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71.
结构分析理论在地球化学空间场不均匀性分析中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
论述了应用结构分析理论对地球化学空间场进行不均匀性分析的理论依据,研究步骤和方法,以塔北某工区作为实验区,着重对研究区地学时空场的连续性,各向异性和区域不均匀性进行了研究,并结合研究区的地质背景和指标的浓度等值线分布进行了系统分析。 相似文献
72.
油气化探数据的背景分析方法研究 总被引:4,自引:3,他引:4
油气化探的异常确定一直是争论较多的问题之一,尤其是在存有背景差异的情况下就更为突出。分别划分异常下限带有较强的人为因素,而趋势分析面对情况比较复杂的地学空间场,也会因为拟合度或边界效应等原因而出现较大的误差。作者在本文中采用了傅立叶带通滤波,消除了空间场中的北景差异,在塔北油气勘探的应用中取得了较好的效果。 相似文献
73.
湖北省矿物岩石地球化学学会成立暨首届学术交流大会1987年4月21—24日在武汉地质学院隆重召开。湖北省科学技术协会学会部、中国矿物岩石地球化学学会、兄弟省矿物岩石地球化学学会、湖北省地质学会、湖北省古生物学会以及武汉地质学院杨巍然副院长、科研处范永香处长出席了大会,并讲了话,热烈祝贺湖北省矿物岩石地球化学事业发展的这一新的篇章的开始。参加大会的112名代表来自全省地质、冶金、煤炭、石油等系统的34个单位。 相似文献
74.
洞庭湖水质评价(2002-2004年) 总被引:7,自引:0,他引:7
采用化学连续提取和等离子质谱仪(ICP-MS)测定法,对安徽巢湖悬浮颗粒物中稀土元素的含量、赋存形态和配分模式进行了研究.结果表明:巢湖悬浮物中稀土总量在19.20-174.82mg/kg之间,东西两个湖区含量差异明显,东半湖区高于西半湖区.巢湖东西湖区悬浮物残渣态稀土元素具有截然不同的页岩标准化配分模式,东半湖区为轻稀土富集型,西半湖区为重稀土富集型,说明巢湖东西湖区具有明显不同的物质来源.巢湖东半湖区和西半湖区悬浮物稀土元素赋存形态比例也不同,东半湖区为残渣态>铁锰氧化物结合态>>有机结合态、AEC态;西半湖区为铁锰氧化物结合态>残渣态>>有机结合态、AEC态,这是由于巢湖水体从西到东受到的污染强度减轻造成的,稀土元素赋存形态可以作为判别湖泊污染程度的新依据. 相似文献
75.
湖北应城地区膏盐类矿山的环境效应及其治理对策 总被引:1,自引:0,他引:1
湖北应城地区膏盐类矿山的环境效应及其治理对策向武鲍征宇(中国地质大学地球化学研究所,武汉430074)关键词盐渍环境环境污染石膏矿盐矿矿山环境问题的日益严重已受到国内外环保工作者的普遍重视。目前,在金属矿山环境方面的研究主要是针对矿山酸性矿坑水和重金... 相似文献
76.
川西南震旦系储集层有机包裹体在油气运移研究中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
有机包裹体在油气成因、运移和演化研究中具有重要的意义.川西南震旦系灯影组储层中次生成因孔洞缝发育, 经历了多期白云石和硅质充填.对不同期次充填矿物中的有机包裹体特征及荧光进行了观察, 测定了各期盐水包裹体均一温度, 其主峰分布在120~150℃、160~190℃和200~210℃; 并采用真空破碎法对各期有机包裹体的化学成分及碳同位素组成进行了分析, 其化学成分以CH4和CO2为主, 各期中的w(CH4)含量分别为10.09%~22.08%、27.06%~40.40%和55.33%~74.01%, 相应的w(CO2)/w(CH4)值为3.37~5.87, 1.20~2.20和0.26~0.63.CH4和CO2的碳同位素组成分别为(-50.7~-28.4)×10-3和(-18.3~-3.6)×10-3.据此追述了研究区油气的成因性质、油气的演化和运移.结果表明, 研究区震旦系灯影组储层的天然气为油型气; CO2主要为有机成因, 有少量为无机成因; 研究区存在有3期以上的油气运移, 且各期油气演化程度不同. 相似文献
77.
78.
湖南铜山岭花岗岩体的地球化学特征及锆石SHRIMP定年 总被引:7,自引:0,他引:7
铜山岭花岗岩具有贫硅、富铁镁钙、弱到中等铕负异常和K2O/Na2O(1的特点,属高钾钙碱性岩石;花岗岩的ISr值(0.71060~0.71124)和εSr(t)值(77.6~81.0)相对较小,δ18O值(8.62‰~9.67‰)较低;TDM年龄(1226~1536Ma)偏小,εNd(t)值(-7.1~-5.2)相对较高;花岗岩中发育壳幔混合的镁铁质微粒包体。这些特征表明该岩体具有壳幔混合花岗岩的性质。岩体SHRIMP锆石U-Pb年龄为149±4Ma,属于燕山中期晚阶段构造岩浆活动的产物。 相似文献
79.
80.
鲕粒灰岩的溶解动力学特征和微观形貌的发育演化 总被引:1,自引:0,他引:1
鲕粒灰岩是重要的碳酸盐岩油气储层。通过常温常压下,北京西山鲕粒灰岩的溶解动力学实验发现,鲕粒灰岩的溶解主要受岩石和矿物的结构和化学成分控制。结构上表现为构造裂缝、鲕粒结合纹、颗粒晶体结合带等结构薄弱带优先发生溶蚀。成分上表现为白云岩化组分不仅自身较易溶蚀,而且能促进鲕粒灰岩的整体溶解;粘土矿物、石英等杂质组分常与鲕粒和白云岩化颗粒伴生,其对两者的阻溶效应更大。溶解过程中,鲕粒灰岩的构造裂隙、鲕粒放射结合纹和同心圈层等首先发生溶蚀,产生溶隙、粒内溶孔和粒间溶孔;其次为白云质组分以及白云质组分与方解石结合处而产生晶间溶孔、粒内溶孔;随着溶蚀强度的加强,围绕鲕粒形成环状溶蚀沟,在鲕粒溶蚀脱落后而形成鲕模孔。 相似文献