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1.
K—Na—Ca温度计是利用矿物包裹体成分中钾、钠、钙的摩尔浓度,使用已有公式计算成矿温度的一种方法。通过在一些矿床中的应用效果表明,用该温度计计算的温度与矿床产出地质条件相符,并与用其他方法测得的温度基本一致,可以代表成矿温度。此外该温度计与压力无关;不受矿物透明度和介质临界条件限制,其应用范围较其他测温方法的要广。 相似文献
2.
多菌种酿造鱼保健酱油的理化指标及氨基酸组成分析 总被引:6,自引:0,他引:6
海洋中的鱼、贝、虾类等所含蛋白质、微量元素及维生素,是陆地动植物所不能比拟的[1].然而由于加工和保鲜技术跟不上,导致大量水产品腐败变质,造成资源极大的浪费.世界渔业协会有关统计资料分析表明,近年来尽管全世界的水产品总产量已起过10 8t,但每年因变质而被丢弃的水产品至少占12%以上,另有36%的低值鱼被用作动物饲料,真正供给人类食用的仅为总产量的一半.作为水产品产量连续8年居世界第一的我国,据报道水产品加工仅占水产总量的30.7%[2,3],真正用于食用的水产品尚不足一半. 相似文献
3.
4.
光催化氧化法处理难降解废水的研究进展 总被引:8,自引:3,他引:8
综述了光催化氧化处理难降解废水的研究现状及发展趋势。介绍了影响光催化氧化反应速率的因素及光催化氧化法在处理难降解废水中的应用。 相似文献
5.
根据Green et al(1986)提出的三元长石温压计公式.以长石三元固溶体和矿物相平衡为基础,通过热力学推导,建立了联立方程法和迭代法两种计算三元长石温度的方法。根据联立求解可获得TAb-Or、TOr-An,TAb-An三个温度值,迭代法求解可获得TAb,TOr,TAn三个温度值。因此,一个样品可计算出6个温度数据。选择粤西地区有代表性的18个花岗岩体,按混合岩建造→深熔花岗岩建造→岩浆建造南岭系列花岗岩→岩浆建造长江系列花岗岩的顺序,进行三元长石法的温度计算,所得到的相应各建造和系列花岗岩的上限温度为755℃→766℃→865℃→970℃;下限温度为664℃→665℃→775℃→814℃,亦即上下限温度都逐渐升高,其规律性与地质和地球化学研究结果完全一致,体现了三元长石地质温度计的可靠性和准确性。 相似文献
6.
九十年代以来,地质学家又把恢复古海水表层温度作为一项研究热点,并且标度了几种地质温度计,本文对它们作一简单介绍。 相似文献
7.
在研究沂蒙矿、蒙山矿等地幔矿物时,新发现了两种Zr-Ti、REE-Ti氧化物矿物。Zr-Ti氧化物新相6个样品点的探针成分分析(wt%):TIO227.756~46.811,ZrO231.724~58.092,TFeo2.75~5.82,CrO31.728~4.765,Nb2O51.353~4.357,Ta2O50.155~2.814,SiO20.894~13.749,主次元素的成分变化幅度均较大,但以氧为4计算的阳离子总数均为2,因此分子式可简写为(Ti,Zr,Si,Fe)2O4或(Ti,Zr)2O4,与人工化合物ZrTiO4相似。REE-Ti氧化物矿物新相的成分也较复杂,主要元素为REE(Ce,Nd,La,Sm,Pr…)及Ti,次要元素有Nb,根据五个样点的探针分析结果,简化的分子式(Ce…)2(Ti…)3O9,与人工化合物Ce2Ti3O8.7类似,属等轴晶系。两个新矿物相均产于蒙山矿中的微裂隙和熔融交代海绵边中,呈斑点状、蠕虫状、微脉状,组成元素复杂,不同颗粒分析点成分有差异,且在同一微脉中成分也有变化,反映了这两种新矿物相是非平衡的交代一结晶产物。从矿物的产出关系和成分的特征来看,它们的形成与地幔流体交代作用有关。 相似文献
8.
HJ3A型低温恒温槽是由中华人民共和国重庆试验设备厂生产的用于一等水银温度计及其它温度计检定、对比、及定点用的设备。1997年省气象技术装备中心购置,同年在气象仪器计量所正式投入业务运行。由于该设备承担山西省100多个气象台站大约2000支左右温度表检定任务,故使用频率比 相似文献
9.
10.
江南造山带黄金洞金矿床成矿机制:矿物形成环境与金成矿物理化学条件制约 总被引:4,自引:4,他引:0
黄金洞超大型金矿床位于江南造山带中段,赋存于新元古界浅变质岩系中,受控于NNE-NE向长平断裂带,金资源储量达100吨。该矿床可由南至北分为金福、金塘、杨山庄和曲溪矿段,主要矿化类型有石英-硫化物脉型、构造角砾岩型和黄铁毒砂绢英岩型。金属矿物主要发育有自然金、毒砂、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、磁黄铁矿等;非金属矿物有石英、绢云母、方解石和菱铁矿等,其中金主要以自然金与不可见金形式存在。根据野外与镜下观察,金成矿作用分为Ⅰ石英-金-毒砂-黄铁矿、Ⅱ石英-金-多金属硫化物-白钨矿和Ⅲ石英-辉锑矿-绿泥石3个阶段,前二者为主要成矿阶段。曲溪矿段Ⅱ阶段毒砂相对不发育、而磁黄铁矿和自然金显著发育,绿泥石主要发育于Ⅲ阶段中,与辉锑矿及闪锌矿共生。根据不同矿段各阶段毒砂与Ⅲ阶段绿泥石成分,计算其温度、lgf(S_2)与lgf(O_2),可见Ⅰ阶段成矿温度与硫逸度高于Ⅱ阶段:杨山庄矿段两阶段成矿温度分别为300~378℃、260~300℃,lgf(S_2)分别为-11~-7.2、-11.9~-10.1;金塘两阶段成矿温度为240~311℃、245~298℃;金福Ⅱ阶段成矿温度上限为297℃;曲溪矿段成矿温度为268~368℃,Ⅱ阶段毒砂lgf(S_2)与Ⅲ阶段绿泥石lgf(O_2)分别为-13.2~-8.7、-50.9~-40.1。根据不同阶段矿物之间的相互关系及成矿温度与硫逸度演化特征,推断Ⅰ、Ⅱ成矿阶段伴随强烈的硫化作用,金以类质同象方式进入毒砂和黄铁矿中,形成不可见金;其中Ⅱ阶段由于成矿流体压力骤降,含金流体发生相分离作用,H2S等气体大量逃逸,导致成矿流体中硫含量骤降,加以硫化作用持续消耗流体中的硫,促进了含金络合物分解与自然金的沉淀。 相似文献