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流体包裹体分析法在铀矿床研究中的应用:以相山铀矿田邹家山、
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作者:王蕾 年份:2014 文献类型 :期刊文章 关键词: 流体包裹体 成矿深度 剥蚀厚度 铀矿床
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描述:~1640m,剥蚀厚度320~416m;沙洲矿床成矿深度38~1425m,剥蚀厚度190~240m,大体上与前人研究结论一致。Haas(1976)图解法在沙洲矿床成矿深度研究中比较接近合理,邵洁涟等(1986)的经验公式法在邹家山矿床成矿深度研究中最为合理,Bischoff et al.(1991)T-ρ相图法误差均较大。
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《周礼》名物词贮存的上古时代华夏民族的思维模式
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作者:刘兴均 来源:东方丛刊 年份:2002 文献类型 :期刊文章 关键词: 汉语 词汇 古代 周礼 思维 模式
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描述:名物词作为具体特定物的名称是客观实物在人们头脑中的反映,是人们把主观感觉到的客体形象经过思维的类化处理,借助有声语言外显出来的结果,因而它就带有意识或精神的印记。语言是有民族性的,语言的民族性表现在它鲜明地表现了民族的精神。正如洪堡特指出的:“语言仿佛是民族精神的外在表现。民族的语言即民族的精神,
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江西相山矿田典型铀矿床流体包裹体特征及意义
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作者:张树明 曹寿孙 曾文乐 饶泽煌 谢国发 方欣 张莹 王蕾 张鑫 来源:矿床地质 年份:2012 文献类型 :期刊文章 关键词: 地球化学 地球化学 流体包裹体 流体包裹体 铀矿床 铀矿床 相山 相山 江西 江西
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描述:和-98 m标高平均深度为578 m和537 m。与地表标高对比获得,邹家山、沙洲和横涧铀矿床形成后的剥蚀程度分别在320~416 m、190~240 m、727~902 m之间。相山北西部地区的抬升剥蚀
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江西省乐安县相山矿田荷上铀矿床蚀变特征及其意义
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作者:周肖华 毛玉锋 杨松 付湘 陈黎明 王顺生 来源:东华理工大学学报(自然科学版) 年份:2012 文献类型 :期刊文章 关键词: 铀矿床 铀矿床 蚀变特征 蚀变特征 成矿阶段 成矿阶段 荷上 荷上 碱交代 碱交代
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描述:主要成矿阶段。提出岩石的褪色蚀变(以浅色矿物蚀变为主,另见绿泥石化、黄铁矿化等)对成矿有间接指示意义,而长石变红、石英变黑、粉末状紫色萤石化、磷灰石化等蚀变则对铀成矿有直接指示意义。在分析荷上铀矿床
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相山矿田重磁异常模式初探
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作者:尤期华 来源:华东铀矿地质 年份:1998 文献类型 :期刊文章 关键词: 重磁信息 铀矿化 找矿模式 铀矿床 磁法勘探
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描述:本文从综合分析深层次处理后的相山矿田的重磁异常信息入手,重点讨论了重磁场与铀矿化关系,初步建立了不同重磁场场有控制不同级别铀矿化的找矿模式,这时指导本区及邻区火山岩型富大铀矿床的寻找具有指导意义。
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相山铀矿田居隆庵铀矿床探矿取得可喜成果
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作者:黄振良 刘文 来源:核地知与行 年份:2006 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田 铀矿床 核工业地质局 探矿 找矿前景 江西省 负责人 矿体
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描述:江西相山铀矿田居隆庵铀矿床出现重大突破的前兆。据承担这一详查任务的江西省核工业地质局二六一大队有关技术负责人介绍,他们在这一矿区施工的12个钻孔都见到工业铀矿体,单孔见工业铀矿段累计视厚度都在10米
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半地堑盆地充填模式:大陆拉张盆地演化的新约束条件
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作者:Roy W.Schlische 林永汉 何登发 来源:国外油气勘探 年份:1993 文献类型 :期刊文章 关键词: 模式 张性盆地 陆相盆地 掀斜断块 滑脱断层 断层生长 沉降速率 聚积速率
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描述:在拉张期都发生旋转,致使均匀拉张期盆地体积增加速率的变化为负。冲积沉积期,盆地充填往往形成扇状楔形体,而湖相地层尖灭在较老的同裂谷期地层上。在断层生长模式中,由于盆地边界断层的加长及断距的增大,盆地
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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:可以通过采用"热液活动中心+圈闭构造+多种物探方法"的铀矿床勘查模式,实现找矿新的突破。
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东乡吴伯宗状元府现状勘察初探
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作者:段亚鹏 张莹 来源:建筑与文化 年份:2013 文献类型 :期刊文章 关键词: 吴伯宗状元府 现状 勘查
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描述:吴伯宗状元府距今有600多年的历史,是江西地区典型的明代建筑群。规模宏大,建筑规制较高,反应了该地区高超的营建技艺水平,具有鲜明的地域性,是珍贵的历史文化遗产。但目前年久失修,保护状况堪忧。本文在调研的基础上,对其建筑整体布局与单体建筑的情况进行了初步整理,以期为后期的研究和保护提供一定的参考资料。
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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。