藏东囊谦盆地钾质类埃达克岩成因:来自地球化学、锆石U-Pb年代学和Sr-Nd-Pb-Hf同位素的制约

来源 :中国矿物岩石地球化学学会第十五届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gzqeedaa
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囊谦盆地处在羌塘微板块东部,位于怒江缝合带和金沙江缝合带之间.由于欧亚板块的碰撞,青藏高原形成了一系列的东西向和南北向的构造带,而囊谦盆地正好处于这两种构造带转折的部位[1],与玉龙斑岩铜矿带毗邻.盆地内出露有零星的斑岩体,这些斑岩体主要为正长斑岩和二长斑岩.
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通过利用非金属矿物的储热特征装载相变功能体制备矿物基复合相变材料是高效太阳能储热材料低成本制备的重要研究方向[1].但非金属矿物存在导热性能差的问题,因此,一些高导热材料被添加至矿物基复合相变材料,提高材料的导热系数.San和Karaipekli [2]采用膨胀珍珠岩稳定月桂酸制备珍珠岩基太阳能储热材料.为了提高其导热系数,通过加入膨胀石墨至复合物中,导热系数由0.07 W·m-1·K-1提升至0
会议
大井和安乐锡铜多金属矿床均属于大兴安岭成矿省,都产于黄岗—甘珠尔庙锡多金属成矿带,是北方重要的锡铜多金属矿床;二者有着相似的成矿背景,都产于林西组地层中,均受华力西—燕山期多期次强烈岩浆活动的影响.流体包裹体研究作为重要的研究手段越来越多地用来探讨成矿流体类型、成矿流体来源、成矿物理化学条件等方面,前人在该方面也做了很多工作.本次研究亦针对两个矿区的含矿石英脉的包裹体进行了初步研究。研究发现,大井
油气盆地流体包裹体压力是研究含油气盆地一个重要参数.当流体被包裹在矿物中时,包裹体形成时的温度、压力、组分也会继承当时埋深时周围地质环境的地质温度、埋深压力与地质流体组分,构成一平衡体.故包裹体形成压力与形成温度(均一温度)、包裹体组分是相关联的平衡体,可通过包裹体均一温度、组分等推算形成压力.具体的推测压力方法有:伴生盐水包裹体内子矿物形成压力分析、盆地内盐水包裹体形成压力分析、盆地内烃包裹体形
对一个来自辽宁瓦房店和三个来自山东蒙阴的金刚石样品进行了聚焦离子束(Focused IonBeam,FIB)制样和后续的高分辨率透射电镜研究,旨在研究这些样品内的纳米包裹体.这四个样品中辽宁样品(LW-14)与一个山东样品(SM-552)中有明显的云雾状与片状的包裹体,其余两个山东样品(SM-458,SM-547)为带皮壳的样品.所有的样品皆经过双面切割与抛光,有两个视窗以便于观察并作光谱学研究.
用四极质谱仪、电感耦合等离子质谱仪、气相色谱仪、质谱仪、碳同位素质谱仪等分析流体包裹体组分前必须先将包裹体打开并提取组分.对于微量级包裹体能提取纯净组分是决定成分分析好坏的关键,包括选赋存包裹体的矿物、净纯、打开包裹体、提取包裹体组分.现打开烃包裹体方法主要有:研磨、挤压、微钻、热爆、激光。通过白云凹陷东北部流体包裹体研究,确定烃类流体充注和聚集时间。研究结果表明,珠江组和珠海组经历了2期油充注和
卡尔斯伯格洋中脊(Carlsberg Ridge;CR)位于印度洋北部,南端与中印度洋中脊相连,北端延伸进入红海.CR洋脊半扩张速率为11-16mm/yr(Ramana,et al.1993),为慢速扩张洋脊,具有类似于北大西洋中脊的地形地貌特征(Raju,et al.2008).作为印度洋中脊的重要组成部分,CR洋脊是最年轻和最复杂的洋脊之一,也是研究程度最低的洋脊之一.印度洋中脊玄武岩相比于太
峨眉山大火成岩省由大量的溢流玄武岩、基性-超基性岩体、少量的苦橄岩、凝灰岩、流纹岩和正长岩等组成,峨眉山地幔柱二叠纪活动时位于赤道附近,活动中心位于大理-丽江-攀枝花一带.苦橄岩作为地幔柱岩浆作用早期形成的岩石,可以揭示地幔柱岩浆源区、原始条件及演化等过程.大理-宾川-丽江地区苦橄岩的Sr-Nd同位素显示地壳混染程度小,是认识峨眉山地幔柱原始岩浆的理想样品.本研究通过苦橄岩和玄武岩中橄榄石和辉石斑
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目前,世界油气资源勘探开发对象逐渐转向非常规油气,致密砂岩油气成为研究热点.鄂尔多斯盆地三叠系延长组为低渗透—特低渗透储层.大量研究表明研究储层致密史是解决这个问题的关键,储层致密史反映了储层不同时期的致密程度,即孔隙度、渗透率大小,所以,研究储层孔隙度演化是研究储层致密史的有效手段.姬塬西部长81储层致密化过程受沉积环境和成岩作用双重控制,近物源三角洲沉积环境决定了其原生孔隙的发育及抗压强度低等