【摘要】 使用SEM-EBSD测量CPO有几个优点。它提供了所研究矿物的完整晶体学信息。
岩石变形通常会导致形状优先取向(SPO)和/或晶体优先取向(CPO)的发展。虽然SPO可以使用数字图像分析/统计工具进行分析,但CPO测量需要使用U-stage,SEM -电子背散射衍射(EBSD), CIP显微镜等。
使用SEM-EBSD测量CPO有几个优点。它提供了所研究矿物的完整晶体学信息。生成极点图、晶界图以及与晶粒尺寸、形状、SPO等相关的数据。这些信息有助于地球科学家推断变形条件和结构演化,从而使EBSD成为研究构造变形岩石的有力工具。
在印度,地球科学家还没有充分利用EBSD的潜力。2014年首次对岩石进行了EBSD研究,证明了该技术在石英岩中进行区域岩石组构分析方面的实用性。石英的电子背散射衍射 (EBSD) 数据来自 Lunavada Group(印度阿拉瓦利山带)的两个石英岩样品。
这两个样品位于距 Godhra 花岗岩东缘 4 公里和 30 公里处,已知该花岗岩与 Lunavada 群岩石的晚期变形同构造侵位。花岗岩提供的热量导致试样在靠近花岗岩的地方发育成粗粒度。粗化与花岗岩侵位同步,石英因位错蠕变发生晶内变形,形成强CPO。
相比之下,远离花岗岩的样品显示出更细的晶粒尺寸和无序的石英CPO。结论是Godhra花岗岩提供的热量导致晶粒粗化,位错蠕变是花岗岩附近样品的重要变形机制。远离花岗岩的样品中的弱 CPO 可能是由于晶界滑动,这可能受到样品中石英更细粒度的青睐[1]。
[1]Mamtani, M.A., Renjith, A.R. Using EBSD data to analyze effect of heat supplied by granite on CPO of quartz in deformed quartzite. J Geol Soc India 86, 5-8 (2015).
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