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101.
中蒙边界地区成矿区带划分   总被引:1,自引:1,他引:0  
中蒙边界地区成矿区带划分是近年来该区成矿规律研究中的重要科学问题之一。以板块构造-地球动力学理论为指导,在中蒙合作完成的该区1∶100万建造-构造图和成矿规律图的基础上,对中蒙边界地区成矿区带进行了统一厘定和划分。该区Ⅰ级成矿域隶属于古亚洲成矿域和滨太平洋成矿域。古亚洲成矿域可划分为阿尔泰、准噶尔-南蒙古和塔里木3个成矿省、12个成矿带和21个成矿亚带。滨太平洋成矿域划分出大兴安岭和华北陆块2个成矿省、4个成矿带和15个成矿亚带。研究提出,蒙古的欧玉陶勒盖-查干苏布尔嘎大型-超大型斑岩型矿床成矿亚带向西与中国的东天山-北山成矿亚带相连,为该区寻找同类型斑岩型矿床指明了方向。  相似文献   
102.
对蒙古国南戈壁Harshatewula地区二长花岗岩进行LA-ICP-MS锆石U-Pb精确定年。结果表明,该岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为326.4±1.1Ma,成岩时代为早石炭世。本次所测岩体年龄是迄今为止该区获得的较为可靠的直接测年数据,为北山构造带、哈尔力克-大南湖岛弧带与蒙古戈壁-天山古生代岛弧岩浆岩带为一条古生代岛弧岩浆岩带的认识提供了年龄依据,对该区构造地质演化研究具有重要意义。  相似文献   
103.
西菲律宾海沉积物矿物组合及其地质意义   总被引:7,自引:2,他引:7  
用X射线衍射法测试了1988年取自西菲律宾海3个柱样共52个沉积物样品的矿物组成。结果表明,沉积物中主要矿物为方解石,石英,斜长石和钾长石,次要矿物为高岭石,绿泥石,角闪石,斜发沸石,水云母,蒙脱石和滑石。划分出两类矿物组合:(1)方解石+石英+斜长石+钾长石,水云母含量高,角闪石,斜发沸石滑石含量低;(2)斜长石+方解石+石英+钾长石,角闪石,斜发沸石和滑石含高,水云母含低。(1)类矿物组合反映  相似文献   
104.
稀释技术^14C测年可靠性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
稀释技术~(14)C测年的关键在于本底气的稳定,稀释技术测定的最大年限取决于样品的含碳量。同一样品无机碳部分和有机碳部分的对比实验和不同测年方法的对比实验,都证明稀释技术测定的~(14)C年龄不但复现性好而且可靠。  相似文献   
105.
西沙石岛风成灰岩的ESR和^14C年龄   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用ESR技术测定了西沙石岛风成灰岩地表样品的年龄,进一步证实这些风成灰岩是末次冰期的产物。通过ESR年龄和~(14)C年龄的对比,对于受到现代污染的样品,ESR方法似乎比~(14)C方法要可靠些;此外,对ESR测年中年剂量率的确定及ESR年龄的地质意义也进行了一些讨论。  相似文献   
106.
晚更新世海岸风成砂ESR年龄的研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
用ESR方法测定了系统采自山东荣成成山头“柳夼红层”11个样品的沉积年龄,表明它们是晚更新世以来沉积的受东北季风控制的海岸风成砂。此外,对沉积物中石英ESR测年的基本原理,石英Ge心信号测年的可行性,采集样品时应注意的问题等也进行了较深入的讨论。  相似文献   
107.
^14C测定年代报告(HD)I   总被引:2,自引:0,他引:2  
地矿部海洋地质所~(14)C实验室筹建于1982年8月,次年10月建成化学制样玻璃真空系统,1984年10月正式发表数据.本报告公布的130个年代数据系1984—1987年测试样品的一部分,测试样品多为碳酸盐和粘土,采用液体闪烁技术测量,本室代号为HD.样品的予处理和化学制备基本与文献一致.有机样品通氧燃烧,无机样品用6N盐酸酸解,制取CO_2;CO_2气体在玻璃真空系统中用干冰—丙酮,液氮冷阱和真空泵抽气纯化;纯化后的CO_2和不锈钢反应器内加热至700℃的金属理反应生成碳化锂将合成的碳化锂进行水解,水解生成的乙炔经数次冷冻抽气纯化,于120℃时在经过再生的含铬硅铝球催化剂上聚合成苯.合成的苯经气相色谱分析,纯度可达到市售优级纯苯的标准.  相似文献   
108.
长江三角洲地区晚第四纪古土壤层,即以前所谓的“暗绿色硬粘上层”过去被看作是“哑地层”,本文首次发现该层中含有丰富的植物硅酸体,且各种类型的硅酸体在地层中均有出现,并在剖面上有较大的变化。在定量统计分析的基础上,利用其组合特征,并进一步利用对应分析方法,探讨了本区晚第四纪古地理、古环境变迁历史,认为该层形成子一种弱草甸环境,且在其形成过程中有四次气候冷—暖变化。  相似文献   
109.
时域反射技术应用与研究新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简述了时域反射技术的工作原理,综述了该技术近五年来应用与研究新进展,主要有;时域反射技术与其他技术的有效结合;由计算机统一控制的具有一定规模的TDR系统;监测冻融土参数;估算土壤污染情况等.在实验室模拟生成天然气水合物实验中,该技术被应用于监测沉积物中水合物的形成与分解过程,是应用方面又一新突破.  相似文献   
110.
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