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41.
采用低碳、环保的镁质水泥对淤泥进行固化处理,结合一维压缩试验研究了不同龄期下固化淤泥的压缩特性。首先开展了不同养护龄期下镁质水泥固化淤泥一维压缩实验,结果表明:固化淤泥的e-p曲线与淤泥变化趋势类似,而且随着养护龄期的增加,固化淤泥的孔隙比e逐渐减小。因此,镁质水泥对固化淤泥的孔隙有很好的填充效果。与此同时,固化淤泥的压缩系数随养护龄期呈指数减小趋势,根据压缩系数与龄期之间的函数关系,对太沙基一维固结理论进行修正,建立符合镁质水泥固化淤泥压缩特性的一维固结模型。 相似文献
42.
43.
燕山运动可分为2类:一是印支期拼合大陆外侧的新特提斯洋消减及嗣后的碰撞引起的内硅镁质的造山运动,形成滇藏、东南沿海、苏鲁和蒙古-鄂霍次克造山带;二是拼合大陆内部因古缝合线或古深断裂活化发生的内硅铝质的(陆内的)造山运动,前者如川黔湘-鄂南、湘赣闽和阴山-燕山褶皱-冲断系,后者如川南-滇东和中扬子褶皱-冲断系及江南冲断-推覆带.文章剖析了中国大陆晚中生代活化的时空特征,指出陆内造山带及冲断带的发育受制于东亚燕山期山系的形成,简述了研究构造-岩浆活化对内生矿产和油气资源评价的指导意义. 相似文献
44.
鲁西铜石地区镁质碳酸盐岩微细浸染型金矿成矿地质特征 总被引:5,自引:0,他引:5
镁质碳酸盐岩微细浸染型金矿是鲁西地区继归来庄隐爆角砾岩型金矿以后,发现的又一新类型金矿.该类金矿赋存于早寒武世朱砂洞组白云岩和白云质灰岩等镁质碳酸盐岩中.矿体产出层位稳定,矿石类型简单,矿化较连续,找矿前景广阔.矿床形成与中生代燕山早期中偏碱性潜火山杂岩密切相关,表现为"二长斑岩-断裂裂隙-镁质碳酸盐岩"三位一体的控矿机制.该类金矿最早在平邑县磨坊沟被发现和评价,因此,笔者将其称为"磨坊沟式"金矿. 相似文献
45.
辽东镁质碳酸盐岩建造沉积变质镁质非金属矿床及成矿作用研究 总被引:4,自引:1,他引:3
本文论述了辽东地区占元古界辽河群中镁质碳酸盐岩建造及所产滑石、菱镁矿、块状水镁石、硼镁石、蛇纹石等多种镁质非金属矿床特征,并从沉积和变质两个方面讨论它们的成矿作用。 相似文献
46.
湘中地区几个主要晚古生代向斜内,二叠系茅口组底部的各种镁质粘土岩分布广泛。在湘潭、湘乡一带该层位主要为海泡石粘土岩,而娄底往西到新化一带变为以蒙皂石族为主的粘土岩。它们对研究该区的沉积环境具有指相作用,并具找矿意义。 相似文献
47.
镁质岩套是月球上最重要的岩石之一.通常认为该类岩石的母岩浆来自月幔翻转引起的深部物质的减压熔融或者月壳底部的混合杂化.但是,这两类模型分别面对无法重现样品中橄榄石的Cr203含量过低等地球化学特征,也无法解释镁质岩套与其他月球样品年龄重合的问题.本文采用热力学计算方法,通过改变源区物质组成、熔融程度、熔融方式及结晶方式等参数,对两种模型进行了一系列的正演研究.结果 表明,月球的镁质岩套有多种成因:月幔物质减压熔融形成的熔体通过平衡结晶可以形成镁质岩套,并满足样品中橄榄石Cr2O3含量的制约;减压熔融模型可以解释某些月球样品年龄的重合,但是成分较为单一,而混合杂化模型形成的镁质岩套成分范围较广. 相似文献
48.
气相色谱-质谱法分析某阻燃剂生产厂周边淡水鱼中的多溴联苯醚及其累积特征 总被引:2,自引:1,他引:1
近年来多溴联苯醚(PBDEs)的研究集中在电子行业发达地区、电子废物处置区、塑料制品生产区等重点污染区域。对阻燃剂生产厂周边PBDEs的研究有助于更好地理解PBDEs的累积特征和环境过程。本文选择江苏某PBDEs生产厂周边的淡水河流,采用气相色谱-质谱法(GC-MS)分析该河流5种淡水鱼中13种PBDEs同族体的浓度。结果显示,淡水鱼样品肌肉、肝脏和鱼卵组织中∑_(13)PBDEs(BDE17、28、71、47、66、100、99、85、154、153、138、183、190)的浓度平均值分别为34.5 ng/g.lip、41.5 ng/g.lip和18.2 ng/g.lip。研究水域不同种类淡水鱼的食性、习性和代谢能力等是影响鱼体中PBDEs浓度的主要因素。鱼体中BDE47是主要的同族体,但是与大多数已报道的研究数据相比,鱼体中含有的六溴(BDE153、154)和七溴同族体(BDE183)比例较高,这与河流附近工厂生产八溴联苯醚工业品(以六溴、七溴和八溴同族体为主)相符。工厂生产的八溴联苯醚工业品以及河流上游径流带来的其他区域生产和使用的多溴联苯醚工业品释放到环境中,被河流中的淡水鱼类选择性地积累和代谢,形成了本研究区淡水鱼体中PBDEs特殊的同族体分布。 相似文献
49.
新疆和田透闪石集合体(软玉)矿带约1 300 km,是世界上最大的软玉矿带。除传统上认识的白玉、青玉和墨玉外,近年来在皮山县发现的一种软玉呈红棕色(糖玉),较为少见。该糖玉矿体产于镁质大理岩与石英闪长岩之间的镁质矽卡岩中,显示矿床为接触交代变质成因。通过镜下观察,发现该地区的糖玉主要由纤维状透闪石和极少量的杂质矿物组成。糖色杂质呈浸染状、叶片状、细脉状或沿裂隙分布,并形成于玉石成矿期或构造活动间歇。糖玉颜色与镁质大理岩中大量的红褐色氧化物有关。通过电子探针和X光粉晶衍射测试均表明糖玉主要由透闪石组成,并含少量伊利石、镁橄榄石、透辉石、磁铁矿等杂质矿物。软玉(细粒透闪石集合体)主要通过透闪石交代大理岩和透辉石形成。样品全岩的化学成分与透闪石晶体化学组成类似,全岩稀土配分模式显示Eu负异常(δEu=0.09~0.28)、LREE亏损、HREE平坦、整体稀土含量(1.94×10~(-6)~26.52×10~(-6))、Cr_2O_3(0.00~0.03×10~(-6))和Ni(0.00~0.01×10~(-6))含量低。成矿流体中氢同位素δD为-81.0‰~-84.0‰,均值为-82.25‰;δ~(18)O在330℃时为3.16‰~5.48‰。这些氢和氧同位素的数值显示形成软玉的成矿流体主要由岩浆热液、大气降水和大理岩脱出的CO2组成。这些糖玉的地球化学和成矿流体组成与已报道的典型的镁质矽卡岩矿床中软玉的组成类似。从透闪石集合体中选出的岩浆锆石年龄约456±7 Ma,这个年龄可以认为是形成该糖玉矿床年龄的上限。 相似文献
50.