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在大氣淡水潛水帶與其下的海水潛水帶間為一混合水帶,此過渡帶的
厚度可由幾米到幾十米,主要取決于沉積物(巖)的滲透率和地下水流速。
在混合帶中可發育白云巖化作用和溶解作用。
大氣淡水成巖作用機制
大氣淡水成巖環境中主要發生三種成巖作用過程,它們分別是溶解作
用、膠結作用及礦物轉變作用。
溶解作用
一般來說,碳酸鹽沉積與未飽和的大氣淡水接觸后將發生不同程度的
溶解作用。由于文石的溶解度比方解石大,因此較易于受到溶解作用的影
響。
與某種礦物呈飽和狀態但成分不同的兩種水體混合帶中的水溶液既可表
現為未飽和狀態也可表現為過飽和狀態,因此可導致混合帶中發生溶解作
用。
膠結作用
大氣淡水成巖環境中除發生溶解作用外,還發生CaCO,膠結作用。由
于文石和高鎂方解石在大氣淡水中都比低鎂方解石易于溶解,這些礦物的
溶解導致大氣淡水呈CaCO,過飽和狀態,因此使得低鎂方解石膠結物沉淀
于孔隙中,從而造成碳酸鹽沉積物發生溶解作用的同時沉積物本身被膠結
。對潛水帶中膠結物的沉淀機制了解得還較少,但滲流帶中的CaC03沉淀作
用則主要是由于其中的CO:脫氣作用和蒸發作用所引起。
礦物轉變作用
在大氣淡水成巖作用過程中,處于亞穩定狀態的文石和高鎂方解石可
轉變成穩定的低鎂方解石。其中,文石轉變成低鎂方解石可以經兩種不同
的作用過程而完成:一是文石首先發生溶解作用,然后低鎂方解石沉淀;
二是文石通過薄膜交代作用而轉變成方解石,從而可見殘留的原始文石晶
體組構。但是,高鎂方解石的交代作用機制還不是十分清楚。一方面,受
交代作用后的高鎂方解石晶體在普通
顯微鏡下觀察,其晶體組構并無改變
;但另一方面,在電子顯微鏡下觀察則表明其原始晶體微構造已在交代作
用過程中發生變化。因此,高鎂方解石轉變成低鎂方解石的過程可能為一
發生于極微細范圍內的溶解—沉淀作用。
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