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继江西省武宁县大湖塘地区发现并查明了世界最大的钨矿之后 ,近年来在江西省浮梁县朱溪地区又发现了具有世界级资源潜力的钨铜矿.通过分析浮梁县朱溪钨铜矿床隐伏成矿花岗岩的区域构造背景、岩石学特征、围岩蚀变、稀土与微量元素地球化学特征等 ,探讨花岗岩的成因及其与成矿的关系.研究表明 ,该矿床的形成与朱溪花岗岩具有密切关系 ,朱溪花岗岩既不同于S型花岗岩 ,也不同于I型花岗岩 ,这种壳幔混杂与地层叠覆—壳层同熔型岩浆系列的过渡成就了朱溪超大型矿床. 相似文献
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超大玲珑”块金发现与思考 总被引:1,自引:0,他引:1
产于胶东玲珑金矿大开头矿段、47号支脉内的原生致密块金, 其重量超过29 kg, 按重量大于5 kg称超大型块金的标准, 命名为“超大玲珑”. 在肉眼和显微尺度, “超大玲珑”及其毗邻处的星散状-细脉状明金, 均由单一的高成色(903)自然金组成, 不含任何其他矿石矿物和脉石矿物. 尽管未见“超大玲珑”穿切主要由高成色显微银金矿等组成的另类金矿体, 但与“超大玲珑”时空相随和成因相关的同成色星散状明金或明金细脉、进入另类金矿体及其主岩中, 显然两者是先后形成的产物. “超大玲珑”及其块金效应的明金和明金细脉, 是独立成矿阶段的产物. 相似文献
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N,N-二烷基酰胺类物质的膜状态及其在水面溢油集油剂中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
合成了 5种 N,N-二烷基酰胺型表面活性剂 ,并对其所成膜的状态进行了测定。表明当N,N-二烷基酰胺类物质单独成膜时获得的集油膜为多层膜 ,而当选用合适的溶剂与其配制成溶液以后 ,所成的集油膜则为转变膜或液态凝聚膜。在 5种 N,N-二烷基酰胺类物质中 ,酰基碳链越长、氮烷基碳链越短则其集油能力越强。应用 N,N-二烷基酰胺类物质配制了 4个配方 ,均具备良好的集油能力 ,并且对原油的集油能力大于对柴油的集油能力 相似文献
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我们已用钾离子敏感膜电极和银-氯化银电极组成无液界电池,通过测量其电动势的方法测定了25℃时恒定离子强度(I=0.1,0.3,0.5和0.7)条件下,KCl-K2SO4水溶液中KCl的平均质量摩尔浓度活度系数。结果表明,KCl的平均活度系数的对数与混合溶液中每个电解质的离子强度分量,在该条件下服从哈内特线性关系。已用最小1二乘法计算了相应的哈内特系数。在相应恒离子强度(I=0.1,0.3,0.5和0.7)条件下,其值分别为0.0430,0.0356,0.0329和0.0320。 相似文献
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The densities of 36 water samples from the Huanghe River estuary and Bohai Bay were determinedby a magnetic float densimcter under three temperatures from 15℃ to 25℃.All the measured densities ofsamples were greater than that of the values calculated from the International Equation of State of Seawater.The differences between the measured and calculated densities increased with the decrease of salinities.The dif-ferences appeared exponentially correlated with[Ca~(2+)]/s,[Mg~(2+)]/s and[SO_4~(2-)]/s,and had"s"type curverelationship with the alkalinity in all salinity range.But in the salinity ranging from 25.72 to 31.57,therelationships were all linear.The density difference can be estimated from the equation △ρ(10~3kg·m~(-3))=(-2.79+236.5([Ca~(2+)]/s)/(-9.7464×10~(-3)+[Ca~(2+)]/s).It was the high alkalinity and[Ca~(2+)]/s that resulted in the measured densi-ties of seawaters being higher than the calculated densities in the Huanghe estuary and Bohai Bay. 相似文献
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用磁力浮沉子密度测量装置,在15 ~25 ℃之间的三个温度下测定了珠江口20 个水样的密度。结果表明,测定值皆高于相应条件下国际标准海水状态方程的计算值,在海水盐度范围0.08~33 .446 ,密度平均偏差范围为2 .4 ~54.0 ×10 - 3kg/m3 。测定密度和计算密度的偏差随盐度的降低而增大,与盐度的变化成直线相关:与(Ca2 + )/S、SO42 - /S比和比碱度之间皆呈指数曲线相关。珠江口水样(Ca2 + )/C1 、SO42 - /C1 和比碱度平均值分别超出大洋水平均值17 .8 % 、8 .21 % 和152 % ,其余的Na + /C1、K+ /C1 和Sr2 + /C1 比值与大洋水无明显差别,基本类同。珠江口海水的高碱度、高(Ca2 + )/C1 和高SO42 - /C1 是造成其海水密度正偏差的主要因素。经计算机拟合,首次导出了珠江口海水密度的状态方程,该方程计算值与实验值的平均标准偏差为±2.5×10- 3kg/m3 。 相似文献
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