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硅质岩沉积地球化学研究现状 总被引:5,自引:0,他引:5
硅质岩是造山带中分布最为广泛的岩石类型之一,硅质岩沉积环境的确定对深海沉积作用、大陆边缘地质学及大地构造格架的厘定具有重要意义。目前,在硅质岩沉积地球化学研究方面有以下主要进展:①硅质岩沉积地球化学研究;②与蛇绿岩有关的硅质岩沉积地球化学研究;③物质来源研究;④古氧化还原条件研究;⑤硅质岩构造环境判别 相似文献
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洞穴黑色沉积由几种不同物质构成。本文主要论述的有锰矿、煤烟、鸟粪、沥青和腐殖酸盐。锰呈一种黑色薄层盖在洞壁及河流冲积物上,也可呈斑点状存在于洞穴碳酸钙沉积物上,或作为一种黑色充填沉积。在黑色沉积中已发现了几种不同的锰矿,有钠水锰矿、杂硬锰矿(硬锰矿)、钙硬锰矿、锂硬锰矿和钡镁锰矿,这些可通过简单的化学实验进行鉴定。火把和提灯产生的煤烟往往沉积在洞顶和洞壁上部。在新墨西哥州瓜德罗普山的黑洞中发现地面燃烧的煤烟已由渗流水带入洞穴中。洞底鸟粪沉积中的灰份是过去鸟粪燃烧的证据。深褐色到黑色的鸟粪沉积可通过鸟粪的气味、屎粒特征、骨头、羽毛或昆虫的存在来识别,若鸟炎分解后则有较高的磷酸盐含量。洞穴中略带黑色的有机腐殖酸盐和其它酸质物必须在化学实验基础上由 x 射线的衍射术及红外线吸收光谱的分析来鉴定。虽然氧化锰是洞中最普遍的黑色物,但它仅是可能造成染色的色剂之一。本文之目的是论述洞穴中存在的几种黑色沉积,以便指导读者鉴别它们。 相似文献
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云南勐满金矿硅质岩特征及其与金矿化关系 总被引:2,自引:0,他引:2
云南勐满金矿位于临沧——勐海花岗岩体西接触带之小南婆——西定铁金多金属成矿区,矿区内硅质岩发育。显微镜下观察,硅质岩无明显的生物迹象。而化学成分分析显示,W(Al)/W(Al+Fe+Mn)值远大于0.35,不具有热水沉积作用典型的高铁锰特征。综合各现象可初步判定硅质岩属交代沉淀成因。硅质岩的形成与金矿化之间存在密切的联系,因而可将硅质岩作为金矿勘探开发的一条重要找矿标志。 相似文献
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《西部资源》2015,(5)
砂岩型铀矿床主要受地层砂体沉积环境控制。文章从岩性组合、沉积构造、岩石化学成分、粒度分析、砂体规模等多方面研究了含矿地层直罗组的沉积环境特征。直罗组的砂岩具有板状交错层理及槽状交错层理发育,显示其辫状河流相沉积特征;依据粒度分析,存在分支河道及心滩亚相沉积。岩石砂体分选性中等—好,成熟度较高,表明其物源较远,沉积物经过长距离的搬运才沉积下来;由砂岩化学成分铁的含量分析表明直罗组沉积环境为还原环境,后期遭受不同程度后生氧化。因此,本区直罗组沉积环境为还原环境下远源砂质辫状河沉积环境,铀矿化受辫状河的心滩及分支河道亚相砂体控制。具有较好砂岩铀矿成矿地质条件。 相似文献
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泥石流体的沉积稳定浓度与颗粒级配之关系 总被引:1,自引:0,他引:1
沉积稳定浓度主要反映了泥石流固体物质的级配特点,它涉及到泥石流体的固体颗粒的大小和排列状况。利用这种浓度可确定泥石流体的粘滞系数、宾汉剪切力以及与泥石流颗粒级配有关的其他参数。分析了泥石流体的沉积稳定浓度与颗粒级配的理论关系,并用实验方法建立了它们的关系式。 相似文献
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《亚热带资源与环境学报》2016,(3)
广东南雄盆地广泛分布着白垩纪红色地层,厚5千多米,面积约1 020 km2。前人普遍认为该套地层属山间盆地河湖相碎屑沉积,同时在湖底还沉积了大量钙质结核及多层泥灰岩。野外观察发现,地层中红颜色随层理/层次变化也发生深浅变化,说明地层的红色是与层理同期形成,属沉积阶段的原生色。所谓湖底沉积结核及泥灰岩实为红色古土壤层中的钙结核与钙板层。磁性矿物测量表明,地层中的主要载磁矿物为赤铁矿,且相对含量较黄土-古土壤高得多,表明该地层是长期处于地表高温干旱氧化环境中形成。红色粉砂层和黏土层中发育的钙质结核及钙板层与古近系红黏土类似,属土壤淀积层,位于土壤黏化层下部。因此,南雄盆地白垩纪红层的"水成"只是局部或者短暂特点,总体是地表干旱氧化条件下经成土作用形成的红色土壤序列。 相似文献
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库车盆地古近纪—新近纪时期具有巨厚的蒸发岩沉积,古近纪时期岩盐沉积的最大厚度达1 447.5 m,新近纪时期岩盐沉积的厚度有所减小,岩盐层最大厚度402 m。库车盆地在古近纪—新近纪时期沉积沉降中心也有所改变,从盆地西部的拜城凹陷转移到东部的康村—阳霞地区。库车盆地东西部蒸发岩岩体特征的差异,对此地区油气藏规模造成一定影响。初步判断库车盆地西部蒸发岩有可能比东部蒸发岩盐下形成的油气藏量较大。盆地中蒸发岩沉积中心的迁移对钾盐沉积也有重要影响。 相似文献
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大柴旦盐湖化学沉积特征及其控制因素 总被引:3,自引:3,他引:0
大柴旦盐湖岩性地层层序依据湖底沉积剖面DCD-2和DCD03自上而下可划分为蒸发盐类盐层与灰黑色淤泥层混合层(Ⅰ层)、灰白色柱硼镁石矿层(Ⅱ层)和土黄色泥质沉积层(Ⅲ层)。湖底化学沉积以石膏为主,并见有石盐和碳酸盐等盐类矿物,这些蒸发盐类矿物几乎贯穿整个化学沉积过程,碎屑矿物夹杂其中,化学沉积分异很不充分。在柱硼镁石矿层形成前的较长时期内,大柴旦盐湖是以碎屑沉积为主的非盐湖相沉积环境,此后快速进入硫酸盐型盐湖阶段和湖底柱硼镁石矿层形成阶段。个别层位见有大柴旦盐湖这种独特化学沉积序列,与其它陆相和海相蒸发沉积序列有明显的差异,这可能主要受该地区的构造环境、物源背景以及气候变化等因素的控制。新构造运动、气候的持续干旱化、湖底柱硼镁石矿层形成前后截然不同的湖区气温、水量平衡和水化学条件(包括化学动力学因素)以及盐湖硼酸盐矿物形成的内外耦合条件,促使全球分布有限的柱硼镁石矿层在大柴旦湖底形成。构造运动、气候干湿变化以及不同水体(包括入湖淡水、盐湖卤水和周边出露泉水)的掺杂兑卤作用的耦合机制控制了大柴旦盐湖如此特殊的化学沉积序列。 相似文献