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位场反演在山火山岩型铀矿中的应用研究
作者:许军才 黄临平  来源:资源调查与环境 年份:2006 文献类型 :期刊文章 关键词: 反演计算  反演计算  磁性结构  磁性结构  山盆地  山盆地 
描述:山矿田是我国最主要的铀矿资源基地之一,本文介绍了综合利用位、场及场的垂直梯度的物性反演方法的原理与实施,反演计算了山盆地不同深度下的磁性结构分布特征,最后对山盆地地下岩层结构及界面变化趋势
山铀矿田稀土元素地球化学特征及示踪研究
作者:廖宇华  来源:华东地质学院学报 年份:2000 文献类型 :期刊文章 关键词: RREE示踪  RREE示踪  分馏作用  分馏作用  铀矿田  铀矿田 
描述:特点,含铀热液分异演化愈强,则铀矿化愈富。
山矿田低温热水及其与铀矿化关系
作者:邵飞  来源:地球科学-中国地质大学学报 年份:2005 文献类型 :期刊文章 关键词: 低温热水  低温热水  水文地球化学  水文地球化学  同位素  同位素  铀矿化  铀矿化      岩作用  岩作用 
描述:量的主要途径,热水活动对铀成矿作出了重要贡献,铀源主要来自水-岩作用,形成了受基底构造和火山盖层构造联合控制的地温高场、温热水及铀矿化于一体的空间组合.
山铀矿田地貌形体DEM模型应用分析
作者:张万良 张杰林 刘德长 张静波 叶发旺  来源:地球信息科学 年份:2007 文献类型 :期刊文章 关键词: DEM  DEM  岩石地貌  岩石地貌  侵蚀程度  侵蚀程度  山铀矿田  山铀矿田 
描述:小也不是太大的区域,即铀矿床矿点的分布与地表侵蚀程度有关.
山盆地基底形态及其与铀矿化的关系探讨
作者:龙期华 刘庆成  来源:华东地质学院学报 年份:2002 文献类型 :期刊文章 关键词: 山盆地  山盆地  重力  重力  正反演计算  正反演计算  基底  基底  铀矿化  铀矿化 
描述:通过对山盆地大比例尺重力资料的正反演计算,对山盆地基底埋深进行了定量分析,探讨了山盆地基底的起伏形态与铀矿化关系,认为山盆地基底形态间的差异,是造成区内铀矿化分布不均匀的主要原因,基底隆起区
山、下庄铀矿田稀土元素特征对比
作者:张国玉 王正其 梁良  来源:矿物岩石 年份:2006 文献类型 :期刊文章 关键词: 稀土元素  稀土元素  铀矿田  铀矿田      下庄  下庄 
描述:不同的主要原因是山矿田围岩蚀变以酸性为主而下庄铀矿田围岩蚀变以碱性为主.
淮北山不同群落中3种禾草叶片的生态解剖
作者:史刚荣 赵金丽 马成仓  来源:草业学报 年份:2007 文献类型 :期刊文章 关键词: 剥蚀残丘  剥蚀残丘  恢复演替  恢复演替  禾本科植物  禾本科植物  叶片  叶片  表型可塑性  表型可塑性  生态解剖学  生态解剖学 
描述:构都随群落的恢复演替而表现出较大的可塑性,可塑性大小依次为:远东芨芨草(0.24)>黄背草(0.19)>荩草(0.17).与混交林相比,灌丛和灌草丛群落中植物叶片更趋于旱生特征:角质层厚度、表皮厚度、叶片厚度以及维管束厚度等显著增加,气孔变小.逐步多重回归分析表明,土壤含水量和风速是影响叶片结构的主导因子.随着土壤含水量的增加,荩草的上下表皮厚度、叶片厚度、叶肉组织厚度,远东芨芨草的叶片厚度和叶肉组织厚度,黄背草的上表皮厚度和维管束厚度均呈减小趋势.随着风速的增加,荩草下表皮气孔长度、黄背草的上表皮气孔长度逐渐变小,远东芨芨草维管束呈增大趋势.因此,叶片的解剖特征反映了不同群落中植物的生态适应特性,可作为研究群落演替机理的重要手段.
山铀矿田横涧矿床的成因归属
作者:张万良  来源:地质论评 年份:2001 文献类型 :期刊文章 关键词: 花岗斑岩  花岗斑岩  斑岩铀矿床  斑岩铀矿床  横涧  横涧     
描述:岩,但潜火山岩本身概念太复杂,实际上不便运用.山铀矿田边部的浅成-超浅成侵入体,与其说是潜花岗斑岩(潜英安斑岩),不如说是花岗斑岩(英安斑岩).横涧矿床是斑岩铀矿床.
山矿田成矿热水溶液中硫的存在形式
作者:周文斌  来源:东华理工学院学报(自然科学版) 年份:1992 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿床  铀矿床  成矿溶液  成矿溶液  存在形式  存在形式 
描述:本文提出了通过热力学计算来确定热水溶液中硫的存在形式的方法,并对山矿田成矿热水溶液中硫的存在形式进行了计算。计算结果表明,在富含甲烷和氢气的强还原环境下,热水溶液中硫的主要存在形式为H_2S和HS
山及其邻区火山岩岩性特征及成因探讨
作者:徐海江 单林  来源:东华理工学院学报(自然科学版) 年份:1984 文献类型 :期刊文章 关键词: 火山盆地  次火山岩    玉华山  岩性特征  熔岩  火山喷发作用  火山碎屑岩  成因探讨  岩石 
描述:来说,目前,可以观察到的有火口湖碎屑熔岩、岩流碎屑岩和岩颈碎屑熔岩。由于碎屑在熔岩湖所特有的对流条件下,碎屑降落到泡沫融熔状的熔岩中,被熔岩胶结,在火山湖中则形成火山湖碎屑熔岩。