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矿物岩石高温高压实验与理论研究

《矿物岩石高温高压实验与理论研究》由杜建国、贺端威、高春晓等编著,该书的主题“从原子到地球,从量子力学到地球动力学”寓意利用高温高压实验和原位测量技术与多尺度模拟计算方法从微观、介观和宏观多尺度、多学科综合研究地球内部物理化学特征,深入认识矿产形成、地震孕育、岩浆起源等深部地质过程。

矿物岩石高温高压实验与理论研究基本信息

矿物岩石高温高压实验与理论研究编辑推荐

《矿物岩石高温高压实验与理论研究》由杜建国、贺端威、高春晓等编著,涵盖三个方面的内容:①高温高压地球科学实验技术及其应用(1~3章);②地球深部物质的实验研究(4~6章);③高温高压下岩石和矿物理论计算研究(7~10章),可供地球科学、材料科学等专业的科研、教学人员及研究生阅读参考。

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矿物岩石高温高压实验与理论研究目录

第一章 二级6—8型大腔体静高压装置及其应用 1.二级6—8型大腔体静高压装置的发展简介 2.二级6—8型大腔体静高压装置的结构原理 3.腔体压力标定的方法 3.1 固定相变点标定法 3.2 物质状态方程标定法 3.3 温度压力同时标定的方法 4.影响二级6—8型大腔体静高压装置压力发生效率的因素 4.1 立方块材料对腔体压力的影响 4.2 立方块截角边长对腔体压力的影响 4.3 预密封条的尺寸对压力发生效率的影响 4.4 传压介质的初始密度对压力发生效率的影响 5.腔体加热组装的设计以及腔体温度的测量方法 5.1 加热材料的选择 5.2 加热腔体设计及温度测量 6.二级6—8型大腔体静高压装置的分类、高温高压原位测量 6.1 按加压方式分类 6.2 按增压材料分类 6.3 原位测量及最新研究 7.二级6—8型大腔体静高压装置的应用实例 7.1 地学应用实例 7.2 物理及材料科学应用实例 8.结语第二章 基于金刚石对顶砧的高压原位电导率测量 1.高压下原位电性测量技术发展的历史沿革 1.1 高压科学的历史 1.2 金刚石对顶砧 1.3 高压下原位电学性质测试技术发展史 1.4 DAC上的电极集成技术及应用 1.5 DAC上集成电极的优点 1.6 高压下电学性质研究的意义 2.DAC内高压下电导率原位测量原理与技术 2.1 四点法电导率测量原理 2.2 电导率测量的范德保法 2.3 DAC上四点法的应用 2.4 DAc上薄膜微电路的集成方法 2.5样品厚度测量 3.DAC四探针电导率测量的误差 3.1 直线四探针构型 3.2 范德堡构型 3.3 准四探针构型 3.4 DAC内准确测量电导率的原则 4.高压下原位电导率测量应用范例 4.1 纳米ZnS高压电学性质 4.2 ZnO高压电学性质研究 4.3 石墨相C3N4高压电学性质研究 4.4 高温高压下橄榄石的电导率 5.结语第三章 基于大腔体压机的高温高压下电导率测量及其应用 1.高温高压实验装置 2.高压电导率测量技术 2.1 样品组装方法 2.2 电导率测量方法 3.矿物岩石中常见的导电机制 3.1 导电机制 3.2 影响因素 4.高温高压实验的地学应用 5.结语第四章 块状斜长角闪岩部分熔融 1.实验样品和方法 1.1 样品 1.2 熔融实验 2.熔融过程 3.块状与粉末状样品部分熔融的对比 3.1 矿物成分 3.2 熔体成分 4.结语第五章 碳酸盐矿物在地球深部的稳定性及其相变 1.碳酸盐是巨大的碳库 2.碳酸钙的相 3.菱镁矿 4.白云石(CaMg(C03)) 5.存在的问题及前景展望第六章 地 核 1.研究方法 1.1 实验方法 1.2 地球物理方法 1.3 理论计算方法 1.4 天体化学类比法 2.地核的结构 3.地核的成分 3.1 主要元素 3.2 次要元素 4.结语第七章 统计岩石物理学在岩性与流体识别中的应用 1.不确定性与统计岩石物理学 2.概率密度函数方法 3.单一物性参数的概率密度函数(PDFs) 4.多物性参数的概率密度函数(PDFs) 5.小结第八章 高温高压下固体热压和热物态方程研究 1.引言 1.1 物态方程及其研究意义 1.2 固体及固体物态方程 1.3 固体物态方程的一般形式——三项式物态方程 1.4 晶体的冷能、冷压和热能、热压 1.5 问题的提出 2.固体的热压与体积和温度的关系 2.1 固体热压的晶格动力学计算 2.2 矿物质的热压与体积和温度的关系 2.3 金属的热压与体积和温度的关系 2.4 离子晶体的热压与体积和温度的关系 2.5 小结 3.固体热物态方程 3.1 固体高温高压物态方程 3.2 几种高温物态方程的比较 3.3 小结- 4.结语第九章 高温高压下MgAl2O4理论与实验研究进展 1.尖晶石的晶体结构 2.高温高压下MgAl2O4尖晶石的结构 3.结语第十章 矿物岩石力学中的界面效应 1.界面基础知识 1.1 界面类型与形成机理 1.2 界面的作用与研究方法 2.岩石变形中的界面效应研究 2.1 界面对材料力学性能的影响 2.2 地质构造单元中的界面效应 2.3 矿物颗粒界面效应研究现状参考文献2100433B

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矿物岩石高温高压实验与理论研究图书信息

作 者:杜建国 等编著出 版 社:地震出版社

出版时间:2011-6-1

版 次:1页 数:188字 数:314000

印刷时间:2011-6-1开 本:16开纸 张:胶版纸

印 次:1I S B N:9787502835149包 装:平装

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矿物岩石高温高压实验与理论研究常见问题

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矿物岩石高温高压实验与理论研究内容简介

《矿物岩石高温高压实验与理论研究》由杜建国、贺端威、高春晓等编著,该书的主题“从原子到地球,从量子力学到地球动力学”寓意利用高温高压实验和原位测量技术与多尺度模拟计算方法从微观、介观和宏观多尺度、多学科综合研究地球内部物理化学特征,深入认识矿产形成、地震孕育、岩浆起源等深部地质过程。书中涵盖了三个方面的内容:高温高压地球科学实验技术及其应用、地球深部物质的实验研究与高温高压下岩石和矿物的理论计算研究。

《矿物岩石高温高压实验与理论研究》可供地球科学、材料科学等专业的科研、教学人员及研究生阅读参考。

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矿物岩石高温高压实验与理论研究文献

高温高压实验井沉井施工方案的确定与实施 高温高压实验井沉井施工方案的确定与实施

高温高压实验井沉井施工方案的确定与实施

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页数: 1页

高温高温实验井井深16.95m,外径2.1m,内径1.4m,壁厚0.35m,底板厚度0.5m,下沉深度16.95m。设计混凝土强度等级为C25,抗渗等级为S20。井内设计承受最高压力250MPa、工作压力100MPa,设计承受最高温度280℃。

高温高压下花岗岩中钻孔变形规律实验研究 高温高压下花岗岩中钻孔变形规律实验研究

高温高压下花岗岩中钻孔变形规律实验研究

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大小:171KB

页数: 6页

首次运用光学原理钻孔变形观测仪对600℃以内,6000 m埋深静水应力以内花岗岩中钻孔变形规律及其稳定性条件进行了深入细致的实验研究。研究发现:①高温高压下花岗岩中钻孔变形根据温度和埋深应力不同,可分为黏弹性变形、黏弹–塑性变形及破坏3个阶段;②恒温恒压下花岗岩中钻孔变形具有明显的时效特性,随着时间的延长,钻孔孔壁位移逐渐增大,孔径缩小,钻孔蠕变变形量达到一定量后趋于稳定,钻孔并不发生破坏;③温度和加载应力对钻孔变形具有很大影响,保持岩体加载应力不变,逐渐升高温度,钻孔变形逐渐增大,直径缩小,温度保持不变,加载应力越大,钻孔孔壁变形量越大,钻孔内径就越小。

矿物岩石材料开放应用国家专业实验室实验室-成果

近几年,矿物岩石材料开放应用国家专业实验室在矿物及矿物材料表面结构研究、纳米矿物研究、孔道结构矿物成分结构和性能关系研究、碳素材料成分结构与性能研究等方面均取得重要成果(比如矿物及矿物材料表面结构研究成果填补了我国该领域的空白)。“矿物材料设计与制备技术研究”方向的基础是我校原有的工业岩石和实验岩石学,有雄厚的高温高压实验和陶瓷、耐火材料合成研究基础。为满足矿物材料未来发展的需要,近年开展了矿物材料设计研究,形成了现在的“矿物材料设计与制备技术研究”方向。近期取得的主要成果和部分正在进行的研究包括:铝-钙-钾-钠系陶瓷的设计与制备方法;矿物热膨胀的理论计算方法与相应软件;红柱石族矿物微粉高温自增强耐火材料;天然矿物在巴基碳化合物合成中的催化机理研究;石墨插层化合物的制备技术;燃焰法制备金刚石簿膜技术;Cu-In-Se太阳电池材料制备新方法等等,已申请有关专利6项。“环境矿物材料及应用研究”方向是引入“环境材料”新概念而发展的特色研究方向。这一研究方向虽仍处于形成发展中,但已取得重要研究成果,已开发的材料和技术有:含重金属污水处理材料和相应工艺技术;牲畜类便除臭材料和相应工艺技术;高氟污水处理材料等,已申请国家专利2项。“新型矿物材料研制”是近年形成的新方向,已研制的新材料除以上已提到的外,还有新型电熔锆刚玉砖、新型瓷牙粉、新型首饰和瓷牙精铸材料、新型石墨插层材料、新型红柱石蓝晶石耐火材料、新型粉石英加气混凝土、多种类型的结晶釉等等。此外,在国土资源部重点实验室开放基金支持下,自94年以来实验室围绕以上4个研究方向已支持了4批共28项开放课题,开放课题的成果也是实验室成果的重要组成部分。95年以来,实验室共获得科研经费597.3万元,出版专著1本,发表论文73篇,申请专利6项。

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矿物与岩石图鉴内容简介

《矿物与岩石图鉴》选取了具有代表性的231种矿物和65种岩石,对其进行了详细介绍,包括类别、成分、硬度、特征、成因、鉴定、比重、解理、断口、晶系等,并且还为每种矿物与岩石配了多角度的高清彩色图片,展示矿物与岩石的各部位特征,以方便读者辨认。

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矿物岩石材料开放应用国家专业实验室实验室-依托

矿物岩石材料开放应用国家专业实验室依托:中国地质大学(北京)。

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