1)  fluid inclusion geochemistry
包裹体地球化学
2)  fluid inclusion geochemistry
流体包裹体地球化学
1.
Based on the studies of fluid inclusion geochemistry,three types of fluid inclusions in quartz crystals from Qitianling A-type granite,namely,melt inclusions,fluid-melt inclusions and fluid inclusions were indentified.
流体包裹体地球化学研究表明,骑田岭A型花岗岩石英斑晶中的流体包裹体类型主要有熔融包裹体、流体-熔融包裹体和流体包裹体。
3)  encapsulation
包裹
1.
NanoSolve-a new type of technique for the encapsulation of lipophilic actives;
NanoSolve——一种包裹亲油性活性物的新技术
2.
Modified hyperbranched and linear polyethylenimine (PEI) as nano-sized inverted micelles for the encapsulation and release of polar guest molecules was comparatively studied.
本论文对比性地研究了改性后的超支化及线性聚乙烯亚胺(PEI)作为反相纳米胶束对极性客体分子的包裹及释放行为。
4)  enwrap
包裹
1.
The choice of surfactant and the conditions of enwrapping on preparation of magnetic fluid;
磁流体制备中表面活性剂的选择及其包裹条件的影响
2.
The XRD spectra,FT-IR spectra and magnetic characteristic show that the enwrapping of Co_3O_4() .
X-射线衍射(XRD)、红外光谱(IR)及磁性能测定表明,聚苯乙烯对Co3O4纳米粒子的包裹是成功的。
5)  coating
包裹
1.
Studies on Preparation of PbNb_2O_6 Micropowder by Liquid-Phase Coating on Solid Particles Method;
液相颗粒包裹法制备PbNb_2O_6微粉的研究
2.
Investigation on Properties of Al_2O_3 / Cu Composite Prepared by Liquid-coating and Hot-pressing Method;
包裹和热压制备Al_2O_3/Cu复合材料及性能研究
3.
Cu coated SiC composite powders were made by the heterogeneous precipitation coating method and the hot pressing process was used to prepare SiCp/Cu composites with 20%-65%SiC particles.
采用非均相沉淀包裹法制得铜包SiC复合粉体,利用热压烧结工艺制备了含有体积分数为20%~65%SiC颗粒的SiCp/Cu复合材料。
6)  inclusion
包裹
1.
Iron zircon pink inclusion pigments were obtained after calcination.
利用辛基苯基聚氧乙烯醚(tritonX–100)/正己醇/环己烷所形成的水/油型微乳液首先获得了Fe–ZrSiO_4红色陶瓷颜料的前驱体,经煅烧后合成了包裹型的锆铁红陶瓷颜料。
2.
The important effects of mineralizers were discussed,meanwhile the synthetic mechanism of inclusion type of zircon based ceramic pigments was especially introduced.
固溶体型锆英石颜料是在ZrO2和SiO2合成为ZrSiO4的过程中V4+、Pr4+等着色离子固溶于ZrSiO4的晶格而形成;包裹型锆英石颜料是由合成的锆英石晶体将Fe2O3等着色剂包裹于其内部而形成。
3.
Iron zircon pink inclusion pigments were synthesized after the following calcination process.
利用辛基苯基聚氧乙烯醚(Triton X-100)/正己醇/环己烷所形成的W/O型微乳液首先获得了 Fe-ZrSiO4红色陶瓷颜料的前驱体,经煅烧后合成了包裹型的锆铁红陶瓷颜料。
参考词条
补充资料:包裹体地球化学
      通过包裹体来研究地质体形成的物理化学条件、演化历史以及元素在地质体中的活化、迁移和沉淀富集。又称温压地球化学。矿物中的包裹体一般是指矿物晶体在结晶过程中,圈闭在晶体缺陷和窝穴中的晶体周围的结晶介质或早期形成的矿物,它与主矿物有明显的相界线。包裹体含有成岩成矿的"母液",因此它是研究地质作用的珍贵样品,能较客观地反映地质历史的原貌。
  
  包裹体大小和形状不一。固、液和气态的都有,也有几种物态共存的。它既可形成于均一介质中(正常包裹体),也可形成于非均一介质中(异常包裹体)。按它与主矿物形成的时间关系,可分为原生、假次生和次生包裹体;按其含有物的物理状态,可分为岩浆包裹体和流体包裹体,后者又可按气液比分为气相包裹体(气液比>50%)和液相包裹体(气液比<50%);按相态数分为单相、两相和多相包裹体;按成分分为高盐度、低盐度、含二氧化碳、硫化氢以及含有机质包裹体等。
  
  通过矿物中的包裹体,除研究成岩成矿物质的相态和相变外,还可提供下列参数:温度,压力,成分,同位素(氢、氧、碳、硫、氩和锶),酸碱度(pH),氧化还原电位(Eh),气体分压(或逸度),盐度,密度、粘度以及火山岩形成的年龄。在上述参数中,只有温度(需经压力和成分校正)、成分、同位素和年龄是直接测定的,而其他则用包裹体测定的某些数据,按有关体系的相图或热力学公式进行估计或计算。
  
  包裹体研究主要应用于成岩成矿理论研究、找矿勘探、古气候研究、宝石鉴定和核废物处置库场地的安全评价等方面。在成岩成矿理论研究方面主要着重于:①划分矿床成因类型和成矿阶段,再造成矿过程的演化历史;②查明热液来源、热液上升原因、运移方向、成矿物质的搬运形式和沉淀富集机理;③判断溶液的物理状态,是冷液还是热液成矿,是气相还是液相,是否存在临界状态、溶液的不混溶性和沸腾现象;④确定成矿溶液的温度、压力、成分、同位素、盐度、气体分压、pH、Eh和密度等。此外,包裹体研究还有利于解决下列问题:在火成岩和变质岩地区,有时可了解上升剥蚀区的温压变化,辨认侵入岩、次火山岩和火山岩以及隐爆和爆发火山岩;在沉积岩中起指纹印作用,有助于鉴别岩屑颗粒的来源。在找矿勘探方面主要应用于热液矿床和油气矿床的寻找。利用包裹体分散流、次生分散晕和原生分散晕,按不同比例尺可寻找热液矿化的远景区、远景地段和盲矿体。目前所用的方法有气晕、蒸发晕和热晕。包裹体研究有助于查明油气生成条件、油气层类型、演化程度、迁移时代以及提供油气区域评价和勘探等方面有关资料。洞穴中的包裹体可提供古气候和古温度资料。在宝石矿的勘探、宝石鉴定、确定宝石来源以及鉴别天然宝石与人工合成宝石方面包裹体均有重要意义。包裹体研究还能为确定核废物处置库场地岩盐中的流体成分、流体运移规律以及材料抗腐蚀等方面提供科学依据。
  
  包裹体研究的基本方法,除光学显微镜观察外,温度的测定用均一法、爆裂法和淬火法;盐度的测定用冷冻法;气相成分的测定主要用激光拉曼探针、气相色谱和质谱;液相成分的测定主要用离子色谱、原子吸收光谱和激光拉曼探针;固相成分的测定主要用电子探针和扫描电镜;同位素组成的测定用质谱计和离子探针。
  
  

参考书目
   E.Roedder著,卢焕章、王卿铎等译:《流体包裹体》(上、下册),中南工业大学出版社,1985。
  

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