球粒
- 碳酸鹽巖微相識別標志及研究意義
包括生物碎屑、似球粒、集合體顆粒、包殼顆粒、內(nèi)碎屑[2,4]。其中似球粒和包殼顆粒(包括皮粒、鮞粒、豆粒、核形石)可以作為可靠的亞相指示物,似球粒可以根據(jù)形態(tài)及大小對亞相進行區(qū)分,鮞??梢愿鶕?jù)大小、圈層數(shù)量及形態(tài)進行區(qū)分,集合粒(包括葡萄石)可以根據(jù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和大小進行區(qū)分,具體顆粒類型與沉積亞相、孔隙度的分布關(guān)系如圖1所示[2]。圖1 碳酸鹽巖顆粒類型及指示意義2.1 生物碎屑生物碎屑對沉積環(huán)境的表征十分敏感,不同沉積環(huán)境適宜生存的生物各不相同,因此不同種
石化技術(shù) 2023年11期2023-11-14
- 巴西桑托斯盆地下白堊統(tǒng)湖相碳酸鹽巖球粒—樹枝狀組構(gòu)特征與成因*
、形狀較為特殊的球粒狀及樹枝狀組構(gòu),故揭示這些球粒狀及樹枝狀組構(gòu)的成因既是重要的理論挑戰(zhàn),也對鹽下碳酸鹽巖儲集層預測研究具有重要意義。對于BVE組球粒狀及樹枝狀組構(gòu)的成因解釋,目前主要有2類觀點:(1)微生物成因(王穎等,2017;康洪全等,2018a;張德民等,2018;Gomesetal.,2020;羅曉彤等,2020;何賽等,2022;朱奕璇等,2022),認為這類灰?guī)r屬于微生物球粒灰?guī)r和疊層石藻灰?guī)r,球粒狀組構(gòu)和樹枝狀組構(gòu)的形成與微生物生長過程有關(guān)
古地理學報 2023年5期2023-10-09
- 地球上的水究竟從哪兒來
人員確定了一系列球粒隕石的水濃度和成分,并認為地球上的水可能起源于頑火輝石球粒隕石等物質(zhì)釋放的氫,這表明地球形成之初就擁有足夠的形成水的基礎(chǔ)元素?!八拇嬖谝恢笔莻€謎。地球的組成部分以及構(gòu)成巖石行星和一些小行星的太陽系內(nèi)部物質(zhì),被認為是完全干燥的。”論文通訊作者勞雷特·皮亞尼說,“我們研究的頑火輝石被認為是與地球構(gòu)成部分最相似的物質(zhì)之一,它確實含有足夠的氫,足以提供至少3 倍于地球海洋總水量的水,甚至可能更多?!彼蕴焐蟻韺芏嗳硕?,地球上為什么有水似乎
科學大眾(中學) 2023年8期2023-07-27
- 常壓下硫酸鹽與基性硅酸鹽熔體不混溶的實驗研究
90℃的含硫酸鹽球粒和藍方石的硅酸鹽玻璃相熔體的不混溶過程,認為稀土成礦可能與大范圍的硅酸鹽和硫酸鹽熔體不混溶有關(guān)。Naumov等(2008)通過對俄羅斯西北部Inagli礦床透輝石晶體中熔體包裹體的研究發(fā)現(xiàn),其中可見多相硫酸鹽熔體包裹體,其陽離子組成為K、Na、Ca、Mg、Ba等,并據(jù)此提出硫酸鹽與硅酸鹽的不混溶可能是造成該區(qū)域堿性鎂鐵質(zhì)基性巖和碳酸巖中存在大量硫酸鹽熔體包裹體的原因。另外,實驗巖石學也證實了硅酸鹽與硫酸鹽之間的熔體不混溶現(xiàn)象(Naumo
巖石礦物學雜志 2023年1期2023-02-13
- 激光熔覆法制備WC-Co球粒強化高熵合金復合硬質(zhì)涂層的組織與性能
WC-Co和WC球粒作為硬質(zhì)相,通過激光熔覆制備硬質(zhì)相質(zhì)量分數(shù)為 5%的 FeCoCrNiMo0.15高熵合金基復合涂層,重點研究WC-Co/HEA復合涂層的顯微組織和摩擦磨損行為以及電化學腐蝕行為,并對比分析WC/HEA和WC-Co/HEA復合涂層中硬質(zhì)相的強化機制,為進一步研究硬質(zhì)相增強高熵合金復合涂層提供參考。1 實驗1.1 原料用Fe、Co、Cr、Ni、Mo等高純金屬塊體(純度w均為99.99%)為原料,采用惰性氣體霧化設(shè)備(英國鳳凰科技工業(yè)有限公
粉末冶金材料科學與工程 2022年5期2022-11-16
- 面向太陽能熱發(fā)電的CaO-CO2熱化學儲熱技術(shù)研究進展
材料成型工藝鈣基球粒的制備有多種方式,目前研究主要包括擠出滾圓造粒、旋轉(zhuǎn)造粒和石墨澆鑄造粒等[33-35]。擠出滾圓法制備鈣基球粒原理如圖4所示,即先在鈣基吸收劑粉末中添加黏結(jié)劑并加水混合均勻,然后放入擠出機中擠出一定長度的圓柱形鈣基材料,最后長圓柱形鈣基材料在滾圓機中被破碎成均勻的長度,并逐漸轉(zhuǎn)變成球形。與其他造粒方法相比,擠出滾圓法具有顯著優(yōu)勢:可以生產(chǎn)具有高堆積密度、低吸濕性和粒徑分布均勻的球粒,工藝設(shè)備簡單,生產(chǎn)過程環(huán)保,成本較低[33]。圖4 擠
發(fā)電技術(shù) 2022年5期2022-11-09
- 固定MPB1菌群對養(yǎng)殖尾水的凈化效果研究
.2.5 固定化球粒凈化效果的影響因素實驗設(shè)置不同光照條件:光照24 h、光暗比12 h∶12 h和黑暗24 h,觀察不同光照條件下對固定化球粒凈化效果的影響,選擇最佳光照時間;設(shè)置不同固定化球粒投加量:20 g/L、30 g/L、40 g/L、50 g/L、60 g/L和70 g/L,分析不同投加量的凈化效果,確定最佳投加量.1.2.6 分析方法2 結(jié)果與討論2.1 不同馴化培養(yǎng)階段菌群豐富度、多樣性及聚類分析對不同馴化培養(yǎng)階段的MPB1菌群進行高通量測
陜西科技大學學報 2022年4期2022-07-17
- 海拉爾盆地酸性火山巖油氣儲集空間探究
油氣儲集空間。①球粒內(nèi)微裂縫:球粒結(jié)構(gòu)常存在于酸性熔巖中,球粒一般由纖維狀晶體構(gòu)成,直徑一般介于0.5~20mm 之間,這些球粒一般分布于自碎角礫巖、構(gòu)造角礫巖等巖石之中,且直徑稍大一些的球粒中會有微裂縫。這些微裂縫的內(nèi)部有效面孔率往往大于30%,是很好的石油儲集空間[2]。②球粒間孔:球粒間孔分布于球粒周圍,它是一種多面體孔縫,球粒間孔的直徑大于脫?;⒖缀痛蟛糠值娜芪g孔,因此具有較好的連通性,里邊填充大量的石油,平均有效面孔率為12%。③溶蝕孔:巖漿噴
西部探礦工程 2022年5期2022-06-15
- 不同催化劑對煤泥水熱解制備氫的研究
化劑和金屬負載型球粒催化劑,具體研究內(nèi)容為對影響催化劑的參數(shù),并重點研究不同參數(shù)對不同類型催化劑活性的影響機理。2 金屬催化劑對煤泥水熱解制備氫的影響金屬催化劑是煤工業(yè)中應(yīng)用最早且研究比較深的催化劑,該類型催化劑的活性組分一般為純金屬或者金屬合金[3]。本節(jié)共對12 種金屬催化劑的活性展開研究,反應(yīng)過程中基于煤泥熱解反應(yīng)的固定床進行。本次實驗所采用煤泥水的質(zhì)量為30g,對應(yīng)所添加金屬催化劑的量為煤泥水質(zhì)量的2%,即6 g。具體操作方式為:將催化劑和煤泥水采
山西化工 2022年2期2022-05-11
- 隕石有話說
未分異型隕石(即球粒隕石)和分異型隕石。地球上86%的隕石都是球粒隕石,它們在形成之后沒有被加熱熔化,體內(nèi)保存有球形的顆粒;分異型隕石是原始母體被熔化后又重新凝結(jié)的產(chǎn)物,它們被進一步劃分為無球粒隕石、石鐵隕石和鐵隕石。既然看起來都是石頭,那科學家們又是如何區(qū)分隕石和地球上的巖石樣品的呢?事實上,我們隕石無論內(nèi)在還是外在都跟地球上的巖石大不一樣。還記得我們奔赴地球的那段旅程嗎?在穿越大氣層的過程中,我們的表面在摩擦產(chǎn)生的高溫下會不斷熔化。就這樣一邊降落一邊熔
百科探秘·航空航天 2022年3期2022-03-26
- 探測近地小行星:從取樣到模擬
—型小行星與普通球粒隕石兩者具有相似的礦物學特征。普通球粒隕石富含硅酸鹽,也是迄今為止數(shù)量最多的隕石。依據(jù)總鐵含量進行化學成分分組,這些隕石被分為H群(高鐵球粒隕石)、L群(低鐵群球粒隕石)和LL群(低鐵低金屬球粒隕石),在整個球粒隕石類別中,分別占比為42.8%、47.4%和9.8%。目前尚不確定小行星2016 HO3屬于哪一分組,因此,張曉靜團隊利用地球上的巖石和礦物,根據(jù)不同種群隕石的礦物組成,開發(fā)出QLS—1、QLS—2和QLS—3三種原型模擬樣,
中國科技財富 2021年12期2022-01-12
- 云南羅平江邊地區(qū)中三疊統(tǒng)關(guān)嶺組二段古環(huán)境特征
要有生物碎屑、似球粒、鮞粒、包粒、核形石及少量陸源碎屑。(1)生物碎屑研究剖面關(guān)嶺組二段的生物碎屑類型豐富,包括雙殼類、有孔蟲、棘皮動物、腹足類和介形蟲等。雙殼類:殼體大小不一,破碎,具多晶結(jié)構(gòu),呈長條狀或絲狀,部分殼體內(nèi)部被亮晶方解石或似球粒充填,局部可見示頂?shù)讟?gòu)造(圖3a)。腹足類:殼體大小一般為0.5~2 mm,粒狀結(jié)構(gòu),橫切面多呈卷曲狀,局部可見明顯的示頂?shù)讟?gòu)造(圖3a)。有孔蟲:個體較小,一般為0.1~1 mm,具有標準的房室結(jié)構(gòu)(圖3b),按殼
沉積學報 2021年6期2021-11-29
- 俄產(chǎn)偏氟乙烯-六氟丙烯類氟橡膠加工工藝和技術(shù)
顆粒微凝膠(簡稱球粒微凝膠)結(jié)構(gòu)和非結(jié)構(gòu)化組分兩部分組成,球粒微凝膠結(jié)構(gòu)中存在著由各個分子的偏氟乙烯鏈段相繼組合的規(guī)整區(qū)段。隨著膠料分子質(zhì)量的升高,其球粒微凝膠結(jié)構(gòu)含量也在上升。而當分子質(zhì)量低于10萬以下時,膠料中就不含有球粒微凝膠結(jié)構(gòu)[1],如低分子質(zhì)量氟橡膠CKΦ-26НМ、CKΦ-26ОНМ。由于CKΦ-26分子質(zhì)量較高(經(jīng)烏氏黏度法測試分析,Mn=4.23×106),球粒微凝膠結(jié)構(gòu)含量較高。由于球粒微凝膠是在乳液聚合中形成的,其結(jié)構(gòu)相當穩(wěn)定,即使在
有機氟工業(yè) 2021年2期2021-11-18
- 不同類型球粒隕石鈣同位素組成特征及對比研究
張兆峰不同類型球粒隕石鈣同位素組成特征及對比研究薛永麗1,2,3, 李 欣1, 劉 芳1*, 康晉霆4, 張兆峰1(1. 中國科學院 廣州地球化學研究所 同位素地球化學國家重點實驗室, 廣東 廣州 510640; 2. 中國科學院大學, 北京?100049; 3. 梧州學院 寶石與藝術(shù)設(shè)計學院, 廣西 梧州 543002; 4. 中國科學技術(shù)大學 地球和空間科學學院, 中國科學院殼幔物質(zhì)與環(huán)境重點實驗室, 安徽 合肥 230026)準確限定球粒隕石的Ca
地球化學 2021年4期2021-11-12
- 關(guān)于隕石,你誤會了多少?
頭。顯微鏡看到的球粒隕石中的球粒結(jié)構(gòu)。圓球是太陽星云條件下高溫熔融結(jié)晶的直接證據(jù)。隕石是地球之外的物質(zhì),它經(jīng)歷了大氣層的摩擦燒蝕,表面有黑色熔殼和氣印,就像手指按下的手印。斜長角礫巖月球隕石(左)對比地球斷層角礫巖(右)。隕石是什么??歐陽自遠等著的《天體化學》和王道德等著的《中國隕石導論》都明確闡述,隕石是隕星在穿過地球大氣層時,因摩擦高溫產(chǎn)生燒蝕,最后殘留的地外巖石。由此可見,隕石是地球之外的物質(zhì),它經(jīng)歷了大氣層的摩擦燒蝕,表面有黑色熔殼和氣印。近年來
世界博覽 2021年10期2021-06-30
- 蛋白石礦物學特征的研究綜述
白石。當二氧化硅球粒受重力作用形成粒徑一致、排列規(guī)整,大小變化于150nm~400nm時,蛋白石的變彩效應(yīng)也隨之出現(xiàn)?;鹕綆r型蛋白石代表類型為埃塞俄比亞蛋白石,主要是火山溫泉中的二氧化硅在適宜條件下與水結(jié)合形成溶膠,這種溶膠在長期穩(wěn)定的環(huán)境下進一步形成凝膠,直至生長出二氧化硅球粒沉淀并固化[2]。與沉積型蛋白石相比,火山巖型蛋白石僅僅充填晶洞和裂隙,而在沉積巖中則存在于各種由風化作用形成的裂隙和空洞中,比如澳大利亞就出產(chǎn)了大量生長于化石或鐵礦石結(jié)核中的蛋白
世界有色金屬 2021年7期2021-06-30
- 把國家公園還給土著部落
的清單。窺探隕石球粒的身世科學家們認為,要了解地球,甚至宇宙任何行星的形成過程,可能沒有比球粒更重要的問題。球粒是像種子般的小石頭,直徑只有數(shù)毫米。一般認為,球粒形成于45億年前,也就是太陽系誕生后不久。這些球粒被包覆在名為球粒隕石的較大巖石內(nèi)。已知約有六萬顆隕石,大多數(shù)皆為球粒隕石。200年來,科學家仍無法對球粒的形成過程達成共識。關(guān)于球粒的形成眾說紛紜,例如塵埃因強光而融合、原行星團塊彼此碰撞,或是太陽誕生時加熱氣體因而產(chǎn)生巨大沖擊波、穿透了周圍初始氣
環(huán)境與生活 2021年5期2021-06-24
- 柴達木盆地西部始新統(tǒng)湖相微生物巖沉積特征
——以西岔溝和梁東地區(qū)下干柴溝組為例
大量微生物成因的球粒集合體,以及泉華和鈣華等。國際上對微生物巖研究程度比較高的湖泊包括美國的大鹽湖和金字塔湖、土耳其的凡湖(Van Lake)等。國內(nèi)新生代以來的湖相微生物巖最早報道于第四紀泥河灣盆地[6],2000 年以后在柴達木盆地西部漸新世—中新世湖相地層中開始陸續(xù)被發(fā)現(xiàn)[7-11]。近年來,柴達木盆地西部湖相碳酸鹽巖油氣藏勘探獲得重大發(fā)現(xiàn),油氣藏具有厚度大、產(chǎn)量高、橫向分布范圍廣、縱向油層數(shù)量多等特點,多口探井獲得日產(chǎn)千噸以上產(chǎn)量[12-13]。這
巖性油氣藏 2021年3期2021-06-06
- 來自太空的“天外飛仙”
只占很小一部分。球粒隕石球粒隕石是一種常見的隕石類型,含有球狀粒子構(gòu)造,化學成分上屬于石隕石。通常球粒隕石所含的球粒直徑范圍在0.1~1毫米之間,較大的球粒隕石可達幾毫米。無論隕石大小,其所含的礦物類型和包裹的基質(zhì)基本相同。迄今發(fā)現(xiàn)的最大的球粒隕石,是1976年發(fā)生在中國吉林省吉林市的隕石雨事件中墜落的吉林一號隕石,質(zhì)量為1770千克。此外,還有碳質(zhì)球粒隕石,這種隕石富含包括氨基酸、卟啉、嘌呤、嘧啶、烷烴和芳香烴等在內(nèi)的多種有機成分。它還可以為了解生命前期
知識就是力量 2021年4期2021-05-21
- 碳質(zhì)球粒隕石有機物紅外光譜研究?
0)1 引言碳質(zhì)球粒隕石(Carbonaceous Chondrite, CC)來自太陽系原始小行星. 它們形成之后受到母體小行星后期熱事件(如熱變質(zhì)、熔融分異等)的改造有限, 部分碳質(zhì)球粒隕石能夠保留氨基酸、碳氫化合物及不溶性有機物(Insoluble Organic Matter, IOM)等多種有機化合物[1–2]. 其中, CM (Mighei-type)隕石是最重要的富含有機物的碳質(zhì)球粒隕石類型. 這些有機化合物起源于星際介質(zhì), 它們的成分能夠反
天文學報 2021年2期2021-03-29
- 數(shù)字
隕石屬于一種碳質(zhì)球粒隕石類型,其成分包含2%的碳,這對隕石而言相當罕見。另外還有被稱為硅酸鹽球的微小球粒,隕石中的顆粒被一種黏稠有機物粘在一起,聞起來就像變質(zhì)的花生醬。1731 克2020年11月23日,嫦娥五號搭乘長征五號運載火箭發(fā)射升空,開啟飛往月球之旅。之后,在一個名為呂姆克的火山附近著陸,大概方位在月球正面的西北地區(qū)。在那里,著陸器從月球表面鉆取1731克物質(zhì)樣品并封裝。12月17日凌晨,嫦娥五號攜約1731克月球“土特產(chǎn)”順利返回地球,使中國成為
知識就是力量 2021年2期2021-03-18
- 穿回古代撿塊隕石
質(zhì)隕石又被細分為球粒隕石和無球粒隕石兩種。球粒隕石含有大小不一的球狀晶粒,它們是非常古老的塵埃和顆粒,和地球形成的時間相同,并且在之后的歲月里沒有經(jīng)歷過明顯的化學變化。因此,地質(zhì)學家們通過研究掉落到地球上的球粒隕石來推測地球形成初期的化學成分和物理構(gòu)造,再通過對比球粒隕石和現(xiàn)代地殼、地幔的化學成分,來推測地核的成分。無球粒隕石是另一種石質(zhì)隕石,它們在形成之后經(jīng)歷了熔融并重新結(jié)晶的過程,其化學性質(zhì)發(fā)生了變化,球粒也在這一過程中消失。由于它們和地球上的一些火成
科學Fans 2021年2期2021-03-03
- 南極格羅夫山隕石收集、研究進展和富集機制
類型如鈣長輝長無球粒隕石、橄輝無球粒隕石、原始無球粒隕石、頑輝石球粒隕石、碳質(zhì)球粒隕石等逐步被識別并開展研究工作; 此外, 隨著分析測試技術(shù)的進步和我國綜合國力的提升, 2008年之前已經(jīng)開展研究的珍貴隕石類型如火星隕石等, 利用NanoSIMS等高精設(shè)備測試取得了重要的科學新發(fā)現(xiàn); 在對普通球粒隕石稀有氣體測試、氧同位素分析、磁化率測試等方面同樣取得了重要進展。因此, 針對格羅夫山已回收隕石的分布、數(shù)量、重量和類型等數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學分析, 并結(jié)合現(xiàn)場考察采
極地研究 2020年4期2021-01-14
- 微納米氧化銅球粒晶的制備及其光催化性能
索了微納米氧化銅球粒晶的形貌控制合成,初步分析了氧化銅球粒晶的形成機理,對氧化銅球粒晶的光催化性能進行了實驗研究。1 實 驗1.1 實驗試劑及儀器所用試劑均為市售產(chǎn)品,分析純, 未經(jīng)過任何加工提純。研究中所用的主要試劑:三水合硝酸銅(Cu(NO3)2·3H2O, 國藥集團化學試劑有限公司); 無水碳酸鈉(Na2CO3, 焦作蹇安科技股份有限公司); 亞甲基藍(國藥集團化學試劑有限公司)。 實驗所用儀器設(shè)備主要為:YZHR-23型聚四氟乙烯內(nèi)膽反應(yīng)釜(上海巖
桂林理工大學學報 2020年3期2020-12-04
- 水源之謎新答案:地球之水天上來
人員確定了一系列球粒隕石的水濃度和成分,并認為地球上的水可能起源于頑火輝石球粒隕石等物質(zhì)釋放的氫,這表明地球形成之初就擁有足夠的形成水的基礎(chǔ)元素。相關(guān)論文刊登于《科學》。論文通訊作者Laurette Piani告訴記者,“我們研究的頑火輝石被認為是與地球構(gòu)成部分最相似的物質(zhì)之一,它確實含有足夠的氫,足以提供至少3倍于地球海洋總水量的水,甚至可能更多?!睂嶋H上,太陽系十分“濕潤”。除了地球,科學家在月球、火星、水星、彗星和大行星的冰冷衛(wèi)星上也發(fā)現(xiàn)了水的痕跡。
科學大觀園 2020年18期2020-09-16
- 內(nèi)蒙古林東普通球粒隕石的角礫特征
, 如LL群普通球粒隕石角礫巖中包含的H5型球粒碎屑[1]以及在H群普通球粒隕石角礫巖中發(fā)現(xiàn)的CM2和LL5球粒隕石碎屑[2-3]。隕石中角礫的形成一般與母體的吸積過程或后期撞擊事件有關(guān), 因此, 研究這些角礫對研究隕石母體的演化歷史及小天體的撞擊過程具有重要意義, 如隕石母體的吸積過程、 母體的巖性、 沖擊變質(zhì)歷史、 以及后期的壓實和成巖固化等過程[4-5]。幾乎所有的隕石母體在太空歷史中都會遭受其他小星體的碰撞, 碰撞的速度有快有慢, 形成疏松多孔的表
桂林理工大學學報 2020年2期2020-08-18
- Kainsaz(CO3)隕石中兩個富Al球粒的氧同位素組成特征與形成演化
4112011.球粒隕石中的富鈣鋁難熔包體(簡稱CAIs)和球粒等都是早期太陽星云演化的產(chǎn)物,它們保存了星云形成和演化的重要信息,對認識早期星云形成和演化過程具有重要意義。CAIs主要由一些富Ca、Al的硅酸鹽和氧化物組成,而球粒的礦物組成以鎂鐵質(zhì)硅酸鹽(如橄欖石和低鈣輝石等)為主。在球粒中存在一種含一定量富鈣鋁礦物(如鈣長石和富鈣輝石等)的球粒,常將它們稱為富Al球粒。富Al球粒的全巖化學組成中,Al2O3含量一般≥10% (Bischoff and K
巖石學報 2020年6期2020-08-12
- 曼桂隕石熔殼和球粒特征研究
曼桂隕石的熔殼和球粒特征,利用新降落隕石熔殼受地球環(huán)境影響較小的優(yōu)勢,對熔殼特征進行研究,更準確的掌握隕石熔殼形成信息。隕石的形成是太陽星云演化的結(jié)果,地球因為經(jīng)歷過廣泛的巖漿熔融分異,把自身形成時的早期信息都已抹去,而隕石中的球粒沒有經(jīng)歷巖漿熔融就已經(jīng)快速冷卻,因此保留了星云凝聚的原始信息,這些信息對研究太陽系形成過程、地球的起源等重大科學問題,具有重要意義[3]。本次降落隕石屬于普通球粒隕石,普通球粒隕石中的球粒是隕石重要組成部分,研究不同化學群和不同
科學技術(shù)創(chuàng)新 2020年16期2020-06-28
- 南極GRV 090196普通球粒隕石熔殼特征及其成因探討
090196普通球粒隕石熔殼特征及其成因探討孫云龍1,2,3繆秉魁1,2,3黃麗霖1,2,3張川統(tǒng)1,2,3夏志鵬1,2,3(1廣西隱伏金屬礦產(chǎn)勘查重點實驗室, 桂林理工大學, 廣西 桂林 541004;2隕石與行星物質(zhì)研究中心, 桂林理工大學, 廣西 桂林 541004;3行星地質(zhì)演化廣西高校重點實驗室, 桂林理工大學, 廣西 桂林 541004)熔殼是隕石在穿過大氣層時因摩擦發(fā)熱熔融所形成的表層皮殼。由于進入速度差異和大氣層的結(jié)構(gòu)變化, 隕石可能產(chǎn)生不
極地研究 2020年2期2020-06-18
- 吉林省中部大口欽地區(qū)營城組流紋巖地球化學特征
要巖性為流紋巖、球粒流紋巖、流紋質(zhì)角礫集塊巖;新生界為中更新統(tǒng)荒山組。研究區(qū)侵入巖包括早侏羅世中細粒二長花崗巖和中侏羅世斑狀二長花崗巖(圖1b)。本文研究對象主要為下白堊統(tǒng)營城組流紋巖和球粒流紋巖。流紋巖新鮮面淺灰色,斑狀結(jié)構(gòu),流紋構(gòu)造。主要礦物成分:斑晶主要有石英和黑云母。石英呈圓狀,具熔蝕現(xiàn)象,粒度0.5 mm左右,體積分數(shù)5%~10%;黑云母為黑色片狀,片徑2 mm左右,體積分數(shù)圖1 研究區(qū)大地構(gòu)造位置圖(a)和地質(zhì)簡圖(b)Fig.1 Geotec
吉林地質(zhì) 2020年1期2020-05-12
- 云南西雙版納(曼桂)目擊隕石的熱變質(zhì)和沖擊變質(zhì)研究?
隕石類型中,普通球粒隕石的數(shù)量占據(jù)了大約80%,它們是已知的太陽系中最古老的巖石之一,形成于太陽系初期距今約45億年前[1].普通球粒隕石中所包含的非揮發(fā)性元素含量與太陽系原行星盤的成分大致相同,因此普通球粒隕石既能反映原始太陽星云的元素和同位素組成、太陽星云的高溫冷凝和化學分餾過程,又能提供太陽系原行星盤的形成、物質(zhì)分布規(guī)律等重要信息,還能反演太陽系早期發(fā)生的重大天文事件,對于研究太陽系的形成和演化具有十分重要的意義[2].據(jù)國際隕石學會隕石數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,
天文學報 2019年5期2019-10-23
- 酸性火山巖早成巖期巖礦特征及其地質(zhì)意義
——以新西蘭北島Taupo火山帶Waiotapu地熱區(qū)火山噴口堆積物為例
石分為3類:1)球粒流紋巖;2)流紋質(zhì)晶屑熔結(jié)凝灰?guī)r;3)硫磺土。球粒流紋巖中的礦物組合分為3類:1)α方石英-PO鱗石英—正長石;2)奧長石斑晶;3)紫蘇輝石—鈦磁鐵礦(鈦鐵礦)。流紋質(zhì)晶屑熔結(jié)凝灰?guī)r中的礦物組合為奧長石晶屑和塑性玻屑。硫磺土中的礦物組合為:單質(zhì)硫和長英質(zhì)細粒巖屑。3.1 球粒流紋巖此類巖石產(chǎn)出于小型火山噴口的中心位置,距噴口邊緣1.2 m處,手標本呈灰白色,質(zhì)地疏松,可觀察到直徑約1~2 mm的細小球狀顆粒分布于其中,偶見暗黑色玻璃質(zhì)碎
沉積學報 2019年3期2019-09-10
- 窯法磷酸工業(yè)生產(chǎn)評述
渣是經(jīng)高溫燒結(jié)的球粒,其物理特性和礦相組成符合國家標準《輕集料及其試驗方法》(GB/T 17431—2010)的規(guī)定,完全可以與黏土陶粒一樣作為集料(俗稱骨料)用于輕質(zhì)混凝土或混凝土砌塊和墻板的生產(chǎn);即便是由于銷售半徑的限制,部分球粒只能堆存,但由于球粒中的磷、氟等均以穩(wěn)定礦物狀態(tài)存在,不會被雨水溶出,故不會污染周邊環(huán)境。由此可見,窯法磷酸更環(huán)保。1 窯法磷酸的工藝原理和生產(chǎn)流程1.1 窯法磷酸的工藝原理雖然窯法磷酸與熱法磷酸的工藝原理相同,但兩者的生產(chǎn)過
肥料與健康 2019年3期2019-08-30
- 火星隕石NWA8716的巖礦學特征及粗粒橄欖石斑晶的來源?
分別為: 輝玻無球粒隕石(Shergottite)、透輝橄無球粒隕石(Nakhlite)、純橄無球粒隕石(Chassignite)、斜方輝巖質(zhì)無球粒隕石(Orthopyroxenite,目前僅有一塊ALH 84001).此外還有一些較為特殊的樣品,例如攜帶火星表壤碎屑的角礫巖NWA 7034及其配對隕石[1].輝玻無球粒隕石在火星隕石中的數(shù)量最多,在巖相結(jié)構(gòu)、礦物組成、地球化學及氧逸度特征上都體現(xiàn)了較為明顯的多樣性,可以進一步劃分為玄武質(zhì)輝玻無球粒隕石(B
天文學報 2019年4期2019-08-17
- 掃描電鏡下地質(zhì)礦物的物相分析
10069)碳質(zhì)球粒地質(zhì)礦物小于降落球粒礦物的5%,屬于稀少的礦物類型,但對其研究中占有相當重要的地位。一般說來,碳質(zhì)球粒礦物屬于高度非平衡類型,是太陽系中最原始的物質(zhì),未受礦物主體作用過程的影響,記錄了形成部位的星云條件、物理過程及形成事件的相對時標等[1]。A科學家對Allende中的各種組分球粒、基質(zhì)、富鈣鋁包體(CAIs)和蠕蟲狀橄欖石集合體(球粒s)等均進行了廣泛的研究。Allende中富鈣鋁難熔包體(CAIs)的發(fā)現(xiàn)已成為高溫凝聚順序的范例[2
世界有色金屬 2019年24期2019-02-25
- 內(nèi)蒙古烏蘭哈達地區(qū)早白堊世球粒流紋巖地質(zhì)特征
火山巖,以典型的球粒流紋巖為典型特征。通過對鳥蘭哈達地區(qū)早白堊世球粒流紋巖地球化學分析,總結(jié)研究區(qū)球粒流紋巖的地質(zhì)特征。關(guān)鍵詞:早白堊世;中生代;地質(zhì)特征;烏蘭哈達1.研究區(qū)地質(zhì)概況烏蘭哈達地區(qū)坐落于錫林郭勒盟西部,位于興蒙造山帶西部,緊鄰索倫縫合帶北部的北方造山帶,處于濱太平洋構(gòu)造域(Ⅰ級)之大興安嶺中生代火山一巖漿巖帶(Ⅱ級),扎蘭屯一赤峰火山一巖漿巖帶。區(qū)內(nèi)地層出露大面積早白堊系地層,小面積的新近統(tǒng)地層,局部被第四系覆蓋。本文主要對下白堊統(tǒng)白音高老組
西部資源 2018年6期2018-11-27
- 姬智和他的“隕石流星”
一人”。定向碳質(zhì)球粒隕石尺寸:長46.5cm 重14525g鏈 接隕石也稱“隕星”,是地球以外脫離原有運行軌道的宇宙流星或塵碎塊飛快散落到地球或其他行星表面的未燃盡的石質(zhì)、鐵質(zhì)或是石鐵混合的物質(zhì)。何為定向隕石?就是外太空的小星體在被地球引力所捕獲進入大氣層墜落的過程中,因其材質(zhì)獨特、形態(tài)或自身狀態(tài)穩(wěn)定等原因,未發(fā)生翻滾而按一定不變的方向穿越大氣層,自始至終未發(fā)生爆炸,形成一個獨立墜落的流體隕落地面。因其運動方向上的一致性,留下完美的流體力學形態(tài)及各種熔流紋
收藏界 2018年4期2018-10-12
- 地球上的火星痕跡——火星隕石
3大類,即輝玻無球粒隕石(S)、輝橄無球粒隕石(N)和純橄無球粒隕石(C), 因此,火星隕石常被簡稱為SNC隕石。另外有兩個比較著名的隕石也來自火星,但它們并不屬于SNC隕石,分別為ALH 84001與NWA 7034。ALH 84001由美國科考隊在南極發(fā)現(xiàn),該隕石曾經(jīng)因為內(nèi)部發(fā)現(xiàn)疑似古細菌化石而轟動世界,其形成年齡為41億年。NWA 7034由隕石商人從摩洛哥購得,昵稱為“黑美人”,為火星的表土角礫巖隕石,其水含量是其它火星隕石的10倍,形成年齡約21
大眾科學 2018年6期2018-07-03
- 甘肅省肅北縣紅柳疙瘩一帶酸性巖稀土元素特征及構(gòu)造環(huán)境分析
9~2.46,在球粒隕石標準化的蛛網(wǎng)圖上(圖2),曲線明顯右傾,說明巖石輕重稀土分餾比較明顯,曲線顯示Eu和Ce負異常,其中Eu的負異常與早期巖漿中斜長石的晶出有關(guān),而Ce負異常則說明巖漿在運移過程中可能存在某種氧化環(huán)境使Ce呈Ce4+沉淀引起負異常,也可能有外來水或沉積物進入與巖漿發(fā)生作用,導致負異常的出現(xiàn)。巖石Zr/Hf=20.51~24.43,低于球粒隕石值(38),一般認為只有Zr/Hf<25時,容易顯示清楚的REE“四分組效應(yīng)”。巖石球粒隕石標準
世界有色金屬 2018年5期2018-05-09
- 怎樣知道一塊“石頭”是不是隕石?
會發(fā)現(xiàn)有不少小的球粒。球粒一般有1毫米左右,也有大到2~3毫米以上的。90%的石隕石都有這種球粒,它們是隕石生成的時候產(chǎn)生的,是辨認石隕石的一個重要標記。鐵隕石的主要成分是鐵和鎳,其中鐵占90%左右,鎳的含量一般在4%~8%之間,地球上的自然鐵中鎳的含量不會有這樣多。在鐵隕石上切割一個斷面,磨光后用5%的硝酸酒精浸蝕,光亮的斷面會呈現(xiàn)出特殊的條紋,像花格子一樣。這是因為鐵隕石本身成分分布不均勻,有的地方含鎳量多些,有的地方少些。含鎳量多的部分化學性質(zhì)穩(wěn)定,
新教育 2018年12期2018-02-23
- 隕石:深空探測的鑰匙
llende碳質(zhì)球粒隕石隕石的分類體系隨著研究的不斷深入而逐漸建立起來。一些科學家根據(jù)硅酸鹽和金屬的相對含量將隕石劃分為石隕石、石鐵隕石和鐵隕石。石隕石又可分為球粒隕石和無球粒隕石。讓我們看看它們長啥樣吧!球粒隕石中爐條狀的橄欖石球粒的正交偏光圖像NWA7325無球粒隕石Toluca鐵隕石(IAB型)及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)Esquel隕石(一種石鐵隕石)另外一些科學家根據(jù)隕石的成因特征,又將隕石劃分為未分異的隕石(即球粒隕石)和分異的隕石兩大類。球粒隕石的全巖化學成
軍事文摘 2017年18期2017-09-25
- 太陽系行星或誕生于原始泥球
中,科學家對碳質(zhì)球粒小行星中的巖石顆粒和泥質(zhì)活動進行了計算機模擬分析,發(fā)現(xiàn)早期太陽系中的含冰宇宙塵??赡芤蜉椛浼訜崛诨?,形成由水和塵埃組成的泥團,進而變成更大的類行星天體的前體。碳質(zhì)球粒小行星被認為是類地行星形成的基礎(chǔ)材料。研究者指出,這些物體的孔洞中可能充滿了冰,并且積累了很多顆粒較細的塵埃,但沒有任何跡象表明冰融化之后出現(xiàn)了石化的過程。因此,“這很可能是一團泥巴,而不是巖石”。而且,泥質(zhì)本身能幫助調(diào)節(jié)由水和塵埃顆粒組成的球體的溫度,使其整體變得更為均勻
飛碟探索 2017年8期2017-08-11
- 北京西山中寒武統(tǒng)顆粒類型與水動力條件研究
莊組僅發(fā)育灰泥似球粒,水動力條件為中等—輕微擾動;徐莊組主要發(fā)育巴哈馬似球粒、厚層鮞、鐵質(zhì)鮞、葡萄石、棘皮生物碎片,水動力條件為輕微—中等擾動;張夏組主要為放射鮞、團塊、內(nèi)碎屑及大量海洋底棲生物碎片,水動力中等—強烈擾動。根據(jù)沉積物特征可推斷中寒武世整體海平面升高,依次發(fā)育低能內(nèi)臺地(毛莊組)、低能開闊海(徐莊組)和高能外臺地(張夏組)。北京西山;下葦?shù)槠拭?;中寒武統(tǒng);顆粒類型;水動力條件寒武紀處于二級海侵背景下[1-2],全球海平面較高,華北地臺為廣闊陸
山東科技大學學報(自然科學版) 2017年1期2017-01-12
- 非典型隕石——外表不像隕石的隕石
石。沖擊熔化了的球粒隕石鐵礦石是最常見的“假隕石”,然而,有種隕石外表看起來很像鐵礦石,這種隕石通常是熔化了的普通球粒隕石,這時就要依據(jù)外觀特征結(jié)合斷面的結(jié)構(gòu)才能夠做出初步判斷。我們先看看鐵礦石,圖1所示的石頭是市場上經(jīng)常出現(xiàn)的磁鐵礦石(Fe3O4),被售假者冒充鐵隕石或石鐵隕石在展會上或網(wǎng)上叫賣。這種石頭是含鐵礦石巖體崩塌、風化或河流搬運河水沖刷沉積下來的巖石,外形有些貌似隕石,但細看它們和隕石并無神似之處,通過對比兩種石頭外形的成因和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的差異可以
天文愛好者 2016年4期2016-12-20
- 塔里木盆地柯坪地區(qū)奧陶系鷹山組臺內(nèi)灘沉積特征
要為中—厚層狀似球粒泥晶灰?guī)r,臺內(nèi)顆粒灘主要發(fā)育在中、下兩段;柯坪水泥廠剖面也可以劃分為三段,但界限沒有蓬萊壩剖面明顯,主體表現(xiàn)為中層狀的亮晶砂屑灰?guī)r和泥晶砂屑灰?guī)r交互出現(xiàn)。通過對蓬萊壩剖面和柯坪水泥廠剖面的巖石進行野外露頭、偏光顯微鏡、掃描電鏡等不同尺度的觀測及沉積微相分析,理清了柯坪地區(qū)鷹山組的巖石類型和相序結(jié)構(gòu),建立了柯坪地區(qū)顆粒灘沉積模式:由于水體深度和能量的差異,柯坪地區(qū)發(fā)育了四種相帶類型——高能顆粒灘相帶、灘間洼地沉積相帶、低能顆粒灘相帶、開闊
沉積學報 2016年5期2016-11-10
- 地球的“建材”之謎
最原始的就是碳質(zhì)球粒隕石,圖1 a就是一塊碳質(zhì)球粒隕石的照片。在這張照片里,我們能看到一個個圓球狀的物質(zhì),這就是球粒。在顯微鏡下面(圖1 b),球粒更加明顯,這種球粒結(jié)構(gòu)就是鑒定原始隕石的一個標志。分異了的隕石里面最常見的就是鐵隕石(圖 1 c),鐵隕石通常也不是完全由鐵組成的,還會含有其他硅酸鹽礦物,比如橄欖石,各種元素共同形成一種網(wǎng)格狀的熔離結(jié)構(gòu)(圖1 d)。網(wǎng)格就是金屬礦物,通常主要是鐵和鎳組成,網(wǎng)格中間的填充物就是硅酸鹽礦物。既然碳質(zhì)球粒隕石是最原
百科知識 2016年16期2016-10-29
- 典型隕石
——最像隕石的隕石(下)
隕石,中鐵隕石,球粒隕石,無球粒隕石和行星隕石(火星和月球隕石)。鐵隕石這類相對簡單,把握三點,當然也有例外。1新鮮的鐵隕石熔殼為烏黑色,流紋自然天成,內(nèi)部呈現(xiàn)銀白色金屬,如圖7。市場上有出現(xiàn)仿阿林(SIKHOTE ALIN)的假鐵隕石,從自然紋路和比重比較容易辨認,沒把握時可以測定鐵紋石和鎳紋石加以區(qū)分。圖7 目擊SI KH O TE ALI N鐵隕石,32千克2一般的鐵隕石形態(tài):大多數(shù)鐵隕石來到地球都有很長的年頭,少則幾百年,多則幾千萬年,外表都有一定
天文愛好者 2016年3期2016-10-13
- 印尼葡萄瑪瑙的熒光
):1、每個瑪瑙球粒都是近于正球形,就起到了“聚光”的作用(水晶球聚光效應(yīng))。2、瑪瑙球粒既清透無雜質(zhì),又含有適當量的色素離子,處于透與微透之間,故感到泛“熒光”。3、瑪瑙球粒呈接觸型架空排布(而非包融型、密集聚合),透光性好;故“熒光效應(yīng)”強烈。4、瑪瑙球粒大小均勻,所謂的“熒光效應(yīng)”加強而面積擴大(如圖2-6)。為什么在同一塊石頭上,有些珠子有熒光,有些卻沒有;有些石體珠子的熒光是亮眼的,也有些是溫和的,這跟生成的過程是否有直接的關(guān)系?張教授:瑪瑙珠子
中華奇石 2016年3期2016-03-22
- 10塊新疆哈密沙漠隕石的類型及其巖石礦物學特征
隕石均具有明顯的球粒結(jié)構(gòu), 初步確定為普通球粒隕石。詳細手標本信息見表1。原始樣品使用低速金剛石切割機(SYJ-160)進行切片, 使用環(huán)氧樹脂注膠后磨制光片, 以上全部過程在無水條件下進行。光片在光學顯微鏡(OLYMPUS-BX51)下進行巖相觀察, 包括結(jié)構(gòu)特征、不透明礦物的種類、含量和分布、沖擊變質(zhì)特征和風化程度。硅酸鹽礦物成分由中國科學院廣州地球化學研究所同位素地球化學國家重點實驗室用電子探針(JEOL 8100)測定, 不透明礦物成分由桂林理工大
地球化學 2015年3期2015-07-02
- 國內(nèi)18塊普通球粒隕石的巖石礦物學研究?
)國內(nèi)18塊普通球粒隕石的巖石礦物學研究?李少林1,2,3?徐偉彪1,2?(1中國科學院紫金山天文臺南京210008)(2中國科學院行星科學重點實驗室南京210008)(3中國科學院大學北京100049)描述了國內(nèi)收集的18塊普通球粒隕石的巖石礦物學特征,其中13塊為新疆羅布泊地區(qū)的發(fā)現(xiàn)型隕石,1塊為新疆庫姆塔格地區(qū)的發(fā)現(xiàn)型隕石(Kumtag),1塊為新疆阿克賽欽地區(qū)的發(fā)現(xiàn)型隕石(Aksai Chin),另外3塊分別為降落于青海省西寧市(Xining)、湖
天文學報 2015年3期2015-06-27
- 我發(fā)現(xiàn)的第一塊南極隕石
為未分異型隕石(球粒隕石)和分異型隕石兩大類(見上圖)。未分異型隕石指隕石自形成以后沒有受到后期的巖漿分異作用,保持了隕石的初始特性,是太陽系早期形成的巖石標本。根據(jù)這些特征,未分異型隕石其實就是球粒隕石,主要包括普通球粒隕石、碳質(zhì)球粒隕石和頑火輝石球粒隕石。這些隕石的礦物組合、金屬含量、硅酸鹽的FeO含量等均呈現(xiàn)有規(guī)律的分布特征,代表這些隕石在太陽系的形成位置有明顯的差異。如頑火輝石球粒隕石中鉀、鈉、鈣等元素常以硫化物的形式出現(xiàn),說明其形成的位置非??拷?/div>
天文愛好者 2015年10期2015-04-18
- 選擇性吸附Cd2+的磁性印跡殼聚糖球粒
能力的磁性殼聚糖球粒材料,將能夠一步實現(xiàn)對Cd2+的選擇性吸附、分離與富集。本文以Cd2+為模板,在殼聚糖球粒上引入分子印跡,賦予材料選擇吸附性,并通過“共混-凝結(jié)”的方式將磁性納米粒子固定在殼聚糖材料里,獲得了具有選擇性吸附Cd2+的磁性殼聚糖球粒材料。這種方法不僅能夠應(yīng)用于制備高效吸附與分離Cd2+的磁性印跡吸附材料,還能夠應(yīng)用于制備吸附、分離其他有價值的重金屬離子(如鈾離子)的磁性印跡吸附材料。1 實驗部分1.1 實驗藥品FeCl3·6H2O、FeC合肥工業(yè)大學學報(自然科學版) 2015年6期2015-03-30
- 荷葉塘隕石:一個L3 型普通球粒隕石的巖石學和地球化學特征*
稀少而珍貴。普通球粒隕石是已發(fā)現(xiàn)隕石的重要組成部分,而其中3 型普通球粒隕石是遭受水和熱變質(zhì)程度都最少的原始類型隕石。目前,已獲國際命名的3 型普通球粒隕石(包括H,L 和LL 型)共有2114 塊,僅占普通球粒隕石總數(shù)5%,樣品更為稀缺。球粒隕石的研究具有重要意義,其一,球粒隕石的組成與太陽光譜成份一致,而與地球表面和非球粒隕石完全不同,因此它可能代表著原始太陽的組成。其二,球粒隕石的形成年齡(4.6Ga)比任何地球、月球的巖石都要老,為月球、地球和太陽巖石學報 2015年9期2015-03-15
- 南極GRV 022888和GRV 052408橄輝無球粒隕石的巖石礦物學特征及成因探討
)0 引言橄輝無球粒隕石是迄今為止全世界回收量僅次于灶神星HED群的第二大類無球粒隕石,屬于超鎂鐵巖石組成,其礦物組成主要包括:橄欖石、輝石以及不透明的富碳填隙物。根據(jù)所含有的輝石種類可分為:橄欖石-易變輝石組合橄輝無球粒隕石、橄欖石-斜方輝石組合橄輝無球粒隕石和含普通輝石的橄輝無球粒隕石[1],其中最常見的是橄欖石-易變輝石組合。橄輝無球粒隕石作為一種無球粒隕石,它的特殊性主要體現(xiàn)在其既具有高度分異特征同時又顯示原始性。粗粒的超鎂鐵質(zhì)巖石結(jié)構(gòu)、Sm-Nd極地研究 2014年3期2014-03-08
- 元素摻雜對合成β-FeSi2的影響
燃燒合成所得產(chǎn)物球粒在超聲波儀器中分別清洗3 h,洗滌干凈的球粒放入研磨粉碎機中破碎,形成的粉末顆粒置于石墨模具中,在RYJ2000Z型真空燒結(jié)熱壓機上燒制成尺寸為12 mm×5 mm×24 mm的長方體塊狀試樣,熱壓時間選定為4 min,熱壓溫度為720℃,熱壓壓力為20 MPa。借助D/Max-2400型粉末X射線衍射儀分析燃燒合成產(chǎn)物和熱壓燒結(jié)產(chǎn)物的相組成,采用JSM-5600型掃描電鏡觀察產(chǎn)物的微觀形貌。2 結(jié)果與討論2.1 摻雜銅對合成產(chǎn)物相組成粉末冶金材料科學與工程 2013年2期2013-03-25
- 種球大小及播深對半夏產(chǎn)量與珠芽腐爛率的影響
隨播深的增加、種球粒級的減小而下降,且三者存在線性關(guān)系。以產(chǎn)量為y,播深為x1,粒級(直徑大小)為x2,令粒級的度量值為1[1 cm≤(a)]、 2[1~2 cm(b)]、3[≥2 cm(c)],建立回歸方程根據(jù)表1的數(shù)據(jù),可得表2,此時n=9,可得表1 半夏種球大小及播深對產(chǎn)量的影響表2 半夏種球大小及播深與產(chǎn)量間的關(guān)系經(jīng)計算得如下方程組:故回歸方程為根據(jù)計算當α=0.05時,F(xiàn)分布臨界值為F0=6.143>F0.05(2,6)=5.14,即半夏產(chǎn)量與播甘肅農(nóng)業(yè)科技 2013年9期2013-03-03
- 選擇性吸附Cd2+的磁性印跡殼聚糖球粒