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141.
锇粉中杂质元素分析方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
利用ICP_MS技术建立了锇粉中痕量杂质元素的分析方法。在浓HNO3介质中,锇以OsO4形式挥发除去,分离锇基体后,可直接测定的痕量元素达50余种。取样量0.1g,测定限为0.2~246ng/g,可实现质量分数w(Os)为99.9999%锇粉中杂质元素测定。结合ICP_AES测定K、Na、Ca、Mg、Al、Fe、Si和P,可实现锇粉原料及产品的纯度分析。 相似文献
142.
新疆阿拉尔花岗岩的微量元素比相关图显示了线性样点列与幂函数曲线形式的样点列相 复杂图型。该图型用简单混合或者单一结果分异模型都不能解释。本文建立了混合-结晶分异复合过程的微量元素综合效应模型。模型1:从初始混合线引起害虫函数曲线束形式的结晶分异线。特殊情况有结晶分异线简化为通过原点的直线束形式或者与初始混合线重合。 相似文献
143.
144.
狐狸山金矿区,在无蚀变作用参与的韧性变形过程中,岩石化学成分发生了明显的变化。但大多数微量元素含量变化不大,稀土元素配分模式基本不变,它们可以反映原岩的特点。蚀变糜棱岩型矿体与围岩相比,稀土配分模式、亲硫元素Au、Ag、Cu和两性元素As、Sb含量差别显著,尤其是Au含量,前者是后者的百倍~几万倍,金的成矿作用主要与韧性变形后期富金流体的蚀变作用关系密切。 相似文献
145.
湘南区域地层地球化学特征及其成矿意义 总被引:5,自引:0,他引:5
在系统统计湘南地区出露地层各类岩石成矿元素丰度,总体平均含量,浓度克拉克值和叠加强度参数基础上,结合湘南地区成矿特点,分析了W,Sn,Pb,Zn,Sb等元素的成矿作用,初步认为湘南地区仅沉积作用,海底火山作用及热卤水作用难以形成上述元素的大型矿床,但通过沉积改造,热液叠加作用有可能形成层控型铅,锌矿床和锑矿床。 相似文献
146.
湖相介形虫壳的稳定同位素和微量元素在古气候研究中的应用 总被引:2,自引:3,他引:2
本文介绍了测定实验室养殖的介形虫Candonarawsoni和水的氧同位素分馏系数,结果表明,这个种属的介形虫壳的氧同位素组成是它所生成环境水的氧同位素组成和水温的函数。因此,介形虫壳的氧同位素组成是一个很好的水化学环境指示计。本文研究了Candonarawsoni的脱壳温度范围,发现它可以在很宽温度范围内脱壳及生长新壳。由于季节温度变化很大,所以用介形虫壳的地球化学指标研究古环境的变化时,每个样品都要采集较多的个体介形虫壳,以使其分析结果能代表年平均温度。 相似文献
147.
黑色岩系中铂族元素地质地球化学特征 总被引:6,自引:0,他引:6
含PGE黑色岩系可根据黑色岩系中有无火成岩,将其分为:(1)与火山作用或岩浆活动无关的黑色岩系;(2)与火山作用或岩浆活动有关的黑色岩系不同地质背景下,富金属黑色岩系的特征及其PGE的分布特征既有相似之处,又各具特点,反映出两者PGE的地球化学演化过程有所差别。有关PGE比值不仅可以反映出元素的地球化学行为,亦可区分或指示不同环境下PGE地球化学演化的规律性。 相似文献
148.
149.
茅台酒酿酒高梁的地质环境研究 总被引:2,自引:0,他引:2
茅台酒对酿酒高梁有严格要求,适于茅台酒传统酿造工艺的高梁只产于仁怀县的某些地区,主要是受地质环境的控制。仁怀高梁对某些常量和微量元素有着鲜明的选择性,对磷和钼表现出强烈的吸收作用。岩-土剖面元素的迁聚,对磷和铝的供应是确定仁怀高梁品质和产量的关键。侏罗系砂泥岩、二叠系煤系地层的岩-土剖面,元素淋溶微弱,总量丰富,有效态含量高,组合良好,能正常进行岩-土-高梁系统的物质转化与元素迁移,能充分供应高梁生长所需的磷和钼等元素,是茅台酒酿酒高梁的最宜种植区。 相似文献
150.
Summary Pseudo-static and dynamic non-linear finite element analyses have been performed to assess the dynamic behaviour of gravity retaining walls subjected to horizontal earthquake loading. In the pseudo-static analysis, the peak ground acceleration is converted into a pseudo-static inertia force and applied as a horizontal incremental gravity load. In the dynamic analysis, an actual measured earthquake acceleration time history has been scaled to provide peak ground acceleration values of 0.1 g and 0.3 g. Good agreement is obtained between the pseudo-static analysis and analytical methods for the calculation of the active coefficient of earth pressure. However, the results from the dynamic analysis require careful interpretation. In the pseudo-static analysis, the increase in the point of application of the resultant active force with the horizontal earthquake coefficient k
h from the one-third point to the mid-height of the wall is clearly observed. In the dynamic analysis, the variation in the point of application is shown to be a function of the type of wall deformation. Both finite element analyses indicate the importance of determining the magnitude of the predicted displacements when assessing the behaviour of the wall to seismic loading. 相似文献