礦物微量元素地質溫度計minera. gcr}thE>rmntneter of truce clcrnent微量元素在平衡共存的兩種礦一物中的分配系 數(shù)與溫度有關,根據熱力學推導,分配系數(shù)}1tr}1與熱力學溫 度'了'〕之間存在如下關系:}nli n二一 DH 尺' r 十R.此線性關系式 中△H為微量元素在兩相中溶解熱的差值。尺為氣體常數(shù), 召為積分常數(shù)。根據此式設計的地質溫l}汁即為礦物微量 元素地質溫度計,如鎳元素橄欖石一輝石地質溫度計為: inlfr}=一1b.}iI1.987T x 10 3+}.ss}
? ?工業(yè)液體溫度計外露部分是長圓柱體,觀測不方便,用于視線以下,價格便宜;雙金屬溫度計外露部分是和壓力表一樣的表盤,方便觀測,用于視線以上的高處,價格較高。
1、氣體溫度計:多用氫氣或氦氣作測溫物質,因為氫氣和氦氣的液化溫度很低,接近于絕對零度,故它的測溫范圍很廣。這種溫度計精確度很高,多用于精密測量。 2、電阻溫度計:分為金屬電阻溫度計和半導體電阻...
溫度計的校正通常采用跟標準溫度計作比較或按固定點校正。按固定點校正,一般可方便地用水的凝固點(0℃)和沸點(100℃)作為固定點。這里介紹一種以水的凝固點來校正的簡易方法:在保溫杯中放入潔凈的碎冰,再...
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頁數(shù): 9頁
評分: 4.3
利用方解石-白云石地質溫度計對白云鄂博地區(qū)碳酸巖的平衡溫度進行了測定。出露于東礦下盤的白云巖質火山巖和出露于尖山的方解石-白云石型火山巖獲得了較高的溫度,分別為681℃和648℃。這些樣品中的方解石呈二十微米左右晶形較完整的小片,被稍大粒度的白云石顆粒包裹,未受交代作用影響,推測這種碳酸巖在快速冷卻的情況下保存下了其巖漿侵位時的成分特點,從而指示出接近碳酸巖漿侵位時的溫度。但本區(qū)多數(shù)碳酸巖的平衡溫度在400~500℃之間,有下列三種情況:(1)具有自形-半自形中粗粒粒狀變晶結構的碳酸巖最后的平衡溫度為415~496℃;(2)產自東礦的其余樣品(火山巖),所測最后平衡溫度為431~485℃,在測溫的微區(qū)范圍內可見極細粒白云石方解石與稀土等礦物共生的現(xiàn)象;(3)為交代重結晶結構的碳酸巖明顯受到后期熱液流體的交代,在流體的作用下共生方解石和白云石在成分上達到新的平衡,平衡溫度為432~507℃。本文所分析的樣品多數(shù)結果(371~507℃)與用白云石(方解石)和磁鐵礦氧同位素溫度計對白云鄂博碳酸巖的計算結果(360~546℃)十分一致。雖然有研究者對方解石-白云石溫度計用于火成碳酸巖表示過質疑,但本文資料表明火成碳酸巖最后的平衡溫度是可以運用方解石-白云石溫度計法來計算的。
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.7
第 1 頁 用溫度計測量溫度 【目的和要求】 學習和使用溫度計。 【儀器和器材】 普通溫度計(量程 0-100℃),燒杯,熱水,三角架,石棉 網,酒精燈,秒表。 【實驗方法】 一、估計和測量水的溫度 1.用溫度計測開水的溫度 將開水倒進杯中,把溫度計插入水中,可以看到溫度計的水 銀柱(或液柱)很快上升,待溫度停止上升時,讀出溫度計 的讀數(shù)。 2.手感估計水的溫度 待杯中熱水逐漸冷卻(也可加涼水加速冷卻) ,用手指輕輕 試一下水的溫度, 先估計水溫, 然后用溫度計測出水的溫度。 用這樣的方法分別測出燙手、 溫、涼等幾種感覺時水的溫度, 把每次的估計值和實測值記入表 2.8- l 。 手 感 燙手的水 溫 水 涼 水 估計值 第 2 頁 實測值 二、作水的加熱曲線和冷卻曲線 1.燒杯里盛入 2/3的水,然后把它放在有石棉網的三角架 上。用溫度計測出水的初溫,將它記入自己設計的表格中。 2.
地質溫度計礦物包裹體
根據礦物晶體中原生包裹體的均一化測定礦物的形成溫度。這種原生包裹體通常叫礦物溫度計。包裹體可以是固態(tài)的,礦物包裹體測溫法的一種,在室溫下從顯微鏡中看到的包裹體中的氣相和液相,是單相熱液隨主礦物冷縮所產生的氣泡。如果用實驗方法對包裹體加熱到某一溫度時,包裹體可恢復到形成時的均一相。由于均一溫度是在常壓下得到的,因此需加壓力校正值。這時的溫度就叫均一溫度,這種測溫的基本方法叫均一法。常用于測定透明礦物,它是包裹體測溫的基本方法。測定不透明礦物的方法叫爆破法,是根據氣液包裹體爆破產生的響聲來確定溫度的。從包裹體爆破曲線圖上可得出爆破溫度,爆破溫度經過壓力校正之后可認為是礦物形成溫度的上限。
閃鋅礦中常含有一些微量元素,如銦(In)、鍺(Ge)、鎵(Ga)、鉈(Tl)等,這些微量元素含量的多少常與閃鋅礦的形成溫度有關(見表)。因此,閃鋅礦地質溫度計又稱礦物-微量元素地質溫度計或類質同象地質溫度計。閃鋅礦(ZnS)主要產于接觸交待矽卡巖和中低溫熱液礦床中,若其形成溫度較高,則含鐵質較多,它的顏色容易呈現(xiàn)黑色或褐黑色;如其形成溫度不高,則含鐵質較少,因而呈現(xiàn)較淺的黃色、褐黃色。其中的鐵含量可作為地質溫度計判斷礦床形成溫度。
在正常壓力下一些泥質礦物的出現(xiàn)反映其形成的最高溫度(℃),如埃洛石(50)、高嶺石(500)、蒙脫石(725)、水白云母(900)、伊利石(950)等。若壓力增高,其相應溫度略有降低。 石榴石-黑云母溫度計、石榴石-白云母溫度計、石榴石-藍晶石(夕線石、紅柱石)-斜長石-石英(GASP)壓力計、石榴石-黑云母-斜長石-石英(GBPQ)壓力計、石榴石-白云母-斜長石-石英(GMPQ)壓力計、石榴石-黑云母-白云母-藍晶石(夕線石、紅柱石)-石英(GBMAQ)壓力計、石榴石-金紅石-鈦鐵礦-斜長石-石英(GRIPS)壓力計的準確度較高,可以為地質工作者所采用。二云母溫度計、白云母-斜長石溫度計準確度還有待大幅度改進。石榴石-金紅石-藍晶石(夕線石、紅柱石)-鈦鐵礦-石英(GRAIL)壓力計、石榴石-堇青石溫度計和石榴石-堇青石-藍晶石(夕線石、紅柱石)-石英(GCAQ)壓力計等溫壓計的準確度及其可適用性,還有待于進一步研究。