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1.
钡闪叶石(Barytolamprophyllite)是1964年我国发现的一种含B_a的钛硅酸盐新矿物。当时,我院X光实验室曾对该矿物进行了结构探索。后因未能最终确定空间群是C2还是C2/m?其中有一类Ti是五次还是六次配位?尚未发表研究结果。不久,英国学者P.J.Woodrow也对(锶)闪叶石作了初步的结构分析。但仅给出原子的二维坐标参数及一个方向的投影示意图,阳离子亦只是定性的分布。随后,一直未见有进一步的报导。为了精确地测定钡闪叶石的晶体结构,深入了解类层状硅酸盐矿物(以下简称为类层状矿物)的晶体结(?)  相似文献   
2.
石油工程师们不久可能用水平方向穿过地下的钻机进行采掘,在加利福尼亚帕罗.阿尔托的先进的钻探公司,正在发展和试验一种钻机,它可以从  相似文献   
3.
随州陨石熔脉中微粒矿物的同步辐射X射线衍射原位研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢先德  束今赋  陈鸣 《中国科学D辑》2004,34(12):1129-1134
为同步辐射X射线衍射原位研究新添加了两个用于陨石冲击熔脉中微细矿物鉴定的成功事例, 它们是: (1) 随州陨石熔脉中极细粒基质矿物组成的X射线衍射测定; (2) 陨石熔脉内被基质矿物包裹的细粒新矿物——涂氏磷钙石的X射线鉴定. 研究结果表明, 熔脉基质是由结晶很好的石榴石、铁纹石和陨硫铁3种矿物组成, 而对微米级大小的涂氏磷钙石的研究, 也获得了相当理想的粉晶衍射图, 包括17条谱线的d值、强度、相对强度和缪勒指数. 石榴石等微细矿物是在上地幔的温压条件下稳定的矿物相, 其中涂氏磷钙石是大离子半径亲石元素(如Na, K, Sr, Ba等)和稀土元素的载体相, 它能够载带这些元素在地球深部保持下来.  相似文献   
4.
大坂(Osaka)大学工业科学研究所的结晶学实验室,用X射线衍射法及高分辨力电子显微镜的格子象技术广泛地研究了矿物的不相称超结构。对硫化物(磁黄铁矿和斑铜矿—蓝辉铜矿族矿物)及硅酸盐(斜长石、多铝红柱石和蓝方石)的研究结果表明,大多数不相称超结构由周期性反相晶畴所组成,而反相边界可能变成与该晶畴成分稍微不同的一个带。这种不相称超结构被认为是原子替代的有序化过程或高温形式下无序结构的缺陷,使两个具有相称超结构的稳定相可能出现不混溶的先兆。  相似文献   
5.
全国矿物X射线晶体学委员会成立及第一次学术会议于1984年1月6日至11日,在武汉地质学院北京研究生部胜利召开。来自地质矿产部门各省局、科研单位、高等院校,以及冶金、煤炭、石油、化工、建材、核工业部、地震总局、大庆油田、黄河水利设计院以及丹东、凤城仪器、仪表厂等132位同志参加这次会议。全国的矿物X射线晶体学工作者会聚一堂、汇报工作、总结经验、交流体会,用各个方面的丰硕成果,庆祝全国矿物X射线晶体学委员会的成立,展望我国矿物X光研究的广阔前景。  相似文献   
6.
我院测试中心X光宝引进一台日本理学的PASA—5PR转靶四圆单晶衍射仪之后,先后为新疆、西藏、山西、陕西、四川以及北京原子能所、上海硅酸盐所、武汉钢铁学院等生产、教学、科研单位,精确测定了稀少疑难的微小单晶样品(包括金刚石、碳硅石、铬铁矿、硅铁矿、镁铝榴石、尖晶石、金红石、锡石、橄榄石、铁石、碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐矿物以及激光晶体、铁电材料等,有的粒径仅0.05mm左右)的晶胞参数,确定其空间对称要素,  相似文献   
7.
攀枝花—西昌地区的火成岩组合是裂谷岩浆作用的主要产物。它们可以分为裂谷期前组合、裂谷早期组合、中期组合和晚期组合。通过火成岩组合的矿物学、岩石学研究,可以推断攀西裂谷演化的历史。  相似文献   
8.
长石广泛分布于各种火成岩、变质岩及沉积岩中,是地壳内十分丰富和重要的一种造岩矿物。甚至在月岩、陨石中也可见到许多斜长石。因此长石一直是国际矿物界所关注的矿物族。本文主要介绍X射线分析长石的基本原理和方法,着重介绍适用于碱性长石、斜长石和三元长石的克罗尔(Kroll)的亡〔110〕法,并对各种方法加以对比、综述。研究长石的主要内容是测定长石的成分和结构态,即确定长石中的Al,Si比例及Al在四面体位置上的含量(占有率),搞清Al、Si有序无序分布特点。  相似文献   
9.
束今赋 《地学前缘》2020,27(3):133-153
上天、入地、下海,进行极端条件下的矿物学研究,研究微矿物,发现新矿物。主要利用金刚石压机,结合使用国内外同步辐射X-光源、中子源,以及其他多种物理的、化学的、光学的测试手段(如岩石矿物化学分析,光薄片测定,电子探针,离子探针,扫描电镜,透射电镜,红外、紫外、拉曼光谱,激光加热等),对来自天外的陨石、陨石坑样品、地球深处地幔源矿物以及海底甲烷水合物进行了一些研究。模拟不同温度和压力下各种不同成分的矿物材料的晶体结构、物理和化学性质。文章着重研究从地球内核到地壳海底的各种不同组分在不同温度、压力极端环境下形成的各种各样的典型矿物:从金属固体内核和金属液体外核中的ε-Fe到核幔边界(CMB)地球D″层的后钙钛矿(Post-Perovskite)结构(ppv)镁铁硅酸盐(Mg,Fe)SiO3,从下地幔中的铁磁性钙钛矿(Perovskite)结构(pv)镁铁硅酸盐布里奇曼石(Bridgmanite)(Mg,Fe)SiO3、镁铁氧化物(Fe,Mg)O和后尖晶石(Post-Spinel)结构的含Fe3+毛河光矿(Maohokite)(HP-Mg$Fe^{3+}_{2}O_{4}$)到过渡带、上地幔和地壳中的镁铁硅酸盐、硅氧化物、铬铁氧化物和金刚石及其内含物以及甲烷水合物(CH4·H2O)等。进行高温高压极端条件下的矿物学研究,为探索地球结构性质、形成动力和发展历史提供了新的窗口。  相似文献   
10.
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