳物质为主，但是，造岩矿物多角闪石，副矿物榍石、褐帘石、磁铁矿组合、δ18O偏低、A-C-F图解中跨越I与S两区间之间等等，均显示I型花岗岩特征。</p>
<p>大量玄武岩浆上侵，平行于俯冲方向的走滑断裂产生剪切热，具备了产生陆壳熔融的热力条件，而玄武岩物质参与，使生成的岩浆具有较多地幔岩成分，具有较多I型花岗岩特点。大量的资料表明来利山紫苏花岗岩是具有较多I型特点的陆壳重熔型岩浆花岗岩。既不同于变质紫苏花岗岩，也不同于C型岩浆紫苏花岗岩。</p>
<h2 id='紫苏花岗岩的特性'>紫苏花岗岩的特性</h2>
<p>紫苏花岗岩中普遍存在有熔体交代结构,主要由残晶相矿物和结晶相矿物组成.对紫苏花岗岩及变质表壳中流体包裹体产状、成分的研究发现,富CO2流体包裹体和富N2流体包裹体均来自地幔深部。</p>
<p>紫苏花岗岩常呈粗粒块状或片麻状，花岗结构，比重2.67左右，颜色较深。石英呈烟灰至浅蓝色，可含极细小金红石、富锆矿物或有众多裂隙和CO2包裹体;斜长石为更长石或中长石，常见钠长石律双晶和反条纹构造；碱性长石为正长石或微斜长石，往往呈现条纹构造（条纹相的成分常为更、中长石）；普遍含紫苏辉石，多色性显著，石榴子石是紫苏花岗岩的特征矿物;有时含少量单斜辉石、普通角闪石和黑云母。</p>
<h2 id='国际地科联推荐的火成岩分类方案'>国际地科联推荐的火成岩分类方案</h2>
<p>1989年在美国华盛顿举行的第28届国际地质大会上，国际地科联（IUGS）火成岩分类学分委会推荐的火成岩分类方案（以下简称“IUGS”分类），多为Streckisen于20世纪70年代提出，经IUGS推荐，被世界各地推广应用，避免了火成岩分类命名上的混乱现象，火成岩的命名基本得到统一。</p>
<p>该方案首先将岩石分为七大类：深成岩类（侵入岩，本书包括浅成岩并在以后的描述中使用“侵入岩”一词）、火山岩类、火山碎屑岩类、黄长岩类、煌斑岩类、碳酸岩类、紫苏花岗岩类等。再根据各大类物质成分的不同特点，分别提出具体分类方案，现将其综合于表2-1中。其中：</p>
<p>深成岩类 是按矿物成分分类，首先根据“M”含量划分。“M”指暗色矿物（云母族、角闪石族、辉石族、橄榄石族）、不透明矿物、副矿物（锆石、磷灰石、榍石）、绿帘石、褐帘石、石榴子石、黄长石和原生碳酸盐矿物。当M≥90%时为超镁铁质岩，根据Ol-Opx-Cpx 和Ol-Px-Hbl图解分类（表2-1“深成岩类”一栏右图）；当M＜90%时为除超镁铁质岩以外的各深成岩，根据QAPF双三角图解进一步分类（表2-1“深成岩类”一栏左图）。</p>
<p>火山岩类 两种分类方案，当能够测出岩石中的实际矿物含量时，采用矿物成分分类的QAPF图解（表2-1“火山岩类”一栏左图）；当岩石中的矿物细小甚至为玻璃质时，采用化学成分分类的TAS图解（表2-1“火山岩类”一栏右图）。</p>
<p>火山碎屑岩类 根据岩石形成条件，火山碎屑的种类、含量、大小划分（表2-1中“火山碎屑岩类”一栏）。</p>
<p>黄长岩类 适合于黄长石含量＞10%，且M≥90%的岩石。根据Mel-Ol-Cpx三角图解，进行分类。该类岩石有火山岩、深成岩之分，其基本名称是，火山岩者称“黄长岩”，深成岩者称“黄长石岩”。</p>
<p>表2-1 IUGS火成岩分类主要图表</p>
<p>续表</p>
<p>煌斑岩类 该方案中包括煌斑岩、钾镁煌斑岩、金伯利岩，表2-1煌斑岩类一栏的上表为煌斑岩的分类表但对后两种岩石类型IUGS分类没有给出具体的详细方案，只列出二者的名称。</p>
<p>碳酸岩类 碳酸盐矿物＞50%的岩石。根据碳酸盐矿物成分和岩石的化学成分分类。</p>
<p>紫苏花岗岩类 指寒武纪和前寒武纪的紫苏花岗岩系列的岩石。分类是以深成岩的QAPF双三角图解的上半部分为基础。提出了该类岩石名称的一般术语9个和专业术语6个（表2-1“紫苏花岗岩类”一栏）。本书不作为单独一类列出。</p>
<p>以上七大类岩石的IUGS分类方案，在表2-1中所展示的图和表均较小，且深成岩类和火山岩类只列入了主要的图解，详细的分类方案及其有关图解，将在后面的有关章节中逐一介绍，并对其方案作必要的补充和修改。</p>
<h2 id='（六）紫苏花岗岩'>（六）紫苏花岗岩</h2>
<p>IUGS分类中将紫苏花岗岩（charnockite）作为一种特殊岩石类型单独划分出来，泛指含紫苏辉石的、与麻粒岩相变质岩在空间上密切伴生的中—酸性岩石系列。在这里我们只描述成分相当于花岗岩或英云闪长岩的紫苏花岗岩，它们的外貌类似粗粒片麻岩，其矿物成分为石英、碱性长石、酸性斜长石、紫苏辉石和石榴子石等。碱性长石中主要为微斜长石和条纹长石，且以条纹长石最常见，其特征的是条纹不是通常的钠长石而是更-中长石。此外，还可见反条纹长石和中条纹长石（钾长石和钠长石含量相近），我国河北迁安、广西大容山早前寒武纪地层中可见（照片3-159，160）。</p>
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