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沉淀-陈化-返溶作用和压力对热液中氟钛络合物高温水解的影响及地质意义
引用本文:何俊杰,丁兴,王玉荣,孙卫东.沉淀-陈化-返溶作用和压力对热液中氟钛络合物高温水解的影响及地质意义[J].岩石学报,2015,31(7):1870-1878.
作者姓名:何俊杰  丁兴  王玉荣  孙卫东
作者单位:中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室, 广州 510640;中国科学院大学, 北京 100049,中国科学院广州地球化学研究所同位素地球化学国家重点实验室, 广州 510640;中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心, 北京 100101,中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室, 广州 510640,中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室, 广州 510640;中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心, 北京 100101
基金项目:本文受科技部973项目(2012CB416703)、国家自然科学基金项目(41090373、41421062、41372005)和135布局项目(Y234152001)联合资助.
摘    要:钛是自然界中最不活泼的金属元素之一,然而越来越多的证据显示钛可以在特定条件下能进入热液流体中发生迁移,其中氟可能在其中扮演着重要的角色。本文研究了300℃和50~400MPa压力条件下氟钛络合物(K2Ti F6)的稳定性以及沉淀-陈化-返溶作用和压力对氟钛络合物水解行为的影响。研究结果显示,氟钛络合物水解的过程中,由于Ti O2沉淀物的陈化作用,在稳定的温度和压力条件下,沉淀物的返溶很难发生;但在缓慢降温和机械性振荡过程中,沉淀物的返溶会明显发生。而且,在温度不变的情况下,压力的改变对K2Ti F6水解并没有显著的影响,显示氟钛络合物不管在高压还是低压环境下均遵循近似的水解规律。本文认为主要的原因在于压力的增高会促进水解反应沉淀物的陈化,进而抑制沉淀物的返溶,但并不破坏水解反应的平衡。最后,本文提出金属络合物的形成-水解-沉淀/返溶-陈化过程是水-岩作用或热液成矿过程中高场强元素活化、迁移和成矿的主要机制。

关 键 词:氟钛络合物  水解  压力  钛活动  氟钛酸钾  返溶
收稿时间:2014/10/15 0:00:00
修稿时间:2015/2/10 0:00:00

The effects of precipitation-aging-re-dissolution and pressure on hydrolysis of fluorine-rich titanium complexes in hydrothermal fluids and its geological implications.
HE JunJie,DING Xing,WANG YuRong and SUN WeiDong.The effects of precipitation-aging-re-dissolution and pressure on hydrolysis of fluorine-rich titanium complexes in hydrothermal fluids and its geological implications.[J].Acta Petrologica Sinica,2015,31(7):1870-1878.
Authors:HE JunJie  DING Xing  WANG YuRong and SUN WeiDong
Institution:Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China;University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China,State Key Laboratory of Isotope Geochemistry, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China;CAS Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences, Beijing 100101, China,Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China and Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China;CAS Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences, Beijing 100101, China
Abstract:
Keywords:F-Ti complex  Hydrolysis  Pressure  Ti mobility  K2TiF6  Re-dissolution
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