一、催化比色法测定硅酸盐单矿物微量铁(论文文献综述)
叶俊[1](2012)在《西南印度洋超慢速扩张脊49.6°E热液区多金属硫化物成矿作用研究》文中提出本文选择西南印度洋脊49.6oE热液区为研究区域,对该热液区产出的矿石样品开展了矿物学、地球化学等方面研究,以了解超慢速扩张脊热液多金属硫化物成矿过程及成矿机制。研究显示,区内矿石存在硫化物和氧化物两种矿石自然类型。根据矿物组合,硫化物矿石可进一步划分出两种类型:其一为富Zn硫化物矿石,其二为富Fe硫化物矿石。富Zn硫化物矿石矿物组合主要为闪锌矿-黄铁矿-黄铜矿,闪锌矿集合体内普遍发育溶蚀孔洞构造及同质增生边结构;富Fe硫化物矿石矿物组合主要为黄铁矿-白铁矿-等轴古巴矿,具典型的等轴古巴矿固溶体分解结构,指示高温沉淀特征。两种硫化物矿石的矿物组合与结构构造特征指示该热液区硫化物成矿至少经历了两个阶段。第一阶段为中-低温富Zn硫化物沉积成矿阶段,第二阶段为高温富Fe硫化物沉积成矿阶段,成矿温度由低到高的转化说明热液体系存在幕式排泄特征。富Zn硫化物中可见自然金矿物产出。根据自然金主要赋存于闪锌矿中相对高Fe区域的特点,推测Au在热液流体中主要以Au(HS)0形式迁移。Au-As、Au-Pb的关系进一步指示该区至少存在两幕热液活动叠加改造过程。硫化物矿石的铂族元素总量较其他典型热液区低,且其球粒陨石配分模式与玄武岩相似,均无明显Rh异常,可能指示铂族元素主要来自流体对基底岩石的淋滤,无明显岩浆热液物源的加入。S、Pb、Sr同位素研究显示,硫化物成矿物质主要来自热液流体对基底玄武岩的淋滤。结合区域地质背景资料,认为西南印度洋脊49.6oE热液区的热液活动可能受底部岩浆热源控制。
罗立强,马光祖,詹秀春[2](2002)在《地球化学分析》文中研究表明本文回顾、评述了我国在岩石、矿物、矿石与矿产资源、土壤、环境地质与放射性测量、海洋、地下水资源、煤炭等与地球化学分析相关的研究领域中 ,在过去两年所取得的研究进展。
邝允峰[3](1983)在《催化光度法测定低量铁——铁—没食子酸—过氧化氢体系》文中进行了进一步梳理 铁-没食子酸-过氧化氢体系催化指示反应用于纯试剂中微量铁测定已见报导。本文对该体系用于岩矿分析作了研究。提出用EDTA作阻化剂,解决用冰水冷却停止反应操作的不便。用固定时间法测量25毫升溶液中0~2微克铁与吸光度有近似直线关系。多数元素不干扰;钒、钨超过铁量出现正干扰。试验拟定了硅酸盐多种单矿物1毫克内取样低量铁的直接测定方法。
邝允峰[4](1983)在《催化比色法测定硅酸盐单矿物微量铁》文中指出方法研试了铁催化过氧化氢氧化没食子酸反应的条件。最适条件是,含盐酸0.075M, 0.24%过氧化氢,0.32%没食子酸,反应温度38℃,保持40分钟,用 EDTA 使反应停止。 0—2.0μg Fe/25ml 吸光度与铁的量有直线关系。方法灵敏度2×10-4μg Fe/ml。共存元
郑厚德[5](1983)在《单矿物中铁的快速微量分析——Fe3+-CAS-CTMAB光度测定法》文中提出 铬天青-S-(CAS)-溴代十六烷基三甲铵(CTMAB)光度法测定铁(Ⅲ)已有报导,并用于测定高纯锂、铷、铯盐类中微量铁。本文将此法用于矿物、岩石中铁的测定,进行了必要的试验。方法灵敏度高,摩尔吸光系数达1.1×105。实验部分
凌进中[6](1982)在《中国铬铁矿分析的进展》文中研究说明 铬铁矿是较难分析的复杂矿物。由于我国岩矿测试工作者的多年努力,特别是六十年代以后的大量实践,在铬铁矿分析方面积累了丰富的经验,取得了很大的进展。概括地说,这些成果是:在铂坩埚中用过氧化钠半熔或用过氧化钠-氢氧化钠熔融分解样品获得成功;铬的分离普遍采用了离子交换分离技术,尤其是用干燥的阴离子树脂分离铬和在碱性介质内离子交换分离铬,操作简便,分离完全;提出了不少快速、合理的分析流程,研究并提供了一套包括痕量铂族元素在内的全分析方法;出版了总结我国分析方法的专着——《铬铁矿石分析》;研制并发行了我国的铬铁矿石标准样品。与国际上同类矿种的分析水平相比,我
戴逢福,梁凤娴,朱咏煊,陈德惠[7](1981)在《月岩(70017-291)的微量化学分析》文中认为 测定月岩中的主要元素及次要元素,能对月岩的化学组成、岩石类型等研究提供重要数据。由于月岩试样十分珍贵,如果能拟定一个只用微量试样的化学分析方案,就可用传统的湿化学分析数据为其他分析方法提供佐证和补充;也可为其他珍贵的硅酸盐岩石样品分析提供一种简便易行的方法。
郑荣希[8](1973)在《无机分析化学应用简介》文中研究说明 文化大革命以来,我国无机分析有了较大发展,这里仅就我们了解到的部份情况作一简单介绍,供同志们参考. 第一部份仪器分析随着国内工农业的迅猛发展,对分析化学工作提出了越来越高的要求.因此,现代分析化学除了应用一般的化学反应、催化反应、溶剂萃取、离子交换、纸上色层等现象外,广泛地应用了物质的光学、
二、催化比色法测定硅酸盐单矿物微量铁(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、催化比色法测定硅酸盐单矿物微量铁(论文提纲范文)
(1)西南印度洋超慢速扩张脊49.6°E热液区多金属硫化物成矿作用研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 前言 |
1.1 选题依据及意义 |
1.2 现代海底热液活动调查、分布及研究现状 |
1.2.1 现代海底热液活动调查简史 |
1.2.2 现代海底热液硫化物分布的构造环境 |
1.2.3 海底热液硫化物成矿作用研究现状 |
1.3 研究目的和内容 |
1.3.1 研究目的 |
1.3.2 主要研究内容 |
1.4 样品来源及完成的工作量 |
1.4.1 样品性质及来源 |
1.4.2 完成实际工作量 |
2 区域地质及研究区概况 |
2.1 西南印度洋脊区域地质背景 |
2.1.1 地质构造特征 |
2.1.2 岩石地球化学特征 |
2.1.3 西南印度洋脊海底热液活动调查 |
2.2 西南印度洋49.6oE热液区概况 |
2.2.1 地形地貌 |
2.2.2 海底热液活动特征 |
3 西南印度洋脊49.6OE热液区硫化物矿物学特征 |
3.1 样品及分析测试方法 |
3.1.1 矿物鉴定方法 |
3.1.2 矿石结构构造分析方法 |
3.1.3 矿物化学成分分析方法 |
3.2 硫化物矿石矿物特征 |
3.2.1 矿物组成 |
3.2.2 矿物组合 |
3.2.3 矿物组构及化学特征 |
3.2.4 矿石典型结构构造 |
3.2.5 矿物生成顺序及成矿阶段 |
3.3 氧化物矿石矿物特征 |
3.4 小结 |
4 西南印度洋脊49.6OE热液区硫化物元素地球化学 |
4.1 样品及测试方法 |
4.2 常微量元素地球化学 |
4.2.1 硫化物矿石 |
4.2.2 氧化物矿石 |
4.3 稀土元素地球化学 |
4.4 铂族元素地球化学 |
4.5 小结 |
5 西南印度洋脊49.6OE热液区硫化物同位素地球化学特征 |
5.1 分析测试方法 |
5.1.1 硫同位素测试方法 |
5.1.2 Pb-Sr同位素测试方法 |
5.2 硫同位素特征 |
5.3 Pb、Sr同位素特征 |
5.4 小结 |
6 硫化物中自然金的发现及其矿化机制 |
6.1 样品及测试方法 |
6.2 热液硫化物的含Au性 |
6.3 Au的赋存状态 |
6.4 硫化物中Au-As及Au-Pb关系及其指示意义 |
6.5 硫化物中Au的迁移沉淀机制 |
6.6 现代海底典型热液区中 Au 矿化特征对比及其意义 |
6.7 小结 |
7 西南印度洋脊49.6OE热液区硫化物成矿机制探讨 |
7.1 西南印度洋脊49.6oE热液区成矿地质背景 |
7.2 西南印度洋49.6oE热液区硫化物成矿作用特征 |
7.2.1 成矿热液流体性质及成矿过程 |
7.2.2 成矿物质来源探讨 |
7.2.3 成矿元素的迁移形式与沉积机制探讨 |
8 结论 |
参考文献 |
图版及说明 |
博士期间发表论文情况 |
致谢 |
(7)月岩(70017-291)的微量化学分析(论文提纲范文)
一、试样分解及硅、钛、铝、铁、钙、镁、铬、钴的测定 |
1. 试样的分解及主试液的制备 |
2. 二氧化硅的测定 |
3. 二氧化钛的测定 |
4. 三氧化二铝的测定 |
5. 铁的测定 |
6. 氧化钙及氧化镁的测定 |
7. 三氧化二铬的测定 |
8. 钴的测定 |
二、钠、钾及锰的测定 |
1.钠、钾的测定 |
2. 锰的测定 |
三、结果和讨论 |
四、催化比色法测定硅酸盐单矿物微量铁(论文参考文献)
- [1]西南印度洋超慢速扩张脊49.6°E热液区多金属硫化物成矿作用研究[D]. 叶俊. 中国科学院研究生院(海洋研究所), 2012(10)
- [2]地球化学分析[J]. 罗立强,马光祖,詹秀春. 分析试验室, 2002(02)
- [3]催化光度法测定低量铁——铁—没食子酸—过氧化氢体系[J]. 邝允峰. 理化检验.化学分册, 1983(06)
- [4]催化比色法测定硅酸盐单矿物微量铁[A]. 邝允峰. 中国地质科学院文集(1981), 1983
- [5]单矿物中铁的快速微量分析——Fe3+-CAS-CTMAB光度测定法[J]. 郑厚德. 分析试验室, 1983(01)
- [6]中国铬铁矿分析的进展[J]. 凌进中. 分析化学, 1982(12)
- [7]月岩(70017-291)的微量化学分析[J]. 戴逢福,梁凤娴,朱咏煊,陈德惠. 地球化学, 1981(04)
- [8]无机分析化学应用简介[J]. 郑荣希. 云南冶金, 1973(02)