南极碳质球粒陨石基质岩石矿物学及其成因研究

南极碳质球粒陨石基质岩石矿物学及其成因研究

论文摘要

基质是碳质球粒陨石的重要组成部分,逃逸了早期太阳星云的高温事件,保存了太阳星云低温凝聚过程的信息,其矿物学和化学成分反映了早期太阳星云形成和演化历史,特别是含水蚀变过程的特征与早期太阳星云低温演化关系密切,因此,基质是早期太阳星云形成和演化的见证者。本论文通过光学显微镜、扫描电镜和电子探针微区微束方法,对六块南极碳质球粒陨石基质的岩石结构、矿物学和化学成分特征进行了详细的研究,并得出如下结论:1.经研究,获得了格罗夫山三种类型(CM、CV和CR)碳质球粒陨石的基质结构、矿物组合和矿物化学成分特征,不同类型陨石基质在结构粒度、矿物组合和含水蚀变等方面存在明显差异。2.详细的岩石结构和成分表明,碳质球粒陨石基质可分为三种产状类型:(1)球粒间基质,(2)球粒的细粒边,(3)暗色包体。3.根据基质的结构和矿物组合特征,修正了3块陨石的化学群和岩石类型:(1)GRV021579陨石重新划分为CM2型陨石,(2)GRV022459陨石细分为CVR3型陨石,(3)GRV020005型陨石确定为CM1型陨石。4.基质的松散结构和大量的非晶质物质表明了基质为星云凝聚而成的。根据基质内部结构以及与其它陨石组分关系推断,基质的形成过程是:暗色包体形成→细粒边形成→球粒间基质形成,然后与之前的高温组分堆积形成陨石母体,随后在母体中经历了普遍的含水蚀变。5.球粒陨石中含水蚀变特征表明,陨石发生了多阶段的含水蚀变。球粒与基质的含水蚀变差异说明,球粒中的含水蚀变可能发生在星云阶段,而基质的广泛含水蚀变则主要发生在母体过程中。6.不同类型碳质球粒陨石基质的结构和成分存在显著差异,同时单个陨石基质的成分分布也极不均匀,这表明早期太阳星云的成分是不均一的。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 陨石的研究意义
  • 1.2 陨石类型划分的基本特征和标准
  • 1.2.1 陨石化学群的划分
  • 1.2.2 岩石类型的划分
  • 1.2.3 冲击效应和风化程度
  • 1.3 球粒的类型及特征
  • 1.4 基质的研究现状及存在问题
  • 1.4.1 基质的研究现状
  • 1.4.2 基质研究存在的问题
  • 1.5 样品及工作方法
  • 1.5.1 样品来源及其特征
  • 1.5.2 研究内容与分析方法
  • 1.6 工作概况
  • 第二章 南极碳质球粒陨石岩石学特征
  • 2.1 GRV020005 陨石
  • 2.2 GRV020017 陨石
  • 2.3 GRV020025 陨石
  • 2.4 GRV021579 陨石
  • 2.5 GRV022459 陨石
  • 2.6 GRV021710 陨石
  • 第三章 南极碳质球粒陨石基质特征
  • 3.1 基质的结构特征
  • 3.1.1 GRV020005 陨石
  • 3.1.2 GRV020017 陨石
  • 3.1.3 GRV020025 陨石
  • 3.1.4 GRV021579 陨石
  • 3.1.5 GRV022459 陨石
  • 3.1.6 GRV021710 陨石
  • 3.2 基质的矿物化学
  • 3.3 基质的全岩化学
  • 第四章 南极碳质球粒陨石的分类与基质的形成和演化
  • 4.1 不同类型碳质球粒陨石基质的岩石矿物学特征
  • 4.2 南极碳质球粒陨石的类型划分
  • 4.2.1 GRV021579 陨石化学群的确定
  • 4.2.2 GRV022459 亚型的划分
  • 4.2.3 CM陨石岩石类型的确定
  • 4.3 南极碳质球粒陨石基质的特征及成因
  • 4.3.1 球粒间基质
  • 4.3.2 细粒边
  • 4.3.3 暗色包体
  • 4.3.4 基质的形成过程
  • 4.4 基质的多阶段含水蚀变
  • 4.5 基质的天体化学意义
  • 第五章 主要结论及下一步工作重点
  • 5.1 主要结论
  • 5.2 下一步工作的重点
  • 致谢
  • 参考文献
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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