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硅酸盐熔体结构与岩浆液态不混溶作用 总被引:4,自引:0,他引:4
本文简述了硅酸盐熔体结构和岩浆液态不混溶作用的基本特征,计算了玄武岩中基质和液态不混溶共轭熔体对的NBO/T值,发现三者具有不同的熔体结构,据此总结出硅酸盐熔体结构与岩浆液态不混溶作用之间的内在联系。同时利用硅酸盐熔体结构解释了组分对岩浆液态不溶混作用的影响。 相似文献
82.
介绍一套岩浆过程模拟软件--TRAZAS的运行环境、设计基础、设计流程及主要功能,并以云南老王寨金矿床区煌斑岩成因研究为例,简单说明了软件的运用。 相似文献
83.
云南白马寨镍矿区煌斑岩地球化学Ⅰ.主要元素和微量元素 总被引:9,自引:1,他引:9
云南白马寨镍矿区煌斑岩呈岩墙和岩脉穿切矿区各时代地层、基性-超基性岩和矿体,为成矿期后产物;采自矿区不同中段和不同产状的煌斑岩具有相似矿物组合,岩石类型均为云煌岩;岩石化学特征表明岩石均为钾质-富钾质钙碱性煌斑岩;微量元素配分模式为相似的“骆峰型”,与MORB相比,富集LILE和HPSE;REE配分模式为相似的LREE富集型;主要元素和微量元素与镁指数(M值)之间存在一定的相关关系;在La—La/Sm图中样品既有水平分布趋势、也有倾斜分布趋势。总体上,该区煌斑岩为相同岩浆源区的产物,源区地幔部分熔融程度和岩浆结晶分异作用对岩石主要元素和微量元素地球化学性质均有一定的影响。比较老王寨金矿区煌斑岩形成地质背景、岩石类型、主要元素和微量元素地球化学特征,认为两地区煌斑岩地幔源区具有相同或相似、的性质。 相似文献
84.
贵州威宁银厂坡银-铅-锌矿床锗可能在方铅矿中富集 总被引:2,自引:0,他引:2
锗(Ge)作为典型的分散元素常以铁矿、以碳酸盐岩为容岩石的铅锌矿和煤矿等的副产品回收利用[1].由于Ge2 半径(7.3 nm)与Zn2 半径(7.4nm)相近[2],一般认为以碳酸盐岩为容矿岩石的铅-锌矿床中的Ge主要与Zn发生类质同象赋存于闪锌矿中,国内外大量资料也证实这点[3~6]. 相似文献
85.
卡林型金矿(亦称微细浸染型)是贵州省最重要的金矿类型,主要分布在黔西南金矿集中区和黔东南金矿集中区.国内外学者在黔西南金矿集中区做了大量研究工作,获得了许多研究成果,近年在该区金矿找矿方面也取得了重大突破. 相似文献
86.
Signatures of the source for the Emeishan flood basalts in the Ertan area: Pb isotope evidence 总被引:2,自引:0,他引:2
The Emeishan flood basalts can be divided into high-Ti (HT) basalt (Ti/Y>500) and low-Ti (LT) basalt (Ti/Y<500). Sr, Nd isotopic characteristics of the lavas indicate that the LT- and the HT-type magmas originated from distinct mantle sources and parental magmas. The LT-type magma was derived from a shallower lithospheric mantle, whereas the HT-type magma was derived from a deeper mantle source that may be possibly a mantle plume. However, few studies on the Emeishan flood basalts involved their Pb isotopes, especially the Ertan basalts. In this paper, the authors investigated basalt samples from the Ertan area in terms of Pb isotopes, in order to constrain the source of the Emeishan flood basalts. The ratios of 206Pb/204Pb (18.31–18.41), 207Pb/204Pb (15.55–15.56) and 208Pb/204Pb (38.81–38.94) are significantly higher than those of the depleted mantle, just lying between EM I and EM II. This indicates that the Emeishan HT basalts (in the Ertan area) are the result of mixing of EMI end-member and EMII end-member. 相似文献
87.
分析了四川冕宁大型稀土矿床硫同位素组成。结果显示成矿期脉石矿物重晶石与矿化期后硫化物(黄铁矿和方铅矿)的硫同位素组成明显不同,前者富集^34S,其δ^34S为+1.8‰~+6.7‰,后者富集轮S,其δ^34S在-10.9‰~-2.1‰之间,表明本区成矿流体中的硫和矿化期后富含硫化物流体中的硫具有不同的来源。矿区各种类型矿石中的重晶石均普遍遭受过风化作用,且δ^34S随风化作用的增强而增加,暗示物理分馏效应是本区重晶石硫同位素组成差异的主要原因,重晶石风化过程实际上是一个贫弛^32、富^34S过程,未风化重晶石的δ34S与典型幔源硫的^δ34S(0‰左右)相近,成矿流体中硫主要来源于地幔。矿石中重晶石风化作用过程中被淋滤的^32S可能是矿化期后富含硫化物流体中的硫的重要来源,但有待深入研究。 相似文献
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