特性
紫蘇花崗岩中普遍存在有熔體交代結構,主要由殘晶相礦物和結晶相礦物組成.對紫蘇花崗岩及變質表殼中流體包裹體產狀、成分的研究發現,富CO2流體包裹體和富N2流體包裹體均來自
地幔深部。
紫蘇花崗岩常呈粗粒塊狀或片麻狀,花崗結構,比重2.67左右,顏色較深。
石英呈菸灰至淺藍色,可含極細小金紅石、富鋯礦物或有眾多裂隙和CO2包裹體;斜長石為更長石或中長石,常見鈉長石律雙晶和反條紋構造;鹼性長石為
正長石或微斜長石,往往呈現條紋構造(條紋相的成分常為更、中長石);普遍含紫蘇輝石,多色性顯著,
石榴子石是紫蘇花崗岩的特徵礦物;有時含少量單斜輝石、普通角閃石和
黑雲母。
成分
全岩的SiO2含量(重量%)一般為70%左右,K2O>Na2O,K2O約3~7%,∑REE、LREE/HREE和δEu變化大。
形成
紫蘇花崗岩形成於高溫 (>700℃)、高壓(>15公里深度)麻粒岩相變質岩區,是高級區域變質成因的
火成岩或與麻粒岩互層的變質岩。基性岩漿的底侵作用使本區經歷了第一期麻粒岩相變質作用,地幔富
CO2流體包裹體的存在使系統a(H2O)很低(a(H2O)=0.1~0.3),麻粒岩相變質作用沒有產生熔融作用。幔源岩漿活動的逐漸停止,該區又經歷了近等壓降溫的第二期麻粒岩相變質作用。此時,深源富CO2流體作用減弱,水的活度增加,a(H2O)=0.65~0.75,從而產生岩漿,新生岩漿對早期形成的變質礦物進行熔蝕交代作用,使早期形成的難熔變質礦物如紫蘇輝石、石榴石、單斜輝石等呈殘晶相,隨著溫度的降低岩漿基本在原地——半原地結晶形成紫蘇花崗岩。它出露於經過深度侵蝕的
前寒武紀基底雜岩,常與
麻粒岩,有時與
斜長岩共生。