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911.
<正> 在反映成矿外部环境变化方面,碳质具有很高的灵敏性。例如,沉积岩岩石成因的研究令人信服地表明,不同的含碳岩石发生区域和接触变质作用时,随着温压参数的增大,碳质在碳化程度和结构有序度增高的方向上按下列公式发生连续的变化:沥青—碳沥青—次石墨—石墨。这种规律性常常按碳质的变种形态作 相似文献
912.
本文描述了加拿大安大略省北部阿伯蒂比绿岩带太古代变质沉积岩和变火山岩中奥尔克里克和霍伊尔·庞德金矿的矿物学和地质学特征。在美国西南部古生代地层中受构造控制的新生代“隐蔽金矿”已为人们所了解并已开采30多年。岩石学观察结果结合电子探针资料以描述安大略金矿床和所选定的其他相似矿床的金矿化,简要地比较了含碳但并不强烈富集金的太古代-元古代岩石的详细资料与矿床地质特征。尽管没有一个金矿的矿石仅为碳质矿石,但这种碳质矿石所占的比例从一个矿到另一个矿、从一个地区到另一个地区变化相当大。特别是与还原碳的化学行为有关的问题依然存在,但与经济效益相关的两个主要因素已经确定,这些因素具有重要意义,即:(a)流体集中通过结晶程度差的含碳单元:(b)高含量金(通常可见)分布在矿脉-围岩接触带内。 相似文献
913.
<正> 硫化氢是成矿溶液最重要的组分之一。为了判别具体矿床中金属真正的搬运形式,就必须了解成矿热液中硫化氢浓度的大小。目前,有关脉石矿物气液包裹体中硫化氢浓度的测定工作报道得不多。在等的论文(1973)中曾报道过产于东后贝加尔变质云母-石墨页岩中单矿物石英脉的石英 相似文献
914.
<正> 前喀尔巴阡硫酸盐型钾盐矿床具有复杂的矿物组成。其主要造岩矿物有;钾盐镁矾(KCl·MgsO_4·3H_2O)、无水钾镁矾(K_2SO_4·2MgSO_4)、氯钾盐(KCl)和硫镁矾(MgSO_4·H_2O)。这些矿物中特别有意义的是无水钾镁矾,它是从温度在37°以上的卤水中直接蒸发而形成的。该矿物已由实验在55°或更高的温度条件下,从卤水中蒸发而获得。 许多研究者阐述过无水钾镁矾的性质。一种观点认为它是原生的,即直接从溶液中沉淀而成。另一种观点则认为,它是在早期成岩阶段形成的。绝大多数从事西欧镁灰岩的含无水钾镁矾沉积物研究的学者认 相似文献
915.
引言 非洲白垩纪初期的碎屑岩层含有许多铜和铅矿化。最著名的有摩洛哥的梅里亚铜-铅矿床和布塞拉马铅-锌矿床,阿尔及利亚的阿尼塞弗拉铜矿床、加蓬的克鲁斯南铅矿床和安哥拉的卡希韦腊铜矿床(图1)。每个矿床都已有详细的报导。 相似文献
916.
法国原子能委员会工作人员在加蓬铀矿床的一种矿石中发现了 U~(235)含量和某些稀土元素含量的值得注意的异常。该异常明显地超过了迄今为止在地球上所观察到的同位素相对含量的变化范围,用铷-锶方法测得矿床的年龄为1740±20百万年。假设矿床岩石受到通量为~10~(21)中子/厘米~2的中子照射,那末异常是可以理解的。为了解释中子的形成,提出了在1.7×10~9年以前曾发生过裂变链锁反应的假说,即天然核子反应形成假说。这个假说是很有趣的,也是完全可能的,因为那时 U~(235)的含量接近或超过3%。 相似文献
917.
研究侵入体中元素同位素组成的天然变化对于估计岩浆源深度,确定岩石及矿石的生成次序以及了解岩浆作用与成矿过程的联系等问题会有很大的帮助。最有前景的是基性与超基性侵入岩及在成因及空间上与之有关的岩浆矿床,因为它们侵入迅速以及在地壳中受混染最少,所以这类岩石及矿石的元素同位素组 相似文献
918.
在巴卡穆纳(Bakamuna)地区发现了一个含刚玉矽卡岩矿床,并对该矿床进行了地质学、岩石学和地球化学研究。该矽卡岩矿床由三个矿物特征不同的带组成,刚玉矿化主要在最外带。该矿床是由晚期岩浆流体与大理岩反应而形成的,因为这种大理岩最后富集了合Al的流体,导致Al_2O_3以刚玉的形式沉淀出来而成矿。 相似文献
919.
从城市环境概念和内涵入手,以可持续原则作为依据,首次提出了城市环境可持续发展的概念,并建立了其相应的模型,进而对城市环境SD具体内容进行了分析,最后指出了城市环境可持续发展政策框架,为研究城市可持续发展理论,实现国家可持续发展战略提供了一种新的思路。 相似文献
920.
活性氮:多多益善? 总被引:5,自引:0,他引:5
James N. Galloway Ellis B. Cowling Sybil P. Seitzinger Robert H. Socolow 《Ambio-人类环境杂志》2002,31(2):60-63
尺度和范围 1790年,Jean Claude Chaptal将元素周期表中的第14个元素命名为"氮"[1].两个世纪后,氮在生物地球化学过程中的作用和其作为一种必需营养元素的重大功能得到了很好的理解.我们知道,人类(以及植物和动物)的生存离不开氮;大气中大量存在的氮气(N2)是植物和动物不能直接利用的一种化学形式;只有少数特殊的微生物能够将大气中的氮转化("固定")为植物、动物可以利用的活性氮(活性氮)[2];另一小群体的微生物能够将活性氮转化(反硝化)为氮气. 相似文献