浅谈地质流体与成矿作用

来源 :矿物学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hxs038
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
流体不仅是地球的物质组分,而且是最活跃的组分,是地球几个圈层间质量、能量交换最直接的媒体。地质流体是一定地质作用的产物,而矿床的形成过与特定地质构造背景下地质流体的产生、运移和聚集有着密切联系。不同成矿流体的成矿机制各有差异。岩浆热液因温度降低、压力减小等因素使热液中成矿物质达到过饱和,从而产生矿质沉淀;沉积盆地含矿热卤水流体在热对流、沉积压实等作用下运移、充填、聚集;与海底基性火山活动有关的现代大洋海底热液形成硫化物矿床;地幔流体的 Fluid is not only the material component of the earth, but also the most active component. It is the most direct media for the exchange of mass and energy between several circles in the earth. Geological fluid is a product of certain geological effects, and the formation of ore deposits is closely related to the generation, migration and accumulation of geological fluids in a given geological structure. Different ore-forming fluids have different metallogenic mechanisms. Magmatic hydrothermal fluid due to lower temperature, pressure and other factors over the hydrothermal mineralization material to achieve supersaturation, resulting in mineral deposits; sedimentary basin ore-bearing hot brine fluid in the convection, sedimentation and compaction under the action of migration, filling, Gathering; the modern oceanic seafloor hydrothermal fluids associated with seabed basic volcanic activity form sulfide deposits; mantle fluid
其他文献
3-羟基丙酸(3-Hydroxypropionic acid,3-HP)是一种重要的 C3平台化合物,同时存在的羟基和羧基赋予3-HP活泼的化学性质,使其可轻易地被转化为多种重要化学品或应用于生物可降解新材料的开发。化学法生产3-HP多需要化石原料经酸、碱催化或共热反应制得,成本高且对环境危害大,应用前景受限。利用微生物发酵合成3-HP的过程对环境友好且条件温和,为工业生产提供了另一条可持续发展的
学位
空气中二氧化碳含量的日益增加是气候变暖的主要原因。含氮多孔材料能够高效高选择性地吸附二氧化碳,且具有简便的脱附过程和良好的捕集循环能力。因此,本论文以富氮胍官能团为结构基础,设计并合成一系列用于捕集二氧化碳的胍基多孔聚合物材料,目的在于通过芳香氰胺和芳香胺盐前体的胍官能团自组装反应赋予材料高含氮量和富电子的特性,进而探究以不同结构前体构成的材料的二氧化碳吸附性能,并且由于胍官能团能够对二氧化碳进行
镍钛合金(NiTi)由于具有良好的形状记忆效应、高耐腐蚀性、耐磨损性、超弹性和良好的生物相容性等性能,被作为医用材料广泛应用于临床口腔科、妇科、骨科、血栓滤器、心血管等领