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玄武岩岩石

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玄武岩岩石相关的论坛

  • 宣武门~~

    宣武门:元称顺承门(讹传顺治门),宣武门外为菜市口刑场,囚车从此门经常出入,人称"死门",令人回味的是:瓮城上的午炮每日一响,声震京华,京人以此对时,人称:"宣武午炮"。走囚车。因为刑场设在宣武门外的菜市口。犯人经刑部审核确定,从宣武门出去,在菜市口问斩。宣武门的城门洞顶上刻着三个大字儿:“后悔迟”,可不是后悔迟嘛,都要问斩了,再后悔哪儿还来得及啊。菜市口是北京的闹市,从南方各省来的人,过卢沟桥,进广安门,再进入北京内城大都要经过这里。这里很早以前就是有名的杀人地方了,菜市口没有什么固定的地方作刑场,一般都是在菜市口路北的商户或者药店门口,设下监斩官的坐案。宋末元初,被元朝统治者关了四年的宋朝丞相文天祥,因为不肯屈服,最后在菜市口被杀死。他在刑场上,态度庄严地监斩官说:“我为宋朝能做的事,现在终于做完了”,然后慷慨就义。戊戌六君子之一的谭嗣同也曾在这里喊出了“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉”的豪迈遗言,更是为这刑场增添了一股子肃杀之气。

  • 材料试验设备清单求助!

    我这里主要做玻璃纤维,碳纤维,芳纶,玄武岩纤维等及纤维制品的检测、试验,玄武岩矿石成分检测,复合材料制品检测试验,需要哪些试验检测设备?请帮助列一份清单,万分感谢谢!

  • 【已应助】求助一篇中文硕士论文

    1 题目:准噶尔盆地克80井区二叠系玄武岩三维地震储层横向预测2 关键词:模型正演,储层横向猜测,地震反演,玄武岩,油躲3 描述作者:姚宏4 作者专业:矿产普查与勘探5 导师姓名:戴启德6 授权单位:石油大学(华东)7授予学位时间:2002年11月01日8 论文页数:1-65页

  • ICP测钙不同波长浓度相差很大

    利曼 prodigy, 测玄武岩矿石 Ca 317.933 Ca 315.887317这条谱线测出来的浓度几乎是315的两倍。但看扫描图,二者的峰形都是极好的,没有背景没有自吸什么的,但为什么同一种元素不同波长测出来的浓度相差这么大呢?应该不会是干扰的原因吧。还请前辈不吝赐教。

  • 【分享】仪器分析表明:火星可能存在吃岩石为生的微生物

    【分享】仪器分析表明:火星可能存在吃岩石为生的微生物

    [center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807151153_98264_1622715_3.jpg[/img]科学家在操作激光光学与化学成像仪[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807151154_98265_1622715_3.jpg[/img]从新西兰乌木半岛是采集的黄钾铁矾[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807151154_98266_1622715_3.jpg[/img]机遇号拍摄的此图是名为“埃尔卡普坦”岩石的特写,此岩石含有黄钾铁矾[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807151158_98267_1622715_3.jpg[/img]画家描绘的火星样本返回任务[/center]  据美国太空网报道,火星生命或许隐藏在岩石下或岩石里。一项新研究可以提供一种简单技术,以探测截留在岩石中的生物或生命起源之前的生物分子。  通过研究从地球上不同地方收集的7种黄钾铁矾矿石样品,一支科学家小组能识别出氨基酸――蛋白质的基本组成,它们可能和矿石晶体结构成了一体。  美国蒙大纳州大学的兰西• 辛曼表示,虽然这不是第一次从岩石中发现生物化合物,但此新技术具有优势,在不预备样品的情况下就能开展检测工作。辛曼和她的同事认为,他们的技术是未来找寻火星生命样本的理想手段。  矿石和微生物共存  黄钾铁矾是一种黄褐色的硫化矿石,包含有氢氧化钾和铁,在世界各地都有发现,但它只形成于非常酸性的水中。2004年,机遇号火星车在火星上发现了黄钾铁矾,科学家马上预报此红色行星上曾经有过水。但让人更加感兴趣的是,黄钾铁矾的形成过程中的一步是黄铁矿与氧结合。而这种氧化反应只有在某些吃岩石的微生物的作用下才能进行。辛曼说:“在没有水和微生物的情况下,黄钾铁矾的形成速度特别慢。地球不是检查非生命过程的好场所,而火星是。”  矿石垃圾桶  有理论表明在没有微生物的情况下,黄钾铁矾也可以形成。蒙大纳州大学的另一作者迈克尔• 柯特勒说:“火星上是高度氧化的环境,因此黄钾铁矾能从火星上大量的玄武岩风化形成。”  此外,火星上的黄钾铁矾可能存在有火星版的吃岩石的微生物。如果是这样,这些微生物的残余可能就留存于这些矿石当中。这是因为地球上的黄钾铁矾是各种外来元素与其晶体结构合为一体。辛曼说:“这有点像是矿石垃圾桶。”  这些外来物质是有机化合物。然而,先前探测它们的技术需要将黄钾铁矾溶解到溶液中,或与其它的溶媒混合,以冲淡样品,此过程面临被污染的风险。辛曼说:“我们最担心的就是污染。”  为避免这种污染的风险,辛曼小组开发了新技术,可以不用准备样品。他们利用美国爱达荷州国家实验室里的激光光学与化学成像仪(LOCI),让单束激光将晶体表面的少量物质蒸发成单个的离子,再让这些离子通过质谱仪,从而识别每一个离子的质量和电荷是多少。  在对上述7种样品的4次检测中,科学家发现了甘氨酸――构成蛋白质的最小的一种氨基酸。  采集火星矿石回地球  美国宇航局詹森太空研究中心的卡尔顿• 艾伦说:“此研究表明利用此仪器搭乘未来火星任务上火星后,将可以探测到火星矿石中的构成生命的基本分子。”  但由于激光光学与化学成像仪笨重且复杂,一时还不能送入太空。因此,美国宇航局最近的任务是从火星采集矿石回地球来进行检测。此仪器不仅能识别出有机物,还能测量出碳和其它元素的同位素之比。如果准确率有所提高,此方法将可能让科学家知道他们能否在火星上发现有机分子。  此技术的优势之处采用了较轻的同位素。而生物样品中的碳12和碳13同位素比例较高。

  • 【转帖】地壳辉长岩层发现细菌 更深地底或有生命

    在我们生活着的地球,“生命无所不在”这一观点已一次次得到证实。无论是在温度极高的火山口附近,还是在南极洲异常寒冷的冰天雪地中,科学家们都发现了生命的存在。如今他们将目光投向了地底未知的世界,去寻找那些“隐藏最深”的生命。据美国《大众科学》杂志报道,国外科考人员日前首次在地壳辉长岩层发现了生命,同时还找到了能够证明有生命存在于更深地底的证据。在一项名为“联合大洋钻探计划”的国际科考项目中,科研人员旨在探索和分析海底地壳并提取样本。他们选择对大西洋中部海底一个在构造上非常活跃的断层地块进行钻探,该地块的玄武岩层厚度只有70米。

  • 石油词汇共享

    AAPG(American Association of Petroleum Geologists) 美国石油地质学家协会abandoned well 废弃井accumulation of oil 石油聚集acidic rock 酸性岩类acid treating 酸处理acid treatment of well 井内酸处理acoustic wave 声波additive 添加物aeolian deposit 风化afterburning 二次燃烧agglomerate 集块岩air pollution 空气污染albertite 黑沥青alkali rock 碱性岩类alluvial deposits 冲积层API(American Petroleum Institute) 美国石油协会anticline 背斜antirusting oil 防锈油ASTM(American Society for Testing and Materials) 美国材料试验协会automotive engine oil 车用机油basalt 玄武岩base oil 基础油bitumen 沥青blowout 井喷BOP(blowout preventer) 防喷器boiler 锅炉bottom hole pressure 井底压力bottom residue 残渣油brake fluid 剎车油bunker 船用重油catalyst 触媒catalytic reforming 媒组coal field 煤田

  • 【第三届原创参赛】科普陨石的相关知识 (9月)

    90%)和石铁陨石(金属与硅酸盐含量大致相当)三大类,这是以矿物相成分划分的。铁陨石(陨铁)占陨石总量的6%,由91%的金属铁和8%的镍组成,含有Co、P、Si、S、Cu、C等元素。密度约8-8.5g/cm3。铁陨石细分为方陨铁、八面石、贫镍角砾斑杂岩、富镍角砾斑杂岩四种类型。它们在成分上是过渡的,可以由同一种铁-镍熔体缓慢冷却而逐渐形成。铁陨石结构上也有不同,如方陨铁在光面上具有平行条纹(牛曼条纹),八面石的光面上是交错条纹(韦氏条纹)。大小不同的圆坑叫做气印。形状各异的沟槽叫做熔沟。铁陨石的切面与纯铁一样光亮,表面经酸蚀处理后,铁呈现出受高温后骤冷却形成特殊温度的结晶形态。大约有85%的铁陨石依据其微量元素(如Ni,Ge,Ir),可以分成13群,如IAB,IC,IIAB,IIC,IID,IIE,IIF,IIIAB,IIICD,IIIE,IIIF,IVA和IVB。其中有10个群称为岩浆型铁陨石,有三个群称为非岩浆型铁陨石(IAB,IIE,IIICD)。通常认为岩浆型铁陨石是在不同的小行星核中经过分离结晶作用形成的。(Krot et al.,2004)石铁陨石(陨铁石)在陨石中约占2%,为铁、镍金属和硅酸盐矿物的混合物,含Mg、Ca、Al、Cu、Na、Mn等元素,铁、镍金属呈海绵状分布于硅酸盐矿物晶粒间,是铁陨石和石陨石之间的过渡类型,密度约5.6-6g/cm3。根据“陨落”陨石量统计,石陨石数量可达90%以上。石陨石的化学成分主要是铁、镁硅酸盐,矿物成分为橄榄石、辉石,镍-铁含量较少,含有大量SiO2、MgO,少量Cr、P、Fe、Ni、Mn、Co、Ti,接近于玄武岩的化学、矿物成分。密度为3-3.5g/cm3。石陨石按有无球粒构造又分为:(1)球粒陨石―约占陨石总量的84%,球粒陨石由四种主要组分组成:球粒、FeNi金属,难熔包体(高Ca-Al包体(CAIs)和蠕虫状橄榄石集合体(AOAs))和细粒基质。通常认为难熔包体、球粒和FeNi金属是太阳星云通过高温过程(包括凝聚和蒸发)中形成的。许多CAIs、大部分球粒和FeNi金属在后来多次短期加热阶段中被熔融。某些球粒陨石中的基质,一些CAIs和金属逃避了这些高温星云事件的作用。尽管大部分球粒陨石在其母体小行星中经过了所有的过程,例如含水的蚀变,热变质和冲击变质,但是它们并没有经过熔融作用和内生分异,于是它们主要保存了在太阳星云中经过的物理和化学过程的记录,解释这些记录是研究球粒陨石的主要目的。球粒陨石分成:碳质球粒陨石,普通球粒陨石和顽火球粒陨石三大类。碳质球粒陨石包括8个群:CI、CM、CR、CH、CB、CV和CO;普通球粒陨石包括3个群:H、L和LL,其中H群球粒陨石为高总铁含量,L群为低总铁含量,LL群为低总铁含量且低金属铁量;顽火球粒陨石包括2个群:EH和EL,其中EH群为高金属铁,EL群为低金属铁。球粒陨石中球粒构造的保存情况、矿物的重结晶和发生分解的程度,以及玻璃质的脱玻化程度等反映了球粒陨石发生热变质的程度不同,根据球粒陨石的热变质程度各化学群的球粒陨石又被分为7个岩石类型,1~3型变质程度低,称为不平衡球粒陨石;4~7型热变质程度高,称为平衡球粒陨石。(2)无球粒陨石―约占陨石总量的8%,除了CI碳质球粒陨石

  • 【原创】第三届原创大赛】科普陨石的相关知识 (9月)

    90%)和石铁陨石(金属与硅酸盐含量大致相当)三大类,这是以矿物相成分划分的。铁陨石(陨铁)占陨石总量的6%,由91%的金属铁和8%的镍组成,含有Co、P、Si、S、Cu、C等元素。密度约8-8.5g/cm3。铁陨石细分为方陨铁、八面石、贫镍角砾斑杂岩、富镍角砾斑杂岩四种类型。它们在成分上是过渡的,可以由同一种铁-镍熔体缓慢冷却而逐渐形成。铁陨石结构上也有不同,如方陨铁在光面上具有平行条纹(牛曼条纹),八面石的光面上是交错条纹(韦氏条纹)。大小不同的圆坑叫做气印。形状各异的沟槽叫做熔沟。铁陨石的切面与纯铁一样光亮,表面经酸蚀处理后,铁呈现出受高温后骤冷却形成特殊温度的结晶形态。大约有85%的铁陨石依据其微量元素(如Ni,Ge,Ir),可以分成13群,如IAB,IC,IIAB,IIC,IID,IIE,IIF,IIIAB,IIICD,IIIE,IIIF,IVA和IVB。其中有10个群称为岩浆型铁陨石,有三个群称为非岩浆型铁陨石(IAB,IIE,IIICD)。通常认为岩浆型铁陨石是在不同的小行星核中经过分离结晶作用形成的。(Krot et al.,2004)石铁陨石(陨铁石)在陨石中约占2%,为铁、镍金属和硅酸盐矿物的混合物,含Mg、Ca、Al、Cu、Na、Mn等元素,铁、镍金属呈海绵状分布于硅酸盐矿物晶粒间,是铁陨石和石陨石之间的过渡类型,密度约5.6-6g/cm3。根据“陨落”陨石量统计,石陨石数量可达90%以上。石陨石的化学成分主要是铁、镁硅酸盐,矿物成分为橄榄石、辉石,镍-铁含量较少,含有大量SiO2、MgO,少量Cr、P、Fe、Ni、Mn、Co、Ti,接近于玄武岩的化学、矿物成分。密度为3-3.5g/cm3。石陨石按有无球粒构造又分为:(1)球粒陨石―约占陨石总量的84%,球粒陨石由四种主要组分组成:球粒、FeNi金属,难熔包体(高Ca-Al包体(CAIs)和蠕虫状橄榄石集合体(AOAs))和细粒基质。通常认为难熔包体、球粒和FeNi金属是太阳星云通过高温过程(包括凝聚和蒸发)中形成的。许多CAIs、大部分球粒和FeNi金属在后来多次短期加热阶段中被熔融。某些球粒陨石中的基质,一些CAIs和金属逃避了这些高温星云事件的作用。尽管大部分球粒陨石在其母体小行星中经过了所有的过程,例如含水的蚀变,热变质和冲击变质,但是它们并没有经过熔融作用和内生分异,于是它们主要保存了在太阳星云中经过的物理和化学过程的记录,解释这些记录是研究球粒陨石的主要目的。球粒陨石分成:碳质球粒陨石,普通球粒陨石和顽火球粒陨石三大类。碳质球粒陨石包括8个群:CI、CM、CR、CH、CB、CV和CO;普通球粒陨石包括3个群:H、L和LL,其中H群球粒陨石为高总铁含量,L群为低总铁含量,LL群为低总铁含量且低金属铁量;顽火球粒陨石包括2个群:EH和EL,其中EH群为高金属铁,EL群为低金属铁。球粒陨石中球粒构造的保存情况、矿物的重结晶和发生分解的程度,以及玻璃质的脱玻化程度等反映了球粒陨石发生热变质的程度不同,根据球粒陨石的热变质程度各化学群的球粒陨石又被分为7个岩石类型,1~3型变质程度低,称为不平衡球粒陨石;4~7型热变质程度高,称为平衡球粒陨石。(2)无球粒陨石―约占陨石总量的8%[

  • 如何选择高温老化房墙体材料

    老化房,又叫烧机房,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药、化工等领域。今天将在此,为大家揭晓高温老化房三大墙体材料的特点及如何选择。 一、高温老化房的墙体材料选择---岩棉板 岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。作为达到防火等级A级的外墙外保温无机材料岩棉,对于高温老化房而言,可以安全的进行100℃的高温试验。岩棉导热系数0.045-0.05W/M.K,硅酸铝导热系数0.04-0.05W/M.K岩棉最高使用温度400℃,硅酸铝最高使用温度1000℃岩棉价格500元/m2,硅酸铝价格在两倍左右。 二、高温老化房的墙体材料选择---聚氨酯冷库板 聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处就是隔热性能非常的良好,聚氨酯冷库板的外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成,这样做的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。但是,对于高温老化房长期在大于85℃高温试验下的情况而言,聚氨酯会出现膨胀,变形的现象。所以,聚氨酯冷库板适合于步入式恒温恒湿试验室,而不一定适合于高温老化房。 三、高温老化房的墙体材料选择---酚醛板 目前,高温老化房采用酚醛板的非常少,主要有以下原因: 酚醛板缺点:耐火等级为B级,为增加其抗压、抗拉强度,一般会在双面贴一层无机板或网格布。使用温度为-60℃~150℃,高温下不能使用,理论上成他会抗高温歧变,这里所说的高温绝对不会超过200℃,200℃也不算高温,超过了肯定有毒的烟气。 以上三种材料我们都分析了一遍,由此我们可得出保温效果最好的是聚氨酯库板,价格最优惠的为岩棉板,适用于100℃左右高温长时间试验的为岩棉板和酚醛板,环保方面选择聚氨酯库板与岩棉板。所以,步入式恒温恒湿试验室一般采用聚氨酯库板,对于低温而言,保温效果更甚,更节能。85℃以上的高温老化房一般采用岩棉板,安全环保,价格优惠。选择哪种材料,你知道了吗?

  • 求岩石X射线衍射分析

    岩石是粉砂岩,呈现棕红色,铁质矿物含量应该比较高。矿物成分应该有石英、长石、菱铁矿等,请各位大神给分析一下各峰值对应的矿物相。

  • 美国航天局称好奇号火星车发现类地岩石

    美国航天局称好奇号火星车发现类地岩石http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20121013/82/15770294916186841822.jpg火星车拍摄的火星石“杰克”。  据新华社电 美国航天局11日宣布,“好奇”号火星车发现的一块被命名为“杰克”的火星石,其矿物构成不同于此前在火星上发现的其他岩石,而是类似地球内部产生的岩浆岩。  “好奇”号项目研究人员说,这块岩石的构成与“机遇”号和“勇气”号火星车发现的不同,与美国夏威夷以及美国与墨西哥之间里奥格兰德区域的岩石相似。  加拿大古尔弗大学学者盖勒特说:“这块岩石是我们在火星遇到的全新岩石形态。”“好奇”号激光探测设备发现,这块岩石缺乏镁元素和铁元素,富含与长石类似的矿物。加利福尼亚技术研究院地质学家爱德华·施托尔珀说:“这种岩石形成的方式……类似于苹果白兰地的制作方法。”  人们把苹果酒放在大桶里,苹果酒冬季会部分结冰。“冰结晶而出”。施托尔珀说,一颗星球内部的岩浆同样经历类似过程。“岩浆到达星球表面,就会像苹果酒遇到冬季低温一样冷却、结晶。”他补充道,由岩浆结晶构成岩石需要特定环境,类似岩石只能在地球一些特定区域找到。  这块足球大小的火星石以美国航天局最近去世的一名员工“杰克”的名字命名。  “好奇”号于8月6日在火星盖尔陨石坑中心山脉的山脚下着陆。这是迄今最昂贵的火星探测项目,旨在探索火星过去及现在是否有适宜生命存在的环境。

  • 硅酸盐岩石分析2006

    硅酸盐岩石分析2006中国地质大学(武汉)[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=20531]硅酸盐岩石分析2006[/url]

  • 硅酸盐岩石-痕量硒的测定

    1 范围本方法适用于硅酸盐岩石及水系沉积物、土壤等成分与硅酸盐岩石成分相近的试样中痕量硒的测定。方法检出限为0.01μg/g,测定范围为0.033~10μg/g。2 原理样品与活性炭混匀,在750℃温度下焙烧,用MgO-Na2CO3捕集,水提取后硒进入溶液与绝大多数共存元素分离。在4moL/L盐酸介质中,样品中的六价硒被硼氢化钾(KBH4)还原成四价硒,进而生成气态的硒化氢(SeH4),由载气(氩气)载入石英炉进行原子化,同时被硒的特种空心阴极灯激发出荧光,其荧光强度与硒含量成正比,经测定荧光强度值求出样品中的硒含量。其化学反应式如下:KBH4+3H2O+HCl→H3BO3+KCl+8H°Se+4+8H°→SeH4↑+2H2↑SeH4 Se+2H2↑对测定Se严重干扰的元素有:Cu、Ag、Au、Pt、Pd、As、Sb、Bi、Hg、Sn以及铁盐存在时Te的干扰。这些元素的含量在不大于下述标出值时,经焙烧后,不干扰0.02μg/mLSe的测定。Cu(10mg),Sn(1mg),As、Sb、Bi、Hg(5mg),Te(500μg),Ag、Au(100μg),Pd、Pt(10μg)。实验表明,样品经焙烧富集分离后,一般样品中共存的元素均不干扰硒的测定。3 试剂3.1 盐酸。3.2 盐酸,4moL/L(即1+2)。3.3 硝酸。3.4 高氯酸。3.5 氧化镁。3.6 碳酸钠。3.7 氢氧化钾。3.8 硼氢化钾,8g/L,2g/L KOH介质,现配现用。3.9 甲基橙水溶液:0.5 g/L。3.10 活性炭:光谱纯。3.11 硒标准溶液3.11.1 硒标准储备液称取0.1000g硒(光谱纯金属),置于100mL烧杯中,加10mL硝酸,低温加热溶解后,加3mL高氟酸,蒸到开始冒白烟取下。冷却后用去离子水吹洗杯壁并蒸至刚冒白烟。加5mL4moL/L的盐酸溶解,移入1L容量瓶中,用4moL/L的盐酸稀至刻度,摇匀备用。该储备液浓度为ρ(Se)=100μg/mL。3.11.2 硒标准工作液用4moL/L的盐酸将上述硒标准储备液逐级稀释成ρ(Se)=10μg/mL;ρ(Se)=1μg/mL;ρ(Se)=0.1μg/mL;ρ(Se)=0.02μg/mL的硒标准工作液。3.12 捕集剂按1∶4的质量比例称取一定量的氧化镁和碳酸钠固体试剂,用玛瑙研钵研匀,备用。4 仪器4.1 原子荧光分析仪。4.2 高性能特种硒空心阴极灯。4.3 自动定量加液装置。5 试样制备5.1 试样粒度应小于74mm。5.2 试样应在105℃预干燥2h~4h,置于干燥器中,冷却至室温后称取。5.3 对易吸水的岩石,应取空气干燥试样,在称样的同时按GB/T14506.1进行吸附水的测定,最终以干态计算结果。6 操作步骤6.1 设定仪器工作参数灯电流100mA;负高压280V;载气流量1200mL/min;积分时间9s;加液时间6s;炉温850℃;炉高6mm。6.2 实验方法吸取5mL酸度为4moL/L盐酸的0.02μg/mL硒标准工作液于氢化物发生器内,盖上发生器盖,启动开关。待硼氢化钾加入后,生成的SeH4由氩气载入石英炉进行原子化,同时被硒的特种空心 阴极灯激发出荧光,荧光强度值由数字表头显示。6.3 空白试验试样空白应随试样分析同时按试样测定(6.4)分析步骤进行。6.4 试样测定称取1g试样(精确至0.0001g)样品于刚玉坩埚内与0.15g活性炭混匀,依次覆盖0.3g氧化镁,1.2g捕集剂。放入马弗炉内,从低温逐渐升高至750℃,保持40min,取出冷后,在聚四氟乙烯烧杯中用水提取熔块,洗出坩埚,控制体积为20mL~30mL,在电热板上煮沸20min。冷却后移入25mL比色管中,用水稀释至刻度,摇匀,澄清。分取15mL清液于聚四氟乙烯烧杯中,加1滴甲基橙,用盐酸调至溶液呈红色。在电热板上蒸至体积约5mL,加入3mL盐酸(3.1),继续加热至溶液体积剩约3mL时取下。转入20mL比色管中,用4moL/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀。取出部分溶液按实验方法测定硒的荧光强度值,并计算其含量。6.5 工作曲线6.5.1 进样体积为5mL时,硒在0.001~0.06μg/mL范围内呈线性关系。分别移取0.1μg/mL硒标准工作液(3.11.2):0.00,0.2,1.0,2.0,4.0,8.0,12mL于20mL比色管中,用4moL/L盐酸稀至刻度,摇匀。配成的标准系列溶液中分别含0.000,0.001,0.005,0.01,0.02,0.04,0.06μg/mL的硒。按实验方法(6.2)的操作步骤测得荧光强度值,绘制工作曲线。6.5.2 进样体积约为2mL时,硒在0.01~0.3μg/mL范围内呈线性关系。分别移取1μg/mL硒标准工作液(3.11.2):0.00,0.2,0.6,1.0,2.0,4.0,6.0mL于20mL比色管中,用4moL/L盐酸稀释至刻度,摇匀。配成的标准系列溶液中分别含0.00,0.01,0.03,0.05,0.1,0.2,0.3μg/mL的硒。按实验方法(6.2)的操作步骤测得荧光强度值,绘制工作曲线。6.5.3 空白试验按实验方法(6.2)的操作步骤,同时作试剂的空白试验。7 结果计算按下式(1)计算硒的含量:w(Se)= mG……(1)式(1)中:w(Se)——样品中Se的质量分数,mg/g;m——试样减空白后荧光强度值在工作曲线上查得的Se质量,μg;G——被测定样品的质量,g。8 精密度对样品中Se含量水平为0.036μg/g和0.089μg/g测量11次,求得RSD分别为10%和5.8%。9 参考文献9.1 任萍,张勤,张锦茂. 焙烧富集分离-氢化物原子荧光测定地质物料中痕量硒. 分析试验室. 1994,13(14):65-67.9.2 郭小伟,张文华,杨密云. 氢化物-无色散原子荧光法测定地质样品中微量硒及碲. 岩石矿物及测试. 1983,2(4):288.9.3 张锦茂,范凡,任萍. 氢化物-原子荧光法测定岩石中痕量硒的干扰及消除. 岩矿测试. 1993,12(4):264.9.4 地球化学标准参考样研制组. 地质专报九一,地球化学标准参考样的研制与分析方法GSD1-8. 北京:地质出版社. 1986,225.

  • 申请开通岩石矿物版面

    新版名称:岩石矿物子版:岩石矿物种类、前处理、岩石矿物经典分析方法、岩石矿物仪器分析方法、岩石矿物分析相关标准原因:矿石种类繁杂,分析方法很多,涉及仪器也很多,容易出现一些问题,有了问题咋办,我们就可以在这里交流了。这么大的论坛,这么可以没有岩石矿物版面,官人们,赶快开通吧!初步设想:1、先把一些出名杂质的文献弄过来,供大家参考2、我可以把我的分析方法共享3、岩石矿物方面国标可以共享4、第一任版主,我来吧以上是本人初步设想,仅供参考!

  • 熔花岗岩类的岩石是样品不能熔干净

    用玻璃熔片法熔花岗岩类的岩石时,出现白灰色没有熔干净的斑点,有点像海绵体,在显微镜下看是已经没有晶体.1100度,15min熔,1:8的比例.加了硝酸锂也还是会有.试过1:10的,都不能熔干净.求教啊!!

  • 硅酸盐岩石-微量锡的测定

    1 范围本方法适用于硅酸盐岩石、水系沉积物等岩石矿物以及类似于硅酸盐岩石成分的试样中微量锡的测定。方法检测下限为w(Sn)=10-6g。测定范围在5mg/g~50mg/g之间(当取样量为0.5g时)。2 原理试样经过氧化钠熔融分解,制备成碱性溶液,用硫酸酸化,加硫脲-抗坏血酸消除Fe、Al、Mg、Ca、Cu、Pb、Zn等元素的干扰。在硫酸介质中四价锡与硼氢化钾作用生成易挥发性的气态锡氢化物(SnH4),并由氩气载入电热石英炉原子化器中,在氩-氢火焰中原子化,基态锡原子被特制的锡空心阴极灯照射,激发出特征波长的荧光,其荧光强度与锡含量成正比,经测定荧光强度即可求出试样中的锡含量。其化学反应式如下:2KBH4+6H2O+H2SO4→2H3BO3+K2SO4+12H°Sn+4+12H°→SnH4↑+4H2↑SnH4 Δ原子化 Sn+2H2↑干扰元素允许量(以mg/5mL计):Na 30000,Mg 20000,Fe、Al 10000,Zn 5000,Cr 3000,Pb、Ca、Sr 2000,Ni、Be、La、U 1000,Cu、Mn、Mo500,V 400,Tl 300,Co、W 200,Sb、In 100,Os 30,Ga 25,Hg 20,Ru 10,Bi 5,As 2,Au、Se、Te 1。仅Pt、Pd在0.5mg时就严重干扰锡的测定,加入硫脲-抗坏血酸后,上述元素对锡的干扰均可消除。抗坏血酸对Fe+3的掩蔽最好,能使Fe+3的允许量提高300倍。3 试剂3.1 过氧化钠 优级纯,颗粒状固体。3.2 酒石酸(优级纯)溶液 100g/L。3.3 酚酞指示剂 (1g/L),0.1g酚溶于100mL乙醇中。3.4 硫酸 (1+1)。3.5 硫酸 (r1.84g/mL)。3.6 硫脲-抗坏血酸溶液 各50g/L。3.7 硼氢化钾 10g/L,配在10g/L的KOH中。3.8 氢氧化钠 200g/L。3.9 锡标准溶液3.9.1 锡标准储备液称取纯金属锡0.1000g(精确至0.0001g)于200mL烧杯中,加入100mL(1+1)硫酸,低温溶解,冷却移入1000mL容量瓶中,水定容,摇匀。此溶液r(Sn)=100mg/mL。3.9.2 锡标准工作液分取2.5mLr(Sn)=100mg/mL的锡标准储备液于250mL容量瓶中,加5mL(1+1)硫酸,水定容,摇匀。此溶液r(Sn)=1mg/mL。4 仪器4.1 双道原子荧光光谱仪。4.2 特制锡编码空心阴极灯。4.3 可编程断续流动反应器。5试样制备将试样粉碎至粒度为74mm,在烘箱内105℃烘2h,置于干燥器备用。6 操作步骤6.1 设定仪器工作条件灯电流为80mA(脉冲值);原子化器为屏蔽式石英炉,炉高8mm,炉口有点火炉丝,点燃由化学反应产生的H2,形成氢-氩焰进行原子化;屏蔽气和载气均为氩气,流速分别为:700mL/min和400mL/min;负高压为380V;信号峰面积形式测定。6.2 测定方法吸取已处理好的锡标准溶液5mL(内含0.2mg Sn)注入氢化物发生器中,盖上发生器盖,按电磁启动开关,KBH4溶液自动加入,氩气载气流将所产生的锡氢化物和氢气导入电热石英炉原子化器中并形成氩气焰燃烧使其原子化,由特制的锡空心阴极灯激发出原子荧光,数秒种后荧光信号达到峰值,并记录、处理数据。这些工作程序可由编程继续流动反应器自动完成。6.3 空白试验随样品分析同时进行双份空白试验,所用试剂须取自同一瓶的试剂,按试样测定(6.5)的分析步骤进行。6.4 校正试验随样品分析同类型的标准物质,按试样测定(6.5)的分析步骤进行,以验证分析者方法操作的准确性和考证该方法的准确度。6.5 试样测定6.5.1 称取0.5g(精确至0.0001g)试样,置于刚玉坩埚中,加4g过氧化钠混匀,再加盖少量过氧化钠。放入已升温至700℃的高温炉中熔融10min,取出冷却放入200mL烧杯中,水提取,煮沸。冷后转入50mL容量瓶中,水定容,摇匀。6.5.2 取上层清液5mL于25mL比色管中,加5mL酒石酸溶液,2滴酚酞指示剂,用硫酸(1+1)中和至红色刚消失,再准确加入0.5mL,接着加入5mL硫脲-抗坏血酸溶液,水定容,摇匀。6.5.3 分取5mL处理好的试液,注入氢化物发生器中,按测定方法(6.2)进行测定。6.6 工作曲线6.6.1 锡含量在0.00~0.50mg/5mL范围内呈线性关系。分取锡标准工作液(1mg/mL)配制成每5mL含0.0,0.05,0.10,0.20,0.30,0.4,0.5mgSn标准溶液于50mL容量瓶中,加1mL酒石酸溶液和2滴酚酞指示剂,用氢氧化钠(20g/100mL)中和至红色后,再用硫酸(1+1)中和至红色刚好消失,再准确加入1mL硫酸(1+1),并加10mL硫脲-抗坏血酸溶液,水定容,摇匀。取5mL处理好的标准系列溶液,按测定方法(6.2)测定。6.6.2 锡标准系列每一溶液的平均荧光值减去零浓度溶液的平均荧光值即为锡标准系列溶液的净荧光值。以锡的质量浓度(mg/5mL)为横坐标,相应的净荧光值为纵坐标绘制工作曲线,即可算出试样中锡的含量。6.6.3 若仪器配有计算机系统,可将处理的锡标准系列(内含空白溶液)试样溶液,监控试液及试样空白溶液等分别置于自动进样器中,按选定的仪器工作条件进行测定,并由微机绘制工作曲线,计算机自动扣除空白,打印出锡的分析结果。7 结果计算按下式(1)计算试样中锡的含量。w(Sn)=m-m0G ……(1)式(1)中:w(Sn)——所测试样中锡的质量分数,mg/g;m——从工作曲线上查得的试样试液中锡的质量,mg;m0——从工作曲线上查得的试样空白液中锡的质量,mg;G——被测试样的质量,g。8 精密度用GSD-2标样进行17次测定,其平均含锡量为33.9mg/g,测得的相对标准偏差为:RSD=6.3%(n=17)。9 参考文献9.1 岩石矿物分析编写组. 岩石矿物分析,第一分册(第三版)[M]. 北京:地质出版社. 1991,538.9.2 王升章,郭小伟. 氢化物-无色散原子荧光法测定地质样品中微量锡. 理化检验(化). 1984,20(5):15.9.3 李中玺 童开源 郭小伟. 氢化物发生-原子荧光法快速测定锑及其化合物中的锡. 岩矿测试. 2001,20(1):7~10.

  • 【转帖】我国建筑节能材料开发及推广方向

    在建筑上大量采用节能新型材料,具有显著的社会效益、经济效益和环境效益,潜力很大。目前,我国常见的节能绝热材料主要有岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、水泥聚苯板、硅酸盐复合绝热砂浆。岩棉是以精选的玄武岩或辉绿岩为主要原料,经高温熔制成的无机人造纤维。自1983年北新建材集团从瑞典容格公司引进岩棉生产线以来,各种岩棉制品以其优良的绝热效果和经济效益引起人们的关注。岩棉制品主要品种有:岩棉板、岩棉玻璃布缝毡、岩棉铁丝网缝毡、岩棉保温条、岩棉管壳等。岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热、不燃等件能和良好的化学稳定性。岩棉用于建筑外墙。有三种绝热方式:内绝热、中间夹芯绝热和外绝热。玻璃棉是矿物棉的第二大类产品,以硅砂、石灰石、萤石等矿物为主要原料,经熔化,用火焰法、离心法或高压载能气体喷吹法等工艺,将熔融玻璃液制成无机纤维。玻璃棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、不燃、耐腐蚀等性能,广泛应用于房屋、管道、贮罐、锅炉、飞机、船舶等有关部位的保温、隔热和吸声。目前我国的玻璃棉产量仅为美国的1/60。聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为基料,加入发泡剂等辅助材料,经加热发泡而成的轻质材料。它具有质轻、导热系数小、吸水率低、耐水、耐老化、耐低温、易加工、价廉质优等优点。自1996年以来,国内聚苯乙烯泡沫塑料制品生产进入了高速发展阶段。聚苯乙烯泡沫塑料板材(如舒乐舍板、泰柏板、GRG聚苯芯材保温板、EPS建筑模块、彩色钢板聚苯乙烯泡沫夹芯板)现已在建筑市场上广泛应用。我国在建材中已经大量使用聚苯乙烯泡沫塑料,但EPS板材所占的比例和数量是远远不够的。以西欧为例,EPS建材占其EPS总量的67%,即1995年西欧在建材中耗用45.5万多吨的EPS。而我国目前EPS建材占其EPS总量的25%,即不到6万吨/年。水泥聚苯板是由聚苯乙烯泡沫塑料下脚料或废聚苯乙烯泡沫塑料经破碎而成的颗粒,加水泥、水、EC起泡剂和稳泡剂等材料,经搅拌、成型、养护而成的一种新型保温隔热材料,具有质轻、导热系数小、保温隔热性能好、有一定强度和韧性、耐水、难燃、施工方便、粘贴牢固、便于抹灰、价格较低等优点,适用于建筑物外墙和屋顶的保温隔热层。硅酸盐复合绝热砂浆是一种新型墙体保温材料,是以精选海泡石、硅酸铝纤维为主原料,附以多种优质轻体无机矿物为填料,在数种加剂的作用下经细纤化、扩散膨胀、混溶、粘接等多种工艺深度复合而成的灰白色粘稠浆状物。此种材料显著特点为:保温隔热性能好,施工简便(直接涂抹),解决了板材拼接处罩面层开裂现象。针对此种新型绝热材料,北京市建委制定了《北京市采暖居住建筑使用浆体保温材料暂行规定》。硅酸盐复合绝热砂浆已被国家列为新型绝热材料及制品的重点发展对象。

  • 【资料】岩石矿物分析导论

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=161935]岩石矿物分析导论[/url]

  • 【分享】C温总理的恩师-岩石学家池际尚院士传略

    温总理的恩师-岩石学家池际尚院士传略池际尚院士是著名的岩石学家,曾任武汉地质学院副院长,中国矿物岩石地球化学学会副理事长。又是全国“三八”红旗手,地质矿产部劳动模范。在中国地质大学,人们一提到这位女地质学家,都对她怀着深深的敬意。 一、自强不息 池际尚1917年6月25日生于湖北安陆,4岁时随父母到了北平。因家庭生活困难,到入学年龄还未能上学,她跟着哥哥姐姐念英语、做算术。她的好学精神感动了父母,终于在7岁时让她上了师大二附小。她勤奋好学,各门功课成绩都名列前茅。1930年考入师大附中,她总是超前学习,提前做作业。二年级时她在全班每次考数学都得100分。她很喜欢英语,常到北京图书馆借托尔斯泰、屠格涅夫等作家的英文小说阅读。她爱好体育,是学校排球队主力队员。1936年高中毕业后,以优异的成绩考取清华大学物理系。此时正是国难当头,她参加了爱国学生运动,耽误的功课,靠自学补上,照样取得好成绩。1937年7月7日抗日战争全面爆发,她随清华大学师生流亡到湖南上长沙临时大学时,响应进步的学生会号召,报名参加了做抗日救亡工作的战地服务团,和熊向晖等被派到国民党第一军胡宗南部队工作。1938年,经中华民族解放先锋队队长郭见恩(清华大学女同学)介绍加入了中国共产党。她经常到八路军办事处联系工作,有幸会见过董必武等党中央领导同志,聆听过他们的教诲,坚定了抗战一定能够胜利的信心。她参加过救护伤员,在街头演过宣传抗日救亡的活报剧,深入国民党将领胡宗南的部队鼓动士兵积极抗日杀敌。后来,战地服务团从武汉转往陕西凤翔,她被分配到西北干部训练团做政治指导员,出众的言谈和潇洒的风度,受到胡宗南的器重,使她有较多的机会接近这位国民党要员,为党组织了解到一些有用的情报。有一次她到兰州看望在国民党司法部门工作的父亲,得知胡宗南也在兰州,就借机到公馆看望,以图了解胡宗南的动向。谁知此事被父亲的下属见到,告诉了她父亲,误认为她同国民党军官有什么私情。池际尚感到十分委曲,急愤中脱口说出共产党员的身份。父亲是清华大学法律系的毕业生,对国民党军官没有好感,但对女儿不好好读书,加入危险的共产党也十分恼怒,便将她软禁起来。身份暴露后,池际尚被迫同意到昆明上西南联合大学。 池际尚原在清华大学上物理系,到西南联合大学她改学地质。从事地质事业,生活上虽然艰苦,但十分符合她的性格。野外实习时自己做饭,一块咸菜或一碗盐水下饭她也吃得特别香。在个旧锡矿一尺多高的矿洞里匍匐前进,浑身都是泥水。由于经常光着脚丫工作,脚上划了一道道血口,她不叫一声痛,更没有动摇她学习地质的决心。到了三年级,因父亲失业,母亲和哥哥、姐姐先后去世,家里不能再寄给她生活费用。但她热爱地质事业,不愿半途而废。同学的接济,老师的帮助,激发她更加用功学习。她完成的毕业论文,获得了中国地质学会设立的第一届“马以思女士纪念奖金”。  1946年,经袁复礼教授推荐,她获得了美国宾夕法尼亚布伦茂大学研究生奖学金,新婚仅20多天,就只身远涉重洋赴美深造。1949年,她以出色的研究成果通过了博士论文答辩。学校授予学位那一天,当校长念到池际尚的名字时说道:“我们学校为有池际尚这样的优秀毕业生感到骄傲!”因为她的博士论文讨论了当时国际地质界热烈争论的“花岗岩化”问题。她不仅阐明了它的成因机理,改正了构造岩石学权威所提出的成因观点,还提出了一个变形—组构的统一模型。论文发表后,受到美国著名岩石学家特涅尔的好评,被推荐到著名的伯克利加州大学地质系当了特涅尔的科研助理,不到一年时间就合作发表了几篇具有开拓性研究成果的论文。当新中国成立的消息传到美国之后,她立即给推荐她出国留学的清华大学地学系系主任袁复礼教授写信,希望回国工作。她很快收到了“祖国很需要人”的回信。消息传开,周围的人都难以理解,一个正向科学巅峰攀登的人,怎么突然要离开有利的环境。特涅尔教授十分赏识她的才华,以自己是新西兰人为例说明“科学是没有国界的”,劝说她留居美国,要同他签订7年合同,给她增加工资。但她想:外国条件再好总是当客人,祖国解放了,我要赶快回去为她服务。 1950年8月,浩瀚无际的太平洋上,从美国开向中国的第一艘客轮上,乘坐着几十名中国留学生和科学家,其中就有33岁的女地质博士池际尚。他们的坚定信念是:“为了抉择真理,我们应当回去,为了国家、民族,我们应当回去,为了为人民服务,我们应当回去……”(华罗庚的公开信)。 二、献身祖国 1950年8月池际尚受聘于清华大学地学系任副教授。她的到来,使地学系增加了生气和活力。她把在国外研究获得的最新成果引入教学内容,编写了内容丰富、新颖的费德洛夫法讲义,引进了岩组学分析方法。在岩石学教学中以相律、相图等新的岩石物理化学理论体系革新了教学内容,使青年教师和学生们既掌握了岩石学的基本知识,又了解了当时学科的动向。当时没有现成的教材,她便自编自刻蜡板油印教材。新颖的教学内容和教师精心育人的精神鼓舞着学生们勤奋上进,当时听过她的课的“老学生”至今仍留有难忘的印象。 1952年全国院系调整,她到北京地质学院任教授,并担任地质矿产专修科主任,领导和培养了一大批国家急需的人才,在地质勘探的第一线发挥了重要作用。建国初期。为了改变我国贫油的面貌,学校急需开出与找寻石油有关的课程,池际尚教授毅然改变了专业方向,担任石油教研室主任,在国内首先开出了一门新型的沉积岩岩石学课,还应西北找油的需要指导助教何镜宇开设了含盐量分析等有实用价值的实验课。1954年12月她任可燃性矿产地质及勘探系副主任,协助系主任王鸿祯教授领导培养了大批石油及煤田地质勘探人才。1957年9月她任地质测量及找矿系副主任,协助系主任杨遵仪教授主持教学科研工作,特别在培养师资方面倾注了大量心血。多年来,她先后讲授过沉积岩岩石学、变质岩岩石学、晶体光学及造岩矿物、岩浆岩岩石学、构造岩组学、费德洛夫法等课程,编写过《岩石学》、《沉积岩岩石学》等多种教材。1958年她参考国外的先进理论和方法,结合我国大量实际资料,主编了我国第一本《岩浆岩岩石学》高等学校统编教材,后于1962年又编著了《费德洛夫法简明教程》。  1956年和1957年,她参加中苏联合组成的祁连山综合地质考察队,先后两次横跨祁连山,进行了地质构造及矿产调查。她指导助手刘宝王君完成了青海茶卡地区地形构造岩相图。这幅图后来被高等学校采用编入《岩浆岩岩石学教程》中。祁连山地区工作条件十分艰苦,早晨9时出工,要到晚上10时才能回到帐篷。1957年9月助手刘宝王君的脚被冻坏,不能走路,只有她一个人跑路线,并坚持完成任务。1958年,北京地质学院二百多名师生参加了山东中、西部1∶20万区域地质测量和普查找矿工作,池际尚任大队长兼总技术负责。该队在4年之内提交的14幅地质图(面积89 600万平方公里)及图幅报告,均由国家正式出版,为山东沂沐断裂以西的找矿勘探工作打下了基础。特别是该队在我国东部首次认识到沂沐大断裂带的存在,对指导找矿和构造理论方面都有重要的意义。  60年代初,她领导专题科研组,开展对京郊西山八达岭一带燕山花岗岩的研究,1962年发表了论文《燕山西段南口花岗岩(主要涉及岩浆分异作用、同化作用和成矿专属性)》,在我国首次深入详细地研究和划分了一个大型岩浆杂岩体的不同期次;探讨了南口花岗岩的地球化学特征和成矿专属性,并首次深入地探讨了该区花岗岩类的分异作用和同化混染作用成因。这篇论文无论在研究思路、方法和理论方面,都为当时国内岩石学界树立了一个范例,在国际上处于先进水平。  我国发展经济建设急需金刚石资源,1965年地质部组织地质科学院、北京地质学院、山东809队组成山东613科研队,由池际尚任技术负责人。通过一年多的艰苦努力,完成了我国第一批山东含矿金伯利岩的研究成果,1978年在全国科学大会上获集体奖。

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