白云母论文_薛才毛,汪成萍,拜占红,赵胜楠,杨海云

导读:本文包含了白云母论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:大里,加里,兰德,地质,古生代,特征,水循环。

白云母论文文献综述

薛才毛,汪成萍,拜占红,赵胜楠,杨海云[1](2019)在《青海省大柴旦行委大里沟白云母矿地质特征与找矿标志研究》一文中研究指出研究区位于柴北缘大陆边缘裂谷带北西部,通过对地层、构造、岩浆岩、围岩蚀变、矿石矿物成分进行研究,榴辉岩与地层走向一致,呈南北向展布。金红石型TiO_2矿与石榴子石、绿辉石矿为同体共伴生矿,均产于榴辉岩中,矿体产状与榴辉岩产状基本一致,完全受榴辉岩控制。矿床成因为变质榴辉岩型金红石、石榴子石、绿辉石矿床,找矿标志明显,具有较好的找矿远景。(本文来源于《中国锰业》期刊2019年05期)

严宸,赵海杰,赵盼捞,袁顺达[2](2019)在《湘南圳口石英脉型黑钨矿床白云母Ar-Ar同位素测年及其对区域找矿勘查的指示》一文中研究指出彭公庙岩体是南岭地区早古生代大花岗岩基的典型代表之一,在其周围发育有圳口、张家垄及杨梅坑等大-中型的钨矿床(点)。由于钨矿化主要产出于彭公庙岩体的内部及其周缘地层中,这些矿床过去一直被认为形成于早古生代,与彭公庙岩体有着紧密的成因联系。然而,这些矿床与大花岗岩基的时间及成因关系尚未准确厘定。文章在已有研究的基础上,对圳口钨矿进行了高精度白云母Ar-Ar测年,获得坪年龄为(148.0±0.7)Ma(MSDW=3.1),对应的等时线年龄为(148.1±0.8)Ma(MSDW=2.6),反等时线年龄为(148.1±0.8)Ma(MSDW=2.6),表明圳口钨矿床形成于晚侏罗世,明显晚于早古生代彭公庙大花岗岩基的侵位时间,是南岭地区中-晚侏罗世大规模钨锡成矿事件的一部分。通过总结研究发现,区域上早古生代花岗岩基周缘的钨锡矿床均形成于晚侏罗世,该结论不仅表明研究区深部晚侏罗世岩浆活动强烈,而且指示区内不同矿床之间在成因上密切相关。整个区域上的矿床类型和空间分布显示出不同的围岩性质制约了不同的矿化过程,从而形成不同的矿床类型。含矿热液沿着裂隙通道向上运移,当围岩为花岗岩时,形成了石英脉-云英岩型矿床,而当围岩为碎屑岩时,则形成石英脉型矿床。这些不同类型矿床可以构成一套矿床组合模型,互为找矿指示。(本文来源于《矿床地质》期刊2019年05期)

陈飞,何东升,邓博纳,胡洋,王乾元[3](2019)在《白云母与石英的浮选分离行为》一文中研究指出预分选—湿法提取是石煤提钒工艺最具潜力的发展方向。石煤中的钒主要存在于白云母中,预分选主要是采用浮选方法分离石煤中含钒白云母与石英等脉石矿物。为此,分别以十二胺、十八胺、LU-1、LU-3为阳离子捕收剂考察其对白云母、石英的浮选效果。结果表明:捕收剂浓度对白云母浮选有较大影响,但对石英无明显影响;在酸性条件下,十二胺、十八胺和LU-1对白云母有良好捕收作用,其中十二胺的捕收效果最好;在弱碱性条件下,LU-3对石英的捕收效果良好。石煤提钒预分选中可在酸性条件以十二胺为捕收剂浮选白云母或碱性条件下以LU-3为捕收剂浮选石英,分离白云母和石英,以提高钒入浸品位,并减少进入浸出工序物料量,从而降低浸出剂消耗。这有利于降低成本,提高钒回收率。(本文来源于《金属矿山》期刊2019年08期)

滑鑫,张芳荣,徐喆,张福神[4](2019)在《武功山地区加里东期防里白云母花岗岩时代及陆内俯冲的证据》一文中研究指出防里岩体出露于武功山西侧山庄一带,岩性为细粒-中细粒白云母花岗岩,发育条纹长石和填隙状原生白云母,局部含石榴子石。本次工作获得其LA-ICPMS锆石U-Pb为427.3±4.7 Ma,形成于中志留世,这也是首次在该区识别出加里东期白云母花岗岩。防里白云母花岗岩K_2O/Na_2O为1.36~1.42,富钾。其A/CNK比值为1.24~1.45,属S型花岗岩类,岩浆来源于地壳泥质沉积物的部分熔融。白云母花岗岩δEu为0.44~0.49,铕亏损较强烈,其锆石饱和温度为700-720℃,为较高温度下的白云母岩浆,形成于后碰撞环境。研究表明,防里白云母花岗岩具有与陆内俯冲白云母花岗岩相似的特征,是由加里东期扬子陆块向华夏陆块俯冲的形成的,武功山地区为一条加里东期陆内俯冲带。(本文来源于《江西省地质学会2019年论文汇编》期刊2019-07-01)

王宇斌,文堪,汪潇,王望泊,王妍[5](2019)在《白云母粉体超细磨过程研究》一文中研究指出为了解白云母粉体超细磨过程的特点,对白云母超细磨产品进行了SEM、XRD、XPS和FTIR表征。结果表明:当超细磨时间小于0.5 h时,元素K的结合能漂移较大,白云母主要沿解理面断裂;当超细磨时间为1 h时,元素Al的结合能变化最大,白云母主要沿端面断裂。随着超细磨时间的延长,白云母形貌由不规则多边片状变化为颗粒状,并且粉体颗粒明显细化。白云母的特征衍射峰强度逐渐减小,Si-O键的非对称伸缩振动峰发生简并扩宽,其对称伸缩振动吸收峰则发生分裂,白云母粉体有序结构逐渐遭到破坏并出现无定形化现象。研究对白云母超细磨工艺参数的优化及工业化生产有一定参考意义。(本文来源于《矿产保护与利用》期刊2019年02期)

王宇斌,文堪,汪潇,张鲁,王望泊[6](2019)在《酒石酸与白云母作用机理研究》一文中研究指出为揭示油酸钠体系下酒石酸与白云母的作用机理,采用SEM及XPS等手段对不同白云母样品进行了表征。结果表明,C_4H_5O_6~-、C_4H_4O_6~(2-)等主要吸附在白云母解理面上,导致白云母表面ζ电位负向增大,进而使得C_(17)H_(33)COO_-在白云母表面的物理吸附作用减弱,并且吸附在白云母表面的C_4H_5O_6~-、C_4H_4O_6~(2-)等离子,还会覆盖白云母表面暴露的Al等活性点,导致C_(17)H_(33)COO~-与白云母表面Al等活性点结合几率减小,也使得C_(17)H_(33)COO~-在白云母表面的化学吸附作用减弱。此外,含有羟基等亲水基团的C_4H_5O_6~-、C_4H_4O_6~(2-)等吸附在白云母表面会使其表面强烈亲水。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2019年04期)

杨燕,刘文娣,Vincent,Busigny,夏群科[7](2019)在《氮与俯冲带水循环之间的联系:以多硅白云母为例》一文中研究指出氮是地球大气圈的主要元素,是生命起源、生物圈形成和演化所必须的元素。最近研究表明,地球深部是氮的主要储库(Busigny and Bebout,2013;Johnson and Goldblatt,2015;Zedgenizov and Litasov,2017),并且地幔的氮量是大气中氮量的53倍多(Li et al.,2013;Yohsioka et al.,2018)。地表的氮主要以铵(NH_4)的形式进入到黏土矿物、云母、长石等含钾(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集》期刊2019-04-19)

张泽,梁婷,凤永刚,杨秀清,李侃[8](2019)在《新疆西昆仑造山带康西瓦含绿柱石白云母伟晶岩的地质特征与年代学研究》一文中研究指出新疆康西瓦-大红柳滩伟晶岩带是西昆仑造山带重要的LCT型稀有金属伟晶岩矿床密集区,其中康西瓦绿柱石白云母伟晶岩和大红柳滩锂辉石伟晶岩分别为矿带内具代表性的伟晶岩型铍矿床和锂矿床。该矿带受自然条件所限,研究程度不高。现有的对矿带中伟晶岩的研究主要针对大红柳滩岩体及大红柳滩锂矿床的地球化学及成岩成矿时代,获得的成岩成矿年龄为220~210Ma,而对于康西瓦铍矿的研究成果很少。笔者在野外地质调研的基础上,总结了康西瓦铍矿床的地质特征,利用锆石LA-ICP-MS U-Pb定年方法,获得康西瓦绿柱石白云母伟晶岩结晶年龄为(209±4.4)Ma,与大红柳滩锂辉石伟晶岩及大红柳滩岩体形成时代一致,反映了叁者为同一期岩浆活动产物。同时康西瓦伟晶岩中锆石还记录了200Ma左右经历了一次热液活动和160Ma左右的变质作用。前人利用白云母~(40)Ar-~(39)Ar法获得康西瓦伟晶岩的年龄为185~156Ma,明显年轻于该地区岩体与伟晶岩中锆石、锡石及铌钽铁矿的U-Pb年龄,可能为康西瓦伟晶岩遭受变质作用使白云母~(40)Ar-~(39)Ar同位素体系发生热扰动所致。(本文来源于《西北地质》期刊2019年01期)

李瑶,彭同江,孙红娟,肖青[9](2019)在《Cu-TiO_2/白云母纳米复合材料的制备及结构、形貌和光催化性能》一文中研究指出为提高TiO_2型光催化剂对可见光的响应及光催化效率,采用液相沉淀法制备出Cu-TiO_2/白云母纳米复合材料,研究了复合材料的结构、形貌和光催化性能。结果表明:Cu~(2+)取代部分Ti~(4+)进入TiO_2晶格中,使TiO_2发生晶格畸变并阻滞了纳米TiO_2晶粒的长大。TiO_2均匀致密地包覆在白云母表面,减少了团聚从而大大增加了TiO_2在光催化中与污染物的接触面积。Cu~(2+)掺杂有效减小了TiO_2的禁带宽度并使光学吸收边发生红移。Cu-TiO_2/白云母复合纳米材料的光催化性能随着掺Cu~(2+)量增加先增强后降低,当Cu~(2+)/Ti~(4+)摩尔比为1.5%,Cu-TiO_2/白云母复合纳米材料用量为0.10g时,对100mL的亚甲基蓝光催化1 h后,亚甲基蓝的降解率为100%。(本文来源于《硅酸盐学报》期刊2019年04期)

刘国仁,李彦,王蕊,王海培,杨成栋[10](2018)在《新疆额尔齐斯构造带哲兰德金矿白云母~(40)Ar/~(39)Ar同位素年龄及地质意义》一文中研究指出哲兰德金矿是额尔齐斯构造带上重要的造山型金矿,产出于韧性剪切带中,金矿化赋存于黄铁矿化闪长岩脉、含金石英脉和黄铁矿化千枚岩中,矿化与韧脆性剪切变形有关。沿剪切面理发育的白云母、绿泥石等新生矿物,为测定金矿形成时代提供了依据。本研究利用白云母~(40)Ar/~(39)Ar年代学手段,确定了韧性剪切带的形成时代和金成矿时代。结果表明白云母坪年龄为295. 4±1. 6 Ma,韧性剪切变形和金成矿作用发生在295 Ma,略早于多拉纳萨依金矿形成时间。结合前人资料认为,新疆额尔齐斯构造带造山型金矿形成于295~270 Ma。(本文来源于《岩矿测试》期刊2018年06期)

白云母论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

彭公庙岩体是南岭地区早古生代大花岗岩基的典型代表之一,在其周围发育有圳口、张家垄及杨梅坑等大-中型的钨矿床(点)。由于钨矿化主要产出于彭公庙岩体的内部及其周缘地层中,这些矿床过去一直被认为形成于早古生代,与彭公庙岩体有着紧密的成因联系。然而,这些矿床与大花岗岩基的时间及成因关系尚未准确厘定。文章在已有研究的基础上,对圳口钨矿进行了高精度白云母Ar-Ar测年,获得坪年龄为(148.0±0.7)Ma(MSDW=3.1),对应的等时线年龄为(148.1±0.8)Ma(MSDW=2.6),反等时线年龄为(148.1±0.8)Ma(MSDW=2.6),表明圳口钨矿床形成于晚侏罗世,明显晚于早古生代彭公庙大花岗岩基的侵位时间,是南岭地区中-晚侏罗世大规模钨锡成矿事件的一部分。通过总结研究发现,区域上早古生代花岗岩基周缘的钨锡矿床均形成于晚侏罗世,该结论不仅表明研究区深部晚侏罗世岩浆活动强烈,而且指示区内不同矿床之间在成因上密切相关。整个区域上的矿床类型和空间分布显示出不同的围岩性质制约了不同的矿化过程,从而形成不同的矿床类型。含矿热液沿着裂隙通道向上运移,当围岩为花岗岩时,形成了石英脉-云英岩型矿床,而当围岩为碎屑岩时,则形成石英脉型矿床。这些不同类型矿床可以构成一套矿床组合模型,互为找矿指示。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

白云母论文参考文献

[1].薛才毛,汪成萍,拜占红,赵胜楠,杨海云.青海省大柴旦行委大里沟白云母矿地质特征与找矿标志研究[J].中国锰业.2019

[2].严宸,赵海杰,赵盼捞,袁顺达.湘南圳口石英脉型黑钨矿床白云母Ar-Ar同位素测年及其对区域找矿勘查的指示[J].矿床地质.2019

[3].陈飞,何东升,邓博纳,胡洋,王乾元.白云母与石英的浮选分离行为[J].金属矿山.2019

[4].滑鑫,张芳荣,徐喆,张福神.武功山地区加里东期防里白云母花岗岩时代及陆内俯冲的证据[C].江西省地质学会2019年论文汇编.2019

[5].王宇斌,文堪,汪潇,王望泊,王妍.白云母粉体超细磨过程研究[J].矿产保护与利用.2019

[6].王宇斌,文堪,汪潇,张鲁,王望泊.酒石酸与白云母作用机理研究[J].矿业研究与开发.2019

[7].杨燕,刘文娣,Vincent,Busigny,夏群科.氮与俯冲带水循环之间的联系:以多硅白云母为例[C].中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集.2019

[8].张泽,梁婷,凤永刚,杨秀清,李侃.新疆西昆仑造山带康西瓦含绿柱石白云母伟晶岩的地质特征与年代学研究[J].西北地质.2019

[9].李瑶,彭同江,孙红娟,肖青.Cu-TiO_2/白云母纳米复合材料的制备及结构、形貌和光催化性能[J].硅酸盐学报.2019

[10].刘国仁,李彦,王蕊,王海培,杨成栋.新疆额尔齐斯构造带哲兰德金矿白云母~(40)Ar/~(39)Ar同位素年龄及地质意义[J].岩矿测试.2018

论文知识图

胶东金矿成矿时代直方图(引自宋明春...碳酸盐分布特征曲线剪切滑移方向(a)构造片岩中片理形成S...重矿物颗粒百分含量分布图(a,普通...两种产出类型方解石手标本和显微镜下...雄村1号矿体中凝灰岩中钾硅酸盐化蚀...

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