碳酸盐岩的泥晶结构和晶粒结构怎么区别

如题所述

泥晶基质和亮晶胶结物组成.颗粒与泥晶、亮晶的相对含量可以反映岩石形成环境的介质能量条件.颗粒多、亮晶多则介质能量高;颗粒少、泥晶多则介质能量低.
亮晶胶结物形成环境应该是高能环境..
各种结构和成因的灰岩经强烈重结晶作用或白云石化作用,
常呈晶粒结
构或残余结构。按晶粒的绝对大小可分为:巨晶>2mm、极粗晶2-lmm、粗晶l-0.5mm、晶0.5-0.25mm、细晶0.25-0.1mm、极细晶0.1-0.0625mm,粉晶0.0625-0.031mm、微晶0.031-0.004mm、泥晶或隐晶<0.004mm(<4m)等
泥晶[1](micrite)
又称灰泥,是异化颗粒同时沉积充填于粒屑间的化学、物理、生物化学沉积作用形成的碳酸盐沉积物,颗粒一
般小于4微米.但也有人把化学沉淀及生物作用生成的灰泥称为泥晶,而把机械破碎作用生成的灰泥称作泥屑
.碳酸盐岩的晶粒结构,根据粒度划分为砾晶、砂晶、粉晶和泥晶.
亮晶方解石(sparry
calcite)
简称亮晶(sparry),又称淀晶(cumulus
crystal),是碳酸盐岩结构组分之一,是直径为0.01毫米(10微
米)或更大的方解石晶粒.只作为异化颗粒的胶结物出现于碳酸盐岩中.是异化颗粒下沉到水盆地底部以后,
由碳酸钙达过饱和的粒间水沉淀结晶而成的,故不单独组成岩石.在薄片和手标本中亮晶都比较干净、透明,
常充填于粒间孔隙之中,不破坏颗粒边界,并常围绕颗粒呈两个或三个世代结构.早期世代晶粒较细,由纤柱
状或马牙状晶体组成栉壳边;而晚期世代晶粒较粗,晶面较平直,常呈粒状镶嵌结构,充填于孔隙中心.亮晶
粒径大小决定于孔隙空间的大小和结晶速度.
假亮晶(pseudo
spar)
又称重结晶方解石(recrystallization
calcite),是由泥晶方解石重结晶而成的.在岩石中,这种晶体大
小不一,分布不均,不具世代结构;常有泥晶方解石包裹体,并常破坏颗粒边界,或与颗粒内的晶体呈衔接生
长,形成次生交代边;晶体自形程度差,常呈他形粒状镶嵌结构.按晶粒大小可分以下几类:大于2毫米巨晶
;2~0.5毫米粗晶;0.0.25毫米中晶;0.25~0
1毫米细晶;0.0.03毫米粉晶(或极细晶);0.03~0.005
毫米微晶;小于0.005毫米泥晶.
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第1个回答  推荐于2017-10-03
泥晶基质和亮晶胶结物组成.颗粒与泥晶、亮晶的相对含量可以反映岩石形成环境的介质能量条件.颗粒多、亮晶多则介质能量高;颗粒少、泥晶多则介质能量低.
亮晶胶结物形成环境应该是高能环境..
各种结构和成因的灰岩经强烈重结晶作用或白云石化作用,
常呈晶粒结
构或残余结构。按晶粒的绝对大小可分为:巨晶>2mm、极粗晶2-lmm、粗晶l-0.5mm、晶0.5-0.25mm、细晶0.25-0.1mm、极细晶0.1-0.0625mm,粉晶0.0625-0.031mm、微晶0.031-0.004mm、泥晶或隐晶<0.004mm(<4m)等
泥晶[1](micrite)
又称灰泥,是异化颗粒同时沉积充填于粒屑间的化学、物理、生物化学沉积作用形成的碳酸盐沉积物,颗粒一
般小于4微米.但也有人把化学沉淀及生物作用生成的灰泥称为泥晶,而把机械破碎作用生成的灰泥称作泥屑
.碳酸盐岩的晶粒结构,根据粒度划分为砾晶、砂晶、粉晶和泥晶.
亮晶方解石(sparry calcite)
简称亮晶(sparry),又称淀晶(cumulus crystal),是碳酸盐岩结构组分之一,是直径为0.01毫米(10微
米)或更大的方解石晶粒.只作为异化颗粒的胶结物出现于碳酸盐岩中.是异化颗粒下沉到水盆地底部以后,
碳酸钙达过饱和的粒间水沉淀结晶而成的,故不单独组成岩石.在薄片和手标本中亮晶都比较干净、透明,
常充填于粒间孔隙之中,不破坏颗粒边界,并常围绕颗粒呈两个或三个世代结构.早期世代晶粒较细,由纤柱
状或马牙状晶体组成栉壳边;而晚期世代晶粒较粗,晶面较平直,常呈粒状镶嵌结构,充填于孔隙中心.亮晶
粒径大小决定于孔隙空间的大小和结晶速度.
假亮晶(pseudo spar)
又称重结晶方解石(recrystallization calcite),是由泥晶方解石重结晶而成的.在岩石中,这种晶体大
小不一,分布不均,不具世代结构;常有泥晶方解石包裹体,并常破坏颗粒边界,或与颗粒内的晶体呈衔接生
长,形成次生交代边;晶体自形程度差,常呈他形粒状镶嵌结构.按晶粒大小可分以下几类:大于2毫米巨晶
;2~0.5毫米粗晶;0.0.25毫米中晶;0.25~0 1毫米细晶;0.0.03毫米粉晶(或极细晶);0.03~0.005
毫米微晶;小于0.005毫米泥晶.本回答被提问者和网友采纳