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正文:
交代物印模孔隙结构如果交代矿物发育有自形品面或其它特征形态,并且
,如果随后形成孔隙的作用又选择性的影响了交代物的话,即可产生交代物
印模孔隙结构。交代物印模孔隙结构很少见,但对确定成岩作用次序是有用
的。它有三种成因类型:
(1)产生部分印模的收缩作用;(2)充填第一世代交代物印模的胶结物的溶
解作用,以及
(3)交代矿物的溶解作用(例如,交代碳酸盐基质和顆粒的自形硬石膏晶体
的溶解)。
基质内孔隙结构此类孔隙结构以与上述粒内孔隙结构类似的方式发育于
基质之内。许多基质内孔隙结构是亚
微观的(直径小于4微米)。大多数情况
下,是很难或甚至于不可能区分原生和次生基质内孔隙的。次生基质内孔隙
结构相当常见,它也可以有与上述列举粒内孔隙相同的成因类型。其原生和
次生孔隙常常共同存在。
胶结物内孔隙结构胶结物内孔隙结构是由于影响胶结物内部的作用产生
的。直径大于20微米的胶结物内孔隙,大多数情况下是次生的,因为很少有
这样大的原生胶结物内孔隙。不过,较小的胶结物内孔隙通常都是原生的,
例如,在自生粘土胶结物中所见到的。次生和原生胶结物内孔隙常常共存。
当它们彼此大小相似时,则往往很难区分它们。次生胶结物内孔隙结构在砂
岩孔隙中的数量不多。然而,它们可以为鉴别成岩过程的次序提供有用的标
准。胶绪物内孔隙是由于下列作用形成的:(1)胶结物的内部收缩作用(例如
,海绿石胶结物的收缩);(2)胶结物内部的部分溶解作用;(3)在部分交代胶
结物的矿物中,产生的内部选择性溶解作用(例如,燧石胶结物内部经方解石
交代后,方解石又被选择性溶解)。
交代物内孔隙结构此类孔隙结构以与上述胶结物内孔隙结构相似的方式,
形成在交代的岩石组分内部。不过,交代组分内部的孔隙也可以从原组分中
继承而来(例如,具有粒内孔隙颗粒的交代物),或者也可以产生在交代作用
过程中(例如,长石颗粒被孔隙性高岭石的交代)。这种孔隙的大小可从不到
1微米直到接近交代结构的直径。次生交代物内孔隙结构通常只占砂岩孔隙
很少的一部分。它们是通过下列作用形成的(1)交代矿物的内部收缩作用(
例如,交代矿物海绿石的收缩);(2)在交代作用过程中,沉积物内部的选择性
溶解作用(例如,长石在被高岭石交代过程中的溶解)(8)在交代结构中,胶结
物内部的选择性溶解作用以及(4)交代矿物内部的溶解作用。
出自http://www.bjsgyq.com/
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