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72.
Andesitic pillow lavas containing biogenic, solid bitumen (SB) are a constituent of a Neoproterozoic volcanosedimentary sequence (Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif) in the Mítov area of the Czech Republic. A black shale formation that is crosscut by these andesitic basalts is 565 Ma old. Carbon disulfide extracts of two powdered samples of SB contain 0.2 and 0.3 ppm of C60, respectively, as determined by high-pressure liquid chromatography. The peak assignment based on retention time is fully supported by high-resolution electron ionization mass spectrometry (EI-MS). No C70 was detected, nor was C60 found in two other SB samples from this locality. Other investigated carbonaceous samples from Bohemia (coals and anthracites of Upper Paleozoic age and anthraxolite, graphitoids, and graphite of Upper Proterozoic age) did not contain fullerenes at concentrations above the detection limit of 0.01 ppm. The absence of C60 in these samples was confirmed by EI-MS. The proposed mechanism of fullerene formation involves a primary algal phase, generation of a hydrocarbonaceous mixture in the course of thermal evolution of the sedimentary series, and their high-temperature transformation related to the extrusion of basalt. An important feature for fullerene conservation was the enclosure of fullerenes in SB with a structure similar to glasslike carbon, where the fullerene was protected against oxidation. 相似文献
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根据中国1950、1960、1970、1980年和1990年地磁三分量绝对测量资料,使用球冠谐和分析方法,分别计算1950~1990年各个年代中国地磁剩余场冠谐模型. 球冠极点位于36°N和104°E,球冠半角为30°,冠谐模型的截断阶数为8. 地磁剩余场冠谐模型的均方偏差分别为:对于X分量,1950年为93.1 nT,1960年为128.9 nT,1970年为107.2 nT,1980年为107.6 nT,1990年为95.2 nT;对于Y分量,1950~1990年依次为74.8 nT,98.1 nT,89.2 nT,89.9 nT和84.0 nT;对于Z分量,分别为122.2 nT(1950年),135.0 nT(1960年),137.7 nT(1970年),110.1 nT(1980年)和107.5 nT(1990年). 根据中国地磁剩余场冠谐模型和全球地磁场DGRF模型,得到中国地磁场的冠谐模型,并对冠谐模型的边界效应进行了分析和讨论. 相似文献
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76.
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Simulation of multigaussian stochastic fields can be made after a Karhunen-Loéve expansion of a given covariance function.
This method is also called simulation by Empirical Orthogonal Functions. The simulations are made by drawing stochastic coefficients
from a random generator. These numbers are multiplied with eigenfunctions and eigenvalues derived from the predefined covariance
model. The number of eigenfunctions necessary to reproduce the stochastic process within a predefined variance error, turns
out to be a cardinal question. Some ordinary analytical covariance functions are used to evaluate how quickly the series of
eigenfunctions can be truncated. This analysis demonstrates extremely quick convergence to 99.5% of total variance for the
2nd order exponential (‘gaussian’) covariance function, while the opposite is true for the 1st order exponential covariance
function. Due to these convergence characteristics, the Karhunen-Loéve method is most suitable for simulating smooth fields
with ‘gaussian’ shaped covariance functions. Practical applications of Karhunen-Loéve simulations can be improved by spatial
interpolation of the eigenfunctions. In this paper, we suggest interpolation by kriging and limits for reproduction of the
predefined covariance functions are evaluated. 相似文献
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80.