玄武岩液化温度
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玄武岩 百度百科
2021年10月19日 玄武岩是一种基性 喷出岩 ,其化学成分与 辉长岩 或 辉绿岩 相似,SiO2含量变化于45%~52%之间,K2O+Na2O含量较侵入岩略高,CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量较侵入岩略低。 矿物成份主要由基性 长石 和 辉石 组成,次要矿物有 橄榄石 , 角闪石 及 黑云母 等,岩石均
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玄武岩 百度百科
2024年6月4日 月球玄武岩的化學成分變化較大,特別是Al 2 O 3 和FeO,分別變化於7~25%和5~25%之間,一般以貧硅,富鈦、鐵為特點。 2021年10月19日,中國科學院舉行新聞發佈會發佈研究成果:中國科學家通過嫦娥五號採回的月球樣品發現,月球的岩漿活動一直持續到距今
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我院月壤研究团队建立起嫦娥五号年轻玄武岩的起源和喷发
2023年3月25日 基于温压计算和现有地球化学结果,论文提出了嫦娥五号玄武岩的生成、上升、存储和喷发的岩浆通道系统结构和动力学过程的综合模型。 嫦娥五号玄武岩起源于含橄榄石的单斜辉石岩月幔源区(1013 kbar或 250±50 Km;1350±50℃),与阿波罗十二号低钛玄武岩相似。
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玄武岩 性质、组成、成分、用途
2023年4月23日 玄武岩的确切成分可能会有所不同,具体取决于其形成的具体位置和条件,但它通常含有约 4555% 的二氧化硅 (SiO2),以及不同数量的其他元素,例如 铝 、钙、钠和钾。 特征: :玄武岩具有多种特性,包括: 深色 :玄武岩通常呈深色,从黑色到深灰色,因为其深色矿物(如辉石和橄榄石)含量很高。 细腻的纹理 :玄武岩具有细粒纹理,这意味着其矿物颗粒一
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高温处理玄武岩力学性能及微观热损伤机理,Natural Hazards
2023年9月26日 为了探索玄武岩的热损伤劣化特征,研究了玄武岩的物理参数、力学性能和失效模式的演变。 基于计算机断层扫描图像重建技术,探讨了玄武岩孔隙的空间分布和形态特征。
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跨越脆性延性转变的玄武岩在温度和压力条件下的破坏与定位
2020年11月2日 玄武岩在各种环境负荷条件下均表现出从脆性到延性的非弹性变形特征。 在本文中,我们提出了一种玄武岩本构模型,该模型涵盖了范围广泛的平均有效应力,温度和应变率,涵盖了脆性韧性转变。
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洋中脊热液区蚀变玄武岩岩石学及其地球化学研究进展
2013年11月27日 海底扩张中心处的热液循环是地球内部热量释放的主要区域,同时也是洋壳与海水进行化学交换并影响海水成分的区域由于玄武岩的广泛分布,受海底热液活动的影响,玄武岩受到蚀变甚至变质作用,因此了解和掌握玄武岩蚀变的岩石学和地球化学特征对确定
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大西洋中脊玄武岩岩浆源区性质、潜在温度及其指示意义
洋中脊玄武岩(MORB)的微量元素成分和同位素比值具有变化范围大的特点,这些变化很难简单地用地幔部分熔融和结晶分异等岩浆演化过程来解释。
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恒定动载下高温水冷后玄武岩的动力特性及本构模型
2022年10月7日 摘要 为研究地应力、地温和动力扰动下岩石的动力特性,利用带围压的分离式霍普金森压杆装置,对常温(25 ℃)和经历不同高温水冷(100、300、450和600 ℃)后的玄武岩试样开展了恒定动载下不同围压等级(2、4和6 MPa)的动态压缩实验,借助静态力学
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冷却过程对玄武岩体系结构、矿物成分以及热力学参数估算
2023年4月26日 本文综述了岩浆冷却过程及其化学动力学效应对玄武岩结构和矿物成分以及相关热力学参数估算的影响。 岩浆冷却过程通过控制晶体成核和生长速率对岩浆结构和矿物形态产生显著影响。 低的过冷度和冷却速率, 生长机制为界面控制, 在低的生长速率下形成规则且成分均一的晶体; 而在高的冷却条件下, 生长机制为扩散控制, 晶体发生快速生长形成不规则晶体, 并在晶体
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2021年10月19日 玄武岩是一种基性 喷出岩 ,其化学成分与 辉长岩 或 辉绿岩 相似,SiO2含量变化于45%~52%之间,K2O+Na2O含量较侵入岩略高,CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量较侵入岩略低。 矿物成份主要由基性 长石 和 辉石 组成,次要矿物有 橄榄石 , 角闪石 及 黑云母 等,岩石均
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2024年6月4日 月球玄武岩的化學成分變化較大,特別是Al 2 O 3 和FeO,分別變化於7~25%和5~25%之間,一般以貧硅,富鈦、鐵為特點。 2021年10月19日,中國科學院舉行新聞發佈會發佈研究成果:中國科學家通過嫦娥五號採回的月球樣品發現,月球的岩漿活動一直持續到距今
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我院月壤研究团队建立起嫦娥五号年轻玄武岩的起源和喷发
2023年3月25日 基于温压计算和现有地球化学结果,论文提出了嫦娥五号玄武岩的生成、上升、存储和喷发的岩浆通道系统结构和动力学过程的综合模型。 嫦娥五号玄武岩起源于含橄榄石的单斜辉石岩月幔源区(1013 kbar或 250±50 Km;1350±50℃),与阿波罗十二号低钛玄武岩相似。
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玄武岩 性质、组成、成分、用途
2023年4月23日 玄武岩的确切成分可能会有所不同,具体取决于其形成的具体位置和条件,但它通常含有约 4555% 的二氧化硅 (SiO2),以及不同数量的其他元素,例如 铝 、钙、钠和钾。 特征: :玄武岩具有多种特性,包括: 深色 :玄武岩通常呈深色,从黑色到深灰色,因为其深色矿物(如辉石和橄榄石)含量很高。 细腻的纹理 :玄武岩具有细粒纹理,这意味着其矿物颗粒一
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高温处理玄武岩力学性能及微观热损伤机理,Natural Hazards
2023年9月26日 为了探索玄武岩的热损伤劣化特征,研究了玄武岩的物理参数、力学性能和失效模式的演变。 基于计算机断层扫描图像重建技术,探讨了玄武岩孔隙的空间分布和形态特征。
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跨越脆性延性转变的玄武岩在温度和压力条件下的破坏与定位
2020年11月2日 玄武岩在各种环境负荷条件下均表现出从脆性到延性的非弹性变形特征。 在本文中,我们提出了一种玄武岩本构模型,该模型涵盖了范围广泛的平均有效应力,温度和应变率,涵盖了脆性韧性转变。
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洋中脊热液区蚀变玄武岩岩石学及其地球化学研究进展
2013年11月27日 海底扩张中心处的热液循环是地球内部热量释放的主要区域,同时也是洋壳与海水进行化学交换并影响海水成分的区域由于玄武岩的广泛分布,受海底热液活动的影响,玄武岩受到蚀变甚至变质作用,因此了解和掌握玄武岩蚀变的岩石学和地球化学特征对确定
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大西洋中脊玄武岩岩浆源区性质、潜在温度及其指示意义
洋中脊玄武岩(MORB)的微量元素成分和同位素比值具有变化范围大的特点,这些变化很难简单地用地幔部分熔融和结晶分异等岩浆演化过程来解释。
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恒定动载下高温水冷后玄武岩的动力特性及本构模型
2022年10月7日 摘要 为研究地应力、地温和动力扰动下岩石的动力特性,利用带围压的分离式霍普金森压杆装置,对常温(25 ℃)和经历不同高温水冷(100、300、450和600 ℃)后的玄武岩试样开展了恒定动载下不同围压等级(2、4和6 MPa)的动态压缩实验,借助静态力学
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冷却过程对玄武岩体系结构、矿物成分以及热力学参数估算
2023年4月26日 本文综述了岩浆冷却过程及其化学动力学效应对玄武岩结构和矿物成分以及相关热力学参数估算的影响。 岩浆冷却过程通过控制晶体成核和生长速率对岩浆结构和矿物形态产生显著影响。 低的过冷度和冷却速率, 生长机制为界面控制, 在低的生长速率下形成规则且成分均一的晶体; 而在高的冷却条件下, 生长机制为扩散控制, 晶体发生快速生长形成不规则晶体, 并在晶体
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2021年10月19日 玄武岩是一种基性 喷出岩 ,其化学成分与 辉长岩 或 辉绿岩 相似,SiO2含量变化于45%~52%之间,K2O+Na2O含量较侵入岩略高,CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量较侵入岩略低。 矿物成份主要由基性 长石 和 辉石 组成,次要矿物有 橄榄石 , 角闪石 及 黑云母 等,岩石均为暗色
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2024年6月4日 月球玄武岩的化學成分變化較大,特別是Al 2 O 3 和FeO,分別變化於7~25%和5~25%之間,一般以貧硅,富鈦、鐵為特點。 2021年10月19日,中國科學院舉行新聞發佈會發佈研究成果:中國科學家通過嫦娥五號採回的月球樣品發現,月球的岩漿活動一直持續到距今約20
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我院月壤研究团队建立起嫦娥五号年轻玄武岩的起源和喷发
2023年3月25日 基于温压计算和现有地球化学结果,论文提出了嫦娥五号玄武岩的生成、上升、存储和喷发的岩浆通道系统结构和动力学过程的综合模型。 嫦娥五号玄武岩起源于含橄榄石的单斜辉石岩月幔源区(1013 kbar或 250±50 Km;1350±50℃),与阿波罗十二号低钛
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玄武岩 性质、组成、成分、用途
2023年4月23日 玄武岩的确切成分可能会有所不同,具体取决于其形成的具体位置和条件,但它通常含有约 4555% 的二氧化硅 (SiO2),以及不同数量的其他元素,例如 铝 、钙、钠和钾。 特征: :玄武岩具有多种特性,包括: 深色 :玄武岩通常呈深色,从黑色到深灰色,因为其深色矿物(如辉石和橄榄石)含量很高。 细腻的纹理 :玄武岩具有细粒纹理,
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高温处理玄武岩力学性能及微观热损伤机理,Natural Hazards
2023年9月26日 为了探索玄武岩的热损伤劣化特征,研究了玄武岩的物理参数、力学性能和失效模式的演变。 基于计算机断层扫描图像重建技术,探讨了玄武岩孔隙的空间分布和形态特征。
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跨越脆性延性转变的玄武岩在温度和压力条件下的破坏与定位
2020年11月2日 玄武岩在各种环境负荷条件下均表现出从脆性到延性的非弹性变形特征。 在本文中,我们提出了一种玄武岩本构模型,该模型涵盖了范围广泛的平均有效应力,温度和应变率,涵盖了脆性韧性转变。
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洋中脊热液区蚀变玄武岩岩石学及其地球化学研究进展
2013年11月27日 海底扩张中心处的热液循环是地球内部热量释放的主要区域,同时也是洋壳与海水进行化学交换并影响海水成分的区域由于玄武岩的广泛分布,受海底热液活动的影响,玄武岩受到蚀变甚至变质作用,因此了解和掌握玄武岩蚀变的岩石学和地球化学特征对确定
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大西洋中脊玄武岩岩浆源区性质、潜在温度及其指示意义
洋中脊玄武岩(MORB)的微量元素成分和同位素比值具有变化范围大的特点,这些变化很难简单地用地幔部分熔融和结晶分异等岩浆演化过程来解释。
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恒定动载下高温水冷后玄武岩的动力特性及本构模型
2022年10月7日 摘要 为研究地应力、地温和动力扰动下岩石的动力特性,利用带围压的分离式霍普金森压杆装置,对常温(25 ℃)和经历不同高温水冷(100、300、450和600 ℃)后的玄武岩试样开展了恒定动载下不同围压等级(2、4和6 MPa)的动态压缩实验,借助
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冷却过程对玄武岩体系结构、矿物成分以及热力学参数估算
2023年4月26日 本文综述了岩浆冷却过程及其化学动力学效应对玄武岩结构和矿物成分以及相关热力学参数估算的影响。 岩浆冷却过程通过控制晶体成核和生长速率对岩浆结构和矿物形态产生显著影响。 低的过冷度和冷却速率, 生长机制为界面控制, 在低的生长速率下形成规则且成分均一的晶体; 而在高的冷却条件下, 生长机制为扩散控制, 晶体发生快速生长形成
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2021年10月19日 玄武岩是一种基性 喷出岩 ,其化学成分与 辉长岩 或 辉绿岩 相似,SiO2含量变化于45%~52%之间,K2O+Na2O含量较侵入岩略高,CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量较侵入岩略低。 矿物成份主要由基性 长石 和 辉石 组成,次要矿物有 橄榄石 , 角闪石 及 黑云母 等,岩石均为暗色
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2024年6月4日 月球玄武岩的化學成分變化較大,特別是Al 2 O 3 和FeO,分別變化於7~25%和5~25%之間,一般以貧硅,富鈦、鐵為特點。 2021年10月19日,中國科學院舉行新聞發佈會發佈研究成果:中國科學家通過嫦娥五號採回的月球樣品發現,月球的岩漿活動一直持續到距今約20
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我院月壤研究团队建立起嫦娥五号年轻玄武岩的起源和喷发
2023年3月25日 基于温压计算和现有地球化学结果,论文提出了嫦娥五号玄武岩的生成、上升、存储和喷发的岩浆通道系统结构和动力学过程的综合模型。 嫦娥五号玄武岩起源于含橄榄石的单斜辉石岩月幔源区(1013 kbar或 250±50 Km;1350±50℃),与阿波罗十二号低钛
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玄武岩 性质、组成、成分、用途
2023年4月23日 玄武岩的确切成分可能会有所不同,具体取决于其形成的具体位置和条件,但它通常含有约 4555% 的二氧化硅 (SiO2),以及不同数量的其他元素,例如 铝 、钙、钠和钾。 特征: :玄武岩具有多种特性,包括: 深色 :玄武岩通常呈深色,从黑色到深灰色,因为其深色矿物(如辉石和橄榄石)含量很高。 细腻的纹理 :玄武岩具有细粒纹理,
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高温处理玄武岩力学性能及微观热损伤机理,Natural Hazards
2023年9月26日 为了探索玄武岩的热损伤劣化特征,研究了玄武岩的物理参数、力学性能和失效模式的演变。 基于计算机断层扫描图像重建技术,探讨了玄武岩孔隙的空间分布和形态特征。
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跨越脆性延性转变的玄武岩在温度和压力条件下的破坏与定位
2020年11月2日 玄武岩在各种环境负荷条件下均表现出从脆性到延性的非弹性变形特征。 在本文中,我们提出了一种玄武岩本构模型,该模型涵盖了范围广泛的平均有效应力,温度和应变率,涵盖了脆性韧性转变。
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洋中脊热液区蚀变玄武岩岩石学及其地球化学研究进展
2013年11月27日 海底扩张中心处的热液循环是地球内部热量释放的主要区域,同时也是洋壳与海水进行化学交换并影响海水成分的区域由于玄武岩的广泛分布,受海底热液活动的影响,玄武岩受到蚀变甚至变质作用,因此了解和掌握玄武岩蚀变的岩石学和地球化学特征对确定
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大西洋中脊玄武岩岩浆源区性质、潜在温度及其指示意义
洋中脊玄武岩(MORB)的微量元素成分和同位素比值具有变化范围大的特点,这些变化很难简单地用地幔部分熔融和结晶分异等岩浆演化过程来解释。
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恒定动载下高温水冷后玄武岩的动力特性及本构模型
2022年10月7日 摘要 为研究地应力、地温和动力扰动下岩石的动力特性,利用带围压的分离式霍普金森压杆装置,对常温(25 ℃)和经历不同高温水冷(100、300、450和600 ℃)后的玄武岩试样开展了恒定动载下不同围压等级(2、4和6 MPa)的动态压缩实验,借助
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冷却过程对玄武岩体系结构、矿物成分以及热力学参数估算
2023年4月26日 本文综述了岩浆冷却过程及其化学动力学效应对玄武岩结构和矿物成分以及相关热力学参数估算的影响。 岩浆冷却过程通过控制晶体成核和生长速率对岩浆结构和矿物形态产生显著影响。 低的过冷度和冷却速率, 生长机制为界面控制, 在低的生长速率下形成规则且成分均一的晶体; 而在高的冷却条件下, 生长机制为扩散控制, 晶体发生快速生长形成