认真解读砂岩镜下照片可以获得很多信息。比如,从自生胶结物的生长序次了解成岩期间孔隙水的变化过程,从而建立砂岩的成岩序列;通过自生矿物间的生长关系可以判断成岩期间孔隙水的介质性质,从而了解其成岩环境等等。通过对砂岩中岩石碎屑的识别,可以更准确地判断砂岩源区母岩性质,根据砂岩碎屑组合在垂向上的变化,来研究盆地的发展演化史等等。而不至于让这些宝贵的资料只停留在简单的数据统计上。

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该砂岩以绿泥石膜为主胶结,照片中央为一剩余粒间孔,孔隙呈不规则四边形,自生绿泥石沿孔隙壁垂直生长,自生石英沿照片下方一临孔的陆源石英颗粒再生长。自生石英的临孔一侧并没有被绿泥石所覆盖,但自生石英与碎屑石英颗粒之间可见极少量的自生绿泥石。首先要知道,自生矿物在砂岩孔隙中的生长过程有时是很漫长的。从照片中的现象可以判断:自生绿泥石膜的开始生长时间略早于石英再生长的开始时间,二者在相当长的一段时间内几乎同时在生长,且互不干扰,但绿泥石膜的结束时间可能略早于石英的再生长,即:绿泥石膜生长结束之后,自生石英的生长还在继续,以至于靠近剩余粒间孔的自生石英内包裹了少量的绿泥石。
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碎屑黑云母的蚀变膨胀现象。 从照片中央可以看到两颗刚性碎屑之间残留的未蚀变的黑云母,而孔隙内部呈蠕虫状集合体、比高岭石结晶粗的矿物可能是由黑云母蚀变而成的迪开石。

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高岭石与迪开石共同出现的例子。高岭石结晶细小,而迪开石结晶粗大;高岭石可能为成岩作用期间由孔隙水中沉淀而成,而迪开石则可能为碎屑云母转化而成。
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照片中央疑为由云母成岩转化形成的迪开石(?),岩的填隙物以高岭石为主,高岭石的结晶与迪开石相比明显偏小,隐约可见云母残余
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黑云母的变形、蚀变现象。黑云母受到挤压之后局部发生断裂、劈开,局部因分泌出细粒铁质而不透光


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长石的不协合再生长,再生长边与长石颗粒不同时消光
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黑云母蚀变析出铁质,铁质呈条带状或沿云母碎屑周边分布。当黑云母发生变化时,其中隐藏的钛往往分泌出来形成针状金红石或细粒钛铁矿、磁铁矿。
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云母蚀变分泌出钛铁质,钛铁质沿云母碎屑周边分布
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自生矿物的生成顺序是:先生长自生薄膜状绿泥石,后为高岭石的充填。颗粒间具压溶现象

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砂岩中高岭石的充填发生在长石的溶蚀之前,自生石英的生长发生在长石的溶蚀之后。
高岭石只充填与粒间孔内,而自生石英则生长于长石溶孔内

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白云母片受到挤压之后沿解理被劈开,成岩期间自生绿泥石膜及石英沿被劈开空间生长

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来自变质砂岩的碎屑,碎屑边部可见在原岩中见到碎屑的细粒云母片,可放入变质砂岩栏
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石榴石向绿泥石转化现象
14 一种可能是黑云母的蚀变膨胀变形现象;另一种可能是酸性喷出岩屑


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照片中央为酸性喷发岩岩屑,可见原岩中的球粒结构残余(左侧为单偏光,右侧为正交偏光)


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熔岩屑,见脱玻形成的球粒结构,正交下基质大部分消光(左侧为单偏光,右侧为正交偏光)


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火山岩屑,原岩中的火山石英及析出铁质的火山尘清晰可见(左侧为单偏光,右侧为正交偏光)


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可能为酸性喷发岩的碎屑,岩屑蚀变明显,斑晶为含铁的暗色矿物,析出铁质;基质为绢云母化的隐晶质
(左侧照片为正交偏光,右侧为单偏光)


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可能为具铁质核部的来自火山岩母岩的火山泥球,泥球由火山灰组成,局部脱玻化成为粘土矿物

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铁白云石(染色后呈淡淡的蓝色)充填孔隙并选择性溶蚀,部分溶孔被稍晚些时候形成的铁方解石(紫红色)所充填,沿充填孔隙的铁白云石再次形成少量铁白云石。最晚期的铁白云石沿碎屑边缘发生交代(见于照片上部蓝色箭头指示处)
21 略早期生成的铁白云石(淡蓝色)发生溶蚀,方解石(红色)充填粒间孔及长石溶孔。少量黄铁矿交代铁白云石


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绿泥石膜发育,并吸附有机质,自生硅质将绿泥石膜形成之后的剩余粒间孔全充填
(左侧照片为单偏光,右侧为正交偏光)

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为照片23的反光下特征,从反射光下的特征可以证实,绿泥石膜局部有钛铁质析出,而在照片左下侧可见吸附有沥青质,表明在硅质充填之前曾有过有机质的充注。该现象在储集砂岩中较为常见,可否说明在油藏成藏早期,储集砂岩中油的饱和度比较低,而砂岩的胶结作用并未停止?


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石榴石向石英转变的过渡类型(左侧照片为单偏光,右侧为正交偏光)


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酸性喷发岩屑,原岩中的球粒结构清晰可见。(左侧照片为单偏光,右侧为正交偏光)

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照片中央发棕色的是由细粒绿泥石组成的粘土岩碎屑,磨圆较好

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照片中央为由绢云母为主组成的粘土岩的碎屑


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照片中央发淡绿色的碎屑可能是隐晶岩的碎屑,原岩为玻璃质,部分已经发生脱玻化变为绿泥石,正交偏光下可见隐晶结构和隐约的球粒结构

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黑云母的菱铁矿化现象,黑云母片在开放空间发生菱铁矿化,使其体积发生膨胀

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黑云母的菱铁矿化现象

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黑云母的菱铁矿化膨胀现象,黑云母蚀变之后析出大量钛铁质


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燧石,在正交偏光下可见由放射状生长的石英构成的球粒,在单偏光下,燧石看上去很平而干净,
含自生黄铁矿包裹体
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