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采自阴山东段先寒武变质岩的全岩样品给出四个等时线年龄。下部集宁群为2497±124Ma;上部乌拉山群为2367±127Ma;上部二道洼群给出两个年龄:2067±39Ma和325±16Ma。据此认为,2.5Ga前发生了麻粒岩化;2.35Ga前发生混合岩化;2.0Ga和0.33Ga前有变质事件叠加。 相似文献
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芬兰东部发育的灰色片麻岩构成了太古宙绿岩带的基底。它们是由英云闪长岩、奥长花岗岩和花岗闪长岩(TTG)组成的,并且是在两个性质不同的岩浆期即2.86Ga(Kivijarvi片麻岩)和2.56Ga(Naavala)之间侵位的。根据量痕元素特征建立起来的岩石成因模式显示出,TTG岩石最终是通过地幔的包括有两个阶段的一种机制所获得的:(1)地幔的熔融形成一种拉斑玄武质地壳;(2)这些拉斑玄武质重熔并转换成石榴斜长角闪岩*再产生TTG岩石。 相似文献
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天津一次强浓雾过程和液氮播入冷雾后微结构的变化 总被引:1,自引:0,他引:1
利用天津武清雾综合观测资料,对一次强浓雾个例的形成、成熟到消散不同阶段边界层结构和微物理特征进行分析,同时进行了液氮消雾试验,观测雾微物理结构的变化响应。结果表明:近地面持续降温、暖平流水汽输送和深厚逆温是造成此次强浓雾的主要原因。雾滴谱拓宽具有爆发性发展特征。强浓雾平均谱在6 μm出现峰值。液氮播入强浓雾期间,雾滴谱在11 μm附近出现峰值,直径范围在8 μm到21 μm数密度增加明显,量级约高达10倍左右,而停止播撒液氮后谱型恢复与自然强浓雾雾滴谱一致,这与液氮的冰晶效应有关。 相似文献
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柴达木盆地察尔汗盐湖赋存储量可观的低品位固体钾盐矿, 其主要的开发方式为液化开采。本文对比分析了霍布逊区段盐湖资源大规模开采前(2004年)和开采后(2011年和2019年)典型钻孔岩芯孔隙度、固体钾矿含量、卤水组分变化特征, 评价了钾盐液化开采效率。结果表明: 由于大规模采卤使得大量高矿化度卤水被带出, 而低矿化度水体补给储卤层孔隙并溶解盐层中盐类矿物, 使得储卤层孔隙率有逐渐增大趋势; 卤水中主要组分KCl和NaCl浓度均出现降低现象, 而MgCl2则出现增加趋势, 这主要与补水工程及补给水体中兑卤有关。在这期间, 卤水矿中KCl品位下降幅度要小于固体矿床KCl品位下降幅度, 说明卤水溶解了石盐层中大量固体低品位钾矿, 提升了其KCl品位。本次研究对于优化霍布逊区段固体钾盐液化开采方案具有重要的指导意义。 相似文献
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印度南部太古宙深层的花岗岩与大陆边缘岛弧系列的年轻花岗岩的地球化学有相似之处。它们显示了有易变的主要为 Eu 异常的但轻稀土富集的图谱。这与典型的太古宙浅层花岗岩的负 Eu 异常成为明显的对照。此处深层的花岗岩相对富集 Ba 和 Sr 而亏损 REE总量和强(电)场的强度元素(HFSE)。桑卡里(Sankari)花岗岩这个深成岩体通常 REE和 HFSF 含量是低的。大部分深成花岗岩看来是代表了具有易变量的圈闭液体的堆积岩及其次要岩相,这是由于花岗质的母源的分馏结晶作用的结果。这种亲缘的花岗质岩浆能够通过在中到下部地壳的太古宙英云闪长岩的分批熔融来产生。桑卡里花岗岩需要一个亏损了 REE 和 HFSE 的英云闪长质的母源。太古宙英云闪长岩和英云闪长质的紫苏花岗岩显示了原始火成岩的地球化学特征组合并且它们的平均成分没有显示一种有意义的 Eu 异常。因此它们不能代表那些正 Eu 异常去补充具有负 Eu 异常的浅层花岗岩。我们的成果推测太古宙深层花岗岩可能代表了这种补充。这种花岗岩类可能形成在中或下部地壳的富水带中并且是通过下部地壳上升的富 CO_2流体相经脱水反应而产生的。 相似文献
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