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81.
矿石中菱镁矿,白云石,方解石的化学物相分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
郑大中 《地质实验室》1993,9(3):145-149
  相似文献   
82.
王家堡子菱镁矿区位于虎皮峪—红石砬子复背斜西段(即青城子以西),是辽河群复杂褶皱构造的一部分,矿床明显受构造控制。运用变质岩构造解析的基本原理和方法解析王家堡子矿区特征,本区至少经历了两期变形。第一期以紧密线形褶皱构造为主,第二期以宽缓开阔褶皱构造为主,而矿区岩石发生的急据弯曲(呈卷曲状),则属多期变形作用形成的卷曲向斜构造。前寒武系变质岩系,特别是碳酸盐岩的构造解析,不仅对菱镁矿等矿产的普查勘探具有指导意义,而且对解决地层对比亦有重要意义。  相似文献   
83.
皋兰系系侯德封孙健初二氏所命名,指分布於皋兰县城北及西北一带长约二十公里,宽约二公里之变质岩石而言。侯孙二先生以该岩系岩石虽主要为片麻岩,片岩,大理岩与石英岩,但岩石层序并不复杂混乱如泰山杂岩,乃将其与五台系相比,定其时代为太古代。此种  相似文献   
84.
荣成地区的M类榴辉岩特别富集18O,这样富18O的榴辉岩在大别山-苏鲁超高压变质带还尚未见报导。异常高的δ18O值表明M类榴辉岩与围岩-大理岩在变质过程中发生过强烈的氧同位素交换。稳定同位素、流体包裹体等证据揭示氧同位素交换可能发生在超高压岩石的折返过程中,由于叠加的麻粒岩相退变质作用使同俯冲的新元古代海相碳酸盐岩发生了去碳酸盐化作用,产生了富CO2的变质流体。这种退变质流体特别富18O,成为M类榴辉岩与围岩碳酸盐岩交换的媒介。所观测到的M类榴辉岩内矿物之间,以及榴辉岩与围岩大理岩之间都基本达到了高温下的氧同位素平衡。由于荣成地区各类榴辉岩记录的变质温度普遍高于大别山和苏鲁南段的榴辉岩,因此这一地区的榴辉岩在折返过程中一般都叠加有麻粒岩相和/或角闪岩相的退变质作用。退变质流体,特别是麻粒岩相退变质期间产生的富CO2流体,是造成这一地区M类榴辉岩有别于其它地区M类榴辉岩-特别富18O的根源。  相似文献   
85.
破裂临界状态下大理岩的剪切波分裂特征   总被引:4,自引:2,他引:2  
高原 《中国地震》2000,16(3):197-202
以山东莱州大理岩为样品对岩样在破裂临界状态下的剪切波分裂特征进行了观测和分析,在两个样品上,得到破裂临界状态下的系列记录,结果表明,在岩石崩溃之前的临界状态下,即使载荷不变,剪切波分裂时间延迟也可能会有涨落现象,即剪切波分裂时间延迟可能会有一个下降的过程。  相似文献   
86.
《国土资源情报》2014,(8):F0003-F0003
位于河北省保定市涞源县境内,总面积为60平方公园,由白石山景区,十瀑峡景区、拒马源头景区构成。主要地质遗迹包括白石山景区的白云质大理岩构造峰林,十瀑峡景区的花岗岩瀑布群和拒马源景区的构造泉群。白石山集地质、森林、生态、人文、历史于一体,具有很高的科学、科普、美学价值。  相似文献   
87.
郝爽 《岩石矿物学杂志》2011,30(Z1):195-198
"柠檬玉"以黄绿色为主,不透明,玻璃光泽至瓷状光泽,结构致密,折射率在1.53~1.55之间,摩氏硬度为4~5。偏光显微镜下呈近似隐晶质结构;傅立叶交换红外光谱图中呈现菱镁矿的特征吸收峰(1 537、886、745 cm-1);经X射线衍射仪物相分析,样品主要矿物为菱镁矿(MgCO3);电子探针分析表明样品的主要化学成分为MgO,并含有一定量的NiO。样品外表均匀的亮黄绿色荧光是由于加工过程中注胶或注蜡等工艺造成的。经过各项分析后证明,"柠檬玉"是一种含镍菱镁矿。  相似文献   
88.
辽河群大理岩赋存于里尔峪组、高家峪组和大石桥组。总体贫 Ca 富 Mg,趋近于白云石大理岩的组成特点。微量元素富 B、Bi、W,亲铜元素显著贫化。稀土元素总量呈现亏损,轻、重稀土分馏程度较高,Ce 呈中等负异常。Pb、Zn 两元素处于不同的元素组合,无明显制约关系。大理岩总体不具 Pb、Zn 矿源层特点,为铅锌矿后成就位的主要岩石类型。  相似文献   
89.
刘永祥 《吉林地质》1990,9(2):57-64
本文讨论的尖晶石橄榄大理岩产于迁安太古代变质铁矿带南区黄柏峪—脑峪门一带。岩体受古断裂构造控制,没有一定层位。其全岩成分、微量元素、稀土模式、矿物学特征及碳、氧同位素资料均表现了岩浆碳酸岩特征,与沉积成因的碳酸盐岩相差甚远。据此认为,该尖晶石橄榄大理岩是区内最早的一次岩浆活动的产物。  相似文献   
90.
辽宁弓长岭铁矿区大理岩地质地球化学特征及其成矿意义   总被引:9,自引:5,他引:4  
弓长岭铁矿床二矿区西北部发现的含磁铁矿白云质大理岩为与条带状硅铁建造整合产出的原始沉积成因碳酸盐岩.本文对该大理岩及其蚀变岩的主量元素、微量元素、稀土元素及碳氧同位素进行了初步研究.大理岩主要化学组成CaO为30.15%~ 34.32%,MgO为9.86%~11.95%,FeOT为6.76%~15.82%;与平均显生宙石灰岩相比,弓长岭大理岩除Pb、Mn富集外,大离子亲石元素和高场强元素明显亏损;与后太古代平均澳大利亚沉积岩(PAAS)相比,弓长岭大理岩稀土元素总量低,明显正铕异常,铈负异常不明显;弓长岭大理岩δ13CV-PDB为-7.0‰~-6.0‰,Y/Ho比值既不同于海水也不同于陆源碎屑.这些特征显示大理岩形成于缺氧的海洋环境,物质来源与海底喷气热液活动有关.大理岩的沉积表明当时海水的酸碱条件已达中性-弱碱性,有利于铁胶体沉淀成矿.大理岩层不仅易于发生构造变形,而且贫铁矿形成富铁矿时迁出的硅质交代大理岩形成了阳起石岩,同时大理岩还为热液交代形成石榴石岩、绿泥石岩和镁铁闪石岩等蚀变岩提供了镁质.  相似文献   
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