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报道了KCl对方斑东风螺(Babylonia aerolato Link)浮游幼虫变态的诱导作用.结果表明,在水体200 mL,幼虫20只,KCl连续作用12 h的条件下,当KCl浓度不超过8×10-3 mol/L且幼虫日龄小于12 d时,诱导变态率为0~15%,诱导效果不稳定;当KCl浓度达到11×10-3 mol/L且幼虫日龄达到15 d时,浮游幼虫变态率超过95%.在水体850 L,幼虫2.0×105~2.5×105只,KCl连续作用9 h的条件下,KCl浓度为17×10-3mol/L,日龄15 d的幼虫变态率达90%.浮游幼虫日龄越大,KCl添加浓度越高,作用时间越长,KCl诱导变态作用越明显.KCl对方斑东风螺幼虫有毒性作用,日龄越小,浓度越大,作用时间越长,毒性越大.日龄12 d的浮游幼虫,KCl添加浓度11×10-3mol/L作用20 h诱导变态的稚螺,未发现其生长和存活受到KCl的不良影响.综合本实验的结果,KCl诱导变态较为安全有效的条件是:浮游幼虫日龄不小于15 d,添加浓度11×10-3~14×10-3 mol/L,作用时间不超过12 h. 相似文献
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报道了KCl对方斑东风螺(Babylonia aerolatoLink)浮游幼虫变态的诱导作用。结果表明,在水体200 mL,幼虫20只,KCl连续作用12 h的条件下,当KCl浓度不超过8×10-3mol/L且幼虫日龄小于12 d时,诱导变态率为0~15%,诱导效果不稳定;当KCl浓度达到11×10-3mol/L且幼虫日龄达到15 d时,浮游幼虫变态率超过95%。在水体850 L,幼虫2.0×105~2.5×105只,KCl连续作用9 h的条件下,KCl浓度为17×10-3mol/L,日龄15 d的幼虫变态率达90%。浮游幼虫日龄越大,KCl添加浓度越高,作用时间越长,KCl诱导变态作用越明显。KCl对方斑东风螺幼虫有毒性作用,日龄越小,浓度越大,作用时间越长,毒性越大。日龄12 d的浮游幼虫,KCl添加浓度11×10-3mol/L作用20 h诱导变态的稚螺,未发现其生长和存活受到KCl的不良影响。综合本实验的结果,KCl诱导变态较为安全有效的条件是:浮游幼虫日龄不小于15 d,添加浓度11×10-3~14×10-3mol/L,作用时间不超过12 h。 相似文献
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293 K时测定了KCl在混合溶剂(DMF-H2O)中的电导率,根据公式求得KCl的摩尔电导率λ值;应用Kohlrausch经验规则,使用Origin软件进行线性拟合,作图外推求得KCl在混合溶剂(DMF-H2O)中的无限稀释摩尔电导率λ0=138.44(S.cm2.mol-1)。 相似文献
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据KCl含量的概率分布特征,晶间卤水分为7个总体。晶间卤水KCl,在三级系统内水平分异有2种、剖面分异有5种,二级系统内水平分异呈环带状、剖面分异形式为三级系统内分异形式的组合,垂直分异有13种;富集的总体为Ⅳ(kcl)、Ⅲ(kcl)用V(kcl)、三级系统为(8)和(10)号、部位为固相钾高含处;分异及富集的成因主要为晶间卤水的阶段性淡化。 相似文献
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天然水体系的体积性质与压力、温度、组成的相关性(PVTx性质)研究在地球化学、盐湖化工等领域有广泛的应用。密度是卤水最基本的体积性质,不仅可以通过实验测定,还可以用理论模型进行预测。建立富钾卤水密度与组成、温度的关联模型有助于认识钾在复杂卤水中的富集、迁移规律。为了构建基于Pitzer离子相互作用模型的卤水密度预测方法,本文用高精度振荡管密度计测定了常压下KCl、CaCl2纯盐溶液以及最高离子强度为11.8 mol·kg-1的混合溶液在283~323 K下的密度,用所测得的密度通过Pitzer离子相互作用模型拟合得到多温下Pitzer单电解质参数和Pitzer混合参数。用Pitzer模型参数计算了Na-K-Ca-Mg-Cl-H2O体系293~313 K的密度,计算密度值与实验值的相对偏差在±0.25%以内,计算的结果整体上要优于文献值,文献在计算中均未考虑Pitzer混合参数项。结果表明,K、Ca、Cl离子间的相互作用对于Na-K-Ca-Mg-Cl-H2O溶液的密度有显著的影响,本文获得的Pitzer参数反映了这些离子间的相互作用,可用于计算含有K、Ca、Cl离子的复杂卤水密度的预测。 相似文献
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以不同浓度的氯化钾(KCl)溶液处理仿刺参(Apostichopus japonicus)樽形幼虫,处理不同时间后,分析KCl对仿刺参幼虫附着变态的诱导作用。结果表明,使用较低浓度的KCl溶液(10、30和50 mmol/L)分别诱导仿刺参樽形幼虫6、12和24 h均可以显著提高其附着变态率,诱导24 h附着变态率分别提高27.67%、32.67%和19.67%。较高浓度的KCl溶液(100、300和500 mmol/L)也可以诱导仿刺参幼虫附着变态,但随着KCl浓度的升高和诱导时间的延长,幼虫死亡率逐渐升高。低浓度KCl溶液,特别是在30 mmol/L诱导仿刺参幼虫12 h时,可以显著提高幼虫的附着变态率,增加发育的同步性,降低死亡率,对仿刺参幼虫变态的诱导效果较好。 相似文献
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老挝万象平原塔贡矿区钾盐矿产以光卤石为主,在矿区东部发育北西-南东走向的钾石盐矿层。钾石盐矿层分原生矿层和次生矿层二层矿:原生矿层分布于钾盐矿层的底部,矿层厚度变化大;次生矿层仅分布于中部ZKT10-6钾盐矿层顶部,矿层厚度大、品位高,分布面积小。由于受老挝当地能源与运输不足的制约,目前中国数家企业在万象平原进行小规模试验性开采,用光卤石生产氯化钾。经对塔贡矿区钾石盐矿层KCl资源量概略估算,可以满足当前中小规模开采。用钾石盐生产氯化钾不但工艺较简单,而且无须处理大量的氯化镁,环境污染小,可降低成本,提高企业利润。塔贡矿区钾石盐勘查围绕ZKT10-6孔以探明该区块次生钾石盐矿层;围绕LK22和LKTN2钻孔一带以查明原生矿层。 相似文献
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Here new mineralogical data is presented on the occurrence of K-feldspar in granulite-facies metagabbronorite xenoliths found in recent alkaline lavas from Western Sardinia, Italy. The xenoliths originated from the underplating of variably evolved subduction-related basaltic liquids, which underwent cooling and recrystallisation in the deep crust (T = 850–900 °C, P = 0.8–1.0 GPa). They consist of orthopyroxene + clinopyroxene + plagioclase porphyroclasts (An = 50–66 mol%) in a granoblastic, recrystallised, quartz-free matrix composed of pyroxene + plagioclase (An = 56–72 mol%) + Fe–Ti oxides ± K-feldspar ± biotite ± fluorapatite ± Ti-biotite. Texturally, the K-feldspar occurs in a variety of different modes. These include: (1) rods, blebs, and irregular patches in a random scattering of plagioclase grains in the form of antiperthite; (2) micro-veins along plagioclase–plagioclase and plagioclase–pyroxene grain rims; (3) myrmekite-like intergrowths with Ca-rich plagioclase along plagioclase–plagioclase grain boundaries; and (4) discrete anhedral grains (sometimes microperthitic). The composition of each type of K-feldspar is characterized by relatively high albite contents (16–33 mol%). An increasing anorthite content in the plagioclase towards the contact with the K-feldspar micro-vein and myrmekite-like intergrowths into the K-feldspar along the plagioclase–K-feldspar grain boundary are also observed. Small amounts of biotite (TiO2 = 4.7–6.5 wt.%; F = 0.24–1.19 wt.%; Cl = 0.04–0.20 wt.%) in textural equilibrium with the granulite-facies assemblage is present in both K-feldspar-bearing and K-feldspar-free xenoliths. These K-feldspar textures suggest a likely metasomatic origin due to solid-state infiltration of KCl-rich fluids/melts. The presence of such fluids is supported by the fluorapatite in these xenoliths, which is enriched in Cl (Cl = 6–50% of the total F + Cl + OH). These lines of evidence suggest that formation of K-feldspar in the mafic xenoliths reflects metasomatic processes, requiring an external K-rich fluid source, which operated in the lower crust during and after in-situ high-T recrystallisation of relatively dry rocks. 相似文献
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