检索结果相关分组
江西相山铀矿田基性岩特征及意义研究
作者:饶泽煌  年份:2012 文献类型 :学位论文 关键词: 基性岩  岩石矿物学  地球化学  研究意义  相山铀矿田 
描述:石学和矿物学等的研究,发现相山地区基性岩有两种类型:矿田内部为煌斑岩,外围基底为辉绿岩。(2)煌斑岩的SiO2含量为42.20%54.20%,里特曼指数(σ)为1.38
淮北相山食品工业园发展对策研究
作者:陈言超  年份:2012 文献类型 :学位论文 关键词: 淮北  食品工业园  现状分析 
描述:、城市做靓”的工作思路,与时俱进,奋力拼搏,经济社会呈现出稳健发展的良好态势。食品产业是淮北市相山区产业发展中具有潜力的增长点,淮北市相山食品工业园的健康快速发展显得尤为重要。本研究侧重研究两个
清远马头山红层区沟谷发育演变研究
作者:谢辰婧  年份:2013 文献类型 :学位论文
描述:清远马头山红层区沟谷发育演变研究
江西省相山铀矿田遥感蚀变提取研究
作者:彭泽露  年份:2013 文献类型 :学位论文 关键词: 遥感  蚀变提取  相山铀矿田  ASTER 
描述:录在影像上时,通过数字图像处理技术,能够将这些异常信息提取出来。笔者选择相山铀矿田作为研究区,利用ASTER数据提取与铀成矿有关的各种矿化蚀变信息。在遥感蚀变提取过程中,一方面需要对影像进行辐射校正
相山火山盆地主要断裂构造特征研究
作者:周聪  年份:2013 文献类型 :学位论文 关键词: 相山火山盆地  邹家山—石洞断裂  上谙—罗山断裂  构造特征 
描述:,并运用构造分析法,系统研究了区内主要断裂构造特征。论文主要取得了以下几点成果与认识:(1)遂川—德兴断裂是研究区内的Ⅰ级断裂,紧贴相山矿田北西侧,控制了相山火山盆地主要断裂的展布情况。遂川—德兴断裂的活动
相山矿田热液水云母化及其与铀矿化关系研究
作者:温志坚 杜乐天 刘正义  来源:矿床地质 年份:2000 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田  相山铀矿田  水云母化  水云母化  伊利石  伊利石  蒙皂石混层矿物  蒙皂石混层矿物  铀成矿作用  铀成矿作用 
描述:释了相山矿田以群脉型矿床为主的特征 ;蚀变岩石中高蒙皂石含量的粘土矿物为后期形成富大铀矿起了富集 U的作用。
相山铀矿田成矿水热系统古水文地质研究
作者:刘金辉 孙占学 李学礼 史维浚 周文斌  来源:矿产与地质 年份:1998 文献类型 :期刊文章 关键词: 水热系统  水热系统  古水文地质  古水文地质  古气候  古气候  铀矿田  铀矿田  相山  相山  江西  江西 
描述:在补给区渗入地下,经深循环加温和水岩相互作用形成的富铀成矿热液在古水热系统排泄区(减压区)沉淀富集成矿。
石英热释光的标型意义--相山铀矿床的研究实例
作者:王湘云 章邦桐  来源:矿床地质 年份:1996 文献类型 :期刊文章 关键词: 热释光  热释光  叠加复合  叠加复合  热事件  热事件  找矿标志  找矿标志  相山铀矿床  相山铀矿床 
描述:;矿石和近矿围岩中石英热释光辉光曲线都是双峰,且都是中温峰的相对强度比高温峰的相对强度高。这些差异可作为该矿床的找矿标志。在石英热释光辉光曲线上,任一特定峰温对相邻峰形存在一个叠加复合区间,其范围为特定峰温20℃左右。自岩浆冷却以后,该地区至少经历了五次大的热事件。对应的温度分别为250℃、288℃、310℃、335℃、350℃,表明该矿床是多次热事件叠加的结果。
桐庐和相山两类酸性火山-侵入杂岩中长石的对比研究
作者:陈小明 赵连泽 陆建军 刘昌实 王德滋  来源:岩石学报 年份:1999 文献类型 :期刊文章 关键词: 同熔型  同熔型  陆壳重熔型  陆壳重熔型  酸性火山  酸性火山  侵入杂岩  侵入杂岩  斜长石  斜长石  碱性长石  碱性长石 
描述:而边缘主要为更长石,另一种为环带构造不发育的斜长石,其成分变化较小,主要为中长石;而两种碱性长石中一种为无色透明的透长石,其内部均匀分布有规则的出溶微结构,另一种为微红色的正长石,基本上看不到出溶结构,这两种碱性长石结构不同但成分基本相似。笔者认为桐庐杂岩体中存在的两种斜长石及两种碱性长石反映了岩浆的不平衡结晶作用,这种不平衡主要是岩浆上升过程中带状岩浆房的扰动引起的;而相山杂岩体中的长石反映了一种近平衡结晶的岩浆环境
相山铀矿田水岩氢、氧同位素交换的实验研究
作者:周文斌 饶冰  来源:地质论评 年份:1997 文献类型 :期刊文章 关键词: 实验地球化学  实验地球化学      岩相互作用  岩相互作用  同位素交换反应  同位素交换反应  相山铀矿田  相山铀矿田 
描述:)O值升高,即发生“氧-18飘移”。热水溶液的δD值相对稳定,但与含有较多含氢矿物(云母等)的岩石作用时,δD值可以发生较大的变化。本实验同时也证明相山铀矿田成矿热水溶液的水源可能主要为大气降水。