流量计的种类

流量计的种类,第1张

流量计又分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、涡轮流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。

1、差压式流量计:

差压流量计这是最普通的流量技巧 ,包孕孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。

2、转子流量计:

转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。

3、节流式流量计:

节流式流量计通常由能将流体流量转换成差压信号的节流装置及测量差压并显示流量的差压计组成。

4、容积流量计: 

容积流量计(PD)PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并盘算 转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。

5、电磁流量计:

电磁流量具有传导性的流体在流经5261电磁场时,通过测量电压可得到4102流体的速度1653。没有移动部件,不受流体的影响。

6、超声波流量计:

超声流量计传播光阴 法和多普勒效应法是超声流量计常采纳 的法子 ,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。

7、涡轮流量计:

涡轮流量计当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相干 。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。

地球是一个赤道稍大,两极稍短的有点椭圆的球体,但不十分明显,用肉眼看几乎可以忽略不计。对于赤道半径为6378140公里的地球来说相差21385公里,误差率约为033%(相当于一个蓝球那么大误差1毫米)。世界上最高的珠穆朗玛峰888公里,如果和地球的平均直径6371X2公里相比误差率约为007%(相当于一个蓝球那么大误差02毫米)如果不用精密仪器,肉眼根本无法看出。虽然从严格意义上来说地球不是圆的,但从我们习惯上还是说地球是圆的。 对于地球的认识,我们人类不是从一开始就知道它是圆的。古人认为地球是方的,他们认为天圆地方,那是他们受当时条件所限制,无法全面观察地球所造成的。 其实不光是地球是圆的,任何一个星球都是圆的,这是为什么呢? 发明狂猜想(未经证实,也不是科学家的观点,纯属发明狂个人的观点),这只说明了一点,就是地球在形成的过程中肯定经历了从液体到固体这一变化过程。也许地球刚形成时也是个小太阳,就象我们现在看到的太阳一样,能发光和热,由于它的个头不大(相对于太阳)经过许多亿年后(十亿二十亿三十亿)没有人知道)它的热核反应中止了,不再能发光和热了,但它表面的温度还是很高,全部是赤热的岩浆,而万有引力的作用,又使得液态的地球趋于圆球形(我们地球现在的海平面不就是这种球面的情况吗?)。而地球的自转所产生的离心 力的作用,又使得赤道直径比南北两极直径稍大(赤道半径6378140千米,极轴半径6356755千米),这也与事实相一致。 后来地球温度降低,表面慢慢的变成了固体(这也与现在地球内部是赤热的岩浆相符),再后来又因为地壳的运动,形成了我们现在所看到的样子,但总体来说它是个 圆球形。这就是为什么地球是圆的缘故了同时也是宇宙中所有的星球都是圆的原因。当然不能说地球是纯粹的圆,而是稍稍有一点扁。这只是本人的一点见解,不知对否,权当参考。 晴朗的天空是蓝色的。但为什么是蓝色呢? 几乎所有的人都认为天空是蓝色的原因是因为:太阳光在穿过大气层时,波长较长的红、橙、黄、绿这几种光能顺利穿过大气层,到达地面,而波长较短的青、蓝、紫这几种光容易被空气分子挡住而发生散射,于是我们看到的天空就是蓝色的了。 可是从这些人的叙述中,发明狂发现了一个十分可疑之处,那就是,如果真如他们所说,天空应当是紫色才对呀!因为紫色光波长最短,被散射的最多才对呀。为什么是蓝色呢?发明狂实在想不通。发明狂想,是不是这种解释根本就是错误的呢? 如果是错误的,那又如果解释呢?发明狂想呀想,想破了脑袋终于想出了一点眉目,不知可否,权当抛砖引玉吧: 花为什么会有各种颜色呢?那是因为花有选择性的吸收了太阳光中的某些波长的光的缘故,比如红花,它吸收了太阳光中的橙、黄、绿、青、蓝、紫这六种波长的光,唯独反射了红色的光,因而它们看上去就是红色的。其余颜色的花亦同此理。 海水为什么蓝?因为海水吸收了除了蓝色之外的其余波长的光波,只有蓝色光波被反射了,因而大海是蓝色的。 太阳升起来后,空气的温度会慢慢升高,为什么?因为空气分子吸收了光子的能量。从这可以看出空气分子肯定要吸收太阳光的,它是怎样吸收的呢? 结合以上几点,我们不难看出,天空是蓝色的根本原因不象人们先前所说的那样,而是因为空气分子对于光波的吸收是有选择性的,那就是当太阳光碰到空气分子时,空气分子会吸收太阳光中的红、橙、黄、绿、青、紫这六种光波,而只对蓝色光波进行反射,又由于空气分子在天空中的排列的散乱性,这种反射实际上是一种散射。 而雨后的天空更是一片湛蓝,是因为这时空气中的灰尘大都被雨水冲洗干净了,有更多被空气分子散射的蓝色光波能穿透大气层进入我们眼臁的缘故。灰尘会吸收所有波长的光波, 在污染严重的城市上空是看不到蓝色的天空,那里就只有灰色的天空。灰色其实就是一种较浅的黑色。 也许这才是天空为什么是蓝色的根本原因了。朋友你认为如何

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岩浆岩是以一定形态产出的岩体,而岩体又是在一定的地质环境及物理化学条件下形成的,这就是岩浆岩的产状和相的问题。研究岩浆岩的产状和相,不仅是由于其与岩浆岩的分类命名、结构构造、矿物特征直接有关,而且也与岩浆岩体所在的深度、构造特点以及岩浆性质、活动等有关,此外还和岩浆岩的形成机理及成矿部位有关。

岩浆岩的产状 (occurrence) 指岩体的形成、大小、和围岩的接触关系。它与地层的产状———走向、倾向、倾角的概念是不同的。

岩浆岩的相 (facies) 是指生成环境不同而产生的不同岩石和岩体总的外貌和特征。相基本上是按岩体产状、分布及岩石特征进行划分的。

火山岩与侵入岩在产状及相的特征及划分上是不同的,现分述如下。

(一) 火山岩的产状及相

1 火山岩的产状

火山岩以喷出岩常见,喷出岩的产状与喷发类型有关。常见的喷发类型有两种划分方法: 一种按火山通道的形状分为熔透式、裂隙式、中心式; 另一种按近代典型的火山名称分为夏威夷式、斯通博利式、乌尔加诺式、布里尼式、卡特曼式等。前一种划分包括不同时代的火山喷发,后者主要是现代中心式喷发的进一步划分。

(1) 熔透式 (面式) 喷发

喷发直径很大,由形状不太规则的火山通道喷出。这种喷发是戴里根据北美黄石公园大面积流纹岩提出的假说,他认为大规模的花岗岩浆侵入上升时,由于较高的温度及化学能,把顶盘岩石熔透顶开,从而使岩浆大量溢出地表,所以又叫蚀顶喷 (deroofingeruption) 。由于岩浆大规模地熔透、顶开上覆岩石,造成大面积的溢流,所以也叫区域喷发 (areal eruption) 。这种喷发的特点是: 火山岩分布范围很广,火山岩与侵入岩过渡相连,喷出通道大而且不规则 (图3-2) 。

(2) 裂隙式 (线式) 喷发

岩浆沿一个方向的大断裂 (裂隙) 或断裂群上升,喷出地表。有的从窄而长的通道全面上喷; 有的火山呈一字形排列分别喷发,但向下则相连成为墙状通道。因此,称为裂隙式喷发 (fissure eruption) 。裂隙式喷发的产状,与岩浆的性质及喷发量有关。

图3-2 熔透式 (面式) 喷发(据 R A Daly,1925)

图3-3 由岛基拉火山裂隙喷出而成的熔岩被(据 G W Tyrrell)

裂隙式喷发,以玄武岩为主,流动近于平行,厚度及成分较为稳定,产状平缓,以熔岩被为多 (图3-3) ,常形成熔岩台地、熔岩高原 (lava plateau) 。因为玄武岩流动性大,熔岩喷出量常较大,很少爆发相,在地形平坦处似洪水泛滥,到处溢流,分布面积很广,所以又称泛流玄武岩 (flood basalt) 。

裂隙式喷发不全由玄武质的熔岩组成,也有由酸性的熔结火山碎屑岩组成的火山碎屑高原 (pyroclastic plateau) 。它常由浮岩块及火山灰覆盖而形成。高原内部均有破火山口及火山陷落地堑。如苏门答腊北部多巴湖周围的流纹质浮岩碎屑高原,长 260 km,宽180 km,面积达 25000 km2; 新西兰北岛流纹质浮岩流高原的面积达 26000 km2,厚 18 3 ~152 5 m。美国内华达州第三纪熔结凝灰岩席,面积较大,达 20 × 104km2,宽 31 km,深450 m,即为大量流纹质浮岩碎屑喷出后所成的火山陷落地堑。

因此,裂隙式喷发,不仅有基性的,也有酸性的; 不仅有熔岩,也有火山碎屑岩; 不仅有熔岩被,也有熔岩流; 不仅有熔渣锥,也有溶渣堤; 不仅可堆积成正地形,也可爆发成负地形 (爆发沟、火山陷落地堑等) 。

熔岩流是指线形流动、分布的熔岩,其形成决定于地形。

熔渣 (cinder) 是暗色 (黑色、暗灰色、红色等) 多孔的炉渣状碎块。以玻璃质为主,常为多孔熔岩、熔岩饼、火山弹等爆发炸裂产物,落地时为固态。在火山通道附近堆积成锥状或堤状,近等轴形者称火山锥,长形分布者称熔渣堤。对于浅色的熔渣状物质,则称为浮岩 (pumice) 块。熔渣为中基性成分,而浮岩为中酸性成分的岩浆产物。

熔岩脊是气体少、黏度大、丧失爆发力的熔浆顺裂隙式通道推挤出地表而成,它堆积于通道顶部呈长形隆起的脊状体。

熔结火山碎屑岩由富含气体、黏度又大的岩浆爆发、熔结形成,其最大特点是含有塑性岩屑 (浆屑) 及塑性玻屑,呈火焰状、撕裂状等形态。粒度大者为熔结角砾及集块岩,仅分布于火山通道附近,即为火山口 (湖) 中岩浆撕裂、溅落的塑性体堆积、压结所成;粒度小者分布范围常很广,有的形成熔结凝灰岩平原,为岩浆上升泡沫化后,泡壁破裂成的玻屑,与气体混合,形成大片火山灰流,经熔结、压扁、拉长而成。它的强烈爆发及大量喷出,常破坏火山机构,并形成破火山口及火山陷落构造。

(3) 中心式 (点式) 喷发

中心式喷发 (central eruption) ,是指岩浆沿颈状管道的喷发。喷发通道在平面上为点状,又称点状喷发。多数近代火山属于这种类型,其最大特点是常在地表形成下缓上陡的火山锥 (volcanic cone) 。火山锥顶部中心常见圆形的漏斗状、盆状凹陷 (图3-4) ,称为火山口 (crater) ,系火山爆发及岩浆回抽、退缩形成,有的火山口中积水,便形成火山口湖 (crater lake) ,我国长白山主峰白头山顶的天池,就是这样形成的。

中心式喷发根据成分、黏度、爆炸力等不同,按近现代典型火山命名,又可进一步分为较多的喷发类型,常见者如下:

图3-4 火山口

1) 夏威夷型 (Hawaiian-type) : 以稀液状的熔岩宁静式溢流为主,有时似洪水泛溢。成分多为玄武岩 (个别为安山岩) ,形成宽广、平坦的盾火山。火山喷出次数多,厚度大,面积广,有时形成熔岩湖。火山碎屑物质大多小于 10%,由牛粪状火山弹及熔岩饼组成,火山灰很少见。当有微弱爆发时,逸出气体可形成熔岩喷泉。熔岩湖中熔浆可溅出、撕裂成塑性岩屑,堆积于火山口附近,形成熔结角砾岩组成的墙状壁垒,从壁垒分布可看出火山口的位置。在火山锥上还能见到寄生火山锥及寄生火山口的壁垒。

2) 斯 通 博 利型 (Strombolian-type) : 岩浆黏度较大,溢出及爆发皆有。火山碎屑物质占 30% ~ 50%,其中的围岩碎 屑 可 达10% 。由玄武质、安山质成分的岩石组成。熔岩流厚而短,以渣块状熔岩为主,少数为绳状。火山碎屑物质有球形及纺锤形火山弹、熔渣、玻渣、玻屑等,大小不一,围绕火山口附近堆积。由于为混合锥,因此常为很高的层火山。

3) 乌尔加诺型 (Vulcanian-type) : 岩浆黏度很大,以爆发作用为主。火山碎屑物占60% ~ 80% ,其中围岩碎屑一般 < 10% 。岩流少见,厚而短,主要为安山质、流纹质成分。爆发物多由面包状火山弹及火山砾、火山灰组成,形成的火山锥多为碎屑锥。如果几乎无岩浆物质,火山锥主要由围岩碎屑组成的碎屑锥,则称超乌尔加诺型 (Ultra vulcani-an type) ,它常是乌尔加诺型及斯通博利型的前奏。

4) 布里尼型 (Plinian-type) : 岩浆黏度极大,强烈爆发。火山碎屑物质常达 90% 以上,其中围岩碎屑占 10% ~ 25%。喷出物以流纹质与粗面质浮岩、火山灰为主,分布较广,伴有少量熔岩流或火山灰流。由于爆发强烈及岩浆物质大量抛出,常形成锥顶崩毁及塌陷的破火山口。这种火山喷发过程常为: 清除火山通道→岩浆泡沫化→猛烈爆发出浮岩及火山灰→通道壁上碎石捕入及堵塞火山通道。如此反复作用,从而形成复杂的火山机构。

5) 卡特曼型 (Katmaian-type) : 岩浆黏度极大,挥发物很多,爆发极为强烈。火山碎屑物质达 100%,无火山弹,无分选性,形成大片的火山灰流,构成广阔平坦的盾形山,甚至规模很大的火山灰流高原,仅少量火山灰抛入空中。较厚的熔结火山碎屑岩堆积物,主要由流纹质、英安质、粗面质的岩浆组成。常形成爆破与塌陷的破火山口。

中心式喷发的火山,由于岩浆的性质及喷发相不同,产状也是不同的。

2 火山岩的相

火山岩相研究,对于恢复古火山机构,重建地质作用历史,提高火山岩区地质制图的质量,促进火山岩区的找矿勘探工作,都有一定的理论和实际意义。

目前国内外对火山岩相的划分很不统一,有的以火山岩形成时代新老所产生的岩石特点,分为古相火山岩和新相火山岩; 有的以火山喷出物距火山口的远近,分为远火山口相和近火山口相; 有的以火山喷发物、熔岩的不同部位,分为顶板相、底板相、内部相、前缘相等。

一般认为,比较好的方案,是以火山岩所处的环境,先将其分为海相与陆相火山岩。它们主要的区别如下:

1) 陆相火山岩与下伏地层常呈喷发不整合接触,风化壳发育; 而海相者常与下伏地层整合接触,风化壳不发育。

2) 陆相火山岩与分布在其上下含有陆相动物及淡水植物的沉积岩层共生,碎屑岩较多,碎屑分选差、相变大、层理发育; 而海相者与分布在其上下的含有海相咸水生物的沉积岩层共生,泥质、硅质及碳酸盐岩较多,碎屑分选好、相变小、层理发育。

3) 陆相熔岩成分变化大 (基—酸性皆有) ,常见红色氧化顶,柱状节理发育,球粒的直径大; 而海相熔岩成分变化小 (基性为主) ,常见枕状构造,球粒的直径小。

4) 陆相火山碎屑物在水平方向上粒度变化明显,常见火山弹、火山泥球、熔结凝灰岩、泥流角砾岩; 而海相火山碎屑物在垂直方向上比重变化明显,常见熔岩遇水淬碎的玻屑等。

进一步划分火山岩相的方案,应以全部火山活动产物的产出形态及岩石特征为基础,因为火山活动产物,不仅有喷出岩,也有火山通道中充填的岩石及侵入产出的次火山岩,还有火山沉积岩。这样,才能全面地反映火山作用在特定地质条件下所形成的地质体,才能概括火山岩的基本组成部分。这种方案划分的火山岩相,可为研究火山作用的产物特征、发展阶段、岩浆演化、形成条件、与矿产的关系等,提供较系统、深入的资料。以中心式喷发火山为例,大致可分为以下几个相 (表3-1 及图3-5) 。

除喷出岩与沉积岩过渡的火山沉积相以外,最主要的有喷出相、火山通道相、次火山相。

喷出相是火山喷出地表产物,是开放系统; 喷出相又进一步可分为溢流 (effusion) 、爆发 (explosion) 、侵出 (extrusion) 3 个相。溢流相是火山喷溢、泛流的熔岩。爆发相是火山爆发的火山碎屑物 (岩) 。侵出相是温度较低、黏稠、挥发分又少的火山通道中岩浆,已无力喷溢或爆发,以 “挤牙膏”方式推挤出地表的产物,多见于喷发末期,堆积于火山通道之上,形成穹丘; 岩浆的黏度愈大,穹丘愈陡。

火山通道相 (又称火山颈相) 是一端通向地下深处,另一端通向地表、与喷出相相连的半开放系统; 次火山相是火山岩浆侵入、潜伏在地下的产物,是封闭系统。火山锥被剥蚀后,残存的具充填物的火山通道,又称岩颈、岩筒、岩管等,皆因其横切面多近圆形,产状陡立,形态细而长而得名。岩颈有一次或多次喷发产物,有同成分或复成分岩颈,有主颈,也有寄生颈; 火山颈上部一般直径较大,向深处缩小,上部喇叭状,中部筒状,下部墙状。充填物多为火山碎屑岩、熔岩、碎屑熔岩、熔结火山碎屑岩等组成。碎屑有同源的、异源的,也有的为深源产物。多次喷发岩颈中岩石常呈环状或半环状分布,其切穿顺序与其喷出岩石的顺序一致。熔岩在火山颈中流动构造陡立,浅处有的气孔平行接触带,有的柱状节理较发育,柱体长轴在岩颈中呈放射状产出。一个方向断裂控制的岩颈,横断面多为长圆形,常由凝灰岩、熔岩、角砾熔岩混合充填。两个方向交叉断裂控制的岩颈,横断面多为圆形,其纵剖面为筒状者,多为凝灰岩充填,纵剖面为喇叭状者,多为熔岩充填。多方向断裂控制的岩颈 (少见) ,其横断面为多边形,主要由熔岩、角砾熔岩充填。

表3-1 火山岩相的主要特征

图3-5 火山岩相示意图

次火山相是火山岩浆侵入、潜伏在接近地表的浅成火山岩,与火山岩同源但为侵入产状。它与喷出岩同时间但一般较晚; 同空间但分布范围较大,同外貌但结晶程度较好,同成分但变化范围及碱度较大。它的侵入深度一般小于 3 0 km,进一步又可根据深度细分为 3 个相: 近地表相 0 ~0 5 km; 超浅成相 0 5 ~ 1 5 km; 浅成相 1 5 ~ 3 0 km。由浅到深,岩石的结构、构造、某些矿物的有序度等,从近似火山岩到近似浅成岩。次火山岩有的顺火山岩原生裂隙贯入而成,如顺喷发隆起时裂隙贯入形成锥状、放射状岩墙,或顺崩塌破火山裂隙贯入形成环状岩墙; 有的还顺岩浆房及岩颈空隙贯入形成中央岩株及岩枝等。这些与原生裂隙有关的次火山岩,一般以火山通道为中心,岩体较小,产状简单,分布范围不大。有的次火山岩顺火山岩层的层面、不整合面、后期断裂、裂隙贯入而成,多呈岩株、岩盖、岩盆、岩瘤、岩床,岩墙、岩枝等产出,一般分布范围广,岩体大小不一,产状复杂。次火山岩以熔岩状岩石为主,也有角砾状岩石,除岩浆机械贯入捕虏形成者外,多为隐爆的结果。隐爆角砾岩呈漏斗状,筒状产出,是富含挥发分的岩浆在上升到地下浅处 (未通天) 的爆炸产物,其顶部常有崩塌角砾岩,边缘为震碎角砾岩,周围有注入角砾岩,晚期有的有矿化角砾岩。

火山沉积相在火山作用过程中皆可以产生,但以火山喷发的低潮期—间隙期最为发育,是火山作用叠加沉积作用的产物。它可以形成于陆地,也可以形成于海中,有深水,也有浅水沉积。由喷出岩、沉积火山碎屑岩、火山碎屑沉积岩、沉积岩系组成,多为水盆地、泥石流、破火山凹地等形成。有的层理发育; 有的层理差,呈透镜状产出。分布限于火山机构附近者,一般粒度较大,范围不大; 分布范围广者,多为水盆地或细碎屑堆积,常堆积在夷平的火山机构之上。

年轻的火山岩区,常见者为喷出相及火山沉积相,而次火山相及火山颈相尚未露出地表。在古老火山岩区,火山机构多已遭到剥蚀破坏,使火山颈相及次火山相被剥蚀出露,喷出相与火山颈相、次火山相常分辨不清。因此,古老火山岩区岩相的划分,应在搞清岩体的分布、产状、构造、岩性的基础上,在剖面图、地质图及构造岩性图编制之后,进行综合分析,才能做出比较正确的判断。

(二) 侵入岩的产状及相

1 侵入岩的产状

侵入岩的产状主要是指侵入体产出的形态、大小、与围岩关系。本应就侵入体所占空间的整体而言,但由于构造及剥蚀的影响,往往只能就其出露地表的情况来恢复和判断。图3-6 为系统表示的各种侵入岩的产状和一些喷出岩的产状。根据侵入体与围岩的接触关系,可把侵入体划分为整合侵入体和不整合侵入体两类。

(1) 整合侵入体

侵入体的接触面基本上平行于围岩层理或片理,是岩浆以其机械力沿层理或片理等空隙贯入形成,依其形态的不同,可分以下几种类型:

图3-6 岩浆岩产状示意图

1) 岩盆 (lopolith) : 盆岩是中央微向下凹的整合盆状侵入体。岩浆侵入到岩层之间,其底部因受岩浆的重力而下沉,故中央凹陷; 或为产于短轴凹陷及开阔向斜中的整合侵入体。其特征是该岩体原始形态与围岩构造形态吻合,顶底面均向下凹,形似盆状,底部有岩浆侵入的通道。岩盆中成分多为基性的,一般显示明显分带性,在岩体下部及边部更偏基性一些,上部及中心偏酸性些,这些分带面的产状均向中心倾斜,倾角由边缘向中心变缓。岩盆厚度与直径之比大致为 1∶10 ~1∶20,平面形状为圆形或椭圆形。岩盆规模一般较大。如加拿大肖德贝里岩盆,面积达 30000 km2; 最大的是美国明尼苏达州的德卢斯岩盆,出露面积 40000 km2。

2) 岩盖 (laccolith) (或称岩盘) : 是上凸下平的穹窿状整合侵入体。由中部到边部,其厚度迅速变小而尖灭。通常认为底部或边部有狭小的通道,岩浆就沿着该通道侵入。规模一般不大,直径 (底) 为 3 ~6 km,厚度 (高) 一般不超过 1 km,高和底径之比多在1∶3 ~ 1∶7 之间,地表出露形状常为圆形、椭圆形。岩盖一词多用于中—酸性岩体,也以中酸性岩中常见。由于岩浆黏度大,延伸不远,将上覆岩层拱起而成盖状。类似形态的基性—超基性岩体往往用 “岩盘”一词。岩盘常显示垂直分带现象,一些工业矿体常富集于岩盘的中部及下部。岩盖多产于大陆上地层未经强烈变动地区。

3) 岩床 (sill) : 又称岩席,是岩浆沿层面贯入,形成厚薄均匀的与地层整合的板状侵入体。它与其顶、底板围岩平行,接触面平坦,中部稍厚,向边部渐渐变薄,以至尖灭,一般认为岩床底部有岩浆通道。岩床以厚度较为稳定而面积较大为特征; 其延伸距离主要取决于岩浆的黏度大小,黏度小,流动性大的岩浆,形成岩床的面积就大。岩床以基性岩和超基性岩常见,美国斯提耳沃特超基性杂岩体,就是一个很大的岩床,出露长50 km,厚 5 km。岩浆在这种近水平层位中是以垂直方式成岩,所以有的岩床内部构造的基本特征是具近水平的层状构造,主要表现在岩相或岩性具明显的分带现象,其构造面与岩床的顶、底板平行。这种层状构造在基性—超基性岩床中尤为明显,由于分异作用,下部常比上部基性些。世界上一些大型近水平层状基性—超基性岩床,往往赋存矿产,例如我国西藏某地超基性岩床,长超过 40 km,宽 0 5 ~2 km,水平层状构造清楚,含有丰富的透镜状铬铁矿工业矿体。对于与围岩整合产出的倾角较大或陡立的岩床,又称为单斜岩体。它产于单斜构造或大型褶皱翼部的层面中间,呈板状及扁平的透镜状产出,平面上为线形分布,对称分带现象不普遍。我国地槽褶皱带中,陡倾斜的超基性单斜岩体较多。

4) 岩鞍 (phacolith) : 是一种产于强烈褶皱区的岩体。其形成与强烈褶皱作用密切,在褶皱过程中,岩浆同时挤入褶皱顶部软弱带———背斜鞍部或向斜槽部所形成的整合侵入体,其剖面形似马鞍或新月,皆成组出现。有人把产于向斜槽部的叫岩槽,产于背斜顶部的叫岩脊。单个岩体一般都不大,最厚的部位可达几百米。也有较大者,如我国湖北大平超基性岩体就是一个较大型的岩鞍。

(2) 不整合侵入体

一般是岩浆沿着切过层理或片理的裂隙、断裂贯入形成,但有的也以岩浆熔融交代作用方式形成。不整合侵入体常见下列几种类型:

1) 岩墙 (dike) : 是一种厚度比较稳定近于直立的板状侵入体。长为宽的几十倍甚至几千倍,是岩浆沿着早已存在的断裂贯入,或者沿着以自身压力扩开的裂隙贯入而成。岩墙厚度一般几十厘米到几十米,长几十米甚至若干千米。闻名世界的津巴布韦大岩墙,为近南北向的大断裂贯入的基性岩组成,厚 3 ~ 14 km,长 500 余千米,在地形上犹如一巨型长堤。我国东准噶尔褶皱系中的清水超基性岩体为陡倾斜的岩墙,长 11 km,宽一般400 余米,东西方向延长,倾角 70° ~ 80°。岩墙多为一次侵入产物,个别也有多次侵入的。在一个较大区域内,岩墙很少单一产出,往往呈几十条、几百条有规律地分布,形成岩墙群。岩墙群的形状有线形、弧形、环形、放射状等等,其形状的变化随着裂隙系统形态的变化而变化,严格地受裂隙系统控制。在北京南口—居庸关一带,有很密集的近南北向排列的岩墙群,它们的分布与南北向区域性张节理有关。岩墙又称岩脉。有的学者把规模小、形状不规则、厚度不大,有分叉现象的脉络状细长的岩体,称为岩脉,也有的人把岩墙、岩床等窄而长的岩体总称为岩脉; 还有的人把沉积作用或变质作用的脉状充填产物叫做岩脉。

2) 岩株 (stock) : 是一种常见的侵入体,平面上近圆形或不规则状,接触面陡立,似树干状延伸,又称岩干。规模较大,但出露面积小于 100 km2。有的岩株独立产出; 有的岩株向下与岩基相连,是岩基的顶部突起部分; 有的岩株为火山活动产物,侵入于塌陷破火山口的中心,其周围为放射状、环状、锥状裂隙及岩墙,这种岩株称为中央岩株。岩株的边部常有一些不规则的小的树枝状岩体伸入于围岩之中,这一部分称岩枝 (apophy-sis) 。在岩株顶部还见有瘤状的突起,平面上近圆形,接触面陡立,称为岩瘤 (boss) 。呈小岩株产出的中酸性及中基性岩体在找矿上十分重要。如鄂东大冶一带的中酸性侵入岩株,在其接触带有丰富的矽卡岩型铁、铜、钼矿床; 在宁芜一带中基性次火山岩的岩株中,有丰富的玢岩铁矿矿床。

3) 岩铸 (chonolith) : 亦名畸形岩体或畸形岩盆,是一种形状不规则的漏斗状岩体。岩铸多产于经过强烈变动的地层中,由于变动,地层中产生空隙,空隙不规则,岩浆顺空隙侵入。岩浆就像熔化了的金属一样,往变形地层的裂隙中充填、浇铸。由于地层的上部静水压力小于下部,上部裂隙也比下部发育,因此,岩浆侵入后,即产生上大下小的漏斗状不规则岩体———畸形岩体。其形状似岩盆,但岩体的边缘及顶部形状不规则,常呈枝叉状切过围岩,又不同于一般岩盆,故称畸形岩盆。戴里定义的岩铸概念更广,他把产状上无法命名 (不属于任何产状) 的侵入体,都称之为岩铸。

4) 岩基 (batholith) : 是最大的巨型侵入体,面积大于 100 km2,最大可达数万平方千米。平面上通常呈长圆形,长数十千米,甚至几千千米,宽可达 100 km 以上。岩基主要分布于褶皱区的核部隆起带中,常受深大断裂控制,延伸方向常与褶皱轴向一致,产状多与围岩斜交,倾角较陡。过去曾认为岩基是没有底的,向下变大,无限延伸。但近来勘探及地球物理资料证明,岩基是有底的,其底面最大深度约为 10 ~30 km。有的岩体沿不整合面侵入,超覆于某些围岩之上,而向下有逐渐变小的趋势,从剖面上看似镰刀,则称为岩镰 (harpolith) 。岩基在浅处与变质浅的沉积岩呈侵入接触关系,接触面较陡; 而在深处,则常与变质程度深的岩石呈渐变的过渡接触。关于岩基的成因至今还是个争论的问题,这主要涉及物质来源、岩基占据的空间及岩浆活动性问题。岩基的成因可概括为两种完全相反的观点: 一种观点认为岩基是岩浆侵入冷凝的产物,所占空间是岩浆推挤围岩及顶蚀围岩,一部分围岩落入岩浆中被熔化、同化而夺取的,这种岩浆成因观点的证据是岩基与围岩界线截然呈侵入接触关系,岩基边部具流动构造等; 另一种观点主张岩基是原地岩石的强烈交代及深熔作用,致使围岩在原地花岗岩化,变成花岗岩类岩石,从而取得空间,主要证据是部分岩基与围岩之间为逐渐过渡关系,岩基内保留有未变动的围岩及构造等。就我国情况来看,两种成因基本都有: 在前震旦纪古老岩系中,与造山运动有关的一些深成花岗岩岩基,可能主要是花岗岩化的产物,但也有岩浆的形成与侵入,而震旦纪以后的岩系,特别是燕山期形成的一些花岗岩岩基,主要是岩浆侵入形成的,花岗岩化仅是局部现象。

上述侵入体根据侵入能量不同,可分两类: 一为贯入体 (injected body) ,是构造作用,促使岩浆以机械力挤进地壳浅处岩石裂隙中的产物,多为较小的岩体,有整合的(如岩床) ,有不整合的 (如岩墙) ; 另一为注入体 (subjacent body) ,是岩浆本身的内力作用,在地壳深处推挤及熔化围岩的侵入产物,为不整合的较大岩体,如岩基、岩株。此外,侵入体根据侵入次数的不同,也可分为两类: 一为简单岩体,是一次侵入的单成分岩体; 另一为复杂岩体 (杂岩体) ,是多次侵入的单成分或复成分岩体。

侵入体产状仅少数是单一、规则的,大部分侵入体的形状不规则,产状复杂,且不同深度、不同部位上,产状并不相同。

2 侵入岩的相

乌索夫 (M A УcoB) 及库兹涅佐夫 (Ю A KyзHeцoB) 等研究认为,侵入岩相的划分主要应根据岩体形成的深度、部位确定。深度、部位不同,影响到岩浆的温度、压力、冷却速度、挥发分的散失等一系列物理化学条件的差异,而这些条件又与岩石的成因及岩石外貌、成分等有不可分割的联系。详细的岩体研究需要划分相,但相的划分又不宜过细,因为各侵入相之间没有截然的界线,精确确定深度等又比较困难。目前我国对侵入相的划分一般采用三分法: 浅成相 (0 ~ 3 km) ,中深成相 (3 ~ 10 km) 和深成相 (>10 km) 。各个相花岗岩类的基本特征见表3-2。

表3-2 侵入岩相的主要特征

浅成相的侵入岩与一些次火山岩特征很相似,主要区别是看它与喷出岩是否有成因联系。如果与喷出岩基本上同空间、同时间、同成分、同外貌者,说明它与喷出岩是同源产物,一般为次火山岩。如果该区无喷出岩而侵入岩发育,且与侵入岩有关,则可能是浅成相侵入岩。

中深成相侵入体在我国实例很多,北京周口店房山花岗闪长岩就是其中的一个。该岩体近圆形,为 50 ~60 km2的岩株; 相带发育,呈同心圆状; 其边部同化混染作用强,富含围岩捕虏体及源区包体,流动构造发育;岩石主要为中粗粒似斑状结构,边缘为中细粒结构;钾长石为微斜条纹长石,斜长石有不明显的环带;围岩接触变质显著,有矽线石、石榴子石、红柱石的片麻岩、片岩、角岩及橄榄石、透辉石、透闪石、方柱石的大理岩等,变质带宽达1~2km。

深成相岩体广泛分布于我国的地盾和地台区的古老岩系中,如山东中西部古老岩系里有数个混合岩化、花岗岩化中心,由粗粒花岗片麻岩组成,岩体中心具花岗岩外貌,向外花岗岩化逐渐减弱,缺乏冷凝边及接触变质带,岩体与古老变质岩系没有明显的界线,呈过渡渐变接触。

对侵入岩相的研究,不仅有利于分析侵入体的形成深度,帮助恢复岩体形态等,更重要的是可以指导找矿。如不少金属矿床都与浅成相小型侵入体有关;与中深成相岩体有关的矿床,则是分布于岩体外围的各种接触变质和高温气成热液矿床,至于深成相的岩体,目前尚很少发现大的金属矿床。

在浅成相岩石中尤应注意隐爆角砾岩体,因为很多大型金属矿产多与之有关,而且产在角砾岩中者品位变富。在侵入活动晚期,富含水分及矿化剂的岩浆,迅速上升、气化,易于引起岩体顶部固结岩石及部分围岩的地下爆炸,形成隐爆角砾岩。依据其产状,可分为隐爆岩筒、隐爆岩枝、隐爆岩墙等,都是很好的容矿构造。

根据在侵入作用的部位侵入岩又可分为边缘相、过渡相、中心相,或分为边缘相、中心相。边缘相冷却快,粒度较细;中心相冷却慢,粒度较粗;过渡相介于二者之间。

硝酸(nitric acid)

分子式:HNO₃

化学性质:是一种有强氧化性、强腐蚀性的无机酸,酸酐为五氧化二氮。硝酸的酸性较硫酸和盐酸小(PKa=-13),在水中完全电离,

物理性质:易溶于水,常温下其稀溶液无色透明,浓溶液显棕色。

注意事项:硝酸不稳定,易见光分解,应在棕色瓶中于阴暗处避光保存,严禁与还原剂接触。

使用方法:硝酸在工业上主要以氨氧化法生产,用以制造化肥、炸药、硝酸盐等,在有机化学中,浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂。

玻璃清洁剂

玻璃清洁剂是用于清洗玻璃表面的油污,其主要成分是表面活性剂,略带碱性或具中性。

玻璃清洁剂其分子中同时具有亲水的极性基团与亲油的非极性基团,当它的加入量很少时,即能大大降低溶剂(一般是水)的表面张力以及液界面张力,并且具有润滑、增溶、乳化、分散和洗涤等作用。

玻璃清洁剂在家庭生活及工业生产的清洗中,有广泛的用途。

氢氧化钠

化学分子式:NaOH

俗称烧碱、火碱、苛性钠,因另一名称caustic soda而在香港称为哥士的,常温下是一种白色晶体,具有强腐蚀性。易溶于水,其水溶液呈强碱性,能使酚酞变红。氢氧化钠是一种极常用的碱,是化学实验室的必备药品之一。它的溶液可以用作洗涤液。

二氯甲烷

分式:CH2Cl2。

无色透明易挥发液体。具有类似醚的刺激性气味

分子量 8494

沸点:398℃

蒸汽压 3055kPa(10℃)

熔 点 -951℃

相对密度13266(20/4℃)

水溶性 20 G/L (20 ºC)

自燃点640℃。

粘度(20℃)043mPa·s。

折射率nD(20℃)14244。

临界温度237℃,

临界压力60795MPa。

溶解性 溶于约50倍的水,溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂乙醇、乙醚和N,N-二甲基甲酰胺混溶

热解后产生HCl和痕量的光气,与水长期加热,生成甲醛和HCl。进一步氯化,可得CHCl3和CCl4。无色易挥发液体。难燃烧。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限62%~150%(体积)。二氯甲烷与氢氧化钠作用生成甲醛。工业中,二氯甲烷由天然气与氯气反应制得,经过精馏得到纯品。

不可燃低沸点溶剂,常用来代替易燃的石油醚、乙醚等,并可用作牙科局部麻醉剂、制冷剂和灭火剂等。

纯氨水

分子式:NH3·H2O

分子量:35045

性状:无色透明液体,有强烈的刺激性气味。

熔点:-78℃

蒸汽压:159kPa(20℃)

蒸气密度:(空气=1) 06

水中溶解度:完全互溶

比重:(水=1) 09

相对密度:氨含量越多,密度越小。质量分数28%的氨水相对密度091,35%的088。

电离常数:K=18×10ˇ-5(25℃)

稳定性:受热或见光易分解

其它:极易挥发出氨气。浓氨水对呼吸道和皮肤有刺激作用,并能损伤中枢神经系统。具有弱碱性。

发性

氨水易挥发出氨气,随温度升高和放置时间延长而增加挥发率,且浓度的增大挥发量增加。

腐蚀性

氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重。对铜的腐蚀比较强,钢铁比较差,对水泥腐蚀不大。对木材也有一定腐蚀作用。

弱碱性

氨水中存在以下化学平衡:

NH3+H2O=(可逆)=NH3·H2O

NH3·H2O=(可逆)=NH4+ +OH-

因此仅有一小部分氨分子与水反应而成铵离子NH4+和氢氧根离子OH-,故呈弱碱性。

氨水具有碱的通性:

①能使无色酚酞试液变红色,能使紫色石蕊试液变蓝色,能使湿润红色石蕊试纸变蓝。实验室中常用此法检验NH3的存在。

②能与酸反应,生成铵盐。浓氨水与挥发性酸(如浓盐酸和浓硝酸)相遇会产生白烟。

NH3+HCl=NH4Cl (白烟)

NH3+HNO3=NH4NO3 (白烟)

而遇不挥发性酸(如硫酸、磷酸)无此现象。实验室中可用此法检验NH3或氨水的存在。

工业上,利用氨水的弱碱性来吸收硫酸工业尾气,防止污染环境。

SO2+2NH3·H2O=(NH4)2SO3+H2O

(NH4)2SO3+SO2+H2O=2NH4HSO3

还原剂

常见的还原剂主要有:

氢气(H2),碳(C),一氧化碳(CO)

活泼的金属单质,如Na,Al,Zn,Fe等.某些非金属单质,如H2,C,Si等.元素(如C,S等)处于低化合价时的氧化物,如CO,SO2等.元素(如Cl,S等)处于低化合价时的酸,如HCl,H2S等.元素(如Fe,S等)处于低化合价时的盐,如Na2SO3,FeSO4等.

在化合价有改变的氧化还原反应中,化合价由低变高的物质称作还原剂,可做抗氧化剂,具有还原性,被氧化,其产物叫氧化产物。

还原剂是相对的概念,因为同一物质可能随反应物质的不同,呈现还原剂或氧化剂的特性。

如:SO2+2HNO3→H2SO4+2H2O+NO2的反应中中SO2是还原剂。 但在H2S+SO2→S+H2O中,SO2却是氧化剂。

去污粉

主要成分是碳酸氢钠(工业用小苏打)介面活性剂,加了少量白土起吸附作用,细沙增加摩擦力,加了少量碱增加去污力,具有腐蚀性。很多里添有摩擦剂(细沙/二氧化硅),这就是为何能使物品用过后看起来很干净,但会使物体表面产生细微划痕。

不少无良餐馆用去污粉腌牛肉、猪肉,一是让肉丝膨胀入味,二是让肉质鲜嫩,增加好的口感。还有人在烫青菜时放一些去污粉(食粉)以使青菜过水后仍保持新鲜翠绿。

活化剂

active agent;activation

(一)活化剂是浮选药剂中调整剂之一。用以通过改变矿物表面的化学组成,消除抑制剂作用,使之易于吸附捕收剂。如磷酸乙二胺、磷酸丙二胺、二甲苯、氟硅酸钠、硫酸铵、氯化铵、硫酸亚铁、氢氧化铵等。

(二)由PdCl2·2H2O加络合剂、稳定剂组成。钯含量低、酸度小、稳定性好。操作温度15~32℃,浸渍时间3~7min。用于印制板化学镀铜系统的前处理操作。

(三)指配入胶料中后能增加促进剂活性,进而减少促进剂用量或缩短硫化时间的物质。有时也称促进助剂。加入少量活性剂能大大提高硫化胶的硫化度和耐热性。活性剂分无机和有机两类。无机活性剂主要是金属氧化物,以氧化锌和活性氧化锌最为重要。有机活性剂则以硬脂酸为代表。脂肪酸用量大时会降低硫化速度,但可使硫化比较充分,并能得到耐热性能好的交联结构。

松香

1松林中特有的香味。

2松脂的别名。

3指松脂蒸馏后的物质。固体,透明,不溶于水,质硬而脆,淡**或棕色。是制造油漆、肥皂、纸、火柴等的工业原料。

4松香是松树树干内部流出的油经高温熔化成水状,干结后变成块状固体(没有固定熔点),其颜色焦黄深红,是重要的化工原料,日常生活方面主要用在电路板焊接时作助焊剂,在乐器方面松香被涂抹在二胡、提琴、马头琴等弓弦乐器的弓毛上用来增大弓毛对琴弦的摩擦。

物理性质:松香为微黄至黄红色的透明固体,软化点70~90℃,比重1070~1085, 溶解热:158kcal/kg,热容:054kcal/kg·℃,导热系数:011kcal/m·h·℃,体积电阻率:5×1016Ωcm,闪点:216℃。松香还具有结晶特性,容易产生结晶现象,在丙酮等有机溶剂中会有结晶趋势,结晶临界温度约100℃,结晶松香熔点110~135℃,且难于皂化。此外,松香还具有旋光性,松香比旋值控制在0~15°之间(最佳点+7°)即为无结晶现象和结晶趋势最低的松香。

松香是重要的化工原料,广泛应用于各工业部门,主要用途如下:

1、肥皂工业 松香与纯碱或烧碱一起蒸煮,形成松香皂。松香皂具有很大的去污力,易溶于水,能溶解油脂,易起泡沫。松香具有粘性,可使肥皂不易开裂和酸败变质。

2、造纸工业 松香在造纸工业上用作抄纸胶料。松香与苛性钠制成松香钠皂,即胶料,胶料与纸浆混合并加入明矾,使松香成为不溶于水的游离树脂酸微粒附着在小纤维上,当纸浆在干燥圆筒上滚压加热时,松香软化填充在纤维之间,这种作用叫“上胶”或“施胶”。纸张“上胶”后,可增强抗水性,防止墨水渗透,改善强度和平滑度,减少伸缩度。

3、油漆涂料工业 松香易溶于各种有机溶剂,而且易成膜,有光泽,是油漆涂料的基本原料之一。松香在油漆中的作用是使油漆色泽光亮,干燥快,漆膜光滑不易脱落。

4、油墨工业 松香在印刷油墨中主要用作载色体,并增强油墨对纸张的附着力。油墨中若不用松香,印制成的墨迹就会色调呆滞,模糊不清。

5、粘合剂工业 以松香酯和氢化松香酯为基本原料的粘合剂,常用作热熔性粘合剂、压敏粘合剂和橡胶增粘剂。

6、橡胶工业 松香在橡胶工业上用作软化剂,可增加其弹性。歧化松香钾皂可作合成

7、食品工业 氢化松香甘油酯与天然糖胶树胶、蜡、醋酸乙烯等一起加热溶融,然后加香料、砂糖及色素等调匀,可制成口香糖。 在屠宰场中宰杀猪、牛、羊时,经过用脱毛机械操作之后,遗留在动物体和头部的毛可用由88-94%的熔融松香和6-12%的棉籽油所组成的脱毛剂来除去。

8、电气工业 用松香35%与光亮油65%配制成绝缘油在电缆上用作保护膜,起绝缘及耐热作用。松香和电木以及其他人造树脂相混合用作绝缘清漆

9、建筑材料工业 松香在建筑材料工业上主要用做混凝土起泡剂和地板花砖粘结剂。 松香也用作氯乙烯石棉瓷砖的粘结剂。 松香和亚麻油、碳 酸钙、木炭、颜料等在一起混合可制造地毡瓷砖。

抛光粉

抛光粉通常由氧化铈、氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化锆、氧化铬等组份组成,不同的材料的硬度不同,在水中的化学性质也不同,因此使用场合各不相同。氧化铝和氧化铬的莫氏硬度为9,氧化铈和氧化锆为7,氧化铁更低。氧化铈与硅酸盐玻璃的化学活性较高,硬度也相当,因此广泛用于玻璃的抛光。

为了增加氧化铈的抛光速度,通常在氧化铈抛光粉加入氟以增加磨削率。铈含量较低的混合稀土抛光粉通常掺有3-8的氟;纯氧化铈抛光粉通常不掺氟。

对ZF或F系列的玻璃来说,因为本身硬度较小,而且材料本身的氟含量较高,因此因选用不含氟的抛光粉为好。

虫胶片

虫胶是一种的热硬化性天然树脂,由虫胶树上的紫胶虫吸食·消化树汁后的分泌液在树上凝结干燥而成。将虫胶在水中煮沸,溶去一部分有色物质后所得到的黄棕色薄片即为虫胶片。虫胶的化学成分比较复杂,主成分是一些羟基羧酸内酯和交酯混合物的树酯状物质,平均相对分子质量约为1000。碱水解物的主要成分是9,10,16-三羟基十六烷酸和三环倍半萜烯酸,此外还有六羟基十四烷酸等多种长链的羟基脂肪酸。

虫胶片常温下不溶于水和酸,溶解于酒精等有机溶剂(125℃加热25小时却不溶于酒精),能快干而产生光泽、耐久的薄膜,对各种物体的表面显示高度的粘着性,坚固且富有弹性。因此,有防水、防潮、防锈、耐腐、对物体起保护作用。 能抵抗紫外线光。

在碱性溶液中可成良好胶片具有高粘着力。

能抗拒碳化氢溶剂如汽油等,具有耐油作用。

是一种低热非导体,其膨胀系数小,是良好的绝缘体。

外观:淡**碎片

产品特性:

虫胶片具有防潮、防锈、防腐、耐油、耐酸、粘结力强、绝缘性能好和化学性能稳定等优良特性。用作涂饰剂、绝缘漆、塑料薄膜包装粘着以及金属与金属(或玻璃、电木)/模具/食品保鲜剂等的粘接。

特点主要体现在以下几个方面:一:适用范围广:可用于棉布、T/C布、牛仔布、混纺布以及箱包布、防水尼龙布等材料上印花。二:水性材料盖色能力强,上色效果佳。可在深色布上轻松体现绚丽色彩。三 :手感柔软,弹性佳,印刷图案光滑、平整。四:牢固性好,不宜脱落。防水尼龙胶浆在加入适量催化剂后,可做牛仔布、防水尼龙布印花,达到耐水洗、耐石磨洗之极佳效果。五:利用水性印花投资少,成本低,市场广阔。具有较大的发展潜力。水性印花材料环保这一大特点,是国内国际制衣行业和印花行业所要求必不可少的条件,加上其特的效果与较低的成本而在印花行业中经久不衰。水性印花材料环保这一大特点,是国内、国际制衣行业和印花行业所要求必不可少的条件,加上其特的效果与较低的成本而在印花行业中经久不衰。水性印花材料环保这一大特点,是国内、国际制衣行业和印花行业所要求必不可少的条件,加上其特的效果与较低的成本而在印花行业中经久不衰。由于水性印花材料环保这一大特点,是国内、国际制衣行业和印花行业所要求必不可少的条件,加上其特的效果与较低的成本而在印花行业中经久不衰,发展讯速。

石头的种类:

1、氟石

又称软水紫晶、软水绿晶、萤石。石色为黄、绿、蓝、紫等。具有玻璃光泽,加热时有萤光吊现,破碎后的石渣可作为过滤器中的滤材。在工业生产中常用作冶炼金属辅料和制造氟化物,也可以加工成低档玉石。产地为浙江金华、江西德安、河北隆化。

2、孔雀石

实际为铜矿的尾矿石,色泽碧绿且具有光泽,石面上有如孔雀尾状的圆形图案,故而得名。其中的铜离子会缓慢溶于水中,有助于补充水草对铜的需要,但不可摆放过多或过大,以防止铜的过剩。

3、芙蓉石

别称样南玉、蔷薇石英。有玫瑰色、浅红色和白色。主要成分为二氧化硅。产于内蒙古、山西。

4、木化石

又称硅化石、树化石。15亿年前侏罗纪的树木经地壳运动及火山灰的埋没,演变成的化石。有灰色、黄褐色、褐色和黑色等。木化石在水族箱中更可以淋漓尽致地表现出历史的沧桑,木化石本身原是有机物,经过亿万年的演变而成为无机物,其外形仍保留着树木的轮廓,甚至可以从断面处清晰地看出年轮,是任何别的岩石所不能比拟的。在水族箱中,木化石可以代表远古,这一悠久历史的进程,完全用一种夸张的手法展现在一泓小小的水族箱中。从审美的观点来看,水草、沉木、木化石属于同性的但又不同质的材料,即表现统一的成分,又含有变化的特点,即和谐又有跳跃。木化石在水族箱是一种不可多得的珍贵石料,产于我国辽宁和浙江。

5、黑云母片石

是云母的矿石,黑色具有丝光。主要成分为黑云母,同黏土岩、粉砂岩或中、酸性火山岩组成。结构致密、细腻。全国各地均有分布。

6、腊石

由酸性火山岩和凝灰岩组成,质地似玉,有**、浅**和白色。我国江南地区均有分布。

7、鱼鳞石

又称虎皮石、松皮石。色泽为青灰、青绿、黄红以及多色相杂,带布白色斑点和洞眼。产于浙江长兴县。由石灰岩组成,不宜在水族箱中使用。

8、英石

灰黑至黑色,内有白色或灰色条纹。因产于广东英德而得名,亦称英德石。

9、菊花石

在白色、灰色或暗紫色的石面上有菊花形的花纹。产于湖南浏阳。

10、户县石

褐色,石形古怪为石玩珍品。产于陕西户县。

11、龟纹石

又名风化石。由各种碎石聚合而成,色彩相杂,沟纹纵横。主要由石炭岩组成,其中的钙会慢慢涂人水中,使水质变硬。因此不宜在水族箱中使用。但可用于非洲水草造景中。产于四川重庆歌乐山、涂山。

12、灵壁石

又称罄石。冈石质坚硬,敲击进声音清脆悦耳而得名。有黑、白、绿、褐等色,属大理石类。产于安徽灵璧县磐石山。

13、昆山石

石质呼硬,具有沟纹和小孔。有黄、白两种颜色。产于江苏昆山县马鞍山。

14、宣石

白色有光泽。石质坚硬有沟纹。产于安徽宣城。

15、砂片石

又称砂积石。石色为灰、黄、绿等色。石质坚硬,有沟纹洞孔,呈片状。产于川西。

16、千层石

青黑色与白色片状岩石相间重叠,石质坚硬。产于江苏太湖。

17、鹅卵石

具有各种颜色。产于全国大大小小的河道中,可用于非洲式水草造景。

基本信息

词目:石头

自右向左:骨刻文-甲骨文-金文-小篆-隶书

拼音: shí tou

注音: ㄕㄧˊ ㄊㄡ 

基本解释

(1) [stone]∶ 大小、形状无规则的矿物质凝结物;岩石

滚下山的石头

(2) [stone city]∶石头城,今之南京

引证解释

1、石;石块。 唐 寒山 《诗》之一九三:“饥餐一粒伽陀药,心地调和倚石头。” 宋 杨万里 《题望韶亭》诗:“ 峄山 桐树半夜鸣, 泗水 石头清昼跃。”《儒林外史》第二五回:“却是一条平坦大路,一块石头也没有。” 郭小川 《闪耀吧,青春的火光》诗:“在青春的世界里,沙粒要变成真珠,石头要化做黄金。”

2、见“ 石头城 ”。

3、古地名。在今 江西省南昌市 北。 北魏 郦道元 《水经注·赣水》:“水之西岸有盘石,谓之 石头 , 津步 之处也。”《晋书·殷浩传》:“父 羡 ,字 洪乔 ,为 豫章 太守,都下人士因其致书者百馀

函。行次 石头 ,皆投之水中,曰:‘沉者自沉,浮者自浮, 殷洪乔 不为致书邮。’” 明 张煌言 《序》:“凡留供覆瓿者,尽同 石头 书邮,始知文字亦有阳九之厄也。” 清 恽敬 《杂记》:“《世说》言 石头 …… 豫章 之 石头 ,见《晋书》 周访 及 侯安都传。”

—石头

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