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在变质岩中通常见到流体包裹体密度变化范围很广,且常常有几种
不同的流体组成这表明在变质热峰期之后的一段延续时期流体包裹体
继续形成。在按一已知顺序生长的各种矿物中,可能鉴别出连续几个流
体包裹体世代,就象脉体中可能有的那种情况。对阿尔卑斯石英脉和饔
隙中流体包裹体研究(例如Poty,1969; Stander和 Touray,1970;Muis,
1967b)表明,对连续几个世代矿物生长情况的仔细研究,可把矿物生长
与特定的流体组成联系起来的。原生包裹体局限于捕获它们的矿物中
或生长环带中。一些次生包裹体产于切穿较早期矿物或生长环带的裂
隙中,但这些裂隙并不延伸到次生包裹体捕获时所存在的各晶面以外的
生长环带中。因此早期次生包裹体仅产于晶体内带s而晚期次生包裹体
可在晶体的所有部分找到。当沿愈合裂隙排列的一串串包裹体穿插时,
就有可能推断捕获顺序。
矿物颗粒的中心部位具有单项CO2的包裹体群,而在靠近颗粒边界处
具有混合CO2-H2O流体包裹体群。这表明含有较早的包裹体的愈合裂隙
部分可能重新开放,而使更晚期的流体从颗粒边界处进入矿物晶体内部
。
包裹体渗漏
每当岩石的压力一温度轨线从小容积到大容积的方向跨越流体的等
容线时(图7―1),就可能出现由于捕获的流体膨胀而引起的流体包裹体
的渗漏(自动爆裂)°
自动爆裂的条件取决于流体包裹体的大小。察到他所测量的较小的
流体包裹体的均一温度比较大的流体包裹体的低,这表明这些较小的包
裹体不那么容易渗漏。Rich(1975)也曾指出小而形状规则的包裹体
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