基于同步辐射X射线吸收谱(XAFS)技术的硒形态研究

来源 :2010年全国岩石学与地球动力学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:goudongxi521
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@@硒是人体和动物必需的微量元素,摄入过高或过低均可导致不同的健康效应。元素硒(Seo)和硒化物或硫化物硒(Se2)难溶于永,抑制硒的生物有效性;+4价硒易被腐殖酸、铁锰氧化物和粘土矿物吸附,其生物有效性受到制约;+6价硒易于迁移和被生物利用。所以,不同形态的硒具有显著差异的地球化学特性,影响着环境中硒的迁移、循环、生物有效性和毒性。已有的研究表明,硒的生物有效性不仅与地质环境中的总硒有关,更取决于硒的形态分布。
其他文献
@@五大连池火山群是中田新生代最年轻的火山群之一。完整保留了14座玄武质火山锥及熔岩地貌,是研究板内单成因火山机构形成及迁移过程的理想地区,本区的火山旋回活动历史、玄武岩地球化学等领域已有较多的研究数据、成果及文字记录,但对其火山机构类型、火山机构分布与断裂关系、火山活动的迁移规律等尚缺乏深入研究。本文在对该区14座火山地质地貌的野外调查基础上,结合遥感解译、火山地貌调查分析、同位索年龄数据等,探
@@经野外和室内初步鉴定,该区高钾岩浆活动表现为呈岩筒状的爆破火山角砾岩产出,岩筒的围岩为寒武系碳酸盐岩、变质砂岩和板岩等,角砾大小从几十公分到几毫米不等,呈无分选性混杂堆积,其含量变化大致在20%~50%左右,局部高达50%~60%;该岩石中主要包体和角砾及胶结物的显微特征。
@@隆务峡—甘加地区蛇绿混杂岩位于西秦岭地块与南祁连地块的交汇处,根据前人资料,在蛇绿岩带北侧晚二叠世地层中发现了牙形石Xaniognathus elongatus Sweet,其时代为晚二叠世;同时采用锆石U-Pb测年方法,对隆务峡蛇绿岩的形成年龄进行了初步测定,结果为251.4±0.7Ma-256.2±3.IMa,进一步验证了该套蛇绿岩是晚二叠世的产物。本区玄武岩主要分布于甘肃省甘加乡八角城东
@@二叠纪大陆溢流玄武岩在新疆塔里木盆地中部及西部地区广泛出露,其覆盖面积达25万平方公里。分布广泛的二叠纪玄武岩在野外露头和钻井岩芯中都有揭露,它们与同样在此地区出露的层状基性,超基性侵入杂岩体、超基性隐爆角砾岩筒、大规模辉绿岩墙和超基性岩脉、石英正长岩体以及双峰式岩墙等共同构成了约275-292Ma的塔里木大火成岩省。塔里木大火成岩省可能和俄罗斯的西伯利亚大火成岩省及我国西南部的峨眉山大火成岩
@@关于海南岛早中生代的构造格局及其构造演化长期以来存在不同认识。杨树锋等、张业明等认为海南岛以九所一陵水断裂带为界分为南北两块体,杨树锋等认为海南岛南北两个块体都是亲东冈瓦纳的裂解块体,张业明等则认为整个海南岛陆壳是华南陆壳的组成部分;李献华等认为海南岛以昌江一琼海断裂带为界分为南北两块体,北部块体属于华南大陆,南部块体属于印支半岛,两块体之间曾存在古洋盆,洋盆消亡形成昌江一琼海为缝合线;刘海龄
@@哈拉哈河-绰尔河(又名淖尔河)地区地处大兴安岭中部,根据野外调查,确认第四纪火山35座,熔岩流分布面积约400km12。这些火山总体呈北东向带状分布,以熔岩流为主的火山产物呈连续带状分布于哈拉哈河-绰尔河及其支流的河谷中。火山活动初步划分为早更新世、中更新世、晚更新世和全新世四期。
@@金沙江缝合带位于羌塘地块与义敦古岛弧之间,向北可能延至藏北羌塘地块以北,向南可能与哀牢山缝合带相接。金沙江缝合带中段发育一套出露完整的巴罗型递增变质带,在巴塘县至苏洼龙乡剖面,变质岩岩岩石类型包括片岩、片麻岩、斜长角闪岩和大理岩等,变质岩石类型发育与原岩地层及变质级别有关,按变质级别划分则呈明显带状分布,由东向西从白云母一绿泥石带、二云母带、铁铝榴石带、十字石一蓝晶石带和矽线石带依次增加。虽然
@@温根镁铁质一超镁铁质岩体位于华北地台北缘西段,岩体侵入中元古界渣尔泰山群书记沟组变质石英岩,属于海西期中晚期侵入岩体系。在华北地台北缘及相邻的新疆天山地区,同期(270-290Ma)的镁铁一超镁铁质杂岩发育,并赋存规模不等的铜镍铬矿。
@@英格利萨依剖面位于阿尔金南缘高压.超高压变质带中段的巴什瓦克石棉矿地区,露头上石榴石二辉橄榄岩、含钾长石石榴辉石岩与含石榴石花岗质片麻岩-起呈透镜体状或间层状分布于元古界阿尔金群的片麻岩之中,并均已被证明经历了超高压变质作用。然而,这些超高压岩石主要是根据温压计算、矿物出溶结构或柯石英假象来确定的,缺少能够独立指示超高压变质的特征矿物(如金刚石、柯石英等)的直接证据,为此,本文将利用激光拉曼光
@@本文在多年分选石英斑晶与基质的实践基础上,发现石英斑晶与基质间存在较小密度差,可用三溴甲烷和二甲基甲酰胺配制出大于和小于石英的系列混合密度液介质将石英分离提纯,从而研究出用折光率法精确配制混合重液这一关键技术。研究发现用折光率值为1. 577-l.579的混合重液分离石英斑晶效果最好,分离纯度达到95%-98%,解决了从浅成火山岩中分选石英斑晶的难题,极大地提高了石英斑晶的分离效率、纯度和回收