导读:本文包含了矿物演化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:地球化学,云母,伟晶岩,稀有金属
矿物演化论文文献综述
王臻,陈振宇,李建康,李鹏,熊欣[1](2019)在《云母矿物对仁里稀有金属伟晶岩矿床岩浆-热液演化过程的指示》一文中研究指出仁里5号伟晶岩脉是湖南仁里超大型铌钽多金属矿床中含矿性最好且分带完整的一条含铌钽矿脉,云母作为其中的贯通性矿物出现于各分带中,由外部带至内部带表现出不同的成分和结构特征。文章通过对5号脉各带中的云母矿物进行详细的电子探针(EPMA)分析,查明了不同分带中云母矿物的演化规律:自外向内云母类型从白云母→锂云母的方向变化,Ⅰ带→Ⅲ带主要为白云母,Ⅳ带起出现富锂云母类型,并开始发育多种不平衡和交代结构;Ⅰ带→Ⅳ带云母的Li、Rb、Cs、F、Mg、Ti含量逐渐升高,K/Rb和K/Cs比值逐渐降低,从Ⅳ带→Ⅴ带,Mg、Ti降低、Li、Rb、Cs、F含量出现突增,其中,w(F)最高可达11.8%、w(Li_2O)可达8.33%,w(Cs_2O)为4.00%,而铯多硅锂云母中的w(Cs_2O)可达18.0%。这些证据均表明,5号脉具有极高的分异演化程度,从外部带向核部演化程度逐渐增高;Ⅳ带云母的突变很可能暗示其经历了岩浆-热液过渡过程,而Ⅴ带主要发育于热液阶段,此时的流体性质有利于Nb、Ta尤其是Ta元素的富集再沉淀。仁里矿床经历了岩浆-热液2阶段成矿作用,并且稀有金属的成矿很可能持续至热液阶段,这也是造就它特殊性(高品位)的重要原因。(本文来源于《矿床地质》期刊2019年05期)
罗珂,田元,傅亮,孙晓霞,毕乃双[2](2019)在《叁沙永乐龙洞洞内侧壁礁体矿物和元素组成及其晚更新世以来的形成演化》一文中研究指出叁沙永乐龙洞深度在300m左右,是目前全球已知最深的海洋蓝洞,但是对其性质和成因了解极其有限。本研究使用X射线粉晶衍射仪、X射线荧光光谱仪、AMS14C测年等分析测试方法对采自不同深度的洞壁礁体的矿物物相、元素含量和形成年代进行了测定,探讨了洞壁性质和龙洞的演化。研究结果表明:叁沙永乐龙洞洞内侧壁矿物均属于碳酸盐矿物,包括文石、高镁方解石和低镁方解石,平均含量分别为49.0%、46.6%、14.3%,它们主要来自钙质生物碎屑;洞内侧壁的主要元素是Ca、Mg、Sr,平均含量分别为36.8%、0.98%、0.48%。叁沙永乐龙洞是一个复合体,17m以上岩石年龄晚于7.5cal kaBP,是全新世海平面上升时期形成的现代珊瑚礁体,没有经历过海平面下降引起的成岩作用; 17—35m岩石形成时代早于25cal ka BP,是经历了大气淡水成岩作用的晚更新世喀斯特溶洞,且在高海平面时期于17—23m以浅的空间内广泛发育洞内珊瑚礁。(本文来源于《海洋与湖沼》期刊2019年05期)
刘菲,杜佳宗,蔡进功,谢忠怀,刘宁[3](2019)在《泥岩成岩矿物演化特征与成岩体系划分:以东营凹陷古近系为例》一文中研究指出成岩过程中泥岩的成岩矿物会随成岩体系的改变而发生变化,因此有效地识别成岩矿物组合与划分成岩体系,对深刻理解有机质生烃的差异性具有重要的意义。文章选取东营凹陷古近系不同层段埋深在1200~4500 m的泥岩,通过岩石薄片、扫描电镜和X射线衍射等检测,有效地区分了外源输入的矿物(如石英)与成岩矿物(亮晶方解石和白云石)等显微特征的差异,据此建立了定量估算泥岩中成岩转化的黏土矿物含量的方法:C陆源=(C/Q)沙一×Q样品和C成岩=CXRD-C陆源,其中C为黏土矿物含量,Q为石英含量,更好地反映了泥岩成岩过程中黏土矿物的演化特征。在埋藏演化过程中泥岩中的成岩矿物和组合呈现出两段性,3000 m以上黏土矿物和白云石的成岩转化较慢,形成了以伊蒙间层+高岭石的成岩矿物组合,推断其经历了酸性成岩环境和开放成岩体系;3000 m以下黏土矿物和白云石的成岩转化过程加快,形成了以伊利石+绿泥石+白云石的成岩矿物组合,推断其经历了碱性成岩环境和封闭成岩体系,充分展现了泥岩在深浅层成岩环境和体系的差异性。与前人研究东营凹陷泥岩中由有机质生烃产生异常压力造成的开放/封闭体系界限基本吻合,表明泥岩中矿物埋藏演化经历的成岩体系与有机质生烃形成的压力体系具有较好的响应关系,这对认识不同成岩体系下有机质的生烃过程和生烃机理的差异性具有重要的意义。(本文来源于《高校地质学报》期刊2019年04期)
张荣虎,王俊鹏,王珂,曾庆鲁[4](2019)在《库车坳陷克拉苏冲断带超深层白垩系储层演化过程与成岩矿物标识》一文中研究指出塔里木盆地库车前陆冲断带白垩系超深层储层埋深埋深5500~8500m,流体压力系数1.6~1.8,地层温度130~180℃,有效造挤压应力70~90MPa。针对超深层储层演化过程及其典型成岩矿物标识,本文通过渐进式多尺度、多参数储层表征方法,依托扫描电镜、激光共聚焦扫描、背散射电子探针等实验技术,开展了不同埋深段储层微观结构及成岩矿物特征研究。结果表明,超深层储层主要经历了燕山运动晚期的抬升剥蚀、喜马拉雅运动早期的持续(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)
王臻,陈振宇,李建康,李鹏,杨晗[5](2019)在《云母矿物对仁里稀有金属矿床熔-流体演化过程的指示》一文中研究指出湖南省平江县仁里矿床位于幕阜山复式花岗岩体西南缘,是近年来发现的超大型稀有金属伟晶岩铌钽矿,前人已在成矿地质特征,稀有金属伟晶岩时空分布、分类分带等方面进行大量研究,但矿物学工作相对薄弱,尤其对该稀有金属伟晶岩的岩浆-热液演化过程研究较少。区内岩浆活动强烈,断裂构造发育,冷家溪群坪原组板岩构成了区域出露地层的主体。区域脉岩主要有花岗伟晶岩脉和石英脉,其中花岗伟晶岩脉最为发育、规模大小不一。仁里(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)
杨炎申,潘小菲,侯增谦,赵苗,张智宇[6](2019)在《大湖塘超大型W-Cu矿集区平苗矿床岩浆演化过程:来自全岩地球化学与矿物化学的约束》一文中研究指出平苗W–Cu矿床位于赣西北大湖塘超大型W–Cu矿集区的北部。平苗矿床W–Cu矿化与区内一系列晚中生代花岗岩有关,然而这些花岗岩的岩石成因以及它们与矿化的关系至今未知。本文对这些花岗岩进行了全岩地球化学、矿物学以及矿物化学分析,试图对花岗岩的成因、岩浆演化过程以及流体成矿作用进行探究。平苗矿床花岗岩根据地质关系及其成岩年龄可以分为两阶段,早阶段花岗岩隐伏于深部,由钻孔揭露,包括白云母花岗岩(~145Ma)(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)
王岩,王梦玺,焦建刚[7](2019)在《扬子地块北缘新元古代望江山层状岩体矿物成分和铂族元素特征:对岩浆演化过程和构造环境的制约》一文中研究指出望江山层状岩体位于扬子地块北缘新元古代汉南杂岩带中,岩体从底部到顶部由超镁铁质岩过渡为中性岩:底部主要由辉石岩和橄长岩组成;中部为辉长苏长岩和辉长岩;上部为辉长岩和闪长岩。研究以中部岩相带橄榄辉长苏长岩、辉长苏长岩和辉长岩为对象,通过主要矿物的主微量元素和全岩主微量元素的分析,查明望江山岩体来源于尖晶石二辉橄榄岩组成的大陆下岩石圈地幔,并且地幔源区受到了来自俯冲板片流体的交代,岩体中部带的母岩浆为拉斑玄武质岩浆。钛铁矿—磁铁矿矿物对成分计算表明,母岩浆在形成时具有较高氧逸度。通过单斜辉石压力计得到岩体的侵位深度约为12.9~18 km。对岩体母岩浆橄榄石分离结晶过程的模拟计算表明,中部带橄榄石为母岩浆经过~28%分离结晶的产物。此外,铂族元素(PGE)组成暗示岩体并未经历过大规模的硫化物熔离,可能与缺乏地壳物质混染有关。岩体中单斜辉石与岛弧环境堆晶岩中单斜辉石成分相似,不同于裂谷环境中堆晶单斜辉石的成分;同时,全岩Th/Yb和Nb/Yb比值也与岛弧玄武岩比值相似,因此矿物和全岩成分均说明望江山层状岩体应形成于岛弧环境。研究认为扬子北缘在新元古代长期的俯冲过程中,大洋板片断离导致软流圈上涌,提供热源使交代大陆下岩石圈地幔部分熔融形成具有岛弧特征的镁铁质岩浆,在局部伸展环境中上升侵位形成汉南杂岩带中镁铁—超镁铁质层状岩体。(本文来源于《地质力学学报》期刊2019年02期)
李楚琦[8](2018)在《低渗透储层碎屑岩矿物储集空间特征与演化关系研究》一文中研究指出本文旨在对比2种不同碎屑岩低渗透储层研究区的共性特征,总结其相似性以及对应的储集空间特征,并对碎屑岩低渗透储层储集空间的演化模式进行了初步探究。(本文来源于《石化技术》期刊2018年12期)
赵洁,王家生,岑越,苏丕波,林杞[9](2018)在《南海东北部GMGS2-16站位自生矿物特征及对水合物藏演化的指示意义》一文中研究指出硫酸盐-甲烷转换带(SMTZ)是海洋富甲烷沉积环境中重要的生物地球化学分带,其内发生的甲烷厌氧氧化反应(AOM)通常能影响多种自生矿物(碳酸盐类、黄铁矿、重晶石和石膏等)的形成过程。本文选取南海东北部天然气水合物赋存区GMGS2-16站位的58个沉积物样品,对其中发育的自生矿物进行了类型、含量、分布、显微形貌和稳定同位素研究。GMGS2-16站位岩心沉积物中主要发育碳酸盐类、黄铁矿和石膏3类自生矿物,亦发现单质硫颗粒的存在。自生矿物含量分布变化较大,存在多个富集层位。自生碳酸盐类均为块状,具极负的δ~(13 )C值(-37.3‰~-51.7‰VPDB)和较重的δ~(18 )O值(3.13‰~4.95‰VPDB),指示其为甲烷碳源,即AOM成因。自生黄铁矿主要呈不规则块状、棒状-管状和生物充填状,δ~(34 )S值变化范围为-41.7‰~27.1‰VCDT,其中δ~(34)S值异常正偏很可能与大量甲烷流体上涌至SMTZ内加强AOM反应有关。多层AOM成因的自生碳酸盐类与δ~(34)S值异常的自生黄铁矿产出层位基本吻合,共同指示了研究站位曾发生过多期次甲烷渗漏事件,可能与研究站位天然气水合物藏失稳存在一定联系。自生石膏主要呈棱柱状和透镜状,偶见黄铁矿-石膏共生体,初步推测自生石膏可能与水合物形成过程中的排离子效应和(或)沉积环境氧化还原条件改变导致的黄铁矿氧化有关。因此,海洋沉积物中碳酸盐类-黄铁矿-石膏自生矿物组合对探讨古海洋甲烷渗漏事件和天然气水合物藏的演化具有重要指示意义。(本文来源于《海洋地质与第四纪地质》期刊2018年05期)
胡清扬,刘锦,毛立文,毛河光[10](2018)在《铁与水在地球深部的反应和矿物演化》一文中研究指出铁和水作为地球的重要组成部分,它们之间的相互作用和矿物学演化过程贯穿于地球内部的整个深度。在常压地表环境下,水腐蚀铁形成铁锈;进入上地幔的压力温度区间,产物逐渐转变为氧化亚铁和氢化铁;而在更为深入的下地幔,产物依旧存疑。结合同步辐射X射线衍射和第一性原理计算,(本文来源于《2018年中国地球科学联合学术年会论文集(叁十叁)——专题68:磁层中的等离子体物理过程、专题69:矿物物理与矿物界面过程》期刊2018-10-21)
矿物演化论文开题报告
(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:
叁沙永乐龙洞深度在300m左右,是目前全球已知最深的海洋蓝洞,但是对其性质和成因了解极其有限。本研究使用X射线粉晶衍射仪、X射线荧光光谱仪、AMS14C测年等分析测试方法对采自不同深度的洞壁礁体的矿物物相、元素含量和形成年代进行了测定,探讨了洞壁性质和龙洞的演化。研究结果表明:叁沙永乐龙洞洞内侧壁矿物均属于碳酸盐矿物,包括文石、高镁方解石和低镁方解石,平均含量分别为49.0%、46.6%、14.3%,它们主要来自钙质生物碎屑;洞内侧壁的主要元素是Ca、Mg、Sr,平均含量分别为36.8%、0.98%、0.48%。叁沙永乐龙洞是一个复合体,17m以上岩石年龄晚于7.5cal kaBP,是全新世海平面上升时期形成的现代珊瑚礁体,没有经历过海平面下降引起的成岩作用; 17—35m岩石形成时代早于25cal ka BP,是经历了大气淡水成岩作用的晚更新世喀斯特溶洞,且在高海平面时期于17—23m以浅的空间内广泛发育洞内珊瑚礁。
(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。
矿物演化论文参考文献
[1].王臻,陈振宇,李建康,李鹏,熊欣.云母矿物对仁里稀有金属伟晶岩矿床岩浆-热液演化过程的指示[J].矿床地质.2019
[2].罗珂,田元,傅亮,孙晓霞,毕乃双.叁沙永乐龙洞洞内侧壁礁体矿物和元素组成及其晚更新世以来的形成演化[J].海洋与湖沼.2019
[3].刘菲,杜佳宗,蔡进功,谢忠怀,刘宁.泥岩成岩矿物演化特征与成岩体系划分:以东营凹陷古近系为例[J].高校地质学报.2019
[4].张荣虎,王俊鹏,王珂,曾庆鲁.库车坳陷克拉苏冲断带超深层白垩系储层演化过程与成岩矿物标识[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
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[6].杨炎申,潘小菲,侯增谦,赵苗,张智宇.大湖塘超大型W-Cu矿集区平苗矿床岩浆演化过程:来自全岩地球化学与矿物化学的约束[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
[7].王岩,王梦玺,焦建刚.扬子地块北缘新元古代望江山层状岩体矿物成分和铂族元素特征:对岩浆演化过程和构造环境的制约[J].地质力学学报.2019
[8].李楚琦.低渗透储层碎屑岩矿物储集空间特征与演化关系研究[J].石化技术.2018
[9].赵洁,王家生,岑越,苏丕波,林杞.南海东北部GMGS2-16站位自生矿物特征及对水合物藏演化的指示意义[J].海洋地质与第四纪地质.2018
[10].胡清扬,刘锦,毛立文,毛河光.铁与水在地球深部的反应和矿物演化[C].2018年中国地球科学联合学术年会论文集(叁十叁)——专题68:磁层中的等离子体物理过程、专题69:矿物物理与矿物界面过程.2018