花岗岩
侵入岩是指岩浆从软流层出发,顺着岩层之间的裂隙上升,但是这个裂隙并没有上升到地表,终裂隙结束在地下深处,至此岩浆不能继续上升,只能在地下冷却凝结,形成岩浆岩。由于岩浆的地下裂隙中,在承受四周岩石压力的情况下冷却,所以形成的侵入岩往往具有致密坚硬的特征,同时由于位于地下,所以岩浆冷却的时间较长,所以形成的岩石有足够的时间使矿物结晶,所以侵入岩往往矿物晶粒粗大,花岗岩是侵入岩的代表。
作为大陆的标志性岩石,花岗岩构成大陆上部地壳的基础,且花岗岩的形成过程通常与大陆的构造作用、变质作用和成矿作用密切相关。从地质科学尚处于摇篮阶段的18世纪起,花岗岩成因问题就是众多争论的主题。有关花岗岩成因的论战,可见Gilluly(1948)、Pitcher(1993)和Young(2003)等人的论著,在此不一一列举。需要提到的是,自板块构造理论在20世纪60年代问世以来,有关花岗岩成因的诸多解释,都被置于板块的理论框架中去重新认识。在许多情况下,认识似乎趋向一致,但实际争论仍在继续。
鲍文(Bowen)(1914,1922,1948)的玄武岩浆结晶分异理论的误区,是将矿物结晶顺序与岩浆岩从基性到酸性的岩石序列相结合。实验结果证明,玄武岩浆的结晶分异终只能产生很少量的残余花岗质熔体,这与野外存在众多花岗岩的事实明显冲突(Holmes,1926;Read,1957)。矿物反应系列实际可以应用到不同组分的岩浆系统。换言之,从岩浆系统中初晶出的不一定是基性岩,而后形成的也未必就是长英质(酸性)岩石,因为从熔体中结晶的岩石的性质,取决于熔体的组分而非矿物结晶的顺序(Kennedy,1933)。Walton(1960)就曾对Bowen的认识做过如下的评论:“鲍文的化学理论或将该理论应用于玄武质岩浆的分离作用并没有任何错误,这依然是岩石学的一个基本原理。但是,火成论僵硬地束缚一个单独的模式上,认为大多数火成岩的演化都是玄武岩浆入侵地壳冷却、结晶和分离之故,那就有点臆测了。同样的化学理论可以应用于其他模式”
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1、制取钾肥。钾是农作物生长的重要的元素,世界上蕴藏着很多含钾资源,但绝大部分是水难溶性的或不溶性的。我国钾资源丰富,可溶性钾资源十分贫乏。国外可溶性钾资源足以满足农业的需求,因此,利用水难溶性的钾资源制取钾肥的研究较少。我国从二十世纪60年代初起就开始利用钾长石制取钾肥的研究,先后进行了数十种工艺研究,综合起来可分为:烧结法、高温熔融法、水热法、高炉冶炼法和低温分解法。
2、钾长石防火硅酸钙板
使用钾长石制造硅酸钙板,其原理是将原料制好浆,按比例(钾长石粉:石灰:纤维=229:91:80)混合均匀,制备好的料浆,采用流浆制板工艺制成板坯,板坯堆垛后送入蒸压釜中,高温高压蒸汽养护,使材料中硅铝与石灰中的氧化钙在高温水热反应作用下生成水化硅酸钙,水化硅酸钙结晶矿物,与纤维胶结起来形成一个整体。
3、利用钾长石制取钾肥的同时制取白炭黑
钾长石中含钾量为13.6%,针对提钾后余下的矿物石的特性,进行综合利用的研究:制取白炭黑的原理是基于提钾后钾长石结构已经遭到破坏,然后,在一定温度下与NaOH反应制取水玻璃,用水稀释的同时加入适量电解质,用酸中和并定温老化,再经过滤、洗涤制得白炭黑。
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劈裂机使用说明:
步:拧紧六角母,连接好油管,液压油通过两条主油管经过分流器后到达每支劈裂器。
第二步:打开油盖,倒入抗磨液压油,约30升。
第三步:将换向阀打到0位,接电源,确保电机正转。
第四步:空载情况下,调试劈裂机。
1,将劈裂器放到平地上,每一支劈裂器的换向阀打到II位上,打开电机开关,启动油站,再把油站的换向阀打到II位。这时劈裂的中间锲块会伸出,劈块向两边扩张,直到油表达到60MP。
2,油表达到60MP后要在10秒内将油站换向阀打到0位(或劈裂换向阀打到0位)泄压,然后把油站换向阀打到I位(或劈裂换向阀打到I位)。这时劈裂的中间锲器会收回,劈块向中间收回,直到油表达到60MP。然后把油站和劈裂换向阀都打到0位,关闭电源。
第五步:再有临空面的岩石上钻孔(直径45mm,深700mm),把劈裂的头放到孔内(劈块的弧面要对着临空面),启动油站,换向阀打到II位,开始岩石。油表达到60MP后,搬动换向阀到0位,再打到I位将中间锲器收回,然后将换向阀再打回到0位。从洞内取出劈裂,岩石的整个就完成了。