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天然纳米-亚微米矿物堆积体:一种典型的非传统矿产资源 总被引:5,自引:0,他引:5
作者在前期工作中发现,一些矿物的天然粒度介于纳米-亚微米之间。部分地区纯度较高物纳米-亚微米矿物形成了具有工业规模的堆积体,如我国苏皖地区的坡缕石,川黔滇地区的埃洛石,广西部分第四第沉积高岭土,以及遍布深海盆地的大洋锰结核。它们是一种典型的非传统矿产资源,但作为天然纳米矿物材料的科学意义和经济价值尚未引起重视。在经典矿床学中,迄今尚无关于天然纳米——亚微米矿物堆积体的内容,从这一意义上说,相关研究在理论上具有开创性。其中对天然纳米矿物成因研究,是现代成矿理论所面临的最具挑战性的科学问题之一。天然纳米-亚微米矿物堆积体的经济价值,取决于它们是否具有和人工合成纳米材料相类似的量子尺寸效应和表面界面效应。全面认识并实现它们的资源价值,有赖于新的表征方法、新的应用思路,以及高新技术在矿床学、矿物学领域的应用。 相似文献
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正想亲眼看看以前只在初中生物课本上见过的始祖鸟化石吗?想知道《泰坦尼克号》的"海洋之心"原石是什么样的吗?4月9日下午,《地球》记者在国土资源部信息中心职工会议室举行的《中国长沙国际矿物宝石博览会有关情况》新闻发布会上获悉,在2008年奥运会开幕式曾邀其展示但未能如愿的始祖鸟化石,以及"海洋之心"原石等珍贵的矿物宝石,将在中国(长沙)国际矿物宝石博览会上集体亮相。中国第一台高规格的国际矿物宝石专业展会近年来,我国在私人收藏、教学 相似文献
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锆石是各种岩石中常见的副矿物,不仅是最佳的定年矿物,且其微量元素、同位素还记录岩石形成演化过程的大量信息.关于地幔橄榄岩等超基性岩中出现锆石的报道越来越多,但通常认为超基性岩SiO2不饱和,不太可能结晶锆石,导致其成因和来源常受质疑.本文通过热力学相平衡模拟,计算不同条件下岩石的SiO2活度与锆石/斜锆石转变条件,以探... 相似文献
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<正>我们常提及的“石头”就是岩石,是由一种或多种矿物组合而成。当我们仔细观察一块岩石,会看到一些大小不一或深色或浅色的矿物颗粒。而主要由大颗粒矿物组成的岩石就是伟晶岩。提起“伟晶岩”这个概念,很多人都会有距离感,实际上它们为我们贡献着各种工业原料和宝石,与我们的生产生活密切相关。 相似文献
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苏鲁地体副片麻岩锆石微区的矿物包体及其对SHRIMP定年的意义 总被引:4,自引:0,他引:4
采用激光拉曼和阴极发光技术, 确认南苏鲁副片麻岩中锆石微区的矿物包体分布特征与阴极发光图像存在完好的对应关系. 在同一副片麻岩锆石样品中, 有的锆石具有继承性(碎屑) 锆石的核部、超高压的幔部和退变边, 其中核部包体矿物为Qtz + Phe + Ap + 杂质和Qtz + Phe + 杂质等, 超高压幔部的矿物包体为Coe和Coe + Phe 等, 表明该类锆石是在继承原岩碎屑锆石的基础上, 于超高压变质阶段开始增生; 而有的锆石则具有超高压变质的核部和幔部以及退变边, 其中核部和幔部超高压矿物包体以Coe, Coe + Ap和Coe + Phe为特征, 而退变边的矿物包体则为Qtz等, 表明该类锆石是在超高压变质阶段开始结晶生长, 并经历了后期退变质作用的改造. 采用SHRIMP离子探针技术, 在上述副片麻岩不同成因类型的锆石微区中进行定年测试, 结果表明继承性 (碎屑) 锆石微区的206Pb/238U年龄为284~754 Ma, 离散性强, 表明片麻岩的原岩继承性碎屑锆石来源的复杂性, 并明显经历了超高压变质事件的改造; 含柯石英锆石微区所记录的超高压变质年龄为238~266 Ma, 平均值为245 ± 14 Ma; 而锆石的退变边所记录的退变质年龄则为213~223 Ma之间, 平均值为217 ± 15 Ma. 这些SHRIMP定年结果表明, 苏鲁超高压变质带在220 Ma左右开始折返抬升. 相似文献
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基性岩流变实验揭示出大陆下地壳流变的复杂性 总被引:3,自引:0,他引:3
基性麻粒岩流变实验研究对认识大陆下地壳流变、板内构造变形和强震孕育等具有重要意义.大量基性岩流变实验数据表明,基性麻粒岩流变实验研究集中在单相矿物和两相矿物集合体,对天然基性麻粒岩流变研究很有限.基性麻粒岩流变实验结果的影响因素众多,除了实验条件(如温度、压力、应变速率)外,实验样品的矿物组分、样品颗粒粒度、微量水、熔体、矿物反应等都会影响其流变特性,这导致实验结果的复杂性.因此,根据单相或两相矿物集合体流变讨论大陆下地壳流变结构时,存在很多不确定性,不能满足下地壳流变研究的实际需求.而根据端元组分流变参数和经验方程估计由多相矿物组成的麻粒岩的流变强度,只是一种简单近似,无法完全取代麻粒岩流变实验研究.因此,开展多相矿物基性麻粒岩的流变实验,以获得更接近真实大陆下地壳流变的实验数据,并且用于定量研究下地壳流变,是大陆下地壳流变实验未来发展的方向.在基性麻粒岩流变实验研究中存在的科学问题与技术难题是多相矿物流变、高温部分熔融的影响、矿物反应-流变相互作用,这些问题都有待通过高温高压流变实验进行深入研究. 相似文献
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对大别山南部新店超高压变质榴辉岩中变质锆石进行了原位LA-MC-ICP-MS的Lu-Hf同位素分析,发现变质增生锆石有低176Lu/177Hf (0.000004-0.000211)和高176Hf/177Hf(0.282544-0.282612)同位素组成,原岩继承锆石和重结晶锆石具有高176Lu/177Hf(0.000090-0.002144)和低176Hf/177Hf(0.282266-0.282466)组成. 增生锆石的低176Lu/177Hf比是变质作用导致锆石中Lu降低和Hf增高造成的, 增生锆石的高176Hf/177Hf特性继承自岩石中其它高Lu/Hf比矿物长期演化所生成的高放射成因Hf. 原岩锆石变质重结晶作用不会引起锆石的Lu-Hf同位素明显再造,锆石Lu-Hf体系比U-Pb体系有更好的稳定性. 有可能根据锆石的Lu-Hf同位素特征来区别它们是增生锆石还是原岩继承锆石. 增生锆石形成时的Hf同位素组成能代表同时刻的变质全岩体系的Hf同位素组成. 新店榴辉岩原岩锆石形成时的εHf值+3.0,表明其物源主要来自弱亏损地幔,或者亏损地幔和古老地壳物质的混合. 相似文献
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<正>一颗淡黄色的宝石级钻石原石,安详地静卧在湖南省地质博物馆二楼的矿物宝石厅里,参观的人络绎不绝。观众们啧啧称奇,赞不绝口。它可能并非是整个展厅内最耀眼的存在,但“01”号的展品标识,却提示着其身份的特殊。它就是湖南省地质博物馆的“镇馆之宝”——沅水金刚石。 相似文献
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《中国科学:地球科学》2020,(1)
锆石(U-Th)/He热定年技术为沉积盆地深层较高温度热历史的重建提供一种有效的古温标,其中锆石He年龄和封闭温度是重要参数.文章通过渤海湾和塔里木盆地超深钻井的自然演化样品,建立了不同热背景下锆石He年龄与埋深的演化模式并据此探讨碎屑锆石He封闭温度.研究表明自然演化碎屑锆石He封闭温度为200℃,高于国际上广泛使用火成岩锆石样品进行热扩散实验得到的He封闭温度(183℃);获得锆石He部分保留带为140~200℃.正确理解锆石He封闭温度,从而为正确解释锆石He年龄包含的地质信息提供理论依据,对盆地深层烃源岩演化及其成烃成藏研究具有指导意义. 相似文献
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青藏高原周围河流基岩和碎屑矿物低温热年代学研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
《地震地质》2017,(6)
大型河流是陆源碎屑物质搬运入海、入盆的主要方式,对全球地球化学循环起到了重要的作用。青藏高原是东亚和南亚大型河流的主要发源地,来源于这些河流的碎屑沉积物,不仅提供了源区重要的地质演化信息,同时还记录了河流本身的演化发育情况。碎屑矿物(锆石、磷灰石等)低温热年代学方法可对河流物源区进行限定,建立其源-汇沉积体系;还可以结合区域构造变形分析,获得河流潜在的物源区和高原地貌格局的形成年代,是近几年的研究热点。文中在近几年青藏高原周围的大型河流碎屑矿物和河谷基岩低温热年代学研究结果的基础上,对这些成果进行了总结和梳理。提出在进行河流碎屑矿物低温热年代学分析时,应在河流上游、中游和下游关键地点进行系统采样,同时加强主要支流的样品分析,才能给出更为详尽的区域热历史演化结果。在河谷基岩低温热年代学分析时,针对同一河流不同河段采用同一低温热年代学方法和不同河段同一研究位置采用多矿物(磷灰石、锆石等)低温热年代学分析方法,给出的河流下切时间序列更完整。并建议在青藏高原地区,将河谷基岩和河流碎屑矿物低温热年代学结果相结合,同时运用研究区内构造分析以及其他沉积学等研究结果,可提供研究区内详细的构造和河流自身演化过程。 相似文献
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能量是一切生命活动的核心问题,生命体的能量来源与获取途径是地球早期生命起源与演化的关键科学问题.现有研究表明,生物体开始对太阳光能的大规模利用是早期地球生命演化的重要转折,生命随后逐渐发展并繁荣起来.然而,在生命活动中广泛存在着生物化学反应的电子转移过程,电子最初来源是否源自太阳光能以及如何源自太阳光能目前仍不清楚.数十亿年以来,太阳光理应一直激发着地球表面大量存在的半导体矿物产生光电子-空穴对,在早期地球表面处于还原环境与弱酸性介质条件下,半导体矿物产生的光生空穴极易被俘获,分离出的矿物光电子可有效还原二氧化碳为有机物质,提供生命起源所需物质.光电子在电势差的驱动下形成光电子传递链,可直接传递到原始细胞中以维持其新陈代谢过程.天然半导体矿物在早期生命起源过程中还能起到对细胞免遭紫外线辐射的保护作用,而这种保护作用是通过半导体矿物吸收紫外线来实现的.正是持续产生的较高能量的光电子被早期生命细胞所利用,天然半导体矿物光催化作用产生的光电子在早期生命起源过程中扮演着合成物质、保护细胞与提供能量的多种作用,这一机制至今仍在地球表层系统中发挥着重要作用. 相似文献
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通过使用各种各样的放射性年代测定技术,可直接测定韧性剪切带的年代和计算隆起/剥露率。浅层地壳断裂发生在地壳脆性的状态下,用放射性测定法测定其年代一直存在困难(Murphy et al,1979;Kralik et al,1987;Gibbons et al,1996;Eide et al,1997),因为浅壳断层形成时的低温环境下,不会发生通常产生在更深断层处的完整的同生矿物重新结晶。这样,旧的(碎屑的)和新近生成的(自生的)纹理细密的页硅酸盐都得以保存在浅断层带上,也因此其放射性测定的年代反映出两种矿物群的一种混合状态。同时,测定粘土矿物的年代时^39Ar在中子辐射过程中发生的损耗可造成错误的老的年代数据。这里我们介绍了一种表征断层泥中的粘土的方法。该方法使用结合样品封装的X射线模拟技术;并且,我们还展示它是如何可靠地应用在近地表断层活动的年代测定上。我们检测了来自于加拿大南部落基山脉刘易斯冲断层的断层泥,确定其约为52Ma。这一结果表明,在始新世的仅仅约几百万年的时间里,北美西部的应力状态发生了从收缩向扩张的转变。我们亦估计了隆起/剥露年代及这些岩石的沉积源约为172Ma。 相似文献