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相山铀矿田矿床勘查模式探讨
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作者:付湘 来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田 热液活动中心 圈闭构造 铀矿床勘查模式
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描述:相山铀矿田最后一期大规模火山熔岩喷发结束后,开始了大规模的铀成矿流体活动,在有利的构造部位形成热液活动中心。铀成矿流体在运移过程中,遇到圈闭构造发生矿质沉淀,形成铀矿石。因此,在相山铀矿田
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江西九龙嶂和相山火山-侵入杂岩岩石地球化学的对比研究
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作者:张万良 刘德长 李子颖 来源:现代地质 年份:2005 文献类型 :期刊文章 关键词: 岩石地球化学 岩石地球化学 火山岩 火山岩 浅成 浅成 超浅成侵入岩 超浅成侵入岩 构造背景 构造背景 九龙嶂 九龙嶂 相山 相山
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描述:有英安斑岩、石英二长斑岩等.两地区的火山-侵入杂岩的岩石化学成分及其变化特点极为相近,微量元素蛛网图和稀土配分型式也基本一致,它们具有相似的岩浆过程和统一的活动陆缘构造背景;同时,从早期火山岩浆活动到晚期浅成-超浅成岩浆侵入活动,其w(SiO2)和w(Rb)/w(Sr)的值降低,而w(MgO)以及w(K)/w(Rb)、w(Ba)/w(Rb)和w(LREE)/w(HREE)的值增高,晚期浅成-超浅成侵入岩与早期火山岩没有直接的分异演化关系.
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我国火山岩岩石地球化学优秀专著《相山中生代含铀火山杂岩岩石
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作者:胡振宗 来源:西北地质 年份:1992 文献类型 :期刊文章 关键词: 岩石地球化学 火山杂岩 中生代 火山岩 出版发行 地球化学特征 成矿元素 地球化学数据 相山 矿物包裹体
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描述:用岩浆演化的物理化学过程,提出了铀、钍等成矿元素的岩浆预富集模式,确立了岩浆期后热水溶液的性质及其对成矿元素的活化再富集作用;建立了火
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相山铀矿田西部成矿构造应力场及与铀矿化关系
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作者:陈跃辉 李建红 来源:矿床地质 年份:1995 文献类型 :期刊文章 关键词: 成矿断裂 成矿断裂 成矿构造应力场 成矿构造应力场 铀矿床 铀矿床
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描述:冲带”部位,且有从矿床、矿点到异常点,剪应力值逐渐降低的变化趋势。火山岩中的铀元素在构造应力驱动下,向应力梯度减小的方向迁移,并参与了成矿作用。
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相山铀矿田流纹英安斑岩的厘定及与铀矿化的关系
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作者:吴仁贵 余达淦 张树明 来源:铀矿地质 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山矿田 流纹英安岩 流纹英安斑岩 同位素年龄
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描述:本文从地质产状、岩石学和同位素年龄等特征出发,对相山铀矿田的两套英安岩进行了厘定,指出流纹英安岩为溢出相岩石,而流纹英安斑岩为浅成侵入相岩石,两者系不同时期形成的产物.在时间序列上,流纹英安斑岩
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江西相山火山岩型铀矿C、O、H、S同位素特征及意义
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作者:严冰 严寒 周莉 王腾 许国明 曹阳 来源:矿物岩石 年份:2013 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山 稳定同位素 C H O S同位素
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描述:石的流体包裹体中水的δ18 O值为-1.4‰~-9.0‰,δD值为-68‰~-90‰;石英的δ18 O值为2.4‰~4.4‰,δD值为-59‰~-71‰,属大气降水成因流体,成矿过程中发生的水-岩
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相山火山-侵入杂岩Nd-Sr-Pb同位素地球化学特征
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作者:范洪海 凌洪飞 来源:岩石学报 年份:2001 文献类型 :期刊文章 关键词: 火山 火山 侵入杂岩 侵入杂岩 Nd Nd Sr Sr Pb同位素 Pb同位素 相山 相山
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描述:Pb/204Pb、207Pb/204Pb、208Pb/204Pb分别为17.686~18.323、15.523~15.730、38.143~38.936).相山火山-侵入杂岩与该区出露的基底变质
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淮北相山8个树种叶片的生态解剖特征
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作者:史刚荣 邢海涛 来源:林业科学 年份:2007 文献类型 :期刊文章 关键词: 叶片 叶片 生态解剖特征 生态解剖特征 表型可塑性 表型可塑性 多元统计分析 多元统计分析
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描述:比,混交林叶片表现出阴生特点表皮及角质层薄,叶片较薄,栅栏组织不发达,S/P较大,输导组织相对不发达。8个树种叶片对其生境表现出多样化的适应方式,大致可分为3类阳性旱生植物、耐荫性中生植物和阳性中生植物。演替早期植被中优势种多为阳性植物。
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相山地区如意亭剖面火山建造特征
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作者:吴仁贵 来源:华东地质学院学报 年份:1999 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山火山塌陷盆地 相山火山塌陷盆地 火山活动旋回 火山活动旋回 如意亭剖面 如意亭剖面 相山 相山
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描述:火山塌陷盆地东北部及西北部的半环状构造
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相山及其邻区火山岩岩性特征及成因探讨
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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 相山 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
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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。