?玻璃状结晶内部纹理和夹杂物化学



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在抛光截面中 , 许多玻璃状小球的内部纹理是玻璃状的并且相对没有特征 , 不太常见的微晶石除外 , 玻璃状小球呈轻度水泡状 , 偶尔在边缘内有微晶 。 这种泡状性质以及上述讨论的成分与铁或石质微陨石或其他类型的宇宙球体不一致 , 这些球体通常是球粒状或金属的 , 并且没有显示出挥发性脱气的证据 。 微玻璃陨石中的囊泡表明它们可能是由熔体喷射物而不是冷凝物形成的 。 一个重要的观察结果是在微玻璃陨石中存在无定形的、偶尔为泡状的、几乎纯的SiO2玻璃夹杂物 , 称为焦石英 , 这是一种常见的冲击玻璃的组成部分 。 在威尔逊湖B、米尔维尔和霍尔1051B的小球横截面中 , 能量色散X射线光谱和微拉曼光谱证实了焦石英的存在 。

【?玻璃状结晶内部纹理和夹杂物化学】这些夹杂物的SiO2含量大于98% , 其中几个的拉曼光谱与闪电诱导的焦石英一致 。 当石英熔化并淬火成石英玻璃时会形成焦石英 , 这种情况发生在高于1750°C的温度 , 这表明玻璃状小球至少在如此高的温度下形成 , 这不包括任何已知的陆地火山活动作为它们的起源 。 此外 , 在大约30-50GPa的冲击压力下 , 地壳硅酸盐的熔化足以产生焦石英 。 这表明目标岩石虽然不一定富含二氧化硅 , 但至少有粉砂大小或更大的石英颗粒 , 在撞击时会熔化 。

我们在米尔维尔的微玻璃陨石中发现了一个石英夹杂物 , 它具有表明冲击石英的拉曼光谱特征 。 在球状包裹体中观察到的对应于SiO2键弯曲振动从464到460波数的光谱峰的弛豫 , 与合成石英实验性冲击到25.8GPa峰值压力的观察结果一致 , 并被认为是诊断性的 。 米尔维尔晶粒显示出冲击石英独有的额外特征光谱偏移 。 基于这一有希望的发现 , 科学家们已经开始在丰富的石英颗粒中广泛寻找冲击石英 。

科学家们在米尔维尔岩心898.8英尺处发现了另一个冲击石英颗粒 , 这是迄今为止从每个样品中分析的200个颗粒中的一个 。 小球的一个子集显示出单斜辉石的淬火结晶结构 , 在其他玻璃基质中 , 典型的微晶石 , 微晶石的羽毛状、树枝状和链状纹理 , 是其他散布领域中二氧化硅含量较低的冲击玻璃中常见的经典快速结晶高温淬火特征 , 在微晶石中 , 存在囊泡 , 但不太常见 , 至关重要的是 , 微晶石中囊泡的存在和富镍尖晶石的缺乏与熔体喷射物一致 , 但可能与蒸汽冷凝物不一致 。 在每个玻璃状球粒中 , 除了富含Fe或富含Si的夹杂物外 , 微晶化学成分都接近于周围的玻璃基质 。 主要氧化物化学成分的分布与始新世晚期球粒相似但截然不同 , 后者与玻璃状球粒一样具有高CaO含量 。

然而 , 与玻璃状小球不同的是 , 始新世晚期小球的SiO2和Na2O成分要高得多 , 沙勒等人得出的结论是 , 威尔逊湖B、米尔维尔和ODP站点1051的球粒层最好解释为由古新世-始新世边界撞击产生的空气坠落喷射物 。 喷射物脱落发生数小时或数天 , 这意味着小球层可以为三个站点之间的古新世-始新世边界提供最精确的等时特征 。

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