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由于样品制备期间产生的显微裂隙成的,而自然界的大多数包裹体
是不渗漏的。
注意力集中在脉状矿床的流体包襄体渗漏的可能性问题,这类矿味
一般没有经受变质岩的长期冷却循环。因此,他们的结论未必适用于变
质岩,如上所述,在变质岩中水有可能分解和迁移。除了水可能运动之
外,另一种值得注意的例外就是必须考虑在特定条件下氢可能由包裹体
内扩散出去
由于氢作为一种原始组分)。(氢的)这种损耗完全可能存在于自然
界,不仅因为只要自然界存在一种有效的氢的渗透,这种作用就可望发
生,而且因为这种损耗为某些不溶“子矿物”提供了最适当的合乎逻辑
的解释。在某些含水硅酸盐熔融包裹体中在数小时内也就明显地发生
了氢的损耗包裹体的“渗漏”可能发生于爆裂过程中(或在实验室中,
或
通过岩墙侵入而发生过热现象等),但是主岩的变形达到剪切点时也
常常使多数戒大多数先前存在的包裹体打开,使一些包亵体再充填新流
体,而导致许多新包裹体的捕获。
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