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321.
本方法使用德国耶拿分析仪器股份公司的AASnovAA(原子吸收光谱仪,断续流动注射SFS和50 mm燃烧头刮板;AAS contrAA高分辨率连续光源火焰原子吸收光谱仪;测定水悬浮液中硅,并对两仪器的测定结果进行对比。1样品制备为保证悬浮液样品均匀,将盛装悬浮液的容器封好后置于超声波水浴中10 min,然后立即将约0.5 g样品转移至50 mL容量瓶中,用1 g/L KCl(水溶液)定容至刻度线。各样品在测定前要充分摇匀。另外,要留意Si浓度的降低(1 h后约减少14%)。2仪器工作条件设定原子吸收光谱仪的工作条件:波长251.6 nm,狭缝0.2 nm,火焰类型N2O/C2H2,燃气流量25  相似文献   
322.
由中国科学院地理研究所、兰州大学地质地理系、中国科学院兰州沙漠研究所、青海省农牧业区划研究所和青海省科委等单位十八名地貌和地图专业人员组成的“中国地貌图西宁幅样图制图试验工作组”,在完成了1981年年五月—九月野外地貌调查与地貌制图的任务以后,同年10月份开始进入了室内地貌制图研究和样图制印的试验。  相似文献   
323.
1 引言沈阳区域气象中心业务系统建设,遵照中国气象局《气象现代化建设发展纲要》《“七五”期间区域气象中心建设方案》所确定的目标和任务,历时5年,经历3个阶段进行设计和实施,现已初步建成。  相似文献   
324.
《地震工程与工程振动》1981年正式创刊,双月刊,国内外公开发行。本刊系中国自然科学核心期刊、中国期刊方阵双效期刊、中国核心期刊(遴选)数据库源刊以及中国学术期刊综合评价数据库源刊。本刊主要登载国内外地震工程与工程振动方面的学术论文,综述性文章和问题讨论、学术动态等。其内容包括:强震观测与分析;工程结构抗震理论;结构、工程体系的震害调查总结和震害评定;地震危险性分析和地震小区划;岩土地震工程和场地效应;建筑物与生命线系统的抗震性能和设计原理;结构地震模拟实验;结构控制技术和智能材料的应用;结构健康诊断;抗震设计规范、标准;地震社会问题;土木建筑、道桥以及水利工程方面的抗震问题等。  相似文献   
325.
黔东铅锌成矿带是贵州铅锌矿的重要产区,区内铅锌矿床(点)虽多,但单个矿床规模较小,随着五指山矿田成矿带的归属问题得到解决,打破了该区内无大型矿床的历史,区内铅锌矿床主要沿木黄-贵阳-普安大断裂北西侧和以三都—万山大断裂为中心呈带状展布.经过对比研究,这些矿床的赋矿围岩为震旦系—寒武系碳酸盐岩,矿体受控于NE向的断层-褶...  相似文献   
326.
2004年1月3—5日,中国地震学会第六届地震预报专业委员会在北京召开了成立大会暨学术报告会。约50名委员参加了本次会议。会议还特邀本专业委员会顾问中国地震局副局长岳明生和中国地震局地球物理研究所朱传镇教授、中国地震局监测预报司  相似文献   
327.
煤炭的生成 煤炭的生成,其实可以用一句话来概括:煤炭是由古代的植物生成的.世界上第一个提出"植物成煤"论点的是俄国著名学者罗蒙诺索夫. 显微镜发明以后,人们了解到,煤炭的化学成分主要是碳、氢、氧、氮这几种元素,其构成与植物基本一致,两者所含的元素比例也大致相似.对比现代植物的组织切片、硅化木的切片、煤炭的切片,我们不准发现,植物、硅化术、炭化木的细胞结构是非常相似的. 那么,植物究竟是怎样形成煤炭的呢?  相似文献   
328.
329.
黔西北是川滇黔矿集区重要组成部分,区内铅锌矿床成群成带分布,且多伴生有黄铁矿,但黄铁矿与铅锌成矿作用的关系鲜有人研究,对于深入认识该区铅锌成矿作用是欠缺的。青山铅锌矿床位于威水倒转褶皱背斜右翼,是黔西北地区代表性的中型铅锌矿床,黄铁矿是该矿床主要矿石矿物之一,与闪锌矿伴生。本文通过对该矿床不同类型黄铁矿开展电子探针(EPMA)和激光剥蚀电感耦合等离子质谱仪(LA-ICP-MS)研究,揭示其微量元素组成特征与赋存状态,并探讨其成因和与铅锌成矿关系,为认识该矿床成矿作用提供依据。研究结果表明,该矿床黄铁矿中Fe、S含量略低于理论值,整体显示出亏Fe和S的特征,S/Fe比值小于2,属于硫亏型沉积黄铁矿。矿床中黄铁矿可划分为2期:早期黄铁矿(PyⅠ)相对富集As、Mn、Zn、Ni、Ga、Se、Cd、In、Sn和Tl等元素,其Co/Ni为0.03~0.67(均值0.14,n=30);晚期黄铁矿(PyⅡ)相对富集Pb、Cu、Ag、Mo、Sb等元素,其Co/Ni为0.03~2.54(均值0.41,n=38)。2期黄铁矿中Pb、Sb、As、Co、Ni、Zn、Ge等元素以类质同象形式取代Fe或S进入黄铁...  相似文献   
330.
黔西北玉龙地区稀土含矿层(Pxt)处于宣威组(P3x)底部,假整合于峨眉山玄武岩组(P2-3em)之上,是一套富集了Nb、REE的铁质、铝质黏土岩。研究表明,铁质段与玄武岩微量元素、稀土元素配分曲线形态基本一致,说明铁质段与峨眉山玄武岩具亲源性,主量元素投点反映出铁质段物源主要由峨眉山玄武岩提供。铝质段与玄武岩微量元素、稀土配分曲线存在差异,且主量元素投点显示铝质段物源具多源性,表明除峨眉山玄武岩提供物源外,还有部分中酸性岩浆物质提供部分物源。铁质段和铝质段均呈轻稀土富集型,铝质段富集程度更高,轻稀土元素中La、Ce、Pr、Nd富集明显,占轻稀土元素的85.76%~98.36%,重稀土元素中Gd、Dy、Er、Yb富集较明显,占重稀土元素的84.41%~89.33%。铁质段形成于水动力较弱的氧化环境,铝质段形成于水动力强-弱交替的氧化-还原界面,CIA、CIW、ICV值反映铁质段、铝质段经历过强烈的风化改造作用。  相似文献   
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