霞石正长岩
霞石正长岩(英语:Nepheline syenite)是一种全晶深成岩,主要由霞石和碱性长石组成[1]. 岩石大多呈浅色、灰色或粉红色,外观与花岗岩无异,但也有深绿色品种。 它的同等火山岩是细粒度的响岩。
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岩石学
霞石正长岩所含的二氧化硅是不饱和的,有些是过碱性的。 霞石是似长石类,一种固溶体矿物,不与石英伴生; 否则,霞石会与石英反应生成碱长石。
霞石正长岩与普通正长岩的区别不仅限于霞石的存在与否,还在许多其他富含碱金属、稀土和其他不相容元素的矿物有差异。碱长石中以正长石为主,它和出溶的片状钠长石形成条纹长石。 一些霞石正长岩中,以钾长石或钠长石为主要长石。霞石正长岩有时具有清澈的微斜长石。
方钠石在岩石薄片上看是无色透明,但在手标本中通常呈淡蓝色,它和霞石是主要似长石类矿物。 这些岩石中也有红棕色至黑色三斜晶系的钛硅铁钠石。 含铁的橄榄石很少。 其他少量常见的矿物包括富含钠的辉石、黑云母、钛铁矿、氧化铁、磷灰石、萤石、黑石榴石和锆石。 钙霞石。 曾从霞石正长岩和与它们相交的伟晶岩岩脉中找到大量的稀有矿物。
宏观特征
霞石正长岩的宏观方面与花岗岩相似。 两者根本区别是前者含霞石和缺石英。 黑云母含量普遍较低,主要镁铁质矿物为单斜辉石(±)和角闪石(±)。 颜色为灰色,略深于花岗岩。经过深度变质的霞石正长岩,具有片麻岩的结构。 它被称为霞石正长片麻岩或钠云霞正长岩litchfieldite。 这种岩石在巴西里约热内卢州的 Canaã 村就能找到。
纹理
岩石为全晶质,晶体一般为等粒、等向,粒度为2~5mm。 最大斑晶粒度可达长度为 2 厘米至 5 厘米、厚度为 5 毫米至 2。 斑晶一般有定向性,也可形成堆积纹理。
矿物成分
霞石正长岩主要矿物有碱长石、霞石、单斜辉石、角闪石、黑云母。 霞石是主要的长石。 不含石英和斜方辉石。 根据 IUGS 分类命名法(国际地质科学联合会,Streckeisen,1978 年),霞石正长岩具有 10% < F/(F + A + P) < 60% 和 P/(A + P) < 10%(其中 F 为长石、A 为碱长石和 P 为斜长石的体积百分比)。响岩是细粒度火山岩并含同等矿物岩石。 霞石含量低于 10% 的岩石称为含霞石碱性正长岩,或斑霞正长岩(pulaskite)。碱性正长岩或正长岩是不含石英和霞石的霞石正长岩。 由于含似长石,霞石正长岩被归类为典型的碱性岩石。
霞石正长岩所含碱性长石不是钾质,一般是钠钾质,其特点是正长石具互锁纹理,称为条纹长石。 但碱性长石也有几乎纯的钠长石。 霞石通常有部分转变为钠沸石(natrolite)和钙霞石。 单斜辉石是钠质的,其成分从钙铁辉石(hedenbergite) 到霓石-辉石(aegirine-augite) 不等。 由角闪石和/或黑云母构成的晶体反应环很普遍。 角闪石是高碱闪石,如碱性角闪石、铁钠闪石(riebeckite)等。典型碱性岩石的特征是含碱性单斜辉石和角闪石。 黑云母为铁云母(annite),其Fe/Mg比高。
副矿物有磁铁矿、钛铁矿、磷灰石和钛酸盐(titanite)。 在热液裂缝中可找到方钠石。 与花岗岩不同,锆石很稀有,如果有,也是捕虏岩。 在霞石正长岩片麻岩中含有丰富且大的锆石晶体。
起源
由地幔中的低度部分熔融形成的火成岩,通常含不饱和二氧化硅。 在源区,二氧化碳可能比水多。形成这类岩石的岩浆有多种地质环境,包括大陆裂谷、海洋岛屿和俯冲带。形成霞石正长岩和响岩有两种途径;其一为从镁铁质,不饱和二氧化硅的地幔熔体中,通过分离结晶衍生出, 其二为部分熔融本身岩石。在标准矿物计算中,含有霞石的火成岩通常与其他少见的火成岩如火成碳酸盐岩有关。
分布
霞石正长岩和响岩的产地有巴西、加拿大、喀麦隆、中国、格陵兰、意大利、挪威、瑞典比利牛斯山脉、德兰士瓦地区、乌拉尔山脉、美国阿肯色州的 Magnet Cove 火成岩群、 蒙大拿州中部碱矿省 [2],以及海洋岛屿。
在东非裂谷中形成的响岩熔岩数量特别多,其量超过所有其他响岩产地体积的总和(Barker ,1983)。
在布什维尔德火成岩杂岩内的霞石岩,与由围岩部分熔融所造成的大型超镁铁质层状侵入体有关。
霞石正长岩分布有限; 仅在英国(Loch Borralan)[3] ,法国和葡萄牙被发现过。 在波西米亚以及挪威、瑞典和芬兰的几个地方也有。 其他发现地有德克萨斯州、阿肯色州、新泽西州 (Beemerville Complex[4]) [4] 和马萨诸塞州,安大略省、不列颠哥伦比亚省,巴西。 南非、马达加斯加、印度、塔斯马尼亚、帝汶和土耳其斯坦等地。
在巴西 (Serra de Tingua),西撒哈拉和佛得角群岛的霞石正长岩,含有方钠石,及有大量辉石。
在马达加斯加德兰士瓦的 Zwarte Koppies、巴西的圣保罗、美国西德克萨斯州的 Paisano Pass 和加拿大魁北克省的蒙特利尔等地。 所产的霞石正长岩含钠长石和霓石的云母-流霞正长岩(foyaite),它与花岗岩 和霞辉二长岩 共生.
类型
钠云霞正长岩(Litchfieldite) 是另一种霞石正长岩类型,其中钠长石是主要的长石。它以美国缅因州利奇菲尔德的名字命名。岩石的特征是含黑云母、钙霞石和方钠石。
异霞正长岩(lujaurites)是在安大略省黑斯廷斯县发现了一种类似的霞石正长岩。它几乎不含任何正长石,仅含有钠长石长石。 霞石十分丰富,还有钙霞石、方钠石、方沸石、方解石、黑云母和角闪石。异霞正长岩(lujaurites) 与(钠云霞正长岩)的区别在于它们的深颜色,这是由于含量高的辉石、霓石(aegirine)、钠铁闪石(arfvedsonite)和其他种类的角闪石等矿物。标准露头是在白海的 Lujaur 附近,它们与碱闪正长岩(umptekites)和其他稀有的岩石一起共生。
钙霞石正长岩是产自瑞典 Dalekarlia 和芬兰,含大量的钙霞石。
磷霞岩(Urtite) 是产自白海 Lujaur Urt,主要由霞石、霓石(aegirine)和磷灰石组成,但不含长石。
钛铁霞辉岩(Jacupirangite)(产自巴西的 Jacupiranga)是一种黑色岩石,由含钛辉石、磁铁矿、钛铁矿、钙钛矿和霞石以及次生黑云母组成。
种类
过碱性火成岩并含不饱和二氧化硅有多种,都是普通的霞石正长岩,含有一种或多种稀有矿物,包括; 流霞正长岩(Foyaite):foyaites 以葡萄牙南部 Serra de Monchique 的 Foya 命名。 这些是钾长石-霞石正长岩,含有 <10% 的铁镁矿物,通常是辉石、角闪石和黑云母。
歪霞正长岩(Laurdalite):产自挪威 Laurdal 的 laurdalite ,呈灰色或粉红色。与挪威南部的歪碱正长岩(larvikites) 在许多方面非常相似。 它们含有正长石、黑云母或绿色辉石、大量磷灰石,偶尔含橄榄石。
方钠霞石正长岩(Ditroite):Ditroite 是根据罗马尼亚特兰西瓦尼亚的迪特劳命名。 它本质上是含微斜长石、方钠石和钙霞石的霞石正长岩。 它还含有正长石、霞石、黑云母、霓石(aegirine)、锥辉石(acmite)。
化学成分
霞石正长岩具有较高的(Na2O+K2O)/SiO2和(Na2O+K2O)/Al2O3比值,故含霞石和碱性基性矿物。 在地球化学上被归类为碱性岩。 这种岩石的 Fe 和 Mg 含量低,总计约 3wt%,故被归类为长英质岩石。 但SiO2含量并不高,为53%~62wt%,与安山岩和闪长岩相当。 也被归类为中性岩。 轻稀土元素含量高,表明岩浆分异度高。
- SiO2: 54.99%
- TiO2: 0.60%
- Al2O3: 20.96%
- Fe2O3: 2.25%
- FeO: 2.05%
- MnO: 0.15%
- MgO: 0.77%
- CaO: 2.31%
- Na2O: 8.23%
- K2O: 5.58%
- H2O: 1.47%
- P2O5: 0.13%
根据标准矿物学计算,这种平均成分所含矿物约 22% 的霞石和 66% 的长石。
由于霞石正长岩不含石英,富含长石和霞石,因此用于制造玻璃和陶瓷。
用途
霞石正长岩提供对它形成的地质环境很多线索。 而且是稀有矿物标本和稀土元素的主要来源。 霞石正长岩的工业用途包括耐火材料、玻璃制造、陶瓷以及颜料和填料。 在这些用途中,霞石正长岩被研磨,深色矿物被分离,留下主要为长石和霞石的混合物。 这种混合物,比伟晶岩的长石。所含碱金属和铝量较高,铁含量通常较低,因此是一种很好的原料。
参考文献
- ^ Kresten, Peter; Troll, Valentin R. (2018). "The Alnö Carbonatite Complex, Central Sweden". GeoGuide. doi:10.1007/978-3-319-90224-1. ISBN 978-3-319-90223-4. ISSN 2364-6497. S2CID 135266142.
- ^ S. W. Wallace (1953). The petrology of the Judith Mountains, Fergus County, Montana (Report). U.S. Geological Survey.
- ^ Sutherland, D.S. (editor) (1982) Igneous Rocks of the British Isles, page 211
- ^ Eby, G. N., 2012, The Beemerville alkaline complex, northern New Jersey, in Harper, J. A., ed., Journey along the Taconic unconformity, northeastern Pennsylvania, New Jersey, and southeastern New York: Guidebook, 77th Annual Field Conference of Pennsylvania Geologists, Shawnee on Delaware, PA, p. 85–91.