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161.
徐光平  翟建平  胡凯 《矿床地质》1998,17(Z4):809-812
栖霞金矿床的铅同位素组成具有两阶段异常铅的特征,二阶段等时线与μ=7.95单阶段增长曲线的上交点和下交点年龄分别与金矿床和胶东群变质岩的年龄相一致。金在变质过程中的活化预富集和深部隐伏花岗岩体热驱动大气降水深循环淋滤作用,是金矿床形成的主要原因。  相似文献   
162.
秦岭杂岩中发育的花岗质片麻岩体是目前秦岭造山带核部所识别的最古老的花岗质深成岩体。选取6组粒径晶形好,无磁性锆石进行U-Pb同位素年龄测定,结果是(959±3.6)Ma。这一成果对进一步认识该区晋宁期岩浆活动,构造背景及区域变形时代等具有一定意义。  相似文献   
163.
装有铅橡胶复合阻尼器结构的减震研究   总被引:7,自引:3,他引:4  
本文在普通铅芯橡胶垫的基础上,提出了一种新型阻尼器-铅橡胶复合阻尼器,并介绍了其构造与工作原理,建立了铅橡胶复合阻尼器结构的分析模型,并对铅橡胶复合阻尼器的减震效果进行了初步分析。结果表明,铅橡胶复合阻尼器具有很好的减震效果具有广阔的应用前景。  相似文献   
164.
铅同位素地球化学示踪进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文论述了铅同位素示在地学中的最新应用和发展。由于它在示踪物质来源,圈定找矿靶区,判别构造环境等方面的优势,是当前最重要的地球化学示踪手段之一和同位素地球化学研究的热点。  相似文献   
165.
166.
通过论述治岭头矿区铅、锌、硫矿床地质特征及成因,提出了“深,浅”两个矿化富集带,为今后找矿指明了方向。  相似文献   
167.
168.
169.
The uranium deposit studied in this paper occurs in a Precambrian (Xuefengian)granite batholith. The emplacement age of the granite is 760 m.y. The average content of uranium in the granite is 7 ppm, but the yield of leachsd U is higher With an average of about 33.8%. The granitic rocks, contain; Some uraninite. Uranium mineralization mainly takes the form of siliceous veins With an age of 47 m.y. K-feldspar. present in the granite and pyrite associated with pitchblende were massspectrometrically analyzed for Pb isotopic compositious, characterized by anomalous lead. A reasonably linear array can be seen on the ^207Pb/^206Pb--^205Pb/^204Pb plot, implying a genetic connection between the rock and the ore, and a derivation of rock-forming materials from. a uranium-rich source. According to the continuous-growth model for anomalous lead, evolution, two isochrons give the. ages-of about 764 m.y. and 708 m.y.for ore-forming materials, close to the emplacement age of .the granite batholith. This indicates that the ore-forming materials came from the granite batholith. Eight granite samples collected from the mining .area were analyzed, but no uranium-lead ages could be worked out because of the pregressive destruction of the closed U-Pb isotopic system since granite emplacement, which resulted in the loss of uranium(78%). It can be imagined that in the period of continental weathering the surface water would infiltrate downwards, leaching out large amounts of uranium from the granitic rocks to form infiltration solution. The solution was heated at great depth and then found its way upwards, on which it dissolved constantly U from the rocks to form the uranium deposit.  相似文献   
170.
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