常见岩石偏光显微镜下照片
常见岩石偏光显微镜下照片汇总

1.橄榄岩1
2.辉长岩2
3.玄武岩4
4.闪长岩5
5.安山岩7
6.花岗岩8
7.大理岩10
8.白云母片岩11
9.黑云母片麻岩12
10.混合花岗岩14
11.糜棱岩15
1.
纯橄榄岩单偏光
纯橄榄岩正交偏光
纯橄榄岩正交偏光
2.
辉长岩单偏光
辉长岩正交
辉长岩正交
3.
玄武岩单偏片光
玄武岩正交4.ຫໍສະໝຸດ 闪长岩单偏光闪长岩正交偏光
闪长岩正交偏光
闪长岩正交
5.
安山岩单偏光
安山岩正交偏光
安山岩正交偏光
6
花岗岩单偏光
花岗岩单正交偏光
花岗岩单正交偏光
7.
大理岩
大理岩
8.
白云母片岩单偏光
白云母片岩正交偏光
9.
黑云母片麻岩单偏光
黑云母片麻岩单偏光
黑云母片麻岩正交偏光
黑云母片麻岩正交偏光
10.
混合花岗岩正交偏光
混合花岗岩正交偏光
1
糜棱岩单偏光
糜棱岩正交偏光
2.偏光显微分析课件PPT

F、转动物台360度,如动,则 重复上述程序。
2021/3/10
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上、下偏光方位的确定:
下偏光方位:
(黑云母一组极完全解理方向上 吸收强,颜色深。)
方法:将黑云母解理缝与十 字丝的纵线平行,然后调下偏光, 使黑云母颜色最深,此时,纵线 方向即为下偏光方向。
上偏光方位:
由于这两种偏光的振动方向与上偏光的振动方于这两种偏光的振动方向与上偏光的振动方向斜交当它们进入上偏光镜时就会再度向斜交当它们进入上偏光镜时就会再度发生双折射而发生双折射而分解形成四种偏光分解形成四种偏光但只有平但只有平行上偏光镜的两种偏光可以透过上偏光镜行上偏光镜的两种偏光可以透过上偏光镜并且具备了发生干涉作用的条件必将发生并且具备了发生干涉作用的条件必将发生干涉作用
例如: 普通角闪石:深绿--浅绿; 黑云母:深褐色--浅褐色
问题:均质体矿物能否有颜色、多色性和吸收性?
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3 、矿物的轮廓、贝克线、糙面及突起
(1) 矿物的轮廓和贝克线:
轮廓:两种折光率不同的矿物接触处黑暗的边缘。
贝克线:轮廓附近的一条亮线,升降镜筒发生移动。
产生原因:
相邻矿物的折射率差造成, 差值越大越明显。
载 物台,解理缝不左右移动(两组解理都
要 检验)。
⑵ 测定A、方选法切(见面右。图)
B、旋转载物台使一组解理平行
目镜十字丝,读数a。
C、旋转载物台,使另一组解理
平行同一十字丝,读数b。
D、解理夹角=b-a。
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3 、矿物的颜色、多色性和吸收性
(1) 矿物的颜色:
矿物在薄片中呈现的颜色与手标本上的颜色不同。透射光 与反射光。 在单偏光镜下,矿物薄片呈现的颜色是矿片对白光中各单 色光波选择吸收的 结果。选择吸收为 矿片对白光中各单 色光波的不等量吸 收。
浙江江郎山丹霞地貌区岩性特征

构造与岩性是地貌发育的两个重要因素 [ 1, 2 ] 。 利用岩石实验学的原理来研究地貌的外力作用机制 以及岩性与地貌之间的关系 ,目前在国内外有了较 多的先例 [ 3 - 5 ] 。构成地貌基础的岩性特征是地质灾 害成因机制中的一个重要因素 ,越来越为人们所关 注 [ 6 - 10 ] 。尤其在喀斯特地貌的研究中 ,通过对碳酸 盐的理化特征的实验分析 ,在研究喀斯特地貌的成 因机制等方面已经取得了较多的成果 [ 11 - 13 ] 。丹霞 地貌是红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀 ,形成 孤立的山峰和陡峭的奇岩怪石 ,是巨厚红色砂 、砾岩 层中沿垂直节理发育的各种丹霞奇峰的总称 [ 14 ] 。 丹霞地貌一直是地貌学领域近几年研究的热点问题 之一 [ 15 - 17 ] ,很多学者针对丹霞地貌的定义 、特征 、成
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卷第 3期 301~312 2010年 5月
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山 地 学 报 JO U R N AL O F M O U N TA IN
Vol128, No13 pp301~312
SC IEN C E
May, 2010
文章编号 : 1008 - 2786 - ( 2010) 3 - 301 - 12
因 、分布 、以及发育时间的界定等 ,在不同地区的丹 霞地貌上开展了大量的研究工作 [ 18 - 22 ] 。但目前的 研究主要仅停留在对丹霞地貌宏观的描述和地质构 造基础的解释上 ,对丹霞地貌微观的地貌成因和地 质灾害机理缺乏科学的实验手段来支撑 ,从而导致 无法解释一些微地貌的成因机制 。丹霞地貌这种特 殊的地貌形态 ,它形成除了地质构造的基础作用以 外 ,也与构成地貌的岩石在与外力作用下的形成的 差别风化有关 ,因此对丹霞地貌岩石特征的实验分 析 、了解其理化性质就显得尤为重要 。目前在国内 已经有学者开展了这方面的研究 [ 20 - 22 ] 。因此对岩 性的外力作用的响应机理进行实验分析鉴定 ,这种 方法用于丹霞地貌研究的就显得十分迫切和必要 ,
造岩矿物的镜下特征

(一)造岩矿物得镜下特征1、石英(Quartz)No=1、544(α),1、538(β);Ne=1、553(α),1、546(β);(+)No-Ne=0、009(α),0、008(β)[结晶特点] 架状结构,高温变体β-石英为六方晶系,低温变体α-石英为三方晶系,在常压下两者转变温度为573℃。
[光学性质]颜色:无色、灰褐到黑、紫、绿、粉红色等;薄片中无色透明。
颜色同含有某些杂质有关。
突起:折射率略高于树胶,低正突起。
解理:无。
有时有裂纹。
干涉色:最高干涉色为Ⅰ级黄白色,一般为Ⅰ级灰白色。
消光性质:柱状轮廓者为平行消光;因应力作用常见不同类型得波状消光。
双晶:薄片中不见双晶或极少见双晶。
延性符号:柱状晶体为正延性。
光性异常:有时因应力作用成为二轴晶,(+)2V=8°-12°或可达20°,甚至40°。
在应力作用下,石英可因压溶出现砂钟构造、“应力双晶”、不同类型得变形纹等。
最近有人研究了花岗质构造岩中石英得液态包体同构造变形得关系指出:石英中许多液态包体弥合着因晚期脆性裂隙,大多数小包体同变形带得界限联系在一起,并沿此带得界限集中。
[鉴定特征] 低正突起,无解理,表面光滑,无色透明,无风化产物,Ⅰ级灰白干涉色与一轴正晶就是其鉴定特征。
[产状及其她] 石英就是地壳中仅次于长石得分布很广得矿物。
就是岩浆岩、沉积岩、变质岩得常见组分。
2、方解石(Calcite)No=1、658-(1、740);Ne=1、468-(1、550);(-)No-Ne=0、172-(0、190)[化学组成] 几乎就是纯CaCO3,但可含有少量Mn、Fe、Mg及少量得Pb、Zn、Sr、Ba、Re、Co等。
[结晶特点] 不规则得等轴粒状,或具有菱形得晶体,或偏三角面体与菱面体得聚形、柱面与偏三角面体及菱面体得聚形,有时也呈鲕状、钟乳状、土状、球粒状、放射状集合体。
在薄片中很少见到方解石得自形晶,多成粒状产出。
常见岩石偏光显微镜下照片

常见岩石偏光显微镜下照片
目录
1.橄榄岩 (1)
2.辉长岩 (2)
3.玄武岩 (4)
4.闪长岩 (5)
5.安山岩 (7)
6.花岗岩 (8)
7.大理岩 (10)
8.白云母片岩 (11)
9.黑云母片麻岩 (12)
10.混合花岗岩 (14)
11.糜棱岩 (15)
1.橄榄岩
纯橄榄岩单偏光
纯橄榄岩正交偏光
纯橄榄岩正交偏光2.辉长岩
辉长岩单偏光
辉长岩正交
辉长岩正交
3.玄武岩
玄武岩单偏片光
玄武岩正交
4.闪长岩
闪长岩单偏光
闪长岩正交偏光
闪长岩正交偏光
闪长岩正交
5.安山岩
安山岩单偏光
安山岩正交偏光
安山岩正交偏光6.花岗岩
花岗岩单偏光
花岗岩单正交偏光
花岗岩单正交偏光
7.大理岩
大理岩
大理岩
8.白云母片岩
白云母片岩单偏光
白云母片岩正交偏光
9.黑云母片麻岩
黑云母片麻岩单偏光
黑云母片麻岩单偏光
黑云母片麻岩正交偏光
黑云母片麻岩正交偏光
10.混合花岗岩
混合花岗岩正交偏光
混合花岗岩正交偏光
11.糜棱岩
糜棱岩单偏光
糜棱岩正交偏光。
典型沉积岩薄片显微图册(160幅)

典型沉积岩薄片显微图册(160幅)含砂岩、粉砂岩、泥岩、火山角砾岩、熔结凝灰岩、凝灰岩、沉凝灰岩、石灰岩、白云岩、硅质岩等10种岩石薄片共160幅。
一砂岩01羌多幅甲住下二叠统曲地组下段实测剖面 5425-18中细粒钙质石英砂岩碎屑物:石英70%±,斜长石3%±,岩屑1%±,少量微斜长石、白云母,微量绿帘石、电气石。
胶结物:方解石25%±。
2×,单偏光(左)和正交偏光(右)中细粒砂状结构,碎屑物分选性较好,结构成熟度较高,成分成熟度高。
4×,单偏光(左)和正交偏光(右)碎屑物岩屑成分有硅质岩、长石石英岩。
10×,单偏光(左)和正交偏光(右)左图:重矿物电气石,磨圆粒状,粒径0.03~0.05mm。
10×,单偏光。
右图:重矿物绿帘石,磨圆粒状,粒径0.13mm。
10×,正交偏光胶结物具孔隙-基底式胶结,由方解石组成,粒径0.03~0.15mm。
10×,单偏光(左)和正交偏光(右)02物玛幅查尔康错那勒地层实测剖面NP16b1 细-中粒长石石英砂岩碎屑物:石英69%±,长石11%±,白云母2%±,绢云母3%±,褐铁矿1%±。
胶结物:基质绢云母7%±,胶结物硅质4%±、铁质4%±。
2×,单偏光(左)和正交偏光(右)细-中粒砂状结构,碎屑矿物粒径为0.1~0.5mm,以细粒较多,而中粒0.25~0.5mm的较少,次棱角—次圆状,分选程度一般。
4×,单偏光(左)和正交偏光(右)左图:碎屑物成分以石英为主,石英表面平滑,干涉色为一级灰白。
10×,正交偏光。
右图:碎屑物成分长石次之,表面多有不洁呈模糊状,可见钠长石双晶。
10×,正交偏光03物玛幅岗茹沟侏罗系多仁组—古近系江巴组剖面GP10b1白云质钙质中细粒岩屑石英砂岩岩石主要由粒度一般在0.5~0.1mm之间的石英硅质岩、绢云母板岩、灰岩、白云岩等碎屑被绢云母鳞片、微粒石英等杂基和硅质物、方解石、白云石、褐铁矿等胶结物呈孔隙式充填胶结组成。
流量党慎入,多图镜下火成岩

流量党慎入,多图镜下火成岩二辉橄榄岩:由橄榄石和斜辉石组成,所有的矿物都表现出较高的突起和较低的颜色,因此很难区分辉石。
记住橄榄石颗粒在单偏光中有较高的突起,在正交光下也有较亮的干涉色下图中的玄武岩有一个深色的玻璃质底层和包含囊泡(圆形气泡在单偏光光中清晰可见,而在正交光中则为黑色,反映了安装薄片的玻璃的各向同性特性)。
斜长石(条状晶体,在正交光下呈双晶)、斜辉石(粉红色干涉色)和橄榄石的自面体微斑晶,呈不规则断裂、高突起和明亮的干扰色(除了中心的颗粒,由于其方向不同,呈现较浅的棕色)。
下图岩石为玄武岩成分的浅成岩,其粒度中等,主要由橄榄石、辉石、长石和一种不透明矿物组成。
在北美,辉绿岩比白云岩更常见,在图91和92中,视野中心的大晶体(注意它都显示蓝色干涉色)是斜长石包裹的条状斜长石晶体。
下图中的辉长岩的视野中橄榄石含量不高,所以橄榄石不参与定名。
在单偏光的左上角,可以看到橄榄石晶体。
它有更高的突起和接近它的消光位置,所以它在正交光中几乎是黑色的。
其余大部分为双斜长石和斜辉石下图岩石中可以看到主要由两种矿物的微斑晶组成,在一个细粒度的基质中,其中一种成分是斜长石。
长石微斑晶在单偏光中很清晰,在正交光中显示灰色到白色的干涉颜色和多重双晶。
斜长石的近似成分可以通过消光角测量得到,在这种情况下发现是安山岩。
值得注意的是,在一些长石晶体中,除了存在多重孪晶外,还存在分带现象闪长岩:我们可以从这个岩石的单偏光下估计,它由体积约25%的黑色矿物,其余75%的体积主要是斜长石。
从晶体的棕色和良好的解理来看,黑云母是相当容易鉴别的。
在这块岩石中有两种辉石,它们可以通过双折射来区分,因为正形辉石只显示一级灰色干涉颜色,而斜形辉石显示一级和二级干涉色。
石英石中有一些清晰的石英,长石中有一些浑浊的蚀变,但只有少量的小晶体,在照片中不易辨认。
长石具有一定的分带性和双晶性,折射率比石英稍高。
花岗闪长岩106中彩色矿物为黑云母和角闪石。
偏光显微镜在岩矿鉴定工作中的使用技巧和方法

偏光显微镜在岩矿鉴定工作中的使用技巧和方法
偏光显微镜是一种常用的显微镜,它可以用来鉴定和研究岩石结构和化学组成,为内部构造及其成因分析提供重要信息。
偏光显微镜的使用技巧和方法有很多,主要有以下几点:
1、准备显微镜和样品:准备好偏光显微镜,确保偏光显微镜的物镜清晰可见,然后从样品中搜集样本。
2、静态显微镜观察:将样品放在偏光显微镜上,通过改变照射光的方向和颜色,进行静态观察。
判断岩石的晶体形状,晶形,晶界宽度和光反射吸收等。
3、钻孔显微镜观察:首先根据样品自身特性钻取小孔,再将磨碎的岩石粉末取出,在偏光显微镜下观察。
以此可以获取到晶间空隙的尺寸变化,晶粒的内部构造和晶粒的组合多样性等信息。
4、化学分析:对岩石样品进行水解或用其它方法提取里面的晶体,使用电子显微镜或X射线物相聚焦技术,确定岩石中物质含量和元素成分,区分各种晶体材料。
5、透射电子显微镜观察:通过将偏光显微镜结合电子显微镜技术,可以清晰地观测到岩石中微小元素的表面结构,有利于更准确地鉴定岩石结构。
总之,偏光显微镜是一种重要的矿物鉴定显微镜,它能够发挥重要作用,帮助我们准确鉴定岩石的结构,物质含量和元素成份,帮助我们更准确地探讨岩石的组成成分及其成因,从而为我们更多的实际应用提供支撑。
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常见岩石偏光显微镜下照片
目录
1.橄榄岩 (1)
2.辉长岩 (2)
3.玄武岩 (2)
4.闪长岩 (2)
5.安山岩 (2)
6.花岗岩 (2)
7.大理岩 (2)
8.白云母片岩 (2)
9.黑云母片麻岩 (2)
10.混合花岗岩 (2)
11.糜棱岩 (2)
偏光显微镜岩石切片制作
岩石为了要在偏光显微镜下观察,首先必须够「薄」,薄到光线可以穿透标本,一般的标准薄片厚度为30 μm,相当于0.003公分。
由于光线透过矿物时的速度因种类的不同而异,因此,我们可以利用矿物本身的光学特性,作为矿物鉴定的一项重要依据。
实验室制作薄片除了靠灵巧的双手外,还需要依赖精密的仪器作辅助,才能达到既快又好的效果。
以下就介绍实验室制作薄片的几个步骤:
1. 切割:将野外所采集的岩石标本,先选取新鲜未风化部分,再用钻石锯片切成符合玻片的适当大小。
由于钻石是目前硬度最高的物质,为了切出各种硬度不同的岩样标本,实验室中锯片和研磨用磨盘均镀上钻石。
2. 磨平:把切好的岩样标本与要胶着的玻片,分别以#600~#1000的碳化硅粉末(Siliconcarbide powder)研磨,使岩样切面成为光滑之平面。
检查切面是否平整光滑,可将岩样面向光源,观察其反射是否良好来判断。
3. 上胶:将处理完成的岩样以环氧基树脂(Epoxy)粘着于毛玻璃上,注意上胶前需将接触面以酒精清洁,且在上胶时岩样与玻璃之间不能有气泡产生,以免影响切片时的粘着强度。
上胶后置于固定平台(Bonding jig)上,并以50℃低温烘烤约6~8小时,以便固结、硬化。
4. 切片:待胶硬化后将标本置于薄片切割机(Petro-thin)上切割并磨成100~150μm的厚度,因为切割机转速过快,所以无法切磨成太薄的标本。
5. 研磨:以测微器定出标本厚度,再把100~150μm厚之岩样标本利用真空原理固定在真空吸盘上,然后直接在薄片研磨盘(Lapping plate)上研磨至标准厚度30μm。
6.拋光:标本若要做微探成分分析,则需将薄片分别用0.3~0.05μm的铝粉拋光液进行拋光。
由于岩石具刚性,所以上述制作过程是将标本先固定在玻片上再切薄,此与生物切片先切薄后,再固定于玻片上的程序刚好相反。
7.偏光显微镜观察:将制作好的岩石切片放置于显微镜圆形载物台上,用压片簧将切片压住,打开显微镜光源.调焦旋钮调焦即可成像
1.橄榄岩
纯橄榄岩单偏光
纯橄榄岩正交偏光
纯橄榄岩正交偏光2.辉长岩
辉长岩单偏光
辉长岩正交
辉长岩正交
3.玄武岩
玄武岩单偏片光
玄武岩正交
4.闪长岩
闪长岩单偏光
闪长岩正交偏光
闪长岩正交偏光
闪长岩正交
5.安山岩
安山岩单偏光
安山岩正交偏光
安山岩正交偏光6.花岗岩
花岗岩单偏光
花岗岩单正交偏光
花岗岩单正交偏光
7.大理岩
大理岩
大理岩
8.白云母片岩
白云母片岩单偏光
白云母片岩正交偏光
9.黑云母片麻岩
黑云母片麻岩单偏光
黑云母片麻岩单偏光
黑云母片麻岩正交偏光
黑云母片麻岩正交偏光
10.混合花岗岩
混合花岗岩正交偏光
混合花岗岩正交偏光
11.糜棱岩
糜棱岩单偏光
糜棱岩正交偏光如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。