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81.
粘土矿物分子片段Si6O18H12,(Si5AlO18H12)—和(Si4Al2O18H12)的计算研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用最新的量子化学半经验计算方法MNDO-PM3,对作为粘土矿物结构基元的六元环分子全系进行进行结构与能量的计算,揭示了结构变形的精确程度,并利用能量的差异大小,讨论了几种同分异构体的稳定性。 相似文献
82.
针对与矿石矿物共存透明脉石矿物所含流体包裹体并不完全代表成矿流体,红外显微技术及EPMA、SEM常规表面分析手段无法满足不透明矿石矿物所含单个低盐度流体包裹体研究的实际困难,本文首次成功地应用具同步扫描成象功能,电子束斑空间分辨率较高、信噪比较好的PHI 595 SAM/AES这一当代高灵敏表面分析技术,按单矿物分选→二次去离子水反复超声清洗→外真空热爆→在金属铟片上压制成样的实验流程对新疆阿尔泰 相似文献
83.
文中表明,产于贵州瓮安D煤层底板粘土岩中的I/S混层矿物为无序+似累托石型,平均混层比为40.41S%~30.67S%,属Ca基蒙皂石层。I/S混层矿物的母体为蒙脱石,由进变作用形成。 相似文献
84.
由消减大陆边缘火山沉积岩与洋中脊和大洋岛的玄武岩对比可知,前者最明显的特征是高场强元素Nb、Ta相对于大离子亲石元素Ti和轻稀土来说明显亏损。搞清这个问题的主要障碍是缺乏高场强元素(特别是Nb和Ta)的高质量的分析数据,因为在大多数消减大陆边缘火山岩中其富集程度均很低。本文发表的是岛弧火山岩以及一些海底沉积物中Nb、Ta的新分析结果。数据表明,Nb、Ta亏损的岛弧火山岩的Nb/Ta值,与大洋中脊火 相似文献
85.
本文就科技成果评审工作中存在的“多学科综合成果的评审”和“评审群体中同行的定义及所占比例”两个问题谈谈引入量化操作的必要性和具体作法。 相似文献
86.
通过对航空遥感图像物体特征(色调、形状、大小、阴影、纹理及其相互关系)的提取,采用人机交互和自动识别的方法进行遥感航片的综合分析和利用,是合肥市规划与建设管理信息系统的一个重要内容。ARC/GRID模块的优势在于一对于栅格数据进行显示和查询;对于栅格数据进行算术、逻辑、关系、赋值等操作;对数据进行管理;其分析功能很强,可进行环境分析、社会分析、水文分析、经济分析;建立模型。通过图象分类处理,可将城市绿化、江河、城市主干道、建筑物分类,并对城市绿化进行区域统计,对江河、日照进行分析和对所分割的地块进行检索分析 相似文献
87.
应用岩石学、矿物学、地球化学及岩浆物理学等的理论和方法,对苏州地区I型和A型花岗岩的特征及成因进行了对比研究,得出以下主要结论:I型花岗岩为晚侏罗世火山弧压性环境产物,侵位较深;而A型者为A2型花岗岩,为早白垩世造山后张性环境产物,侵位较浅,具晶洞构造.A型比I型花岗岩以酸度、碱度、Al,F含量高而H2O+含量低,以REE及不相容元素丰度高,负Eu异常强,而w(LREE)/w(HREE)低为特色.A型者矿物结晶顺序先浅色后暗色,暗色矿物以富铁贫镁、REE分配系数高及负Eu异常明显及长石富碱贫钙,而与I型花岗岩不同.A型者副矿物40余种,属锆石-褐帘石-萤石型,锆石结晶温度高,(110),(111)晶面发育;而I型者仅10余种,属榍石-锆石-磷灰石型,锆石结晶温度低,(100),(311)晶面发育.I型花岗岩为幔源岩浆与下地壳部分熔融岩浆混合及AFC作用产物,而A型花岗岩为残余下地壳(麻粒岩相)熔融后分离结晶产物,二者并非同源岩浆演化关系.A型比I型岩浆来源浅,酸度大,含水少;故岩浆密度小,粘度大,上升慢,冷凝长.受密度筛影响,A型花岗岩岩浆房及侵位深度小于I型 相似文献
88.
被动微波遥感估算雪水当量研究进展与展望 总被引:5,自引:0,他引:5
被动微波遥感可以透过云层,全天候地提供地表一定深度的信息。星载被动微波遥感传感器的时间分辨率很高,在冰冻圈动态研究中有着重要的地位。在最近的二三十年中,大量被动微波遥感的应用都是在美国、加拿大、欧洲等地,而我国在这方面的研究相对较少。首先介绍了被动微波遥感数据在监测积雪方面的国内外研究进展,对现存的雪水当量(SWE)估算算法(和模型)的适用性进行讨论。然后,详细讨论了我国西部的青藏高原地区雪水当量的估算,阐明了利用SSM/I数据估算青藏高原地区雪水当量的复杂性,并指出了其复杂性产生的原因,提出了解决问题的方法,为该地区积雪动态的进一步研究提供了理论依据。 相似文献
89.
百花湖是一个具有季节性分层的富营养小型湖泊,在秋季湖水倒转期经常发生水质恶化事件,碳氮循环出现异常。文章研究特选择在秋初,湖泊分层开始消失时,测定了湖水中不同深度的N2O,CH4,CO2,有机和无机碳同位素以及其他化学参数变化。结果发现:采样时百花湖在约6m和16m深度附近出现了两个温度不连续层(SDL和PDL),并影响到有机颗粒的沉降和分解。相对而言,有较多的有机质在这两个层内发生降解,但降解的途径有所不同,上部主要是有氧降解,下部则主要是无氧降解过程。N2O的产生和消耗与有机质的降解过程完全对应:PDL层以上,ΔN2O与AOU的线性关系反映了N2O主要形成于硝化作用;PDL层以下反硝化作用导致N2O严重不饱和;PDL内位于硝化作用和反硝化作用过渡带的N2O峰,显然是硝化与反硝化联合作用的结果。PDL层内较大的CH4浓度变化梯度,说明嗜甲烷细菌可能通过氧化NH+4贡献了部分N2O。百花湖秋、冬季表层湖水N2O都是过饱和的,都是大气N2O的源,依据分子扩散模型计算湖泊N2O的释放通量在12~14μmol/m·day之间,秋、冬季没有明显的差别。秋季底层湖水的反硝化作用是湖泊N2O的汇,其消耗通量与表层的释放通量基本相当。 相似文献
90.