巴西花岗岩石材有哪些
花岗岩是一种分布非常广的一种岩石,世界上有许多国家都有出产花岗岩。中国9%的土地(约80多万平方公里)都是花岗岩岩体。 下列是各种不同的花岗岩及它的产地: 亚洲: 玉麒麟 产地--越南 宫廷石、印度中花、咖啡珍珠、蒙地卡罗、印度黑金 产地--印度 山西黑(山西)、玄武黑(福建)、泰山红(山东)、岑溪红(广西)、大红梅(海南岛)、中国红(四川)、黑金刚(内蒙古)、豆绿(江西)、青底绿花(安徽)、雪里梅(河南) 产地--中国 美洲: Autumn Brown 产地--加拿大 美国白麻、德州红 产地--美国 高蛟红、绿蝴蝶 产地--巴西 欧洲: 瑞典桃木石 产地--瑞典 洞石 产地--意大利 蓝珍珠 产地--挪威 猫灰石 产地--葡萄牙 玫瑰红 产地--西班牙 小翠红、老鹰红、卡门红、绿玛宝、菊花岗 产地--芬兰 非洲: 南非红、森林蓝 产地--南非
巴西。根据查询维纳金麻花岗岩相关资料显示,维纳金麻花岗岩产地是巴西。维纳金麻,花岗石剁斧板材多用于室外地面、台阶、基座等处;机创板材一般用于地面、台阶、基座、踏步、檐口等处,多用于室内外墙面,地面,柱面等的装饰,以及用于做旱冰场地面,纪念碑。
花岗岩 应该都是知道的,作为一种比较坚硬的岩石,在建筑装饰中的应用也十分的广泛,且十分受欢迎。花岗岩可以用在 厨房 做台面,可以用在 卫生间 做面盆等等,当然,作为地面装饰材料的情况也很多,坚韧,耐用是其比较主要的功能。花岗岩的种类其实也不少,有的花岗岩很常见,有些花岗岩则十分罕见,大家在使用的时候要慎重选择。那么,花岗岩属于哪一类岩石?常用花岗岩种类有哪些?
花岗岩属于哪一类岩石
花岗岩(Granite),大陆地壳的主要组成部分,是一种岩浆在地表以下凝结形成的火成岩,属于深层侵入岩。主要以 石英 或长石等矿物质形式存在。花岗岩的语源是拉丁文的granum,意思是谷粒或颗粒。因为花岗岩是深成岩,常能形成发育良好、肉眼可辨的矿物颗粒,因而得名。花岗岩不易风化,颜色美观,外观色泽可保持百年以上,由于其硬度高、耐磨损,除了用作建筑装饰工程、大厅地面外,还是露天雕刻的不错的选择之材。
一种深成酸性火成岩。二氧化硅含量多在70%以上。颜色较浅,以灰白色、肉红色者较常见。主要由石英、长石和少量黑云母等暗色矿物组成。石英含量为20%~40%,碱性长石多于斜长石,约占长石总量的2/3以上。碱性长石为各种钾长石和钠长石,斜长石主要为钠更长石或更长石。暗色矿物以黑云母为主,含少量角闪石。具花岗结构或似斑状结构。按所含矿物种类,可分为黑云母花岗岩、白云母花岗岩、角闪花岗岩、二云母花岗岩等按结构构造,可分为细粒花岗岩、中粒花岗岩、粗粒花岗岩、斑状花岗岩、似斑状花岗岩、晶洞花岗岩及片麻状花岗岩等按所含副矿物,可分为含锡石花岗岩、含铌铁矿花岗岩、含铍花岗岩、锂云母花岗岩、电气石花岗岩等。常见长石化、云英岩化、电气石化等自变质作用。花岗岩是一种分布广泛的岩石,各个地质时代都有产出。形态多为岩基、岩株、岩钟等
常用花岗岩种类
1、钻,钻主要产于沙特阿拉伯,呈颗粒状结构,表面有颗粒点斑,质坚硬密实、抗磨损、抗腐蚀性强,所以常用作建筑外墙装饰使用
2、南非红,南非红产于南非,底色为红色,通常用于室内外装饰、摆件、洗手盆、碑石
3、幻彩绿,幻彩绿产于巴西,中粒、绿纹、灰白色底,适合室内外装饰、构件、洗手盆
4、克什米尔金,产于印度,中粒、紫红点、金黄色、适合室内外高档装饰、构件、台面板、洗手盆
5、小翠红,小翠红产于芬兰,底色是红色,中粒,适合室内外高档装饰、构件、台面板、碑石
6、墨绿麻,墨绿麻产于巴西,中粒结构,颜色是墨绿色,适合室外地面、室外墙面等 装修 用
7、美国灰麻,美国灰麻产于美国,白色平行纹,颜色是黑色,适合室内高档装饰、构件、洗手盆
8、幻彩红,幻彩红产于印度,红底黑色纹状结构,根据颜色、晶体不同又分为深红、淡红、精晶、细晶、大花纹、小花纹等,主要用来做锯切大板,或做景观石、风景石和其他工艺品之类。
以上就是对“花岗岩属于哪一类岩石?常用花岗岩种类有哪些?”的具体介绍。在生活中,用到花岗岩的时候还是蛮多的,而如果不了解花岗岩的特点,使用的时候便不能充分发挥花岗岩的特点,达到更好的效果。另外,花岗岩种类的选择也是使用中要关注的一点。
巴西与碰撞有关的花岗岩有不少研究成果,其中以Leite et al.(2007)的研究将碰撞的历史归纳得极清楚。 巴西东南部新元古代包括Sao Francisco-Congo和Paranapanema克拉通两个板块,克拉通边部的新元古代盆地发育沉积岩和岩浆岩(火山岩和侵入岩),存在新元古代的蛇绿岩和高钾钙碱性花岗岩基(Le-ite et al.,2007及其所附的参考文献)。 两个板块碰撞的时间大约在630~610 Ma。 Leite et al.(2007)研究的Agudos Grandes Batholith(AGB岩基)位于巴西东南部的Apiai地区,已经有三组花岗岩被鉴别出来,其中最老的第一组是大量产出的高钾钙碱性的斑状角闪石-黑云母花岗岩,根据构造关系,该文作者认为该期花岗岩是同造山的(syn-orogenic)。第二组为600 Ma左右的晚造山(late-orogenic)的中等过铝质的Piedade、Serra dos Lopes和Pilar do Sul花岗岩,主要为淡色花岗岩,包括少量侵入在早期AGB岩基中的二云母淡色花岗岩(~610 Ma),上述作者认为它们可能是在造山带压缩阶段的最晚期由片麻岩原岩经黑云母脱水熔融形成的。第三组是造山后(post-orogenic)花岗岩(约585~565 Ma),具有A型花岗岩的特征(贫Mg#、Ba和Sr,富Zr、Hf、Nb和Y),暗示是在低压、低fo2、水和高温(~870℃)条件下形成的。上述作者指出,虽然目前还没有可靠的年龄资料可以限定构造挤压和伴随的变质作用的时间,但是,由花岗岩所确定的630~610 Ma的年龄代表了碰撞阶段是有充分证据的。
将Leite et al.(2007)等的资料展示在Sr-Yb图中(图5.6),可以看出:他们的第一组花岗岩具有埃达克岩的地球化学特征,部分为喜马拉雅型的第二组花岗岩全部落入喜马拉雅型花岗岩分布区,第三组主要落入浙闽型区,少数是南岭型的。 因此,上述作者将其划分为同造山、晚造山和后造山是完全正确的。
黄金钻,黄金钻主要产于沙特阿拉伯,呈颗粒状结构,表面有颗粒点斑,质坚硬密实、抗磨损、抗腐蚀性强,所以常用作建筑外墙装饰使用;南非红,南非红产于南非,底色为红色,通常用于室内外装饰、摆件、洗手盆、碑石;幻彩绿,幻彩绿产于巴西,中粒、绿纹、灰白色底,适合室内外装饰、构件、洗手盆;克什米尔金,产于印度,中粒、紫红点、金黄色、适合室内外高档装饰、构件、台面板、洗手盆;小翠红,小翠红产于芬兰,底色是红色,中粒,适合室内外高档装饰、构件、台面板、碑石;墨绿麻,墨绿麻产于巴西,中粒结构,颜色是墨绿色,适合室外地面、室外墙面等装修用;美国灰麻,美国灰麻产于美国,白色平行纹,颜色是黑色,适合室内高档装饰、构件、洗手盆;幻彩红,幻彩红产于印度,红底黑色纹状结构,根据颜色、晶体不同又分为深红、淡红、精晶、细晶、大花纹、小花纹等,主要用来做锯切大板,或做景观石、风景石和其他工艺品之类。
三、花岗岩种类划分方法
花岗岩的种类非常多,按照不同的划分方法种类也不同:
1、根据矿物质成分划分
根据矿物质成分划分花岗岩的种类有以下几种:
角闪石花岗岩:角闪石花岗岩是最暗的花岗岩品种,适用于各种天气,所以它适用于任何用途。
黑云母花岗岩:黑云母花岗岩存在多种颜色,是最广泛使用于建筑的花岗岩之一。它是所有花岗岩中最坚硬的,不论室内还是室外都很适用。
滑石花岗岩:滑石花岗岩是最鲜为人知的花岗岩形式之一,因为它不能很好地抵抗自然力量(风,雨)。这使得它不太适合作为地板、台面和室外使用,只用于装饰用途。
电气花岗岩:电气花岗岩颜色多样,除了无色和白色,这是极其罕见的。这种花岗岩型是理想的地方没有很多的交通,因为它是所有类型的柔软。
2、按所含矿物种类划分
按所含矿物种类,花岗岩可分为:黑色花岗岩、白云母花岗岩、角闪花岗岩、二云母花岗岩等。
3、按结构构造划分
按花岗岩结构构造划分,可分为:细粒花岗岩、中粒花岗岩、粗粒花岗岩、斑状花岗岩、似斑状花岗岩、晶洞花岗岩及片麻状花岗岩和黑金沙花岗岩等。
4、按所含副矿物划分
花岗岩按所含副矿物可分为:含锡石花岗岩、含铌铁矿花岗岩、含铍花岗岩、锂云母花岗岩、电气石花岗岩等。
5、按花色分划分
花岗岩按花色可分为红、黑、绿、花、白、黄等六大系列。
红系列有:四川的四川红、中国红广西的岑溪红,三堡红山西灵邱的贵妃红、桔红山东的乳山红、将军红,福建的鹤塘红、罗源红、虾红等。
黑系列有:内蒙古的黑金刚、赤峰黑、鱼鳞黑山东的济南青,福建的芝麻黑,福建的福鼎黑,等等。
绿系列有:山东泰安绿江西上高的豆绿、浅绿安徽宿县的青底绿花河南的浙川绿等等,江西的菊花绿。
花系列有:河南偃师的菊花青、雪花青、云里梅山东海阳的白底黑花等等。
白系列有:福建的芝麻白,湖北的白麻,山东白麻等。
黄系列有:福建锈石、新疆的卡拉麦里金,江西的菊花黄,湖北珍珠黄麻等。
(一)世界环斑花岗岩的研究历史
环斑花岗岩(rapakivi granite)是地球上一种特殊的岩石类型,以其独特的结构和地质环境受到广大地质学家的关注。Rapakivi granite中文文献中被翻译成奥长环斑花岗岩或更长环斑花岗岩,但事实上包围卵球状钾长石的斜长石不仅仅只有更(奥)长石,还会有更—中长石。本书将此类岩石统称为环斑花岗岩。
自1891年自芬兰地质学家J.J.Sederholm第一篇关于芬兰的环斑花岗岩经典著作问世以来,已有百余年的研究历史(Rämö和Haapala,1995Haapala和Rämö,1999)。19世纪末和20世纪初在芬兰南部首先发现环斑花岗岩并开始进行了长期研究。之后,在瑞典、乌克兰、卡累里阿、科拉半岛、西伯利亚、北美及加拿大等古老地盾区相继发现了奥长环斑花岗岩,时代为元古宙,因此,奥长花岗岩被认为主要出现在前寒武纪稳定克拉通及其边缘,并且沿区域性的大断裂展布,同时它们又主要分布在北半球,从而构成了一条有名的北半球环斑花岗岩带。它们和一些非造山花岗岩构成了前寒武纪克拉通地区地壳组成的不可缺少的部分,代表了陆内广泛的酸性岩浆作用。环斑花岗岩同斜长岩及科马提岩一起出现在前寒武纪,成为说明地质历史事件不可逆转的鲜明例证并认为环斑花岗岩全球性形成于新太古代与元古宙时期是地球早期演化历史中的一个重要岩浆事件。这个时期发生了地壳全球性克拉通化作用———岩石圈形成。1988年在美国Diamond Guestranch召开的“斜长岩及其有关岩石成因和演化”的彭罗斯会议的闭幕总结中,明确提出了环斑花岗岩套是非造山运动成因的,是地壳大规模增生以后的地壳静止期间侵位的。
20世纪60~80年代,在南美洲、巴西、委内瑞拉、亚洲、澳大利亚、南非、博茨瓦纳等地区又相继发现了奥长环斑花岗岩,它们不仅产生于稳定的地块,也产生于造山带中。近十年来,芬兰及世界其他国家的一批地质学家一直致力于环斑花岗岩的研究,特别是通过IGCP315(Correlation of Rapakivi Granite and Related Rock on a Global Scale)和IGCP373(Corre Anatomy and Magmatic—Hydrothermal Evolution of Ore—Bearing Felsic Igne-ous Systems in Eurasia)国际对比项目的实施(1990~2001),从全球范围内对环斑花岗岩的时空分布、岩相学和地球化学特征、成矿作用、岩石成因、构造背景及与地壳演化的关系等开展了对比研究,发现了不少新的现象,取得了重要进展(Rämö和Haapala,1995Haapala和Rämö,1999)。
(二)环斑结构与环斑花岗岩
1.环斑结构
环斑结构是环斑花岗岩的典型特征,也是环斑花岗岩研究的核心问题之一。环斑结构的原始定义为:具有斜长石外壳的碱性长石巨晶应是卵球状的,碱性长石和石英具两个世代(Vorma,1976)。
广义的定义为:凡是碱性长石巨晶具斜长石外壳者均为环斑结构,碱性长石以卵球状为主,也可以见到自形或半自形的(Rämö和Haapala,1995)。洪大卫认为(1965)用钾长卵球结构更能准确地反映出rapakivi的原始含义,并建议称之为卵球状花岗岩。长石具卵球状特点是区别于一般花岗岩中局部出现的具斜长石外壳的自形碱性长石巨晶的主要标志。至于一些岩体局部出现的具斜长石外壳的自形碱性长石巨晶并不能称为环斑结构(Rämö和Haapala,1992)。有人用mantledfeldspars(膜状长石)等同于环斑长石(如Stull,1978Wark和Stimac,1992),但在有些情况下它们并不完全一致:mantled feld-spars强调的是碱性长石斑晶具斜长石外壳,而环斑结构强调的是碱性长石斑晶的卵球状(ovoids)特点,包括有斜长石壳的(mantled)(并可发育多层斜长石壳),也称wibogite型和无斜长石外壳(unmantled)的碱性长石,也称pyterlite型(Rämö和Haapala,1995)。环斑结构(rapakivi texture)实际上反映的是碱性长石的卵球状特征。
2.环斑花岗岩的定义
环斑花岗岩的定义本身就有两种:结构命名(Vorma,1976Bates和Jackson,1987)和结构+岩石成因类型(Haapalaand Rämö,1992)。环斑花岗岩(rapakivi granite)最初是以环斑结构(rapakivi texture)命名的。在芬兰语中“rapakivi”意指脆的、易于破碎、易剥落的岩块(crumbly rock)的含义,形容长石巨斑风化后经常成岩块剥落而成“砾石”的特征。通俗点讲就是指风化露头上乱糟糟的石头。
1)岩相学命名。纯岩类学的命名是以岩石的结构来命名的,这也是环斑花岗岩的原始定义。环斑花岗岩包括在矿物和化学上大致相似的岩石变种,最重要的不同点在岩石结构上,认为具有环斑结构的花岗岩都叫环斑花岗岩(W.Wahl,1925A.Vorma,1976Sahama,1945都城秋穗,1977Bates和Jackson,1987),徙特和鲍温(1958)指出,对于许多岩石学家来说,环斑花岗岩的这个名称表示钾长石被斜长石(通常为更长石)包壳的花岗岩。Vorma(1976)还狭义地把“具环斑结构卵状碱性长石,岩石具不协调性,后造山期的花岗岩定义为奥长环斑花岗岩”,碱性长石和石英具两个世代。
Vorma等把维堡环斑花岗岩分成多个类型(变种):①环斑花岗岩(viborgite)粗粒,具典型环斑结构的环斑花岗岩②无奥环斑花岗岩(pyterlite),没有包围正长石卵球体的斜长石外壳的环斑花岗岩③既含卵球状钾长石斑晶也含棱角状卵长石斑晶的环斑花岗岩④等粒环斑花岗岩,岩石为中细粒结构,没有钾长石斑晶。
Ф.ю.列文生-列星格把这种卵球状的钾长石斑状体称之为“卵球”结构,具这种卵球结构的钾长石斑晶的花岗岩称为奥长环斑花岗岩。卵球状斑晶是奥长环斑花岗岩的较为可靠的标志(利亚霍维奇,1992)。
2)岩石结构+岩石成因类型命名。这是芬兰学家Haapala和Rämö(1992)提出的,他们把环斑花岗岩研究中的地球化学特征加入到环斑花岗岩的定义中,认为元古宙的环斑花岗岩除了具有环斑结构外,还具有显生宙A型花岗岩地球化学特征(至少在大的岩基中如此),岩石组合上具双峰式(长英质-铁镁质)的特征,产于非造山带的拉张环境中(Haapala,1992)。此定义实质上是想突出该岩石的成因和构造环境特点,但也有不少学者并未强调A型花岗岩的特点,仍然以岩相学来命名。显然国外学者对经典的环斑花岗岩就有不同的认识。
不难看出,环斑花岗岩在国际上也并没有统一的意见,对所谓经典的环斑花岗岩就有不同的认识,往往同一个岩石类型有不同的术语命名。
(三)世界环斑花岗岩研究进展
近年来,通过IGCP315和IGCP373项目的实施(1990~2001),环斑花岗岩研究取得了一些重要进展,突出表现在以下几个方面。
1.环斑花岗岩具双峰式的岩石组合特征
近年的研究注意到环斑花岗岩并不是孤立地产出,典型的环斑花岗岩常与铁镁质的岩石在时间和空间上密切共生,构成双峰式(长英质-铁镁质)组合特征(Rämö和Haapala,1995,1996Haapala和Rämö,1999)。铁镁质的岩石常位于复式环斑花岗岩的下部,有时可见到铁镁质和长英质混合形成的中性岩石,同时在岩体的周围可见到辉绿岩墙和流纹岩墙,并将其称之为环斑花岗岩组合(Rämö和Haapala,1995)。这种组合实质上涉及环斑花岗岩的成因和构造环境问题,即可能反映了强烈的壳幔相互作用对环斑花岗岩成因的意义和一个相对拉张的地球动力学背景,实际上这些现象以前就有所认识,只是,现在对这些现象有了更深入的了解。
2.确认环斑花岗岩可以产在造山带中
世界上规模最大、最典型的环斑花岗岩发育于北半球,时代均为元古宙,构成巨型元古宙环斑花岗岩带。其中芬兰南部的环斑花岗岩最为典型,很多概念和定义都是基于对这些岩石的研究(Vorma,1976Haapala和Rämö,1992Rämö和Haapala,1995)。一般认为,环斑花岗岩主要发育于元古宙稳定大陆上,显示非造山环境,是探讨板内地壳演化和全球尺度岩石圈演化的一个重要标志(Rämö和Haapala,1995,1996Haapala和Rämö,1999Dall'Agnol,1999Nironen,2000)。因此,环斑结构、元古宙、非造山曾作为环斑花岗岩的基本特征。对此,Haapala和Rämö(1992)又进一步提出环斑花岗岩还应具有A型花岗岩的特点,岩石组合上具有双峰式特征其目的进一步突出了非造山的特点。事实上世界仍有不少环斑花岗岩也并非都属于A型花岗岩,因为很多环斑花岗岩并非是无水的和碱性的(Rämö和Haapala,1996),因此环斑花岗岩A型特点的限定还有待于进一步探讨(Bettencourt,1995)。而对A型花岗岩本身的定义还有不同理解(袁忠信,2001)。
造山带中存在环斑花岗岩是不争的事实,早在20世纪30年代,苏联就曾报道过古生代乌拉尔造山带中的环斑花岗岩和环斑状(rapakivi-like)花岗岩(Zavarritsky,1937)。其他有法国-西班牙比利牛斯造山带中的奥陶纪环斑花岗岩(Barbey,2001)。它们不仅可以产于造山带(Bettencourt,1995Wernick,1997),还可以形成于造山后的拉伸阶段,如南格陵兰环斑花岗岩产生于主造山之后50Ma(Brown,1992Rämö和Haapala,1995),有的还可以形成于同造山环境,如巴西Itu地区的环斑花岗岩发育在590Ma的岛弧环境(Haapala和Rämö,1999Bettencourt,1995Wernick,1997)。这就在时代和构造背景方面突破了原有的元古宙、非造山和只有北半球才有的传统认识。现在看来,元古宙环斑花岗岩多是非造山环境下大陆地壳拉伸的产物(如Hutton和Brown,2000Len-haro,2002Brown,2003Rämö和Haapala,2003),但也有一些被解释为造山带中增厚的地壳熔融的产物(Windely,1991),甚至与俯冲(弧后拉张)有关(Ahall,2003)而显生宙环斑花岗岩多与造山作用(特别是与后造山的伸展)有关(Wernick,1997Haa-pala和Rämö,卢欣祥等,1996,1999)。巴西的元古宙和古生代环斑花岗岩就是很好的例证(Bettencourt,2003)。它们的共同特点是大都形成于后碰撞的伸展环境。
3.环斑花岗岩产于不同地质时期
环斑花岗岩可以发育于不同的地质历史时期,如世界环斑花岗岩的时代,除科拉半岛造山后的环斑花岗岩时代最老外((28±20.3)亿年),大多数是中元古代(18亿~14亿年)形成的,这是一个不争的事实,正因为如此,长期以来人们一直认为只有元古宙才具有卵球状环斑花岗岩形成的地球动力学条件。近几年来,随着研究的深入,在世界不少地方发现了显生宙以来的环斑花岗岩,如法国、西班牙、比利牛斯山脉的奥陶纪环斑花岗岩(Barbey,2001)。如南天山的晚古生代卵状结构正长岩和花岗正长岩及日本西南部和帕米尔的第三纪环斑花岗岩。这样看来环斑花岗岩的出现除了和地球动力学背景有关外,也可能与岩浆形成时的演化条件及其他因素有关。
4.世界不同地区环斑花岗岩不完全相同
研究发现,世界不同地区环斑花岗岩并非完全一样,甚至有较大差异,但是他们也都被称为环斑花岗岩。这种差异不仅表现为卵球状钾长石的自身特点,数量、颜色和在整个岩体中的分布等方面,而且,不同地区、不同岩体都可能是不一样的。维堡岩体那种美丽的玫瑰红色环斑花岗岩仅仅是一个特例。芬兰南部的环斑花岗岩与同时代的中国华北沙厂环斑花岗岩在结构上就有差别,如前者环斑长石中的碱性长石多为单晶,后者多为连晶(郁建华,1996)。Jaal—Litt岩体虽然也产在北欧,但与维堡岩体却明显不同。巴西Itu地区有些古生代岛弧环斑花岗岩与元古宙环斑花岗岩有较明显的差异,其环斑结构不典型,地球化学特征上较富镁贫铁,显示I型花岗岩的某些特征(Wernick,1997),以致巴西地质学家提出“有必要重新定义环斑花岗岩组合,也希望得到一个关于环斑花岗岩问题全球一致的意见”(Bettencourt,1995)。