

En mineralogía óptica y petrografía , una sección delgada (o sección delgada petrográfica ) es una lámina delgada de una muestra de roca o mineral , preparada en un laboratorio, para su uso con un microscopio petrográfico de polarización , un microscopio electrónico y una microsonda electrónica . Se corta una fina lámina de roca de la muestra con una sierra de diamante y se pule hasta obtener una superficie ópticamente plana. Luego se monta sobre un portaobjetos de vidrio y se pule hasta obtener una superficie lisa con abrasivos cada vez más finos, hasta que la muestra tenga un espesor de solo 30 μm . El método utiliza la carta de colores de interferencia de Michel-Lévy para determinar el espesor, generalmente usando cuarzo como calibre de espesor, ya que es uno de los minerales más abundantes.
Cuando se colocan entre dos filtros polarizadores perpendiculares entre sí, las propiedades ópticas de los minerales en la sección delgada alteran el color y la intensidad de la luz que percibe el observador. Dado que los distintos minerales tienen propiedades ópticas diferentes, la mayoría de los minerales formadores de rocas se pueden identificar fácilmente. Por ejemplo, la plagioclasa se puede observar en la foto de la derecha como un mineral transparente con múltiples planos de maclado paralelos . Los grandes minerales azul verdosos son clinopiroxeno con cierta exsolución de ortopiroxeno .
Se preparan láminas delgadas para investigar las propiedades ópticas de los minerales presentes en la roca. Este trabajo forma parte de la petrología y ayuda a revelar el origen y la evolución de la roca madre.
Una fotografía de una roca en sección delgada se suele denominar fotomicrografía .
Las secciones delgadas también se utilizan en el estudio microscópico de huesos, metales y cerámica.
Cuarzo en lámina delgada


Descripción
En lámina delgada, cuando se observa con luz polarizada plana (PPL), el cuarzo es incoloro, con poco relieve y sin exfoliación. Su hábito es bastante equidimensional o anhedral si rellena alrededor de otros minerales como cemento. Bajo luz polarizada cruzada (XPL), el cuarzo muestra colores de interferencia bajos y suele ser el mineral definitorio que se utiliza para determinar si la lámina delgada tiene un espesor estandarizado de 30 micras, ya que a ese espesor solo muestra un color de interferencia amarillo muy pálido y no más, y es muy común en la mayoría de las rocas, por lo que probablemente estará disponible para juzgar el espesor. [ 1 ]
Determinación de la procedencia
En secciones delgadas, se puede estimar la procedencia de los granos de cuarzo en una roca sedimentaria. Bajo luz polarizada cruzada, el grano de cuarzo puede extinguirse de una sola vez, lo que se denomina cuarzo monocristalino, o en ondas, lo que se denomina cuarzo policristalino. La extinción en ondas se denomina extinción ondulada e indica la presencia de paredes de dislocación en los granos minerales. Las paredes de dislocación son lugares donde las dislocaciones, deformación intracristalina mediante el movimiento de un frente de dislocación dentro de un plano, se organizan en planos de cantidad suficiente. Estas paredes modifican la orientación cristalográfica, de modo que, por ejemplo, en el cuarzo, los dos lados de la pared tendrán ángulos de extinción ligeramente diferentes , lo que da como resultado una extinción ondulada. [ 2 ] Dado que la extinción ondulada requiere el desarrollo de paredes de dislocación , y estas se producen con mayor facilidad a presiones y temperaturas más elevadas, los granos de cuarzo con extinción ondulada indican una procedencia de roca metamórfica para ese grano. Los granos que son de cuarzo monocristalino tienen mayor probabilidad de haberse formado por procesos ígneos . Diversas fuentes sugieren hasta qué punto se puede utilizar este indicador de procedencia. Algunos señalan la tendencia de que las areniscas inmaduras tengan menos granos de cuarzo policristalino en comparación con las areniscas maduras, cuyos granos han pasado por muchos ciclos sedimentarios. [ 3 ] Los granos de cuarzo derivados de fuentes sedimentarias anteriores se determinan buscando sobrecrecimientos autigénicos , o formados in situ, de cemento de sílice sobre el grano. [ 4 ]
Otras características distintivas
Las descripciones anteriores del cuarzo en lámina delgada suelen ser suficientes para identificarlo. Entre los minerales de apariencia similar se encuentran la plagioclasa , aunque se distingue por el maclado característico bajo luz polarizada cruzada y la exfoliación bajo luz polarizada plana, y la cordierita , aunque se distingue por el maclado o las inclusiones en el grano. Sin embargo, para mayor certeza, otras características distintivas del cuarzo incluyen su uniaxialidad , su signo óptico positivo , su signo de elongación lento y su ángulo de extinción de cero grados. [ 5 ]
Secciones ultrafinas
Las rocas de grano fino, en particular aquellas que contienen minerales de alta birrefringencia , como la calcita , a veces se preparan como secciones ultrafinas. Una sección delgada ordinaria de 30 μm se prepara como se describió anteriormente, pero la lámina de roca se adhiere al portaobjetos de vidrio con un cemento soluble como el bálsamo de Canadá (soluble en etanol ) para permitir el trabajo en ambos lados. Luego, la sección se pule por ambos lados con una pasta de diamante fina hasta que tenga un espesor de entre 2 y 12 μm . Esta técnica se ha utilizado para estudiar la microestructura de carbonatos de grano fino, como la milonita de Lochseitenkalk, en la que los granos de la matriz tienen un tamaño inferior a 5 μm . [ 6 ] Este método también se utiliza a veces en la preparación de muestras de minerales y rocas para microscopía electrónica de transmisión y permite una mayor precisión en la comparación de características mediante imágenes ópticas y electrónicas. [ 7 ]
Galería
Véase también
- Ceramografía : secciones delgadas de cerámica
Referencias
- ↑ "Secciones delgadas de roca (Preparación de secciones delgadas petrográficas)" . Kemet . Consultado el 15 de mayo de 2018 .
- ↑ Fossen, Haakon (3 de marzo de 2016). Geología estructural (Segunda edición). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. ISBN 9781107057647OCLC 946008550
- ↑ Blatt, H.; Christie, JM (1963). "Extinción ondulatoria en cuarzo de rocas ígneas y metamórficas y su importancia en estudios de procedencia de rocas sedimentarias". AAPG Datapages .
- ↑ R., Prothero, Donald (2004). Geología sedimentaria : una introducción a las rocas sedimentarias y la estratigrafía . Schwab, FL (Frederic L.) (2.ª ed.). Nueva York: WH Freeman. ISBN 0716739054OCLC 52127337
{{cite book}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ "cuarzo" . www.mtholyoke.edu . Consultado el 15 de mayo de 2018 .
- ^ Badertscher, NP y Burkhard, M. 2000. Deformación frágil ± dúctil en el empuje de Glarus Lochseiten (LK) calc-milonita, Terra Nova, 12, 281-288
- ↑ Barber, DJ 1981. Secciones extrafinas pulidas desmontables y su uso en microscopía electrónica de transmisión. Revista Mineralógica, 44, 357-359
- Shelley, D. Mineralogía óptica, segunda edición. Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda.
Enlaces externos
- Láminas delgadas de suelo. Colección del Prof. Kubiëna. Archivado el 22 de septiembre de 2020 en Wayback Machine.
- Rocas ígneas, metamórficas y metasomáticas poco comunes en lámina delgada, bajo luz no polarizada y con polarizadores cruzados.
- Namethatmineral.com: tablas de datos dinámicas para la identificación de secciones delgadas bajo el microscopio
- Mineralogía óptica