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由于F—与OH—在地球化学性质上很相近,因此在表生作用过程中,常与羟基一起在各种粘土矿物中集中,导致与氯发生分离。因此由成熟度高的沉积岩形成的改造型花岗岩及其有关的热液中,常有氟的富集。
在各种岩石中,最常见的和最易发生萤石化的岩石是改造型花岗岩及其附近的灰岩;在与改造型花岗岩有成因联系的流纹岩等酸性火山岩系中,易形成萤石矿脉,脉旁的萤石化也较常见,但分布范围较窄。
与改造型花岗岩有关的矽卡岩中萤石化现象很普遍,除此之外的萤石化岩有:
从高温到中、低温热液条件下这种蚀变岩都可形成。与交代蚀变有关的岩石主要是碳酸盐岩、花岗岩、火山岩等。在灰岩中萤石化尤为常见,构成石英—萤石化灰岩。
绢云母—萤石岩也是一种较常见的交代蚀变岩。主要产在非镁质围岩中,如泥质岩、钙质页岩和中—酸性火成岩等。
这种蚀变岩主要发育在改造型花岗岩与含镁的碳酸盐岩的接触带附近。成矿溶液中镁的含量低微,因此围岩中的镁是发生金云母化的重要来源,从而与萤石化一起形成金云母—萤石岩。
在云英岩中,黄玉和茧石的共生是经常见到的;在钨、锡矿床和矿脉中也常见到它们共生。在萤石化灰岩中,一般见不到黄玉,这表明这种含氟的硅酸铝在泥质岩石中容易形成,它和萤石一起,构成黄玉—萤石岩,多为中—粗粒结构;颜色为白色、浅黄色等。主要分布于钨、锡矿脉两旁的围岩中,也有的单独呈脉状交代体。 2100433B
晕死......初中化学貌似学习过的;石灰,与空气中的CO2 发生反应形成CACO3碳酸钙固化;熟石膏遇水吸水反应形成石膏固化,二水变一水结构。
反应机理:苯酚就是在苯环上加上一个羟基,这个羟基使苯环上的与羟基邻对位的H活泼,这样就容易与浓发生取代反应,这就是磺化反应,由于磺化反应在温度不同时产物也不同,主要是在对位,如果是二取代的话,应该是对...
在MBFB反应系统中,粉末活性碳(PAC)由于吸附大量微生物,成为生物活性碳(BAC),使PAC不仅存在着对小分子有机污染物的吸附和富集作用,还存在着PAC对微生物的吸附和保护作用、PAC对溶解氧的吸...
砂岩类文物岩石材料劣化空鼓病害特征及形成机理研究
为了探讨砂岩类文物岩石材料表层劣化空鼓病害的特征和形成机理,以西黄寺建筑砂岩材料为研究对象,采用化学全分析、X衍射、扫描电镜法测试方法对表层空鼓处岩样的化学成分、矿物成分及微观结构进行了分析,依据测试数据系统论述了三个方面空鼓病害的特征。研究结果表明,砂岩类文物岩石材料产生空鼓的原因是岩石内部本身具有层状结构和大量片状膨胀性粘土矿物或石膏;在雨水的作用下使其表面溶蚀,为水进入砂岩内部提供了条件。砂岩内部粘土矿物及石膏较多的部位遇水后发生急剧膨胀,产生较大的膨胀压力,由于粘土矿物及石膏较多的地方,岩层的联结强度又较低,在膨胀压力的作用下便会发生空鼓。本工作的测试方法及空鼓产生的机理可为类似研究提供参考。
土石坝非滑动性裂缝形成机理及处理土石坝非滑动性裂缝形成机理及处理
土石坝非滑动性裂缝形成机理及处理土石坝非滑动性裂缝形成机理及处理——文章从工程维护和管理的角度,针对土石坝裂缝中常见的干缩裂缝、横向裂缝、纵向裂缝、内部裂缝等就其形成机理进行了分析,提出对不同裂缝以翻松夯压、灌土封口、开挖回填及灌浆等工程措施...
萤石分子式为CaF2,纯净萤石含钙(Ca)占51.3%,氟(F)占48.7%。但萤石矿物中常混入氯、稀土、铀、铁、铅、锌、沥青等。萤石矿物属等轴晶系,晶形多呈立方体,少数为菱形十二面体及八面体。多形成穿插双晶。集合体为致密块状,偶成土状块体。硬度为4,性脆、解理完全,比重为3.18,熔点1 360℃。萤石一般不溶于水,与盐酸、硝酸作用微弱,在热的浓硫酸中可完全溶解而生成氟化氢气体和硫酸钙。结晶的萤石有多种颜色,在X射线、热紫外线和压力的作用下色泽会发生变化,有些萤石在紫外线或阴级射线作用下会发出萤蓝色或紫罗蓝色光,有些在受热和阳光或紫外线照射下发磷光,还有些会发出摩擦萤光。结晶状态完好的萤石还具有很低的折射率(n=1.4339)和低的色散率,同时也是异向同性的物质,具有不寻常的紫外线透过能力。
2017年举办了“萤火虫国际年会”的台北再添一处赏萤公园。台北市公园处与七星生态保育基金会合作,1月23日在士林官邸生态园野放200只黄缘萤幼虫,预计四五月份可以成虫,燃起婆娑萤光。
这是继大安森林公园、木栅公园、荣星花园之后,台北第四家公园参与萤火虫复育。台北市公园处处长黄立远表示,该市正加速公园生态化,打造萤火虫栖息地。让因经济快速发展而在都市消失数十年的萤火虫得以重现,就是其中的一种方式。
七星生态保育基金会董事长周师文解释,黄缘萤是生长分布于台湾平地、低海拔地区的萤火虫,喜欢栖息在水流较缓的干净水域中,并以水中的螺贝类为食。士林官邸生态园有丰富的水生植物,是绝佳的昆虫栖息地,复育萤火虫条件成熟,因此选定在此进行野放。
2017年4月,三年一度的“萤火虫国际年会”在台北举行。台北市长柯文哲期以永续价值为导向,打造台北生态城市。台湾大学研究团队历时四年、花费近5000万元新台币成功复育萤火虫。(记者 肖开霖 黄少华)
作者:肖开霖 黄少华
它广泛应用于冶金、炼铝、玻璃、陶瓷、水泥、化学工业。纯净无色透明的萤石可作为光学材料,色泽艳丽的萤石亦可作为宝玉石和工艺美术雕刻原料。萤石又是氟化学工业的基本原料,其产品广泛用于航天、航空、制冷、医药、农药、防腐、灭火、电子、电力、机械和原子能等领域。随着科技和国民经济的不断发展,萤石已成为现代工业中重要的矿物原料,许多发达国家把它作为一种重要的战略物资进行储备。中国萤石资源丰富,分布广泛,矿床类型繁多,资源储量、生产量和出口量均居世界首位。