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31.
在pH=4,t=23℃和微量浓度条件下,不改变离子浓度,通过增加吸附液体积进而增加体系中重金属离子含量的方法进行了蒙脱石、伊利石、高岭石对Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Cr3+等重金属离子吸附容量的实验研究,结果表明,3种矿物吸附容量大小顺序为蒙脱石>伊利石>高岭石,与其阳离子交换容量密切相关.Cu-蒙脱石和Cr-蒙脱石的X射线衍射结果表明,Cu2+、Cr3+通过离子交换作用进入了蒙脱石的层间.同一矿物对不同重金属离子也有不同的吸附容量蒙脱石Cr3+>Cu2+>Zn2+>Cd2+>Pb2+;高岭石Cr3+>Pb2+>Zn2+>Cu2+>Cd2+;伊利石Cr3+>Zn2+>Cd2+>Cu2+>Pb2+.  相似文献   
32.
 Dioctahedral 2:1 phyllosilicates with different interlayer charge have been studied theoretically by using transferable empirical interatomic potentials. The crystal structures of pyrophyllite, muscovite, margarite, beidellite, montmorillonite, and different smectites and illites have been simulated. The interatomic potentials were able to reproduce the experimental structure of phyllosilicates with high, medium and low interlayer charge. The calculated structures are in agreement with experiment for the main structural features of the crystal lattice. The effect of the cation substitution in the octahedral and tetrahedral sheets on the structural features has been also studied. Good linear relationships have been found, and the calculated effects are consistent with experimental results. Some unknown structural features of the crystal structures of clays are predicted in this work. Received: 8 March 2000 / Accepted: 19 September 2000  相似文献   
33.
伊利石层间钾释放的远红外光谱研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘耘 《矿物学报》1996,16(4):340-348
本文介绍了新近研究层间交换的远红外方法,并用该方法研究了金砂伊早石层间交换的性质,随着温度的升高,伊利石的远红外谱段从108cm^-1向低波数方向偏移,300C时为107cm^-1,500℃时为1000cm^-1,700℃时为98cm^-1,同时,伊利石的释钾程度也伴随着增加,远红外谱同释放钾的能力有一清楚对比,因此可以用远红外方法预言伊利石释钾的能力,最后,利用量子化学计算的PM3方法首次从理论  相似文献   
34.
塔里木盆地哈得4油田成藏年代学研究   总被引:26,自引:0,他引:26  
哈得4油田是近年来在满加尔凹陷北部发现的第一个海相油田,一直被认为是喜山期形成的油藏。然而,根据包裹体测温、伊利石K/Ar同位素测年以及油气水界面追溯等多种方法对其成藏年代重新研究表明,该油田主力油藏石碳系CⅢ油藏主杰晚海西期形成的古油藏,C5薄砂层油藏则可能为喜山期由CⅢ油藏垂向调整形成的次生油藏。  相似文献   
35.
36.
Abstract The Shimanto accretionary complex on the Muroto Peninsula of Shikoku comprises two major units of Tertiary strata: the Murotohanto Sub-belt (Eocene-Oligocene) and the Nabae Sub-belt (Oligocene-Miocene). Both sub-belts have been affected by thermal overprints following the peak of accretion-related deformation. Palaeotemperatures for the entire Tertiary section range from ~ 140 to 315°C, based upon mean vitrinite reflectance values of 0.9–5.0%Rm. Values of illite crystallinity index are consistent with conditions of advanced diagenesis and anchimetamorphism. Illite/mica b0 lattice dimensions indicate that burial pressures were probably no greater than 2.5kbar. In general, levels of thermal maturity are higher for the Murotohanto Sub-belt than for the Nabae Sub-belt. The Eocene-Oligocene strata also display a spatial decrease in thermal maturity from south to north and this pattern probably was caused by regional-scale differential uplift following peak heating. Conversely, the palaeothermal structure within the Nabae Sub-belt is fairly uniform, except for the local effects of mafic intrusions at the tip of Cape Muroto. There is a paleotemperature difference of ~ 90°C across the boundary between the Murotohanto and Nabae Sub-belts (Shiina-Narashi fault), and this contrast is consistent with approximately 1200 m of post-metamorphic vertical offset. Subduction prior to Middle Miocene probably involved the Kula or fused Kula-Pacific plate and the background geothermal gradient during the Eocene-Oligocene phase of accretion was ~ 30–35°C/km. Rapid heating of the Shimanto Belt evidently occurred immediately after a Middle Miocene reorganization of the subduction boundary. Hot oceanic lithosphere from the Shikoku Basin first entered the subduction zone at ~ 15 Ma; this event also coincided with the opening of the Sea of Japan and the rapid clockwise rotation of southwest Japan. The background geothermal gradient at that time was ~ 70°C/km. Whether or not all portions of the inherited (Eocene-Oligocene) palaeothermal structure were overprinted during the Middle Miocene remains controversial.  相似文献   
37.
青田石品种众多,从颜色角度出发选取代表性的4个青田石品种:紫罗兰、荠菜绿、红花星、红木冻,通过偏光显微镜、扫描电子显微镜、X射线粉末衍射、电子探针、电感耦合等离子质谱仪等测试方法,对其矿物学特征进行研究,对其颜色成因进行探讨。结果表明,紫罗兰主要矿物为伊利石,含蓝线石、高岭石,Ti、Mn、Fe含量高,使其整体呈蓝紫色;荠菜绿主要矿物为叶蜡石,与绿泥石伴生,Fe、Cr、Ni含量高呈绿色,但Fe含量过高使整体带灰色调;红花星主要矿物为叶蜡石,含高岭石,主体Ti、Fe含量极少,但红色包裹体Ti、Fe含量较高,再加上Cr元素的作用,使其呈鲜艳红色;红木冻主要矿物为叶蜡石,Fe、Ti含量最高,使其呈现深红褐色。  相似文献   
38.
本文运用伊利石结晶度、绿泥石结晶度、云母b0值和绿泥石地质温度计研究了梵净山前寒武系甚低级变质作用。结果表明经Kisch伊利石结晶度标样校正的伊利石结晶度Kübler指数为0.20~0.99°Δ2θ,绿泥石结晶度árkai指数为0.22~0.63°Δ2θ。由此阐明梵净山前寒武系经历了成岩作用到浅变质作用的影响,迄今依然保留了成岩带、近变质带和浅变质带的岩石记录。成岩岩石具有伊蒙混层特征成岩指示矿物,浅变质带具有钠云母特征变质指示矿物。钾云母(伊利石)b0值范围为:0.9000~0.9045nm;平均0.9018nm,b0值累积频率曲线分布介于典型中压—中低压系列之间,估算的压力为366MPa。峰期变质温度为293~364℃,平均342℃,古变质温压梯度为27℃/km。近变质带界线穿越地层和梵净山背斜轴线,表明甚低级变质作用为成岩-构造运动同期或后期构造增厚引起下部和底部岩石随温压的升高而产生的。  相似文献   
39.
Detrital glaucony in the Palaeogene glauconitic sandstones in Siri Canyon, Danish North Sea, has been analysed from 15 exploration wells by X‐ray diffraction, electron microprobe and scanning electron microscopy. These sandstones consist of mixed‐layer illite/smectite and have a large variability in chemical composition and structure. In the most shallow wells (ca 1700 m), the glaucony is rich in Fe and consists of mixed‐layer illite/smectite with random‐interstratification (R = 0). In the depth interval from 1700 to 2000 m, the composition changes as Si is incorporated. The structure changes to ordered R = 1. Further increase in burial leads to the loss of Fe. Ordered R = 3 mixed‐layer illite/smectite is recognized from burial depths of 2200 m. The proportion of illite in illite/smectite mixed layers increases only slightly with depth and temperature. Although the structural changes generally are associated with chemical changes, they can also take place isochemically when the detrital glaucony is tightly embedded in earlier cement, which prevented chemical exchange. The glaucony transformation in the Siri Canyon sandstones partly reflects a supply of Si and partly significant loss of Fe. Thus, the glaucony transformation relates to the general diagenesis of the host sandstone. These sandstones are cemented by microquartz at an early stage, followed by precipitation of Fe‐rich grain‐coating berthierine or chlorite.  相似文献   
40.
Résumé

On présente les tracés proposés, pour la nouvelle carte du métamorphisme alpin, entre la bordure du Mont Blanc et la région de Digne. Ils délimitent le domaine de l’anchizone. Les limites diage-nèse-anchizone et anchizone-épizone sont définies grâce à l’indice de cristallinité des illites après étalonnage. Les données utilisées proviennent pour une bonne part de mesures inédites. La minéralogie de la fraction argileuse, étudiée simultanément, fournit des informations complémentaires.

L’anchizone constitue une auréole plus ou moins large à l’W des massifs cristallins; elle tend à disparaître à la bordure SW du Pelvoux. Au N, l’épizone est générale dès la bordure externe des Aiguilles Rouges, alors qu’au S, elle ne débute qu’à l’E du Pelvoux. Cela est conforme au schéma général du métamorphisme alpin croissant en direction de l’E et du N.

On peut relever les perturbations et points particuliers suivants :

— l’existence de « métamorphisme transporté » dans les Préalpes du N, la région de Digne et l’Embrunais;

— au N, dans le massif de Platé, une « butte témoin » d’anchizone, en gradient inverse dans le substratum des nappes helvétiques;

— vers le col de la Madeleine, un gradient décroissant vers l’E jusqu’à la diagenèse, interrompu par un recouvrement tectonique (ultradauphinois);

— dans le Champoléon, sur la limite S du Pelvoux, un petit affleurement d’anchizone où les lignes d’iso-cristallinité sont déformées par la tectonique anté-priabonienne; l’anchizone serait anté-priabonienne, peut-être même anté-sénonienne.

La comparaison avec les résultats obtenus par d’autres méthodes (inclusions fluides, mesures isotopiques) confirme l’allure générale des transformations. Toutefois, il existe une contradiction avec certains résultats fournis par le pouvoir réflecteur de la vitrinite sur le pourtour de Belledonne.

Pour rendre compte des données disponibles il est nécessaire de faire intervenir plusieurs épisodes, que l’on peut situer à des époques anté-priabonienne, post-priabonienne et anté-nappe, puis post-nappe. L’âge et le nombre exact de ces épisodes sont inconnus.

On souligne qu’il ne faut pas s’attendre à observer de changement décelable au passage des frontières à l’anchizone : elles ne constituent pas des limites de faciès pétrographiques. Ainsi on rencontrera l’épizone d’après les ICr alors que le faciès schiste vert n’est pas encore atteint.  相似文献   
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