【摘 要】
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本文主要通过微区分析技术,研究GRV 022115 L群普通球粒陨石中冲击熔融脉的高压矿物特征与冲击变质特征。主要实验分析手段有光学显微镜岩相学观察、聚焦离子束显微镜、扫描电子显微镜微区观察、电子探针成分分析、场发射透射电子显微镜、激光拉曼光谱法物相分析等。本文主要研究目的:冲击变质作用是太阳系形成早期最主要的地质作用,而冲击熔融脉的形成是强烈冲击变质作用过程中最为显著的特征,所以本论文的目的在于
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本文主要通过微区分析技术,研究GRV 022115 L群普通球粒陨石中冲击熔融脉的高压矿物特征与冲击变质特征。主要实验分析手段有光学显微镜岩相学观察、聚焦离子束显微镜、扫描电子显微镜微区观察、电子探针成分分析、场发射透射电子显微镜、激光拉曼光谱法物相分析等。本文主要研究目的:冲击变质作用是太阳系形成早期最主要的地质作用,而冲击熔融脉的形成是强烈冲击变质作用过程中最为显著的特征,所以本论文的目的在于从矿物学角度对陨石冲击熔融脉作基础性、先导性的研究,从而为后续对熔融脉更加全面深入的研究打下基础。本文主要研究内容:主岩与冲击熔融脉的岩矿特征;陨石分类的基础矿物学研究;陨石冲击熔融脉的形成机制:冲击熔融脉中主要硅酸盐矿物的冲击相变特征,主要包括冲击作用下脉内主岩碎块包裹体中橄榄石、辉石与长石的高压相变;熔融脉高压矿物结晶压力与冲击压力的关系,以及根据熔融脉中的高压矿物组合界定的陨石母体冲击条件。本文主要结论为:(1)脉外主岩主要由橄榄石、辉石、熔长石、铁镍金属和硫化物等矿物组成;冲击熔融脉有多条,宽度从几十微米到几百微米不等,总体上由基质和主岩碎块包裹体两个岩相组组成,基质的主要组成是辉石的高压相,约10μm大的镁铁榴石与纳米级的方镁石,主岩碎块包裹体的原岩矿物主要为橄榄石、辉石和长石等,在高温高压下多发生相变,包括部分相变和全部相变等。颗粒较小的橄榄石全部相变为林伍德石,而颗粒较大的由于由外向内的温度衰减,仅形成林伍德石环带;辉石相变为钙钛矿结构玻璃相;长石相变为熔长石与玲根石。(2)确定该陨石的分类为:冲击变质级别S6、风化级别W1的L6型普通球粒陨石。(3)陨石母体的冲击条件可根据冲击熔融脉基质中的高压相组合为镁铁榴石和方镁石而推断为23-27 GPa。
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