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搜索结果: 1-15 共查到黄铁矿相关记录103条 . 查询时间(0.122 秒)
在卡林型金矿、造山型金矿、矽卡岩型矿床、风化壳型金矿及沉积岩型金矿等金矿床中,均发现了天然纳米金颗粒。越来越多的学者意识到天然纳米金颗粒(或胶体金)是多种地质环境条件下(例如:热液流体、海底黑烟囱、热液型金矿床以及表生金矿床等)金的重要组成部分。纳米金在地质流体中的形成、迁移、聚集以及沉淀等过程可能在多种类型高品位金矿床成矿作用中起到关键作用,相关机制还未形成统一的认识。热液流体中纳米金不可避免地...
中亚造山带是全球最大的增生造山带之一,已经勘探发现一系列世界级的斑岩铜矿床,包括Oyu Tolgoi,Erdenet和Aktogai-Aiderly等,因此也是世界上最重要的斑岩铜矿带之一。中亚造山带斑岩矿床大部分形成于岛弧或大陆弧环境,经历了晚古生代碰撞及随后的碰撞后和板内伸展背景,这些复杂的地质过程对于先形成矿床的改造过程仍然不明,制约了中亚造山带内斑岩铜矿的进一步勘查。
中国科学院地球化学研究所专利:一种黄铁矿电极的制备方法
中国科学院地球化学研究所专利:一种磁黄铁矿电极的制备方法
在矿床尺度金的品位一般在克/吨级变化,但在矿体局部可出现高达百分之几的超常富集,传统的热液成矿理论无法解释这种客观事实。上世纪90年代起人们分别用胶体迁移富集、矿物溶解再平衡和奥斯瓦尔德熟化理论成功解释了开放体系流体介质中金超常富集现象,但仍无法解释无明显热液活动痕迹黄铁矿中金的超常富集现象。
20世纪90年代初以来,不断在世界各地Sturtian雪球地球后的沉积物(~660 Ma)中,发现地球历史上最重的黄铁矿,其硫同位素组成主要介于40‰-70‰,高于当时的海水(~26‰)。同时期,在我国华南还伴生着亚洲最大锰矿——“大塘坡型锰矿”。
大气含氧量与海洋氧化还原状态的变化是地球演化的重大事件,并直接影响着生命演化的重大过程(如生物大灭绝)。现今地球的海洋也正在遭受着含氧量下降的“窒息”危险,对人类可持续发展的追求造成挑战(Bretburg et al., 2018 Science)。因此,重建深时海洋缺氧环境的规律对于了解地质历史和妥善处理当下所面临的生态环境问题都意义深远。
矿物在石油和天然气生成过程中对油气的产率及其组成具有较大的影响,黄铁矿是烃源岩及煤中的常见矿物,也是沉积有机质和多种固体矿床中普遍存在的一种金属硫化物,超过岩石总体积的5%,其作用不容忽视。但黄铁矿对有机质生烃的催化作用存在不同的观点,至今仍缺乏统一的认识。前人相关研究都是将外加的黄铁矿与干酪根进行简单的物理混合进行模拟,由于额外加入的黄铁矿很难保证与有机质的密切接触,而且还受到加入黄铁矿的量、粒...
黄铁矿为地壳中最常见的金属硫化物,含有大量Au、Tl、Te、Sb和Se等具有重要经济价值的微量元素。在热液矿床中,黄铁矿为最主要的载金矿物,其所含Au和As的耦合关系已被广泛认识,多数学者认为这是对As控制Au富集过程的反映。含砷黄铁矿常发育于热液矿床中,尤其是卡林型、低温热液型和造山型等金矿床。不可见金(结构金和含金纳米颗粒)为含砷黄铁矿中金的主要赋存形式。前人对含砷黄铁矿中结构金的捕获-富集机...
石英脉型金矿以多期流体侵入为主要特征。通常情况下,可以根据金矿床中岩脉/矿脉的穿切关系以及相关热液矿物的形成年龄来识别不同成矿阶段(成矿前、主成矿、成矿后)流体的特征。然而,当同一成矿阶段的金矿脉由多期、间歇性流体侵入形成时,有效识别多期流体的侵入期次及其物理化学性质,是查明石英脉型金矿的主期成矿过程和机制的重要前提。
2022年4月1日,中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室陈中强教授团队以距今约2.52亿年前大灭绝之后的微生物爆发为例回答了这个问题,至少在这次大灭绝后,微生物的爆发改变了海洋环境,导致广袤浅水富氧的碳酸盐台地局部贫氧,成就了微生物岩的大量发育。这项研究结果是地史时期生物改造地球环境的又一例证。
黄铁矿是地球上最主要的硫化物矿物。2022年来,黄铁矿的非生物氧化过程受到国内外学者的广泛关注,一方面,黄铁矿氧化是产生酸性矿山废水的主要过程;另一方面,黄铁矿氧化的电子转移过程与Fe、S、O、C元素的生物地球化学循环密切相关。黄铁矿氧化产生了两种活性氧物种(ROS),即羟基自由基(·OH)和过氧化氢(H2O2),对表生环境中的物质转化有重要影响。
金属钴被广泛用于电池的正极材料,例如镍钴锰酸锂电池即三元锂电池。钴的加入可以提高三元锂电池的能量密度、热稳定性以及充放电效率等。随着新能源汽车的发展和国家能源结构的调整,未来对钴的需求将会越来越大。然而,钴保有资源量的严重不足造成了钴价的疯狂上涨,也制约着电池产业对金属钴的使用。
在正常的沉积型黄铁矿中,硫同位素值显著低于同期海水值(δ34S黄铁矿<δ34S海水)。这是因为,海水中的微生物进行硫酸盐还原反应,将硫酸盐还原为硫化物,并进而生成黄铁矿(FeS2)时,会优先消耗海水中的32S,使产生的黄铁矿具有较低的硫同位素值。
以同沉积型黄铁矿和中温热液型黄铁矿为研究对象, 考察了酸性培养基体系下2种不同成因黄铁矿的浸出行为和电化学性质。浸出试验结果表明: 同沉积型黄铁矿浸出率为7.59%, 而中温热液型黄铁矿浸出率仅为3.68%, 同沉积型黄铁矿的浸出活性高于中温热液型黄铁矿。电化学试验结果表明: 黄铁矿的矿物学成因不改变它的电化学溶解机制; 同沉积型黄铁矿具有较高的费米能级、较低的Tafel腐蚀电位及电子传递阻抗, ...

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