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在大气淡水潜水带与其下的海水潜水带间为一混合水带,此过渡带的
厚度可由几米到几十米,主要取决于沉积物(岩)的渗透率和地下水流速。
在混合带中可发育白云岩化作用和溶解作用。
大气淡水成岩作用机制
大气淡水成岩环境中主要发生三种成岩作用过程,它们分别是溶解作
用、胶结作用及矿物转变作用。
溶解作用
一般来说,碳酸盐沉积与未饱和的大气淡水接触后将发生不同程度的
溶解作用。由于文石的溶解度比方解石大,因此较易于受到溶解作用的影
响。
与某种矿物呈饱和状态但成分不同的两种水体混合带中的水溶液既可表
现为未饱和状态也可表现为过饱和状态,因此可导致混合带中发生溶解作
用。
胶结作用
大气淡水成岩环境中除发生溶解作用外,还发生CaCO,胶结作用。由
于文石和高镁方解石在大气淡水中都比低镁方解石易于溶解,这些矿物的
溶解导致大气淡水呈CaCO,过饱和状态,因此使得低镁方解石胶结物沉淀
于孔隙中,从而造成碳酸盐沉积物发生溶解作用的同时沉积物本身被胶结
。对潜水带中胶结物的沉淀机制了解得还较少,但渗流带中的CaC03沉淀作
用则主要是由于其中的CO:脱气作用和蒸发作用所引起。
矿物转变作用
在大气淡水成岩作用过程中,处于亚稳定状态的文石和高镁方解石可
转变成稳定的低镁方解石。其中,文石转变成低镁方解石可以经两种不同
的作用过程而完成:一是文石首先发生溶解作用,然后低镁方解石沉淀;
二是文石通过薄膜交代作用而转变成方解石,从而可见残留的原始文石晶
体组构。但是,高镁方解石的交代作用机制还不是十分清楚。一方面,受
交代作用后的高镁方解石晶体在普通
显微镜下观察,其晶体组构并无改变
;但另一方面,在电子显微镜下观察则表明其原始晶体微构造已在交代作
用过程中发生变化。因此,高镁方解石转变成低镁方解石的过程可能为一
发生于极微细范围内的溶解—沉淀作用。
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