水热条件下草莓状黄铁矿的实验研究

来源 :第二届中国纳米地球科学学术研讨会暨2016年纳米地球科学国际学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:m397760109
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草莓状黄铁矿是指由近等粒状的黄铁矿微晶(一般在0.1~1μm)堆积而成的集合体,主要依靠相邻之间的表面自由能驱动,通常形成球体或亚球体;其平均直径为5μm(Wilkin and Barnes,1996).在沉积岩、碳酸盐岩、海洋沉积物、硅质岩、火成岩等地质体中都有发现.为认识热液条件下草莓状黄铁矿的形成过程,本文采用水热法模拟热液成矿作用,实验条件下合成草莓状黄铁矿。综合运用场发射扫描电镜(FE-SEM)、X射线衍射仪(XRD)等手段对所得样品进行观测和表征。在此基础上,分析了影响草莓状黄铁矿结晶的物理化学条件,讨论了草莓状黄铁矿形成机制,旨在通过实验合成草莓状黄铁矿,揭示其热液环境中形成的物理化学条件和结晶生长过程。
其他文献
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页岩气作为一种重要的非常规天然气资源已受到普遍关注.作为页岩气储集的页岩是一种非均匀性的多孔介质,主要发育微纳米孔隙,其纳米孔隙占较大比例.国外学者运用氮气吸附等流体注入法可以对页岩气储层微-纳米开放性孔进行分类,按粒径可将孔隙划分为宏孔(>50nm)、中孔(2-50nm)、微孔(<2nm);按空间形态可以分为圆锥、圆柱、平板和墨水瓶形等四类孔隙[1],而通过高分辨率扫描电镜对页岩孔隙分类的方法很
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致密储层广泛发育微-纳米级孔隙或裂缝,针对孔隙方面的研究已有大量报道,然对微裂缝研究甚少(Ross and Bustin,2007;Curtis et al.,2012).为了弄清微裂缝形成机制及其对致密储层物性的影响,本文以柳河盆地致密储层为例,探讨了区内微裂缝成因,并定量表征了裂缝对孔隙度的贡献.
Experimental measurements of shale permeability are normally conducted under constant effective stress conditions.Based on the theory of poroelasticity,shale permeability is determined by the effectiv
会议
To reveal the details and mechanisms of non-hydrocarbon gas adsorption behavior on to K-illite,the adsorption of CO2 and N2 on to K-illite is investigated at the temperature of 333,363 and 393K(60,90
鄂尔多斯盆地北部晚古生界石炭-二叠系含煤地层普遍存在非常规天然气相互耦合成藏现象,前人分别对研究区煤层气、页岩气及致密砂岩气进行过较多的单一气藏储层评价及成藏机理分析(赵靖舟等,2012;秦勇等,2016;陈刚等,2012),而对于煤系非常规气的耦合成藏机理研究尚显不足,亟待进一步深入研究。
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