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1.
铽(Tb)属于钐族稀土,经常与其他稀土元素共生,具有重要的用途和特殊的地球化学性质。但关于其丰度的时空演化以及矿化、富集等问题,尚未进行系统研究。在已经分析过的陨石、岩石和某些矿石中,Tb的测定值误差较大,并有不少样品未进行Tb的测定。根据其稀土配分及有关元素的比值估算,在陨石、岩石和某些矿石中,Tb的平均含量以及Nd、Sm、Ho与Tb的平均比值,如表1所示:  相似文献   
2.
郭承基 《科学通报》1959,4(8):259-259
根据我国某些地区的研究,对于褐钇钶矿等钇族稀土、铀及钍的铌钽酸鹽矿物,获得了一些新的認識。在这些新的認識中,特别应该指出以下几点: (1) 在未受后期交代作用的花崗岩中,褐钇钶矿等矿物可以富集成規模巨大的矿床。这是一种新的早期岩漿矿床类型,褐钇钶矿的分布与富集,在同一地区与一定时代的花崗岩及一定的岩相帶有关。 (2) 褐钇钶矿等铌钽酸鹽矿物不仅可以做为钇族稀土元素的资源进行小規模开采,而且可以做为铌、钽、鈾、钍及稀土类元素综合利用的对象来进行大规模的开采。从这种意义上来說,褐钇钶矿应該为一种新矿种。同时与褐紀钶矿共生或伴生的独居石、锆英  相似文献   
3.
特殊稀土(TSE)系指稀土元素中,Eu、Tb、Ho、Tm及Lu等五种在自然界分布量较低的元素。由于这些元素具有重要的用途和学术意义,本文拟从特殊稀土的地球化学演化的一般规律,探讨这些元素的富集问题,为找矿提供初步意见,供工作时参考。一、陨石中特殊稀土的演化已经分析过的各类陨石中,特殊稀土元素的平均含量及含量顺序,如表1所示:  相似文献   
4.
郭承基 《科学通报》1959,4(6):206-206
在我国內蒙的白云母型花崗偉晶岩中,找到了一种赤褐色的矿物,与变种鋯英石、氟铈鑭矿、微斜長石、白云母、石英及柘榴石等矿物共生。比重=4.0108,其他物理性质与钍石类矿物类似。溶解于热磷酸,热时溶液呈现黄色,冷却后溶液的颜色变淡。化学分析的结果如下: 在化学組成上,与一股的钍石类矿物比較,木矿物有以下几个特点: (1) Fe_2O_3的含量高,这一点与铁钍石类似,但与鉄钍石比較,CaO及P_2O_5的含量过高,而SiO_2的含量过低。即铁钍石为矽酸鹽,而木矿物为富含鈣的磷矽酸鹽。 (2) SiO_2及P_2O_5的含量与磷矽钍矿类似,但Fe_2O_3及CaO的含量比磷矽釷矿要高得多。  相似文献   
5.
郭承基 《科学通报》1958,3(3):93-93
关于内蒙南部花岗伟晶岩类型的划分以及稀有元素矿物的找矿问题,曾经进行了研究,并提出了初步报告。为了更全面地查明内蒙花岗伟晶岩中稀有元素的分布与伟晶岩类型之间的关系以及花岗伟晶岩的成因等问题,继续1956年以来的工作,再一次进行了野外调查和室内研究工作。茲谨将工作结果简单报告于下:  相似文献   
6.
郭承基 《科学通报》1959,4(4):133-133
褐钇钶矿是一种比较罕見的稀有元素矿物,主要产于花崗偉晶岩及其附近的砂矿中。偶尔在花崗岩或花崗正長岩中也可能发现这种矿物,但从成因上来講,已知花岗岩或花崗正長岩中所发现的褐钇钶矿通常都与后期的鈉長石化有关。而且这种矿物的产量极其有限,一般仅作为开采其他矿物时的副产品来进行回收。但最近在我国某地的花崗岩中发现了規模巨大的褐钇钶矿矿床,經初步研究,这种矿床在成因上为一种早期岩漿矿床,与世界各地已知的褐钇钶矿矿床  相似文献   
7.
郭承基 《科学通报》1957,2(12):373-373
为了測定放射性元素矿物的絕对年令,如何准确地測定其中鉛的含量是一个首要的先决問題。由于钶钇矿、褐钇钶矿及黑稀金矿等矿物在一般的酸中不溶解,所以C. N. Fenner提出了用硫酸氫鉀熔融来分解矿物的方法。同时由于其中含有大量在一般酸  相似文献   
8.
郭承基 《科学通报》1960,5(8):234-234
一地球化学的发展目前在地球化学方面,有两个主要学派:一个是流行于资本主义国家的經驗統計学派,另外一个是在苏联成长壮大起来的原子历史学派。前者以研究地壳中元素的分布为主要任务,而后者則主要研究在自然界各种不同的热动力和物理化学条件下,原子的活动历史和富集規律。显然,以形而上学的唯心主义观点  相似文献   
9.
郭承基 《科学通报》1957,2(12):377-377
在内蒙南部地区,有多数的花崗偉晶岩脉侵入到前震旦紀的片麻岩类或片岩中。由于缺乏地層方面的証据,对于这些花崗偉晶岩的生成时代問題,一直沒有得到很好的解决。  相似文献   
10.
过去在分析化学上,磷酸的应用较少,同时我们对于磷酸在高温下的性质也不够了解。这一次为了配合祖国的经济建设,我们第一次把磷酸应用于铬铁矿的分析方面。大家都知道,铬铁矿矿物种类的鑑定,直接关系着铬铁矿的选矿及冶炼等问题,而铬铁矿的鑑定,要求正确地测定其中亚铁的含量。以往一般用于测定岩石和矿物中亚铁的方法,对于铬铁矿来说都很难适用。为了解决铬铁矿的分析问题,作者等创用了磷酸法。这样不但解决了铬铁矿中亚铁的测定问题,同时也解决了:(1)铬铁矿中亚铁与铬、全铁与铬及亚铁、全铁与铬的连续测定;(2)其他矿物如钛铁矿、钶铁矿、褐簾石及磁铁矿等中亚铁的测定;(3)十数种元素,例如钨、钼、锰、铬及镍等在野外的简便定性法;(4)铁矿石中亚铁与全铁的连续测定。  相似文献   
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