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1)  submarine exhalative model
海底热液对流核成矿模式
2)  Submarine hydrothermal mineralization
海底热液成矿活动
3)  seafloor exhalative hydrothermal sedimentary mineralization
海底喷流热水沉积成矿
4)  sea floor hydrothermal polymetallic deposit
海底热液矿床
5)  hydrothermal fluid
海底热液
1.
It is distinct difference for Li and Li isotopic composition in different parts of hydrothermal system including hydrothermal fluid,pore fluid,hydrothermal sediment,weathered basalt and altered basalts.
在前人研究资料及成果的基础上,探讨了海底热液活动区锂和锂同位素地球化学组成及应用前景。
6)  seafloor hydrothermal fluid
海底热液
1.
Design and implementation of fluid control system of long-time in-situ detector for seafloor hydrothermal fluid;
海底热液长期原位探测器流控系统的设计与实现
2.
Study on control technology of self-calibration for seafloor hydrothermal fluid pH exploration electrode;
用于海底热液pH探测电极自校正的控制技术研究
3.
Wavelet analysis of in-situ observation data and explanation on its periodicity of seafloor hydrothermal fluid,EPR;
由于直接观测海底热液化学成分在技术上较为困难,以往多采用物理参数(如温度、流速等)来代表热液流体对生物栖息地的贡献,如Kinoshita et al。
补充资料:海底热泉
      热液从海底的喷口喷出,形成热泉,它在海水中如滚滚"黑烟",蔚为奇观。(见彩图)
  
  海底热泉位于海洋脊轴附近。这里的岩浆房接近地表,渗透性好,海水能下渗至岩浆房处,被加热至300~400°C,而溶解了岩层中的许多物质,组成明显改变(见表)。这种热液升腾至海底的喷口,形成海底热泉。由δ3He示踪图(见图)可知,从南纬15度、东太平洋南部海底脊轴处喷出的热液中,含有大量的氦-3,并在中层水中向西扩散。  1965年在红海首次发现热泉,但更重要的是,1977年伍兹霍尔海洋研究所R.巴拉德等乘"阿尔文"号潜水器在加拉帕戈斯裂谷发现的热泉及1979年在北纬21°观察到的热泉,热液刚喷出时为清澈透明的均匀溶液,在与冷海水相混时便激起混浊的碱性水柱,并产生很细的铁、铜、锌等硫化物颗粒。金属硫化物堆积在热泉口旁,成为海底热液金属矿床。例如,在北纬21度发现的东太平洋海隆的矿床及加拉帕戈斯海岭的矿床,前者含Zn50%,Cu0.75%,Pb0.35%,Ag400ppm,Au痕量,面积规模约1.62×104m3;后者含Zn0.1%,Cu10%,Pb0.1%,Ag300ppm,规模8×106m3。这些海底热液金属矿床,大多分布在太平洋和南美洲附近。
  
  热液化学的深入研究,将会不断揭开海洋的奥秘。
  
  

参考书目
   J.P.Riley,R.Chester,eds,ChemicalOceanography,2nd ed.,Vol.8,Academic Press,London,1983.
  

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