橄欖石
- 海洋堿性礦物增匯技術(shù)發(fā)展方向研究
礦物(硅灰石、橄欖石和鈣長石等)在海洋中溶解至少可以吸收1.5摩爾的二氧化碳,而碳酸鹽礦物僅能吸收0.5摩爾[28],硅酸鹽礦物相對于碳酸鹽礦物具有更高的固碳潛力。此外,堿性硅酸鹽礦物溶解能有效提高海水堿度、緩解海水酸化的同時,其溶解釋放的溶解硅潛在促進硅藻生長[35],進而增強生物泵,進一步提高增匯潛力,因此硅酸鹽礦物相對于碳酸鹽礦物具有更高的增匯潛力。橄欖石作為堿性硅酸鹽礦物之一,橄欖石相對于其他硅酸鹽礦物具有更高的風化速率[36],每摩爾橄欖石溶解可
海洋開發(fā)與管理 2023年9期2023-10-30
- 高溫巖漿過程中的鈷鎳解耦機制及其成礦指示*
超鎂鐵巖主要由橄欖石、斜方輝石和單斜輝石組成,尖晶石為主要的氧化物副礦物。其中,橄欖石和尖晶石為Co和Ni的主要載體,含量常高于兩種輝石1~2個數(shù)量級,這與Co、Ni在四種礦物中的分配系數(shù)密切相關(guān)(Foleyetal., 2013; 白洋等, 2023)。本文首先介紹地幔橄欖巖中橄欖石的Co-Ni組成、大型層狀巖體和巖漿銅鎳硫化物礦床中橄欖石的Co-Ni總體變化特征,以此為基礎(chǔ)重點展示不同熔/流體-巖石反應過程中(包括地幔源區(qū)、幔源巖漿上侵與底侵、大洋地幔
巖石學報 2023年10期2023-10-11
- 橄欖石
可以清晰地見到橄欖石包體(圖片來源/ 劉新國)我們?nèi)粘K姷暮┒际前咨摹ⅫS色的,但是你見過綠色的海灘嗎?在美國夏威夷有這樣一處名為“帕帕科萊亞(Papakōlea)”的神奇海灘。它之所以呈現(xiàn)綠色,是因為其組成礦物并不是海灘中最常見的石英礦物,而是由一種綠色礦物——橄欖石組成。帕帕科萊亞之所以遍布橄欖石是因為夏威夷島曾經(jīng)出現(xiàn)過大量火山活動?;鹕絿姲l(fā)將地球深部的橄欖石攜帶至地表,熔巖冷卻后接受海水不斷地侵蝕風化,周圍低密度的疏松基質(zhì)被海水帶走,便留下了由橄
寶藏 2022年8期2022-09-27
- 人工添加橄欖石促進海洋碳增匯過程*
。2 人為加速橄欖石風化是實現(xiàn)碳中和的措施之一2.1 橄欖石增匯原理及優(yōu)勢地球上大部分碳儲存在巖石中(約 655000億噸),其余則分布在海洋、大氣、植物、土壤和化石燃料里[4]。巖石風化是在整個地球歷史自然過程中捕獲大量CO2的主要非生物過程[5],地表硅酸鹽巖在受到含有CO2的水的作用下發(fā)生化學風化,經(jīng)溶解再沉淀重新演化為碳酸鹽巖,實現(xiàn)減少大氣溫室氣體濃度、維持地表恒溫的目的。人為加速橄欖石風化被認為是增加海洋碳匯的方式之一。橄欖石是一種分布廣泛的島狀
海峽科學 2022年7期2022-09-01
- 巖漿系統(tǒng)橄欖石Fe-Mg互擴散的理論基礎(chǔ)及其地質(zhì)應用
侯 通巖漿系統(tǒng)橄欖石Fe-Mg互擴散的理論基礎(chǔ)及其地質(zhì)應用田 野, 侯 通*(中國地質(zhì)大學(北京), 地質(zhì)過程和礦產(chǎn)資源國家重點實驗室, 北京 100083)了解巖漿在演化過程中的時間尺度具有重要的巖石學意義。橄欖石作為巖漿巖中主要的造巖礦物之一, 為研究擴散年代學在巖漿系統(tǒng)中的應用提供了理想窗口。通過實驗測定的不同條件下的橄欖石Fe-Mg互擴散系數(shù), 以及相關(guān)擴散模型的進一步完善, 極大地推動了礦物內(nèi)元素擴散年代學的發(fā)展。本文介紹了擴散年代學的基本原理和
大地構(gòu)造與成礦學 2022年4期2022-08-31
- 鈣長輝長無球粒隕石NWA 11592的巖石礦物學特征及富鐵橄欖石脈成因研究
巖屑中,如富鐵橄欖石脈在復礦碎屑角礫巖Eucrites(鈣長輝長無球粒隕石)的單個巖屑(Buchananetal., 2000)、單礦碎屑角礫巖型Eucrites(Roszjaretal., 2011)、非平衡型或熱變質(zhì)程度低的Eucrite(Barratetal., 2011)、平衡型熱變質(zhì)程度較高的角礫巖質(zhì)Eucrites(Warrenetal., 2014)中均有發(fā)現(xiàn)。另外,也有一些特殊的蝕變脈狀礦物現(xiàn)象,如在一塊堆晶型Eucrites(Serra
巖石礦物學雜志 2022年4期2022-07-19
- 高鈣釩渣焙燒過程中硅酸鹽礦物變化特征研究
釩尖晶石多以被橄欖石、輝石等硅酸鹽物相包裹的形式產(chǎn)出,查明焙燒階段硅酸鹽礦物的演變特征不僅對掌握整個釩渣體系焙燒階段的演變規(guī)律有重要作用,同時也對了解焙燒階段硅酸鹽礦物對含釩物相特別是釩尖晶石的影響機理具有重要意義。文章以某高鈣釩渣為研究對象,采用無鹽焙燒工藝,并選取相應溫度節(jié)點下的高鈣釩渣焙燒熟料來研究高鈣釩渣焙燒過程中主要硅酸鹽礦物的變化特征,總結(jié)硅酸鹽礦物在焙燒階段的演變規(guī)律,以期為高鈣釩渣的進一步深入研究及焙燒工藝的改進提供參考和依據(jù)。1 實 驗1
硅酸鹽通報 2022年5期2022-06-15
- 大同新生代火山巖漿的快速噴發(fā)
——來自橄欖石地幔捕擄晶的證據(jù)
020)。由于橄欖石在玄武質(zhì)巖石中普遍發(fā)育,且測試技術(shù)相對簡便,模型涉及的擴散系數(shù)已經(jīng)過大量實驗校準(Dohmen and Chakraborty,2007;Dohmenetal.,2007;Holzapfeletal.,2007),對時間尺度的估算結(jié)果相對更為可靠,橄欖石元素擴散計時已在對玄武質(zhì)巖漿系統(tǒng)巖漿過程的研究中得到廣泛應用(Kahletal.,2011;Hartleyetal.,2016;Moussallametal.,2019;Sunderme
巖石礦物學雜志 2022年3期2022-05-30
- 富鐵橄欖石的水溶性實驗研究*
弱化上地幔礦物橄欖石,氫離子的遷移也許與軟流層的高導電性有關(guān)。地幔中水的含量強烈依賴于名義上無水礦物橄欖石中水的溶解度(Demouchy and Bolfan-Casanova, 2016),以及橄欖石的晶格怎樣儲水(Bai and Kohlstedt, 1993)。很少量的水可以降低地幔礦物和巖石的粘性,降低上地幔熔融的溫度,影響電導率和波速,改變相的平衡以及巖石動力學過程(Demouchy and Mackwell, 2006;Novellaetal.
巖石學報 2022年4期2022-05-14
- 張家口及蛟河天然橄欖石的振動光譜研究
2100 引言橄欖石屬于典型的島狀硅酸鹽礦物,特征的橄欖綠色。世界上產(chǎn)出橄欖石的國家很多,主要有緬甸、美國夏威夷、澳大利亞等國,中國也是重要產(chǎn)地之一[1,2]。學者們主要圍繞橄欖石寶石學及地質(zhì)成因[3,4]等方面進行研究,而對于兩地橄欖石的振動光譜特征缺少系統(tǒng)的對比研究。如阮維迪[5]、秦晴[6]、古谷[7]等人從寶石學、礦物學和化學成分等方面進行了研究,認為不同產(chǎn)地橄欖石的外觀特征和常規(guī)寶石學參數(shù)基本相似,其中巴基斯坦橄欖石的雙折射率(DR) 及相對密度
河北地質(zhì)大學學報 2022年2期2022-04-24
- 峨眉山大火成巖省平川苦橄巖地幔源區(qū)性質(zhì)——來自橄欖石微量元素的制約
區(qū)性質(zhì)——來自橄欖石微量元素的制約張 磊1, 2, 3, 任鐘元1, 2*, 張 樂1, 2(1. 中國科學院 廣州地球化學研究所, 同位素地球化學國家重點實驗室, 廣東 廣州 510640; 2. 中國科學院深地科學卓越創(chuàng)新中心, 廣東 廣州 510640; 3. 中國科學院大學, 北京 100049)橄欖石是基性巖漿中最早期結(jié)晶的硅酸鹽礦物之一, 其主量、微量元素特征可以反映出巖漿演化環(huán)境、巖漿源區(qū)巖性和再循環(huán)組分性質(zhì)等重要信息。本次研究通過對峨眉山大
大地構(gòu)造與成礦學 2022年1期2022-03-04
- 內(nèi)蒙古中部二疊紀額布圖巖體的橄欖石成分特征及其對輝石巖地幔源區(qū)的指示
紀額布圖巖體的橄欖石成分特征及其對輝石巖地幔源區(qū)的指示暴宏天1, 2, 王 焰1, 3*, 曹勇華1, 魏 博1, 3(1.中國科學院 廣州地球化學研究所, 礦物學與成礦學重點實驗室, 廣東 廣州 510640; 2.中國科學院大學, 北京 100049; 3.廣東省礦物物理與材料研究開發(fā)重點實驗室, 廣東 廣州 510640)內(nèi)蒙古中部的額布圖超鎂鐵質(zhì)巖體位于中亞造山帶與華北克拉通北緣的碰撞拼貼帶內(nèi), 發(fā)育銅鎳硫化物礦化。該巖體主要由橄欖斜方輝石巖和斜方
大地構(gòu)造與成礦學 2021年6期2022-01-11
- 寶石的供應、需求及其市場價值分析:以橄欖石為例
。鑒于前人關(guān)于橄欖石寶石的供求關(guān)系的系統(tǒng)研究較少。筆者通過介紹古今橄欖石的供應、需求、與其價值關(guān)系的考察,并參考與橄欖石的歷史地位、發(fā)展歷程較相似的紅色尖晶石價值回歸過程,分析了寶石的供給、需求與價值之間的關(guān)系,討論橄欖石價值被低估的歷史原因及其未來價值提升的前景。1 橄欖石歷史時期的供求關(guān)系橄欖石的供求關(guān)系分析主要是市場供應、消費者需求與橄欖石價值之間的關(guān)系。橄欖石是一種古老的寶石,參與人類文明發(fā)展已超過3500年,深受人們喜愛,其顏色從綠色、黃綠色、綠
寶石和寶石學雜志 2021年5期2021-11-12
- 利用天然鎂橄欖石制備輕質(zhì)原料的工藝研究及其應用
1003天然鎂橄欖石在自然界有著廣泛的分布和豐富的蘊藏,一般都是和鐵橄欖石伴生的,主要礦物相是橄欖石((Mg,F(xiàn)e)2SiO4),還有滑石、蛇紋石等[1-2]。由于鐵橄欖石的熔點(1 205℃)遠低于鎂橄欖石的,因此鐵橄欖石的存在降低了鎂橄欖石的高溫性能。然而,由于鎂橄欖石的熱導率僅為方鎂石的1/4~1/3,故比較適合于開發(fā)新型的堿性隔熱耐火原料,從而作為對鋁硅系隔熱耐火原料的補充[3-4]。袁廣亮等[5]曾以天然鎂橄欖石為原料,開發(fā)出了輕質(zhì)鎂橄欖石磚。鄭
耐火材料 2021年3期2021-06-18
- 巴基斯坦橄欖石寶石學及礦物譜學特征研究
10500)橄欖石開發(fā)歷史悠久,3 500年前就在古埃及領(lǐng)土圣·約翰島被人發(fā)現(xiàn)并作為首飾佩戴,因其特征的草綠色而被稱為橄欖石,是光明和希望的象征,也被人們稱之為“太陽寶石”。目前世界上寶石級橄欖石最為著名的產(chǎn)地為埃及扎巴賈德島、美國亞利桑那、緬甸抹谷和中國吉林、河北等地(鄧燕華,1992;張蓓莉,2012;Nguyenetal., 2016)。其中,中國吉林蛟河、河北大麻坪橄欖石和美國等地橄欖石多產(chǎn)于堿性玄武巖深源包體——尖晶石二輝橄欖巖中(鄧燕華,19
巖石礦物學雜志 2021年3期2021-05-26
- 綠色之星橄欖石
都出現(xiàn)了大量的橄欖石,人們驚呼火山下起了綠色“寶石雨”。同樣在夏威夷的帕帕柯勒海灘,整個海灘因為覆蓋大量的綠色橄欖石,而被譽為“綠寶石”沙灘。這些綠色的寶石都是從哪里來的呢?讓我們一起來了解一下綠色寶石——橄欖石。橄欖石是八月的誕生石,有著悠久的歷史。3500年前,在著名的埃及扎巴賈德島(現(xiàn)名圣·約翰島),首次發(fā)現(xiàn)了這種綠色的寶石并一直開采至今。古希臘人稱它為“太陽寶石”,認為其具有太陽一樣的神奇力量,可以驅(qū)除黑暗和邪惡,能夠給人類帶來光明和希望。橄欖石因
化石 2021年1期2021-03-16
- 鐵橄欖石的氧化分解及堿浸溶硅
鐵組分主要為鐵橄欖石和磁鐵礦,其中前者占比>50%。目前,很多研究均集中在碳熱還原—磁選工藝以實現(xiàn)鐵的選擇性分離富集。通過碳熱還原可將銅渣中的主要含鐵組分還原為具有強磁性的金屬鐵,后續(xù)經(jīng)磁選而實現(xiàn)鐵的回收。由于還原焙燒產(chǎn)物中金屬鐵顆粒平均尺寸<10 μm,所得磁選鐵精礦中鐵品位和鐵回收率均較低[5-6]。在碳熱還原焙燒過程中引入添加劑CaO和Na2CO3有助于金屬鐵顆粒的長大以及所需焙燒溫度的降低[7-9]。然而,此工藝僅是對銅渣中鐵進行回收,致使磁選尾礦
金屬礦山 2020年10期2020-11-14
- 橄欖石常壓硫酸溶解過程中鎂的浸出動力學研究
100037)橄欖石為地幔巖的主要組成礦物之一,屬島狀硅酸鹽礦物。自然界中,橄欖石極易發(fā)生風化,對自然產(chǎn)生的酸是一種極好的緩沖劑[1]。因此,有學者提出可用橄欖石來中和工業(yè)廢酸,與常規(guī)的廢酸中和處理辦法相比,橄欖石中和廢酸既不產(chǎn)生新的廢物流,而且可獲得有價值的副產(chǎn)品[2]。此外,利用橄欖石等硅酸鹽礦物酸溶提取有價金屬及制備沉淀白炭黑產(chǎn)品等非金屬礦物材料也是研究者關(guān)注的領(lǐng)域之一[3-4]。查明橄欖石的酸溶解機制,了解其酸溶過程影響因素,對于廢酸的中和以及有價
礦產(chǎn)綜合利用 2020年5期2020-11-10
- 內(nèi)蒙古林東普通球粒隕石的角礫特征
石的礦物組成有橄欖石、 低鈣輝石、 Fe-Ni金屬和隕硫鐵, 再生長石和少量高鈣輝石。在單偏光下, 碎屑之間基質(zhì)不透明—半透明。本次工作把角礫和基質(zhì)粒度界限人為設(shè)定為0.1 mm, 據(jù)此, 角礫和基質(zhì)約各占一半, 總體Fe-Ni金屬和硫化物約占4.1vol%。角礫輪廓渾圓度存在明顯不均一性, 大多數(shù)角礫的棱角比較明顯, 近似三角形或四邊形, 渾圓度較差; 少量為次棱角狀, 邊緣形狀不規(guī)則, 渾圓度較好。角礫粒度和類型的分布不均勻, 表明巖石角礫分布不存在分
桂林理工大學學報 2020年2期2020-08-18
- Kainsaz(CO3)隕石中兩個富Al球粒的氧同位素組成特征與形成演化
鐵質(zhì)硅酸鹽(如橄欖石和低鈣輝石等)為主。在球粒中存在一種含一定量富鈣鋁礦物(如鈣長石和富鈣輝石等)的球粒,常將它們稱為富Al球粒。富Al球粒的全巖化學組成中,Al2O3含量一般≥10% (Bischoff and Keil, 1984),Al2O3含量介于CAIs和鎂鐵質(zhì)硅酸鹽球粒之間,所以常常認為富Al球粒在認識CAIs和鎂鐵質(zhì)硅酸鹽球粒形成演化過程中的相互聯(lián)系具有特殊的意義(Zhang and Hsu, 2009)。圖1 Kainsaz富Al球粒的背散
巖石學報 2020年6期2020-08-12
- 吉林省橄欖石寶石礦床分布特征、勘查開發(fā)現(xiàn)狀及發(fā)展遠景
林省敦化意氣松橄欖石寶石礦床是目前我國僅有的兩個寶石級橄欖石寶石礦床之一,分布于吉林省東部新近系上新統(tǒng)船底山組含橄欖巖包體玄武巖中。經(jīng)多年開采,現(xiàn)有橄欖石寶石礦資源已近枯竭。本文總結(jié)了吉林省橄欖石寶石礦床地質(zhì)特征及控礦因素,提出了橄欖石寶石礦找礦方向,對行業(yè)發(fā)展遠景進行了展望。1 區(qū)域分布特征1.1 成礦地質(zhì)背景吉林省在新生代時期處于歐亞大陸東部邊緣地帶,屬中國東部大陸邊緣裂谷—斷裂活動帶的東北部。橄欖石寶石礦床區(qū)域上多分布于敦化—密山巖石圈斷裂帶內(nèi)。新近
吉林地質(zhì) 2020年1期2020-05-12
- 橄欖石、單斜輝石和斜方輝石鋰、氧同位素原位微區(qū)分析標準物質(zhì)及其微量元素特征*
璃外,只有8個橄欖石、6個單斜輝石、4個斜方輝石的鋰同位素標準物質(zhì)(Decitreetal., 2002; Seitzetal., 2004; Suetal., 2015; Tangetal., 2007)和9個橄欖石、6個單斜輝石、5個斜方輝石的氧同位素標準物質(zhì)(Deeganetal., 2016; Eileretal., 1995, 1997; Tanaka and Nakamura, 2013; Tangetal., 2019; Zhangetal.
巖石學報 2020年4期2020-05-08
- 金川巖漿銅鎳(鉑)硫化物礦床中兩類橄欖石的發(fā)現(xiàn)及其成礦意義*
兩類特征迥異的橄欖石。本文以礦床中的橄欖石為主要研究對象,通過巖相學,地球化學及定量化結(jié)構(gòu)分析等手段,結(jié)合其他礦物特征,探討了兩類橄欖石的不同成因,并就其成因進一步討論了對成礦作用的啟示意義。1 大地構(gòu)造背景與礦床地質(zhì)概況前人研究中已詳細描述了金川銅鎳硫化物礦床地質(zhì)概況(湯中立和任端進, 1987; Chai and Naldrett, 1992a, b;湯中立和李文淵, 1995; 湯中立和巴恩斯, 1998; Lehmannetal., 2007; S
巖石學報 2020年4期2020-05-08
- 哈拉喬拉巖體橄欖石與輝石成分對阿爾泰 造山帶銅鎳成礦潛力的指示
拉橄欖輝長巖中橄欖石Fo值為75~83 mol%,類似于黃山東與喀拉通克,但Ni含量更為虧損(小于100×10-6~840×10-6),明顯低于這兩個礦床Fo值相近的橄欖石。單斜輝石成分(Mg#為0.75~0.81)對比也表明哈拉喬拉巖體與喀拉通克巖體具有相似的母巖漿成分與演化過程。哈拉喬拉橄欖石和單斜輝石的成分指示巖漿侵位之前曾經(jīng)歷橄欖石分異結(jié)晶作用,Ni嚴重虧損指示深部橄欖石分異過程中還伴隨著硫化物熔離作用。但目前地表及有限的鉆孔并未見大量硫化物,暗示
新疆地質(zhì) 2020年1期2020-04-10
- 快速壓縮作用下橄欖石的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性
100029)橄欖石在上地幔和俯沖帶中的質(zhì)量分數(shù)超過50%,是俯沖帶和上地幔中最主要的組分[1-2]。研究橄欖石相變過程不僅可以了解地球內(nèi)部特征,還有助于揭示地震發(fā)生機制。板塊俯沖是兩個構(gòu)造板塊匯聚時在其邊界上發(fā)生的、伴有板塊消亡的地質(zhì)過程,是板塊構(gòu)造理論的重要內(nèi)容之一。每年有80~120 km2的巖石圈層俯沖到350 km以下的界面,并在俯沖過程中被逐漸加壓加熱[3]。由于下降巖石板塊既厚又是熱的不良導體,故能在俯沖過程中保持較冷的狀態(tài)。在正常地幔條件下
高壓物理學報 2020年1期2020-02-25
- 橄欖石中Mg2+常壓硫酸浸出試驗研究
7)硅酸鹽礦物橄欖石中含有金屬陽離子Mg2+,常壓下通過酸溶可獲得高品質(zhì)白炭黑產(chǎn)品制備原料或富含Mg2+的溶液[1-2]。白炭黑在橡膠、塑料、造紙、涂料、化妝品、食品添加劑、油墨等領(lǐng)域有廣泛應用,用橄欖石酸溶液制備白炭黑,價格低廉,原料易得,生產(chǎn)工藝簡單,能耗低,成本明顯低于其他生產(chǎn)工藝;富鎂溶液通過后續(xù)處理可以綜合回收鎂系產(chǎn)品[3-7]。但目前,國內(nèi)外有關(guān)橄欖石酸溶方面的研究卻較少[8-10]。試驗借助單因素條件試驗和正交試驗,考察溫度、硫酸濃度、攪拌速
濕法冶金 2020年1期2020-02-24
- 橄欖石項鏈
里的火山巖里有橄欖石,我靈機一動,如果我能挖到橄欖石,就可以給媽媽穿一條寶石項鏈啦!周日清晨,我和伙伴們約好一起出發(fā)去六合挖橄欖石。一個多小時后,我們到了。我戴上口罩和手套,拿著地質(zhì)錘、鏟子和小刷子,興致勃勃地跑下車尋找橄欖石。剛下車沒走幾步,一個叔叔就喊道:“運氣太好了,我找到一塊。”我連忙跑過去一看,咦?寶石不應該是亮晶晶的嗎?這個灰蒙蒙的是啥?雖然疑惑,但還是順手撿了幾塊放進袋子里。我們繼續(xù)向前走,來到一個湖邊,東找找西找找,一塊也沒有找到。叔叔開始
少年文藝·開心閱讀作文 2019年9期2019-11-06
- 火星隕石NWA8716的巖礦學特征及粗粒橄欖石斑晶的來源?
)、以及含粗粒橄欖石斑晶輝玻無球粒隕石(Olivine-phyric Shergottite)[2–4].這些差異可能是受到氧化的火殼物質(zhì)不同程度的混染導致[5]; 或者是繼承于不均一的火幔源區(qū)[6–7].除少量樣品外,大多數(shù)玄武質(zhì)輝玻無球粒隕石輕稀土元素(LREE)相對富集,含粗粒橄欖石斑晶輝玻無球粒隕石的LREE相對虧損,而二輝橄欖質(zhì)輝玻無球粒隕石常介于二者之間[4,8].最初的研究認為,含粗粒橄欖石斑晶輝玻無球粒隕石與其他類型的輝玻無球粒隕石相比,全
天文學報 2019年4期2019-08-17
- 火山噴發(fā),意外帶來“寶石雨”
現(xiàn)了大量綠色的橄欖石,引發(fā)外界關(guān)注。據(jù)英國《每日郵報》消息稱,散落在火山巖中的橄欖石隨著火山噴發(fā)被噴射出來,形成了所謂的“寶石雨”。當?shù)鼐用袷占竭@些“綠寶石”后,在社交媒體上分享了照片。他們將這些橄欖石稱作“基拉韋厄小寶石”,并配文稱“真的在下寶石雨”。夏威夷大學的地質(zhì)學家謝麗爾·甘瑟斯基證實,“寶石雨”的出現(xiàn)與島上火山持續(xù)噴發(fā)有關(guān)。這里的寶石實則是橄欖石,這是一種綠色礦物,因其顏色多為橄欖綠色而得名,主要成分是鐵或鎂的硅酸鹽。由于火山持續(xù)噴發(fā),熔巖中夾
作文周刊·小學四年級版 2018年30期2018-11-28
- 中間包涂抹料的生產(chǎn)工藝優(yōu)化
(MgO)、鎂橄欖石(M2S)、鈣鎂橄欖石(CMS)、鎂硅鈣石(C3MS2)、硅酸二鈣(C2S)、鎂鋁尖晶石(MA)。如果 n(CaO)/n(SiO2)>2,還可能有硅酸三鈣等。方鎂石對含CaO和鐵氧的堿性渣有很強的抵抗性,是生產(chǎn)不定型耐火材料的理想原料之一。結(jié)合重燒鎂砂良好的使用性能,也可在中間包涂抹料中添加鎂橄欖石,鎂橄欖石礦物與MgO發(fā)生反應,形成更多的橄欖石相(M2S),針狀結(jié)晶,晶格強度大,熔點為1890℃,高溫強度高,鎂橄欖石發(fā)生再結(jié)晶過程并形
新疆鋼鐵 2018年3期2018-11-14
- 橄欖石的質(zhì)量評價及其與相似寶石的鑒別
[摘要]橄欖石被譽為黃昏的祖母綠,國際上許多國家把橄欖石和纏絲瑪瑙一起列為“八月誕生石”,寶石象征著溫和聰敏、家庭美滿、夫妻和睦,被譽為“幸福之石”。本文主要從橄欖石的基本性質(zhì)、品種、質(zhì)量評價、鑒定特征以及與相似寶石的鑒別等方面進行了闡述分析。[關(guān)鍵詞]寶石;橄欖石;質(zhì)量評價;鑒別一、橄欖石的基本性質(zhì)橄欖石(Peridot)在西方是一個古老的寶石品種,公元前1500年已在紅海一個島上開采并用為寶石,橄欖石的名字也按島名曾被稱為“Zabargad”;在阿拉伯
活力 2018年20期2018-01-18
- 新實驗結(jié)果讓舊地震機制“起死回生”
低得多,讓亞穩(wěn)橄欖石相變導致深源地震的機制“起死回生”。起初科學家認為,由于俯沖帶的溫度較低,橄欖石在俯沖帶中向高壓相轉(zhuǎn)變的速度會延緩,從而維持一種亞穩(wěn)結(jié)構(gòu)狀態(tài)。大量亞穩(wěn)橄欖石會隨俯沖帶進入到地球上、下地幔之間的過度帶(410—660千米深度),進而解釋為何這一深度范圍中會有大量深源地震發(fā)生。但后來科學家發(fā)現(xiàn),水的存在會大大加快橄欖石相變速率,因此不會有大量亞穩(wěn)橄欖石進入到過度帶中,相變致裂地震機制受到質(zhì)疑。近日,該研究團隊利用激光超快時域熱反射及金剛石對
創(chuàng)新時代 2017年5期2017-05-22
- 守望麥田
4卡馬眼形切割橄欖石、4顆總重1卡馬眼形切割橄欖石、 20顆明亮式切割橄欖石、6顆總重1.4卡馬眼形切割綠色碧璽、4顆梨形切割海藍寶石及146顆明亮式切割鉆石。Brins de Printemps 手鐲,18K白金鑲嵌1顆重9.8卡馬眼形切割橄欖石、4顆總重1卡馬眼形切割橄欖石、6顆總重1.5卡馬眼形切割綠色碧璽、233顆總重3.2卡明亮式切割鉆石、4顆梨形切割海藍寶石及2顆梨形切割綠色碧璽。Premiers Brins 項鏈,18K 白金鑲嵌1顆重1.5
鳳凰生活 2017年5期2017-05-11
- 氧化硼對菱鎂礦尾礦合成鎂橄欖石晶體結(jié)構(gòu)與性能的影響
鎂礦尾礦合成鎂橄欖石晶體結(jié)構(gòu)與性能的影響郭玉香1,曲殿利1,李振1,楊成國2(1.遼寧科技大學高溫材料與鎂資源工程學院,鞍山114051;2.鞍鋼維蘇威耐火材料有限公司,鞍山114021)在工業(yè)廢棄物菱鎂礦尾礦中加入石英砂和少量B2O3,通過固相反應燒結(jié)合成鎂橄欖石材料,探討B(tài)2O3對合成鎂橄欖石材料晶體結(jié)構(gòu)與性能的影響。利用XRD、SEM對合成鎂橄欖石的相組成、晶胞參數(shù)、顯微結(jié)構(gòu)等進行研究。結(jié)果表明:由于B2O3的引入,促進了鎂橄欖石晶體結(jié)構(gòu)中缺陷的生成
硅酸鹽通報 2016年3期2016-10-12
- 銅鎳硫化物礦床硫化物熔離和親銅元素的分配定量模擬研究進展
。未發(fā)生熔離時橄欖石中Ni的含量隨著橄欖石的結(jié)晶而降低,當硫化物熔離之后,與硫化物發(fā)生平衡交換的橄欖石中的Ni含量隨著橄欖石中的結(jié)晶而升高。利用橄欖石(Ni)含量和鉑族元素特征可以判斷是否發(fā)生了硫化物熔離作用,近似推斷原始巖漿的結(jié)晶分異過程,進而可以用于判別一個巖體的成礦潛力。最后探討了定量化研究元素行為的研究中仍然存在一些問題及可能的解決途徑。定量模擬;硫化物熔離;親銅元素;分配系數(shù);銅鎳硫化物1 概述銅鎳硫化物礦床是產(chǎn)出銅、鎳、鉑族等金屬元素的主要礦床
西部探礦工程 2016年5期2016-09-15
- 濟南輝長巖巖漿演化過程: 來自熔體包裹體的證據(jù)
世濟南輝長巖中橄欖石斑晶捕獲的熔體包裹體的研究結(jié)果。濟南輝長巖中橄欖石的Fo(60.3~74.6), Mn(2500~3500 μg/g), Ni(70~1349 μg/g), Fe/Mn比值(61.2~83.5), 與源區(qū)母巖為純的橄欖巖形成的熔體結(jié)晶出的橄欖石性質(zhì)不同, 可能與源區(qū)存在輝石巖的貢獻有關(guān)。橄欖石中熔體包裹體主量元素具有較大的變化范圍。熔體包裹體成分的標準礦物計算(CIPW)表明, MgO>10%的熔體包裹體為含有霞石和橄欖石標準礦物分子的
大地構(gòu)造與成礦學 2016年1期2016-07-02
- 天然橄欖石單晶的壓縮性*
4)1 引 言橄欖石(Mg,Fe)2SiO4作為上地幔最主要的代表性礦物之一,也是地幔橄欖巖和輝石巖的主要組成礦物,約占上地幔的60%~65%[1],其高壓多形為β相(瓦茲利石)和γ相(林伍德石)。一般的橄欖石由鎂橄欖石(Mg2SiO4)和鐵橄欖石(Fe2SiO4)兩種端元組分以不同的比例組成。橄欖石的高壓相變和分解被認為是導致地幔轉(zhuǎn)換帶中地震波不連續(xù)面形成的直接原因。現(xiàn)有的研究普遍認為:橄欖石的α相→β相相變導致了410 km地震波速間斷面的形成,β相→
高壓物理學報 2016年1期2016-04-25
- 吉林蛟河橄欖石質(zhì)量分級探討
為八月生辰石的橄欖石因為其協(xié)調(diào)的黃綠色而被稱為幸福之石,象征著生活幸福,婚姻美滿,又叫夫妻石。近年來彩色寶石價格上漲幅度接近貴重寶石的兩倍,作為彩色寶石中的一員,橄欖石的發(fā)展前景也很可觀。隨著消費者對其需求的增大,制定一套合理的橄欖石質(zhì)量分級標準對消費者選購橄欖石非常重要。關(guān)鍵詞:蛟河; 橄欖石; 質(zhì)量分級DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.23.0850 引言吉林蛟河是我國主要的橄欖石產(chǎn)地。蛟河橄欖石主要產(chǎn)于白石山鎮(zhèn)大石
山東工業(yè)技術(shù) 2015年23期2015-12-08
- 地質(zhì)學
化的重要信息.橄欖石斑晶所捕獲的熔體包裹體可以有效地記錄原始巖漿的物理化學信息.對山東楊莊堿性玄武巖中橄欖石斑晶內(nèi)的熔體包裹體開展的相關(guān)工作表明,楊莊地幔源區(qū)可能存在再循環(huán)地殼物質(zhì)的參與,而熔體包裹體氣相部分的成分以CH4為主,CO2次之.高溫高壓實驗研究表明CH4可以穩(wěn)定存在于上地幔,但是在自然界卻很少觀測到直接來源于地幔的CH4.楊莊玄武巖橄欖石斑晶中含CH4熔體包裹體為CH4穩(wěn)定存在于上地幔提供了直接證據(jù).地幔還原性氣體CH4的存在對了解中國東部深部
中國學術(shù)期刊文摘 2015年11期2015-10-31
- 俯沖帶溫度條件下橄欖石中硅氧四面體的非諧振動:透射紅外光譜研究*
8711 引言橄欖石是上地幔二輝橄欖巖中含量最多的礦物,其含量約 為60% (Ringwood,1975,1976;Anderson and Bass,1986)。對于俯沖板塊來說,因為洋殼組分下面是巨厚的方輝橄欖巖層,所以橄欖石也是俯沖板塊中的重要礦物(Green et al.,1979)。因此,了解橄欖石的物理性質(zhì)對于探討地球深部的地球動力學過程有著重要意義(Jung et al.,2009)。在室溫或更低溫度環(huán)境下,橄欖石中原子之間的振動通??梢越?/div>
巖石學報 2015年7期2015-07-21
- 東天山圪塔山口銅鎳礦區(qū)鎂鐵-超鎂鐵質(zhì)巖體橄欖石與尖晶石礦物學特征
-超鎂鐵質(zhì)巖體橄欖石與尖晶石礦物學特征馮宏業(yè)1,2, 許英霞1, 唐冬梅2, 秦克章2, 毛亞晶2,3, 郭海兵4, 三金柱4(1. 河北聯(lián)合大學礦業(yè)工程學院地質(zhì)系,河北唐山 063009;2. 中國科學院礦產(chǎn)資源研究重點實驗室,中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所,北京 100029;3. 中國科學院新疆礦產(chǎn)資源研究中心,中國科學院新疆生態(tài)與地理研究所,新疆烏魯木齊 830011;4. 新疆有色地勘局七〇四隊,新疆哈密 839000)新近發(fā)現(xiàn)的圪塔山口含銅鎳礦地質(zhì)與勘探 2014年2期2014-07-18
- 科學家發(fā)現(xiàn)地幔蘊含水量相當于全部海洋
親水礦物質(zhì)尖晶橄欖石中發(fā)現(xiàn)水份子,猜測地幔含有一個巨大的蓄水層,其蓄水量相當于地球海洋總和。這種叫做尖晶橄欖石(ringwoodite)的親水礦物質(zhì)來源于地幔上層和下層之間的過渡層,深度為地下400~600 km。分析結(jié)果顯示,尖晶橄欖石1.5%成份是水分子,地幔過渡層具有重要研究價值,該區(qū)域含有大量水資源。尖晶橄欖石的命名源自澳大利亞地質(zhì)學家特德·林伍德(Ted Ringwood),他認為一種特殊礦物質(zhì)形成于地幔過渡層,因為該區(qū)域具有超高壓力和溫度。這將東華理工大學學報(自然科學版) 2014年1期2014-03-22
- 南極GRV 022888和GRV 052408橄輝無球粒隕石的巖石礦物學特征及成因探討
組成主要包括:橄欖石、輝石以及不透明的富碳填隙物。根據(jù)所含有的輝石種類可分為:橄欖石-易變輝石組合橄輝無球粒隕石、橄欖石-斜方輝石組合橄輝無球粒隕石和含普通輝石的橄輝無球粒隕石[1],其中最常見的是橄欖石-易變輝石組合。橄輝無球粒隕石作為一種無球粒隕石,它的特殊性主要體現(xiàn)在其既具有高度分異特征同時又顯示原始性。粗粒的超鎂鐵質(zhì)巖石結(jié)構(gòu)、Sm-Nd同位素特征,全巖的親石元素特征[2-3]以及“V”型稀土元素分布模式[2,4]等特征暗示橄輝無球粒隕石母體極有可能極地研究 2014年3期2014-03-08
- 氧化鋯對低品位菱鎂礦制備鎂橄欖石的影響*
14051)鎂橄欖石(Mg2SiO4)屬正交晶系Pmnb空間群,一致熔融化合物,屬孤島狀硅酸鹽[1]。鎂橄欖石熔點為1890℃,由室溫到熔點范圍內(nèi)鎂橄欖石沒有同質(zhì)異相的轉(zhuǎn)變,晶型穩(wěn)定,具有良好的高溫性能,被廣泛應用在冶金、玻璃、鑄造等高溫領(lǐng)域[2-4]。由于鎂橄欖石還具備良好的化學穩(wěn)定性、極低的導電性能和較低的熱膨脹性,因此被認為是一種理想的激光器材料[5]。而鎂橄欖石生物活性陶瓷材料也因具有良好的抗斷裂強度被用于生物骨骼置入技術(shù)[6-7]。國內(nèi)外研究人員無機鹽工業(yè) 2013年6期2013-10-17
- 吉林省橄欖石礦床地質(zhì)特征及成礦預測
玄武巖為寶石級橄欖石的含礦母巖,沿敦—密構(gòu)造斷裂帶分布,呈巖株狀產(chǎn)出,不連續(xù),一般厚2~10m。第四系沼澤沉積層(Qhf),主要為淤泥、草炭土。1.2 構(gòu)造區(qū)內(nèi)以斷裂構(gòu)造為主,主要為敦化—密山超殼斷裂。該斷裂附近還分布有次一級斷裂構(gòu)造,這些斷裂構(gòu)造控制著新生代玄武巖漿的噴發(fā),是控礦構(gòu)造。1.3 巖漿巖圖1 礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造簡圖區(qū)內(nèi)巖漿巖發(fā)育,主要為晚古生代二疊紀侵入巖和新生代大面積玄武巖漿的噴發(fā)。晚古生代二疊紀侵入巖有石門(P3T1sγδ)、小蒲柴河(P3T1中國非金屬礦工業(yè)導刊 2013年3期2013-06-08
- 湖南長界橄欖石礦床地質(zhì)特征及開發(fā)利用
5201)長界橄欖石礦床位于湖南省通道縣甘溪鄉(xiāng)長界村境內(nèi),礦體為出露地表的橄欖巖巖體,易于開采。礦山原作為尋找銅鎳礦對象進行過勘查工作,但一直未取得找礦突破性進展。根據(jù)以往地質(zhì)資料進行二次開發(fā),重新認識橄欖巖資源,把廢棄的橄欖巖充分利用起來,可走出一條節(jié)約資源,經(jīng)濟健康發(fā)展之路。1 礦區(qū)地質(zhì)背景通道長界橄欖石礦區(qū)位于江南古陸構(gòu)造的南端[1],該區(qū)板溪群、寒武系地層最為發(fā)育,震旦系次之,泥盆系地層僅在少量地區(qū)殘存。板溪群地層總厚5400m以上,由一套淺變質(zhì)的中國非金屬礦工業(yè)導刊 2013年4期2013-06-08
- 遼寧省營口鎂橄欖巖開發(fā)應用及國外鎂橄欖巖應用概況
業(yè)生產(chǎn)要求。鎂橄欖石耐火材料以高溫熔點(1 910 ℃)的鎂橄欖石(Mg2SiO4)為主要成分,MgO的質(zhì)量分數(shù)為35%~55%,MgO和SiO2之比為0.94~1.33。其特征是接近中性的弱堿性。因此抗堿性爐渣的性能較強。此外,耐火度高,荷重變形溫度高,約為1 720~1 800 ℃。自從20世紀50年代,遼寧省第五地質(zhì)大隊在后仙峪發(fā)現(xiàn)硼礦以來,針對硼礦地質(zhì)以勘查工作為主,未針對鎂橄欖巖礦種做過專題工作。1 馮家堡子工作區(qū)地質(zhì)概況該區(qū)出露地層主要為遼河群吉林地質(zhì) 2013年1期2013-03-26
- 低品位菱鎂礦與硅石制備鎂橄欖石的研究*
礦與硅石制備鎂橄欖石的研究*王 闖,羅旭東,曲殿利,張國棟,鐘鑫宇(遼寧科技大學高溫材料與鎂資源工程學院,遼寧鞍山114051)以低品位菱鎂礦與天然硅石為原料制備鎂橄欖石材料。研究了低品位菱鎂礦輕燒氧化鎂粉引入量對制備的鎂橄欖石材料中鎂橄欖石的晶胞常數(shù)、微觀結(jié)構(gòu)及常溫性能的影響。用X射線衍射(XRD)和掃描電鏡(SEM)對試樣的相組成和顯微結(jié)構(gòu)進行了研究。利用X′pert plus軟件對試樣中鎂橄欖石相的晶胞常數(shù)進行分析。結(jié)構(gòu)與性能分析結(jié)果表明:低品位菱鎂無機鹽工業(yè) 2012年9期2012-11-14
- 東天山四頂黑山層狀巖體地質(zhì)特征及成礦潛力分析
行了估算,利用橄欖石中Ni的含量對硫化物熔離作用進行了判別,并探討巖體的成礦潛力。1 巖體地質(zhì)概況四頂黑山鎂鐵質(zhì)-超鎂鐵質(zhì)層狀雜巖體規(guī)模較大,直接圍巖為花崗巖,共同侵位于元古代深變質(zhì)巖中;巖體可分為南、北兩個巖體,北巖體通常稱為四頂黑山,南巖體通常稱為小四頂黑山,兩巖體走向大致相同,呈北東向展布,巖體東西長28 km,南北寬 0.2~2 km,面積>35 km2(徐興旺等,2006;柴鳳梅等,2006;史文全等,2008;代文軍,2010;李奇祥等,201地球?qū)W報 2012年1期2012-10-24
- 新疆東天山鎂鐵-超鎂鐵巖體中橄欖石成分特征及其成因意義: 以黃山東和圖拉爾根為例
-超鎂鐵巖體中橄欖石成分特征及其成因意義: 以黃山東和圖拉爾根為例劉艷榮1, 呂新彪1,2*, 梅 微1, 惠衛(wèi)東3(1.中國地質(zhì)大學 資源學院, 湖北 武漢 430074; 2.中國地質(zhì)大學 地質(zhì)過程與礦產(chǎn)資源國家重點實驗室, 湖北 武漢 430074;3.哈密和鑫礦業(yè)有限公司, 新疆 哈密 839000)新疆東天山發(fā)育有十多個與銅鎳硫化物成礦有關(guān)的鎂鐵-超鎂鐵雜巖體, 對選取于黃山東和圖拉爾根巖體巖體內(nèi)不同巖性中的新鮮橄欖石進行了礦物化學成分測試。黃山地球化學 2012年1期2012-06-26
- 橄欖石微頁理結(jié)構(gòu)的礦物化學及其地幔流變意義
,地幔流變特指橄欖石礦物地幔流變,因為橄欖石是上地幔最重要的組成礦物,占體積份數(shù)>60%,直到410km地幔過渡帶橄欖石轉(zhuǎn)變?yōu)榧饩癁橹?Ringwood,1966;Irifune et al.,1998);并且橄欖石是地幔最“軟”的礦物,最容易發(fā)生塑性形變(Karato,1990;Karato et al.,1993;Ando et al.,2001)。橄欖石地幔流變形成復雜的位錯結(jié)構(gòu)和多種晶體組構(gòu),位錯的密度可以定量反演地幔應力狀態(tài)和黏度系數(shù)(Kohl地震地質(zhì) 2012年4期2012-06-22
- 水、鐵組分對橄欖石性質(zhì)的第一性原理模擬研究
了了解含水含鐵橄欖石在地球深部的物性變化特征,探討深部低速層的成因和地球內(nèi)部結(jié)構(gòu),應用基于密度泛函數(shù)理論(DFT)第一性原理模擬方法,系統(tǒng)的計算了高壓下,水和鐵組分對橄欖石及其高壓多形相(瓦茲利石(wadsleyite,β-相橄欖石)和林武德石(γ-橄欖石,ringwoodite))彈性、體積、相變等物性的影響。研究結(jié)果如下:計算了高壓下含鐵橄欖石(Fe2SiO4(Fa)、(Mg0.875Fe0.125)2SiO4(Fa12.5)和 Mg2SiO4(Fo)地震科學進展 2012年6期2012-04-02
- 吉林白山地區(qū)玄武巖中寶石礦床成礦特征
關(guān)聯(lián)的藍寶石、橄欖石礦床的形成條件、特征及成礦規(guī)律進行探討.堿性玄武巖;寶石;礦床特征;成礦規(guī)律;白山地區(qū);吉林省白山市位于吉林省東南部,東經(jīng) 126°7'~128°18',北緯 41°21'~42°48',是吉林省的重要礦業(yè)城市.其礦產(chǎn)資源豐富,寶石礦床種類繁多,具有十分重要的研究價值及經(jīng)濟意義.1 堿性玄武巖及寶石礦床產(chǎn)出的構(gòu)造背景白山地區(qū)位于華北地臺北緣,區(qū)內(nèi)發(fā)育多條走向東西、北東和北西方向的大型斷裂帶.東西向斷裂帶形成時代早,主要分布在基底變質(zhì)巖中地質(zhì)與資源 2011年4期2011-12-15
- 利用橄欖石制備白炭黑的實驗研究
量的含有寶石級橄欖石的新生代基性玄武巖[7]。通常情況下礦山將大顆粒純凈無裂紋、無雜質(zhì)的橄欖石挑選出來加工成寶石成品,而剩余的橄欖石礦物便被棄之不用。按照當?shù)氐牟傻V加工條件,每噸橄欖石礦石原料只能生產(chǎn)寶石級橄欖石幾十克拉(1克拉等于0.2克)。98%的橄欖石礦物便被棄之不用,從而形成了大量的橄欖石廢棄物。這些橄欖石既占用了土地資源,又污染了環(huán)境。如何利用這些不可再生的寶貴自然資源,通過一些物理化學方法使之變廢為寶,使其成為重要的工業(yè)和化工原料是礦物學家必須長春工程學院學報(自然科學版) 2011年4期2011-06-09
- 鎂橄欖石質(zhì)隔熱材料的制備及其性能研究
30081)鎂橄欖石(Mg2SiO4)是島狀結(jié)構(gòu)的硅酸鹽礦物,具有強度高、熔點高(1 890℃)、化學和礦物穩(wěn)定性好、熱導率低(為純氧化鎂的1/3~1/4)等特點,且材料呈弱堿性,與大多數(shù)堿性耐火材料具有良好的相容性[1-4]。因此,利用鎂橄欖石制備高溫隔熱材料是比較理想的。目前鎂橄欖石質(zhì)材料主要是由鎂質(zhì)原料在高溫下合成[5-7],或者通過溶膠-凝膠法合成[8-10]。隨著菱鎂礦等鎂質(zhì)耐火材料原料的日益緊張,存儲量豐富的天然鎂橄欖石逐漸成為人們關(guān)注的熱點[武漢科技大學學報 2011年6期2011-01-23
- 高溫高壓下礦物流變強度與深源地震機制
了地幔主要礦物橄欖石(olivine,α相)、衛(wèi)思里石(wadsleyite,β相)、林伍德石(ringwoodite,γ相)及鈣鈦礦相(perovskite)高溫高壓下的流變強度,實驗結(jié)果證明,上地幔和過渡層的礦物與下地幔礦物有非常不同的特點,橄欖石、β相和γ相的流變強度都對溫度十分敏感,但唯有橄欖石強度在相對低溫時就顯著減弱,在873K時,橄欖石的強度只有β相的三分之一,與此相反,鈣鈦礦相的流變強度對溫度的敏感度極低,地幔主要礦物流變強度(即礦物積累應物理 2009年7期2009-09-05
- 東天山圪塔山口銅鎳礦區(qū)鎂鐵-超鎂鐵質(zhì)巖體橄欖石與尖晶石礦物學特征