发布网友 发布时间:2023-11-06 02:51
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硫化物饱和与否的关键控制因素是氧逸度(fO2),高的fO2是岩浆不产生硫化物过饱和的决定因素(如Richards,1995)。在高fO2条件下,硫化物是不稳定的,硫将以SO2-4和SO2的形式溶解在硅酸盐熔体中(Burnham,1980),在这种条件下,亲硫元素Cu和Au在部分熔融和岩浆结晶过程中的行为类似于不相容元素,在熔...
艾都ADMT-EH大地电导率仪是什么艾都ADMT-EH大地电导率仪是一款先进的测量仪器,用于测量大地的电导率。电导率是衡量物质导电能力的指标,对于地质勘探、环境监测、矿产资源调查等领域具有重要意义。该仪器采用先进的电磁感应技术,能够快速准确地测量地层的电导率,为地质勘查和资源开发提供有力支持。艾都ADMT-EH大地电导率仪具有轻便、易操作、高精度等特点,广泛应用于地质勘探、环境监测、矿产资源调查等领域。它是艾都能源科技有限公司的明星产品之一,为全球用户提供高效、可靠的电导率测量解决方案。艾都ADMT-EH大地电导率仪是一种用于测量地球表面电导率的仪器。它通常被用于矿产勘探、地质调查、环境监测等领域,可以帮助人们了解地球表面的电特性,进一步探究地球的物理性质和环境变化。 大地电导率是地球表面导电性的衡量指标,它反映了地...
矿床学里面提到的高氧逸度是什么概念?对于理想气体, 氧逸度就是氧分压。对于实际气体, 则氧逸度是校正后的有效氧分压。所以, fO2=γPO2,γ为校正系数, 也叫逸度系数。它的大小与温度、压力以及气体本身的性质有关。愈是低压、高温的条件,分子之间的引力愈小, 则实际气体愈趋近于理想气体的性质,一般来讲, 常常把实际气体看作理想气体...
氧逸度氧逸度的概念在低压、高温的条件下,分子间引力较小,实际气体更接近理想气体特性,通常将实际气体视为理想气体,即fO2与PO2视为相等。氧逸度在地质学和地球化学领域具有重要意义,它能够帮助科学家理解不同地质过程中的氧化还原状态。在这些过程中,氧气的存在形式及其浓度对生物、岩石和矿物的形成及演化起着关键作用。
挥发份的出溶因为Cu、Au主要赋存在硫化物中,而氧逸度制约硫化物的稳定性,在低氧逸度条件下,部分熔融以及岩浆结晶和运移过程中硫化物的稳定或结晶作用将导致岩浆中Cu、Au含量的减少,形成贫Cu、Au岩浆;而在高氧逸度条件下,部分熔融过程中硫化物的分解以及岩浆结晶和运移过程中硫化物的不稳定将使Cu、Au在岩浆过程中...
成矿热液体系中的氧逸度、酸碱度与同位素组成从图可看出,当δ34SΣS=0‰,T=250℃,I=1.0,mΣS=0.1mol/kg(水)在地质条件合适的pH和fO2的范围内,黄铁矿的δ34SPy值可从5‰变化到-26.8‰,重晶石的δ34Si值相应从0变化到29.8‰,在pH<5,fO2<-36的低氧逸度和酸性还原区域内,溶液中的水溶含硫化合物,H2S占绝对优势,XH2S>99%。这时,δ34SH2S≈...
地幔流体挥发分组成受氧逸度控制从Matveev and Ballhaus(1995)的实验结果也可看出(表1-4),随着fo2的降低,流体挥发分组成中CO2和H2O含量减少,而CH4、H:和C2H6含量增加,H/O值也相应增加。表1-4 地幔流体成分(%)与氧逸度(fo2)的关系 据Matveev and Ballhaus(1995),实验条件为1000℃和2.4GPa。由于氧逸度与地质构造...
水-岩化学作用的物理化学条件由于水-岩作用中水的来源和性质不同,以及温度、压力条件有差异,化学作用的机制也会有所不同。3.2.1.1v低温水-岩化学作用的物理化学环境 地壳中水-岩化学作用发生的温度范围为0~400℃,压力范围为(1~10000)×105Pa,水流体的pH为3~10,氧逸度(fo2)变化范围较广,可在101-00~(0.2×105)Pa之间...
岩石中的硒在二叠纪中晚期的陆表海沉积环境中,氧逸度低(Fe2O3含量低),有机碳含量高(TOC高),还有煤层生成,显示一种还原环境。在这种环境中,大多数变价元素(V、Cr、Se、S、P、Ni等)呈低价态沉淀下来。在强还原条件下(炭质硅质页岩和硅质岩相),S和Se浓度都较高,S和一部分Se捕获Pb、Zn、Cu、Fe等生成硫化物(在煤层...
共生矿物对的研究———矽卡岩矿床的深度相、氧逸度及酸度计决定了不同类型的矽卡岩具有不同的金属矿化组合;②我国一些矽卡岩矿床共生辉石-石榴子石对酸度的计算表明,其酸度大致按Fe,Cu,Fe-Sn→Mo,W→Sn方向增加,铁矿化有关的矽卡岩大多形成于高氧逸度的中—碱性条件,Mo,W矿化的矽卡岩产于中等氧逸度的中—酸性介质条件,含锡矽卡岩是在低氧逸度酸性介质条件中形成...
分析影响分配系数的因素有哪些3、压力的影响 一般情况下,压力对微量元素的分配系数影响较小,因为微量元素在熔体和矿物相分配引起相的体积变化是极小的。例如,已有实验提供有关K、Rb、Sr和Ba在单斜辉石与熔体之间的分配系数随压力变化的证据,但该效应似乎显得过小。4、氧逸度的影响 对于某些变价的微量元素,如Eu和Ce等,氧逸...