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281.
A. Hörler E. Walser P. Kaufmann P. Nänny W. Sauter H. Woker 《Aquatic Sciences - Research Across Boundaries》1961,23(2):515-523
Ohne Zusammenfassung 相似文献
282.
F. Zebender P. Zimmermann R. Märki A. Hörler H. Ambübl 《Aquatic Sciences - Research Across Boundaries》1961,23(1):296-308
Ohne Zusammenfassung 相似文献
283.
Dr. H. Stiller Dr. Dr. F. Frölich Dipl.-Geophys. F. Ch. Wagner 《Pure and Applied Geophysics》1961,49(1):129-136
Summary The normal type of serpentinites consists of chrysotile. The magnetite parts are essential parts of the structure of chrysotile serpentinites (primary magnetite). Chrysotile is changed to antigorite by mechanical deformations. The magnetite parts of rock structure are lost and they sat down in the veins of serpentinite rocks (secondary magnetite). In this paper the thermomagnetic diagrams and the results of X-ray investigations of secondary and primary magnetite are described. Some results of susceptibility measurements are given. The secondary magnetite is characterized by a region of oxydation in the interval 280–400° C (secondary magnetite-Fe2O3-Fe2O3). The oxydation to -Fe2O3 is remarkably. On the thermomagnetic diagrams of primary magnetite no typical oxydation region is to be seen. The oxydation: primary magnetite-Fe2O3 is very small. The interval of measured susceptibility values amounts to (10–1500)·10–6 cgs units. The essential variability of the main parts of serpentinite samples is characterized by the great changes of susceptibility values from point to point.The determined values of specific saturation magnetization (Gauss. cm3 g–1), the X-ray powder data, and some results on remanent magnetization are given.
Zusammenfassung Die Normaltypserpentinite bestehen aus Chrysotil. Der Magnetit ist Bestandteil der Struktur der Chrysotilserpentinite (primärer Magnetit). Unter dem Einfluß mechanischer Deformationen geht Chrysotil in Antigorit über. Die Magnetitanteile der Gesteinsstruktur gehen verloren und scheiden sich auf Klüften ab (sekundärer Magnetit). In der vorliegenden Arbeit werden die thermomagnetischen Abhängigkeiten und die Ergebnisse von Röntgenuntersuchungen des sekundären und primären Magnetits beschrieben. Es werden einige Ergebnisse der Suszeptibilitätsmessungen angeführt. Der sekundäre Magnetit wird durch einen Oxydationsbereich im Temperaturintervall 280–400° C charakterisiert (sekundärer Magnetit-Fe2O3-Fe2O3). Die Oxydation zu -Fe2O3 ist beträchtlich. Die thermomagnetischen Diagramme des primären Magnetits zeigen keinen typischen Oxydationsbereich. Die Oxydation: primärer Magnetit-Fe2O3 ist sehr gering. Das Intervall der gemessenen Suszeptibilitätswerte beträgt (10–1500)·10–6 CGS-Einheiten. Die starke Veränderlichkeit der Hauptbestandteile der Serpentinitproben wird durch die großen Änderungen der Suszeptibilitätswerte von Punkt zu Punkt gekennzeichnet.Die gemessenen Werte der Sättigungsmagnetisierung (Gauss.cm3 g–1), der Röntgenuntersuchungen und einige Ergebnisse über die remanente Magnetisierung werden gegeben.相似文献
284.
285.
M. Pavoni Robert Staub Woker Robert Staub K. Wubrmann J. Grönseth Fritz Sulzer R. Braun H. Woker H. F. Kuisel 《Aquatic Sciences - Research Across Boundaries》1959,21(1):123-132
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286.
287.
Dr. Heinrich Martin Köster 《Contributions to Mineralogy and Petrology》1959,6(4):199-200
Ohne Zusammenfassung 相似文献
288.
W. Mörikofer F. Steinhauser K. Cehak H. Steinhäusser 《Theoretical and Applied Climatology》1959,10(1):154-164
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289.
Dr. H. J. Höhling 《Contributions to Mineralogy and Petrology》1958,6(2):108-111
Zusammenfassung Im folgenden werden die Röntgendaten — mit Einschränkung auch die Brechungsindizes — des von H.Füchtbauer und H.Goldschmidt untersuchten Serpentintalks den Untersuchungsergebnissen eigener Talksyntheseprodukte gegenübergestellt. Es zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung. Die Talksynthesen wurden im Hinblick auf semisalinare Mineralbildungen in Salzlagerstätten bei milden Metamorphosebedingungen durchgeführt. Ein Vergleich mit den Untersuchungsergebnissen der thermischen Zersetzung und der Differentialthermoanalyse, wie sie von H.Füchtbauer und H.Goldschmidt durchgeführt wurden, war nicht möglich, da die Reaktionsprodukte nicht nach diesen Methoden untersucht werden konnten. Für eine nähere Bestimmung des Serpentintalks wäre eine Gegenüberstellung weiterer Untersuchungsergebnisse sehr wichtig. 相似文献
290.
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