喻磊 周新 李江力 何海林
摘 要:混合巖化作用是介于變質(zhì)作用和典型的巖漿作用的之間的地質(zhì)作用,其形成的混合巖有基體和脈體兩部分組成;脈體的形成機制有四種;石榴石作為脈體的常見變質(zhì)礦物,只出現(xiàn)在深熔作用形成的脈體中。深熔作用形成的脈體中的石榴石則分為兩種,這兩種不同的石榴石具有不同的地質(zhì)特征,對其寄主的巖石具有不同的地質(zhì)意義。
關(guān)鍵詞:石榴石 脈體 混合巖 深熔作用
中圖分類號:P578 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)03(a)-0240-02
石榴石作為變質(zhì)巖中常見的變質(zhì)礦物,前人對其物理性質(zhì)、晶體結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分、成因及其原巖各個階段的溫壓計算的研究得到很多資料,但是對混合巖脈體中的石榴石的研究很少。本文擬先介紹混合巖脈體的四種機制及形成的脈體中哪些出現(xiàn)石榴石,然后對其出現(xiàn)的石榴石及其地質(zhì)意義進行剖析并討論混合巖脈體中的石榴石對其寄主的巖石的意義。
1 脈體的形成機制
混合巖由脈體和基體兩部分組成。在混合巖化作用過程中,由于地質(zhì)構(gòu)造、物理化學(xué)條件不同,地質(zhì)學(xué)家認為混合巖化作用中脈體的認識也有差別。Sederholm最初認為脈體是指順層或沿裂隙分布的花崗質(zhì)組分,P.J.Holmguist把脈體描述為混合巖的活動物質(zhì),并認為這種活動物質(zhì)是在超變質(zhì)作用下由基體本身分泌出來再后期溫度改變下離子固體狀態(tài)下擴散形成的。1960年在哥本哈根國際地質(zhì)學(xué)會議上認為“脈體”是地球化學(xué)上活動的部分,即后來侵入的或原地產(chǎn)生的花崗質(zhì)物質(zhì),主要強調(diào)了“脈體”是外來還是原地的。按照Mehnert的意見,在混合巖中一般能區(qū)分出古成體和新成體,新成體中的淺色體,混合巖中淺色部分,以長英質(zhì)礦物為主體(過去泛稱為脈體)。應(yīng)思維等在地震地質(zhì)發(fā)表的“混合巖化的發(fā)生與發(fā)展”一文把“脈體”描述為混合部分:主要由淺色礦物、微斜長石、斜長石、條紋長石等組成,這些礦物在混合巖化過程中表示為活動組份,在混合巖化后期常常形成混合部分,并具有很大的流動性和遷移性,也稱其為流動體。2007年統(tǒng)一研究把混合巖中的淺色部分正式定義為脈體。
關(guān)于混合巖脈體的形成機制目前存在不同的認識,一般認為有如下四種方式:(1)巖漿注入作用:指外來物質(zhì)沿變質(zhì)巖的葉理或裂隙等注入,并同巖石發(fā)生交代反應(yīng)的作用。(2)交代作用:是富含K、Na、Si等組分的巖汁對原巖進行交代作用,使原巖的一部分變成新生礦物成為脈體。(3)深熔作用,又稱重熔作用,指在區(qū)域變質(zhì)作用后期在沒有外來物質(zhì)的參與下,固體巖石發(fā)生選擇性熔融,其中熔點低的長石和石英首先開始融化成為液相的作用,形成淺色的脈體。(4)變質(zhì)分異作用:是變質(zhì)作用的物化條件下,原巖本身的某些礦物組分經(jīng)擴散作用而不均勻聚集的過程,從而形成淺色礦物和暗色礦物的集合體。以上四種混合巖脈體的成因可以大題歸納為“外來交代說”和“原地熔融說”。
2 混合巖脈體中的石榴石
2.1 巖漿注入作用形成的脈體
這種以注入作用方式形成的脈體只要依靠巖漿的壓力擠入變質(zhì)巖的頁理或裂隙中形成長石化斑晶和各種不規(guī)則的脈體,常見于中、低變質(zhì)區(qū)。脈體成分主要是石英質(zhì)、偉晶質(zhì)等。單純的從脈體成分來看,無論是在理論上還是在現(xiàn)實中都可以形成石榴石(主要是錳鋁榴石);Green和Miller的實驗顯示:隨著巖漿中Mn含量的增加,富Mn石榴子石(Mn>4%)可以在很低的壓力下(≤0.3 GPa)從酸性巖漿中結(jié)晶。于津海等[在閩東南沿海晚中生代變質(zhì)巖內(nèi)出露的I型花崗巖、細晶巖、偉晶巖中發(fā)現(xiàn)的石榴石也證明了這一點,而且這種石榴石成分具有明顯的反環(huán)帶。但就目前所觀察和研究的這種方式形成的脈體中基本沒有石榴石,僅在其與基體接觸帶上見到少量石榴石,不過可以確定是原巖中的石榴石。
2.2 交代作用形成的脈體
交代作用形成的脈體是是富含K、Na、Si等組分的巖汁對原巖進行交代作用,帶入K、Na、Si等,帶出Fe、Mg、Ca、Al、Ti、P、Mn等元素在另一空間富集,使原巖的一部分變成新生礦物成為脈體,這種巖汁對原巖進行交代作用的驅(qū)動力來自于巖汁間的壓力差。由于交代作用是在固態(tài)作用下進行的,只有通過巖石裂隙發(fā)生和演化,因此交代作用形成的脈體無論是規(guī)模還是范圍都不會太大,常見于碳酸鹽地區(qū),即混合巖化矽卡巖地區(qū)(長出現(xiàn)重大的金屬礦床,因此受到眾多學(xué)者的重視)。這種成因形成的脈體中幾乎見不到石榴石,石榴石絕大部分都出現(xiàn)于矽卡巖之中。這類矽卡巖中一般會形成鈣質(zhì)系列石榴子石,但其成因卻是兩種,一種是巖漿成因的石榴石,晶形不完整、環(huán)帶結(jié)構(gòu)發(fā)育,在其內(nèi)部常見熔融包裹體,其稀土配分模式呈現(xiàn)出兩個顯著特點:(1)LREE富集的右傾分布模式;(2)具有Eu正異?,F(xiàn)象,例如大冶Fe礦床。另一種是接觸交代成因的石榴石,成分呈現(xiàn)急劇變化,通常表現(xiàn)為規(guī)則的震蕩環(huán)帶,具非均質(zhì)性,正交偏光下呈深藍、橘黃等干涉色,其稀土元素配分曲線有兩種特征:(1)LREE富集、Eu負異常的直線型分布;(2)HREE富集、Eu負異常的平緩曲線。
2.3 變質(zhì)分異作用形成的脈體
變質(zhì)分異作用最早由F.L.Stillwell提出,原指成分均勻的原巖經(jīng)變質(zhì)作用后,出現(xiàn)礦物成分不均勻現(xiàn)象的各種作用。目前一般認為變質(zhì)分異作用是在變質(zhì)作用的物化條件下,原巖本身的某些礦物組分經(jīng)擴散作用而不均勻聚集的過程,這種組分僅僅是在一定的空間范圍上的遷移而非重結(jié)晶。由于這一作用是在變質(zhì)作用的物化條件(即是在巖石保持固態(tài))下進行的組分一定范圍上的遷移,因此組分的遷移只能是通過固態(tài)離子的擴散或間隙溶液的流動,影響這種組分遷移的動力主要是離子半徑、電價及其他們在間隙溶液中的相對濃度。這種脈體的物化條件和動力決定了其形成時的溫壓條件都不會很高,而石榴石作為高壓條件下的穩(wěn)定礦物是不會出現(xiàn)的。這種作用下形成的脈體不具有火成巖礦物的特征,與變質(zhì)巖的礦物具有相容性,且形成溫度相似;淺色礦物與暗色礦物在成分上具有明顯的互補性。脈體具高的K/Rb和Ba/K值,與花崗巖成因的偉晶巖脈完全不同。
2.4 深溶作用形成的脈體
深溶作用成因下的脈體中石榴石分為二種:(1)原變質(zhì)巖中的石榴石殘留體;(2)熔融的長英質(zhì)脈體結(jié)晶形成的石榴石。
2.4.1 原變質(zhì)巖中的殘余石榴石
深熔作用下,固體巖石發(fā)生選擇性熔融,其中具低熔點的長石和石英首先開始融化成為液相,然后才是其他艱難熔融的組分,而由于石榴石本身具有難熔和流體中低溶解能力的特點,所以通??梢院芎玫乇4嫦聛恚貏e是在深熔作用不徹底的情況下,會較多的保留原變質(zhì)巖中的石榴石,被保留下來的石榴石多集中分布,呈集合體的形態(tài),石榴石裂隙中多為長英質(zhì)物質(zhì)充填,反應(yīng)深熔作用下流體的流動性,邊部被長石、石英交代,后期多蝕變?yōu)榻佋颇?。如在河北地區(qū)發(fā)現(xiàn)深溶作用下長英質(zhì)脈體中石榴石的裂隙中見后期蝕變的絹云母和綠泥石。
由于石榴石可以在很寬的化學(xué)成分和溫壓條件下存在,因此在深熔作用下作為原變質(zhì)巖的殘余能夠較多的保留原巖的信息(以下稱殘余石榴石)。殘余石榴石一般都保存了原來的化學(xué)成分環(huán)帶,即從核部到邊部主要元素和微量元素的逐步變化:從核部到邊部Mn元素逐步降低,而Fe元素逐步升,即中心富集錳鋁榴石,邊部以鐵鋁榴石為主,這種錳鋁榴石的啞鈴型環(huán)帶稱為正環(huán)帶。對石榴石成分環(huán)帶的研究表明:石榴石中Mg元素與溫度呈正相關(guān),Mn元素與溫度呈負相關(guān);而Ca與壓力呈正相關(guān)。但是在深熔作用下,隨著溫度的升高,石榴石中陽離子的擴散也會加快。當(dāng)溫度T<650 ℃時,石榴石中Mn的擴散速率幾乎可以忽略;當(dāng)溫度T>700 ℃時,Mn元素的擴散速率會迅速加快,甚至使原來的環(huán)帶均一化。因此常把微量元素作為研究巖石形成的化學(xué)動力學(xué)、溫壓條件和構(gòu)造環(huán)境的重要原因。
2.4.2 長英質(zhì)結(jié)晶(巖漿結(jié)晶)形成的石榴石
巖漿結(jié)晶形成的石榴石在自然界中很少,多數(shù)出現(xiàn)在偉晶巖和細晶巖中,也有少量出現(xiàn)在長英質(zhì)的過鋁質(zhì)花崗巖中和I型、A型花崗巖中。
花崗巖中的石榴石也具有環(huán)帶結(jié)構(gòu):核部為鐵鋁榴石,邊緣為錳鋁榴石,形成反環(huán)帶。在巖漿冷卻結(jié)晶過程中,Mn/(Fe+ Mg)比值是逐漸升高的,結(jié)果導(dǎo)致晚期結(jié)晶石榴石的Mn元素相對于Fe和Mg元素富集,最后生長的石榴石邊部Mn元素最為集。由于是在冷卻條件下結(jié)晶形成的,因此陽離子的擴散速率大大降低,一般不會出現(xiàn)均一化現(xiàn)象,能很好的保留反環(huán)帶特征,這是鑒別巖漿結(jié)晶形成石榴石的主要特征[8,14]。
巖漿結(jié)晶的石榴石一般形成于富Mn的巖漿,但是有些S型花崗巖可以在較寬的P-T-fH2O范圍內(nèi)產(chǎn)生貧Mn石榴石,其壓力范圍為200~600 MPa。因此在不同地質(zhì)環(huán)境下發(fā)生的深熔作用,由于原變質(zhì)巖的化學(xué)組分不同形成的長英質(zhì)組分也有很大差別,特別是深熔作用較徹底的情況下可能演化出不同的花崗質(zhì)巖漿,所以形成的石榴石也有很大差別。
(1)當(dāng)深熔作用發(fā)生在上地殼硅鋁層時,可形成類似S型花崗巖的長英質(zhì)組分,這種組分在0.7 GPa以上的壓力中能夠直接結(jié)晶出富鐵低錳的石榴石,如王金麗等在位于青藏高原班公湖-怒江蛇綠巖帶與印度-雅魯藏布江蛇綠巖帶之間的拉薩地體東南緣前寒武紀結(jié)晶基底中富石榴石斜長石花崗巖脈體的研究。
(2)當(dāng)深熔作用發(fā)生在下地殼硅鎂層時,可形成類似I型花崗巖的長英質(zhì)組分,這類長英質(zhì)組分通過結(jié)晶分異作用,最后可形成富鐵錳低鈣鎂的石榴石。在這一過程中,結(jié)晶分異作用是很重要的,它使得殘余巖漿的ASI增加。通過計算得出,當(dāng)巖漿中有50%的長石結(jié)晶時,初始巖漿的ASI由1.05變?yōu)?.13,當(dāng)有75%的長石結(jié)晶時,ASI將增加到1.22。因此,以長英質(zhì)為主而沒有相應(yīng)的鐵鎂質(zhì)富鋁礦物的早期結(jié)晶時,將會使Fe、Mg、Mn等元素在殘余巖漿中更加富集,同時也使巖漿的ASI增加,從而有利于石榴石等富鋁礦物的形成。Clemens等的實驗也表明長英質(zhì)富鋁巖漿巖在低壓下(0.1 GPa)斜長石和石英將早于石榴石結(jié)晶,而在高壓下(0.5 GPa)黑云母和石榴石先于長石和石英結(jié)晶。于津海等[在閩東南地區(qū)報道的含石榴子石I型花崗巖就具有以富FeO(19.88%~32.88%)、MnO(8.91%~20.94%)和貧MgO(0.79%~1.22,)、CaO (0.38%~2.26%),且Mn/(Fe+Mn)的比值較大(0.41~0.55)的特征。
石榴石可以作為有效的地質(zhì)溫壓計如石榴石-黑云母地質(zhì)溫度計和石榴石-白云母地質(zhì)溫度計以及石榴石-黑云母-斜長石-石英地質(zhì)壓力計,估算花崗巖結(jié)晶時的溫度壓力,推斷深熔作用發(fā)生的位置。
3 結(jié)論
(1)脈體的形成機制有四種:巖漿注入作用、交代作用、變質(zhì)分異作用、深熔作用,只有在深溶作用形成的脈體中出現(xiàn)石榴石,其他三種機制形成的脈體不出現(xiàn)石榴石。
(2)深熔作用下的石榴石有兩種:①原變質(zhì)巖中石榴石的殘余;②長英質(zhì)組分結(jié)晶生成的石榴石。
(3)原變質(zhì)巖中的石榴石在成分上具有正環(huán)帶,而長英質(zhì)組分結(jié)晶生成的石榴石往往具有反環(huán)帶,是鑒別兩者的主要特征。
(4)長英質(zhì)組分結(jié)晶生成的石榴石,可以作為地質(zhì)溫壓計,如石榴石-黑云母地質(zhì)溫度計和石榴石-白云母地質(zhì)溫度計,以及石榴石-黑云母-斜長石-石英地質(zhì)壓力計,估算長英質(zhì)組分結(jié)晶時的溫壓。
(5)根據(jù)深溶作用下長英質(zhì)結(jié)晶的石榴石成分的不同,可以推測深熔作用發(fā)生的地質(zhì)環(huán)境。
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