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《沉积岩石学》 第十章 硅质岩;第一节 概论 第二节 硅质岩的主要类型 第三节 硅质岩的成因 第四节 硅质岩的成岩后生变化 ; 硅质岩是指由化学作用、生物和生物化学作用以及某些火山作用形成的富含二氧化硅(一般超过70%)的岩石。 其中包括在盆地内经机械破碎再沉积的硅质岩。但不包括陆源石英碎屑经搬运沉积而成的石英砂岩和沉积石英岩。;二、成分特征;化学成分:SiO2·nH2O ,矿物成分:为一种含水的非(隐)晶质或胶质的二氧化硅,化学沉淀或生物成因;opal;(2)玉髓;;3、结构、构造和颜色;硅岩的构造和产出形态多种多样,常见层状、透镜状、结核状、条带状和团块状。 华东石油学院对我国华北震旦亚界燧石岩进行过详细的研究,并按其产出形态划分为层纹状、条带状、结核状、团块状和放射状五种类型(见表15-2)。 ;;层状硅质岩;(3) 颜色;第一节 概论 第二节 硅质岩的主要类型 第三节 硅质岩的成因 第四节 硅质岩的成岩后生变化;硅质岩的主要类型;一、硅藻土(或硅藻岩); (1)硅藻土质纯者呈白色,但常被铁质或有机质染成黄色或暗灰色甚至黑色。;硅藻土 单偏光(×300) ;电子显微镜下的硅藻体 ; 大部分硅藻土产于第三纪以来的海相或湖泊相的地层中,少数分布于白垩纪的地层中。多与粘土岩、泥灰岩共生,有时与火山岩共生。 年代较老的地层中硅藻土一般均转变为板状硅藻土或蛋白土,最终渐变至燧石岩。现代硅藻主要分布在两极及中纬度的海洋中,并与洋流分布有关。;二、海绵岩;三、放射虫岩;四、蛋白土(蛋白岩)和板状硅藻土(粉蛋白岩);蛋白石球块;五、燧石岩;显微镜下观察燧石是由微晶石英组成的;燧石形成于三种不同类型的地层单元:;结核状燧石;六、碧玉岩;红碧玉岩;三江彩卵石,又名红彩卵石、三江石,产于广西柳州地区三江县境内融江河段及上游龙胜县境内大地和侗烈等地。该石属碧玉岩类,石质坚硬细密,硬度为6.5~7度,表面润泽光滑;以黄、红、紫为主色调。 ;七、硅华;第一节 概论 第二节 硅质岩的主要类型 第三节 硅质岩的成因 第四节 硅质岩的成岩后生变化 ;第三节 硅质岩的成因;1、来自大陆上硅酸盐及铝硅酸盐的化学分解产物(主要来源) 2、由海底火山喷发及深层热液物质。 3、生物硅质介壳和骨骼(生物的硅质骨骼、壳体或碎片); 在前寒武纪,甚至在30亿年以前的沉积中,不断发现了生命的遗迹。如在北美、南非和澳大利亚等地的寒武系燧石条带和碧玉岩中,都发现类菌藻类的丝状体、杯状体及球状体等的化石遗迹(Enge1,1968;Lebege,1967,1973;Knoll and Barghoorn,1977)。我国鞍山群、五台群、震旦亚界等地层中,也陆续发现不少类菌、类藻、古孢子等生物化石。据研究,这些低等的菌、藻类通过光合作用,能分泌一种粘液物质,并以捕获或粘集水体中的SiO2胶体质点的方式形成硅质沉积物。前寒武纪一些硅质叠层石的形成与这种作用有关。 ; 硅质生物(硅藻、放射虫、硅质海绵等)具有直接从海水中吸取硅质,通过对悬浮在水体中铝硅酸盐质点进行腐蚀和分解,从中吸取SiO2 ,以组成它们自身躯壳的机能。 硅质生物在繁殖过程中往往受水体环境的控制,如海水的温度、盐度、深度等因素,并可随季节性的变化而发生周期性的盛衰。有人曾作过统计,在广海的富含硅质生物的表层水中,氧化硅的含量季节性地在0.5~2.0mg/L之间波动。此外,与洋流和火山活动也有密切关系。;(2)化学作用方式 根据地球的发展演变规律性推断,在古代海洋中二氧化硅的浓度很可能超过非晶质二氧化硅的溶解度,所以就会发生无机的二氧化硅沉淀(Degells,1964)。这种沉淀主要通过蒸发作用使海水中的SiO2浓缩,达到或高于饱和度时发生凝聚而沉淀下来(Barchert,1966;James,1974,Holland,1974)。有人认为只要水介质中存在大量的电解质,那么水介质中的硅质便可吸附及沉淀在胶体和悬浮的无机质点上。这样,可溶的质点就可以与无机质点一起进行搬运,并在合适的条件下沉积于海底(Bien,G.A.等,1959)。; 尤斯特尔(Eugter,1967)等人提出了一个湖相模式(包括干盐湖和淡水内陆湖模式): 认为咸水湖水中的SiO2浓度可高达2700mg/L,由于蒸发作用使非晶质SiO2[NaSi7Ol3(OH)3·3H2O]的沉积,而后再经长期脱水、脱钠,先形成硅酸钠凝胶会转变成燧石。在东非的马加迪湖底的更新世沉积中,已发现有大量燧石及结核层。 另外,海底火山喷发物,经海解作用而分解出大量的SiO2,
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