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11.
高静  巫翔  秦善 《岩石矿物学杂志》2014,33(S2):155-160
许多宝玉石的颜色成因都与致色元素的电子结构和局域环境相关.X射线吸收谱(XAS)是一种探测物质结构的有力工具,能够识别吸收原子的局域结构和化学环境,如价态、配位数、键长等.本文以红宝石、金绿宝石、翡翠和象牙等为例,简要介绍同步辐射XAS技术在宝石研究中的应用和优势.  相似文献   
12.
孙洁 《海洋世界》2012,(1):70-71
螺钿,又称“螺甸”,是一种用螺壳与海贝磨制成薄片,根据画面需要而镶嵌在器物表面的装饰工艺。螺钿的“钿”字,据《辞海》中注释,为镶嵌装饰之意。  相似文献   
13.
牟金龙 《中国地名》2012,(10):45-46
象牙山,位于辽宁省开原市东南29千米处的松山镇境内,距铁岭市43千米。属省级森林公园。景区面积14.5平方千米,主峰高615.2米,具有石怪、山险、洞幽、泉深、林密等特点。一部《乡村爱情》,更是让象牙山成为旅游的热点。  相似文献   
14.
《海洋世界》2008,(9):8-8
1989年,禁止象牙贸易的国际禁令开始实施。自此,人类对非洲象的屠杀便在“黑暗中”秘密进行,更不惜使用各种方法以逃脱法律的制裁。2002年,一批6.5吨的象牙在新加坡被捕获,这批象牙是由马拉维运至新加坡的,但DNA检测却表明象牙来自干赞比亚中部。最近,美国华盛顿大学生物学教授塞缪尔·瓦塞尔领导的研究小组发现,由于人类的盗猎行为。  相似文献   
15.
象牙泉地处青藏高原高寒地区,因其钙华沉积酷似“象牙”而闻名。开展象牙泉形成机理的研究,有助于钙华景观的地质环境保护,对雅鲁藏布江构造带古环境演化、新构造活动的研究具有重要意义。文章以象牙源泉及其钙华沉积为研究对象,通过钙华成分、泉水水化学组分、氢氧同位素及相关性分析,探讨了象牙泉及钙华景观的形成机制,估算了钙华形成年代,讨论了钙华景观演化趋势。结果表明:象牙泉出露高程3 208 m,温度16.1 ℃,pH值6.06~6.64,溶解性总固体1 521.1~1 524.2 mg/L,为中偏弱酸性微咸水;阳离子以钠和钙为主,阴离子以碳酸氢根和氯离子为主,水化学类型为重碳酸钙型水;象牙泉具有较高的氯、钠及稍高的溶解性总固体特征,其氢氧同位素分布于全球大气降水方程线附近,说明象牙泉主要为大气降水补给,具有较长的径流途径和缓慢的循环速度,水岩作用强烈。象牙泉为溶解沉淀型,其化学组分来源于水岩相互作用过程碳酸盐岩矿物、硅酸盐岩矿物的溶解。象牙泉钙华沉积的化学成分主要为碳酸钙,占63.07%;次要成分为二氧化硅,占10.19%;属钙华为主、硅华次之的常温泉类钙华。钙均衡估算表明,象牙泉钙华形成于1.38万年前,其沉积速率约为0.27 mm/a。  相似文献   
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