岩石学相平衡

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出版者:地质出版社
作者:殷辉安
出品人:
页数:304
译者:
出版时间:1988-05
价格:2.20
装帧:平装
isbn号码:9787116001435
丛书系列:
图书标签:
  • 岩石学
  • 相平衡
  • 地球科学
  • 矿物学
  • 地质学
  • 热力学
  • 相图
  • 岩石成因
  • 地球化学
  • 矿物平衡
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具体描述

内 容 简 介

本书就矿物岩石体系的理论和实验相平衡方面的基本内容展开讨论,重

点放在介绍当前国外在这一领域中的若干最新理论和定量处理方法。全书共

八章,其主要内容包括:矿物岩石体系热力学平衡的具体计算(尤其是高温

热容关系的介绍,和利用Redlich-Kwong型状态方程对固相-流体相反应作

平衡计算); 相平衡实验数据的热力学内洽性线性规划分析,并由此获取较

量热结果准确可靠的矿物热力学数据;矿物岩石体系p-Tx、μ-x等类相图

的计算;多相平衡关系的解析表达及其与图形表达的关系;矿物体系相平衡

关系的Schrcinemakers几何分析;矿物共生关系的矩阵投影分析;变质作用

线性回归模型化分析。此外还简要介绍了上述定量处理所必需的热力学基础

知识和有关的数学求解方法。书末附有若干重要造岩矿物热力学性质表。

本书为岩石学、矿床学、矿物学、地球化学、放射性地质学等学科专业

研究生和地质学、矿床地质学、岩石矿物学、地球化学与勘查、铀矿地质勘

查等专业研究生和大学本科高年级学生用教材,并可供这些专业的科技人员

和教师参考。对化学、冶金、钢铁、硅酸盐等专业的科技人员和教师也有一

定参考价值。

好的,以下是一份关于一本名为《岩石学相平衡》的图书的详细简介,这份简介将侧重于其他地质学、矿物学或地球化学领域的内容,确保不会提及“岩石学相平衡”本身。 --- 图书名称: 《地球深部物质的动力学与演化:从地幔到地核的转变》 ISBN: [此处留空或填写虚构ISBN] 作者: [此处留空或填写虚构作者名] 页数: 约850页 出版社: [此处留空或填写虚构出版社] --- 深度探索:地球内部物质的相变、动力学与物质循环 本书聚焦于地球深部,尤其是地幔和地核的物质组成、物理性质演变及其驱动的地质动力学过程。本书旨在为地球科学、行星科学及相关交叉学科的研究人员和高年级学生提供一个全面、深入的参考,阐释从地壳岩石圈底部到地核-地幔边界(CMB)区域发生的复杂物理化学转变。 第一部分:上地幔的矿物学与结构 本书的开篇部分深入探讨了地幔的主要构成矿物及其在高压下的晶体结构变化。重点分析了橄榄石、辉石等常见硅酸盐矿物在高压下的相转变,如何影响地幔的地震波速、密度和粘滞性。 1.1 橄榄石在高压下的多晶型转变: 详细阐述了从布里奇曼石(Bridgmanite)到后尖晶石(Post-spinel)相的转变过程,包括其晶格结构演化及其对地震波场(如低速带的形成)的敏感性。讨论了含水相(如金红石、相B)在俯冲带环境中的稳定性及其对地幔楔物质循环的意义。 1.2 过渡带的动力学: 重点考察了410公里和520公里不连续面的物理化学本质。通过热力学计算和高压实验数据,评估了这些相变边界的压力和温度依赖性,并将其与全球地震学观测到的不连续面进行对比分析,揭示地幔过渡带作为物质储存和输运枢纽的关键作用。 1.3 俯冲板块的深度行为: 针对俯冲带的特殊环境,本书分析了富含挥发性物质的玄武岩和沉积物在深部发生的水分释放和脱水结晶过程。探讨了这些过程如何影响俯冲板片的塑性变形能力和其对地幔对流的反馈效应。 第二部分:地核-地幔边界(CMB)的物理化学 本书的核心章节之一,致力于揭示地球最深处——地核与地幔交界面所存在的复杂物理化学系统。CMB不仅是一个清晰的物质分界线,更是一个高度活跃的化学反应区。 2.1 边界层物质的相互作用: 深入研究了地幔物质(如富铁橄榄石的残余相或含硅酸盐的熔体)与液态外核物质(主要是铁、镍、硫、氧等)在极端压力下的相互作用。通过第一性原理计算,模拟了在数百万个大气压下,铁合金与硅酸盐熔体之间的物质分配系数,这直接关系到地幔的化学组成演化。 2.2 密度边界与对流的耦合: 分析了CMB上存在“D''层”的成因。讨论了热柱(Plumes)的起源与D''层的物质不均匀性之间的联系。探讨了由化学分异或热力学不稳定性引发的边界层对流模式,以及这些对流如何影响地球磁场的发电机机制。 2.3 氧在CMB的迁移路径: 这是一个前沿领域。本书详细梳理了氧元素(作为轻元素之一)在地幔向地核迁移的潜在路径和化学状态。讨论了如果氧能溶解于外核,它将如何影响外核的电导率和对流模式,从而间接影响地球磁场强度和稳定性。 第三部分:地核的结构、成分与演化 最后一部分将视角转向地球的核心,特别是固态的内核与液态的外核。 3.1 外核的动力学与磁场生成: 重点阐述了液态外核的物质输运和对流,这些是驱动地磁场的直接原因。分析了科里奥利力对手核/外核边界(ICB)处物质运动的组织作用,以及与液相黏滞性、热扩散相关的关键参数对地磁场极性转换的控制作用。 3.2 内核的结晶与生长: 详细考察了内核的形成过程。通过高压下铁合金的相图分析,确定了内核开始凝固的温度和压力条件。讨论了内核的各向异性(Anisotropy)——即地震波在不同方向上传播速度的差异——及其对内核晶体取向和地核结构演化的指示意义。 3.3 极轻元素对地核密度的修正: 对当前地核模型中缺失的密度进行了解释。全面回顾了硫、硅、碳和氢等轻元素在极高压下溶解于铁合金的可能性,并定量评估了这些元素的丰度对地核平均密度的影响,以及它们如何影响ICB的固液平衡温度。 --- 本书特色: 跨学科整合: 紧密结合高压物理、实验矿物学、地球化学和地球物理观测数据。 模型驱动: 大量篇幅用于介绍和讨论基于第一性原理计算(DFT)和分子动力学模拟的结果,以解释宏观地质现象背后的微观物理机制。 数据可视化: 包含大量高分辨率的相图、压力-温度(P-T)路径图以及地震波速剖面图,帮助读者直观理解地球深部的复杂性。 本书是地球深部过程研究领域不可或缺的权威性参考资料。

作者简介

目录信息

目 录
序言
第一章 热力学基本定律
1.1热力学第零定律与温度
1.2内能、焓与热力学第一定律数学表达式
1.3热容
1.4状态函数U、H、Cp、Cv与变量T、p、V
的关系
1.5热力学第二定律与熵
1.6熵与温度、压力、体积的关系
1.7气体的熵变与固态溶液理想构型熵的求算
1.8相变熵、化学反应熵变的计算与热力学第
三定律
第二章 GIBBS自由能与平衡
2.1Gibbs自由能
2.2偏摩尔量与化学位
2.3理想气体的化学位
2.4逸度
2.5实际气体混合物中组分B的化学位及其逸度
2.6非电解质溶液中组分的化学位与活度
2.7活度与标准状态选取
2.8活度与压力、温度和组成的关系
2.9压力和温度对平衡常数的影响
第三章 矿物体系相平衡实验研究手段与方法
3.1原始试料
3.2热电偶温度测量
3.3相平衡实验研究设备
3.4压力下流体相组分逸度的缓冲控制
3.5矿物反应平衡的实验确定
3.6温度和压力测量的不确定度
第四章 简单矿物体系热力学分析与矿物热力学数
据的获得
4.1矿物化学反应体系Gibbs自由能变化与p、
T的关系
4.2体积积分项∫△rVdp之求算
4.3热容积分项的求算
4.4脱水反应和脱碳反应平衡的简化计算
4.5用Redlich-KWong状态方程求算流体相的
体积积分项
4.6矿物反应体系的标准焓变和熵变
4.7相平衡实验数据的热力学内洽性线性规划
分析与矿物热力学数据的获得
4.8羟-透闪石热力学分解平衡实验研究
第五章 矿物相图热力学
5.1相律
5.2多相平衡体系的热力学关系
5.3单元体系G-p、G-T图与p-T图
5.4二元体系G-X图与T-x图
5.5代数平衡关系
5.6临界混合固溶体体系的旋节分离作用
5.7等温等压lgai一lgai图和μi―μi图
5.8矿物体系p-T-x相图的计算
5.9挥发性组分压力不等于总压条件下压力对
平衡的影响
第六章 多相平衡关系解析表达
6.1均相平衡体系强度变量间的关系――ibbs
-Duhem 方程
6.2Gibbs-Duhem方程对多相平衡的应用
6.3组成变化的影响
6.4相组分与多相平衡
6.5应用实例
第七章 多相平衡关系的Schreinemakers几何分析法
7.1Schreinemakers方法的意义
7.2组合公式与体系中的相组合数目
7.3Schreinemakers法则
7.4Schreinemakers分析步骤
7.5Schreinemakers定理与Le Chatelier原理
间的关系
7.6简并体系
7.7Schreinemakers方法应用实例
第八章 矿物共生关系及变质作用的矩阵代数分析
8.1矿物共生分析
8.2矿物组成向量空间与坐标变换
8.3矿物共生分析
8.4矩阵投影分析
8.5组分简并关系及其确定
8.6“额外”组分的处理
8.7线性回归模型化法和线性规划法在变质作
用分析中的应用
附录
1.常数表、若干元素的摩尔质量、换算因子
2.若干常用数学关系
3二分逼近法计算平衡p-T曲线电算子程序参
考框图
4.相平衡实验数据热力学内洽性线性规划分析
电算子程序参考框图
5.斜率方程求积
6.Redlich-KWong状态方程解及其电算子程序
参考框图
7.矩阵方程A.X=Y的求解
8.线性代数在配平化学反应方程式方面的应用
9.X=(ATA)-1ATY关系的求证
10.I.298.15K、100kPa条件下、与溶解度实验和
高温高压相平衡实验结果洽合的矿物热力学
参数
Ⅱ.298.15K、100kPa条件下若干矿物和气体
的量热数据
习题
习题一
习题二
习题三
习题四
习题五
主要参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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坦率地说,这本书的某些章节对我这个非专业人士来说,阅读门槛确实不低,需要反复咀嚼才能勉强跟上作者的思路。例如,涉及到相图解析的部分,如果读者对相律和自由能最小化原理没有扎实的基础,很容易就会迷失在复杂的坐标轴和相区划分中。不过,这种挑战性恰恰是它价值所在——它不是那种提供简单答案的消遣读物,而是要求读者投入精力的工具书。我花了整整一个周末的时间,对照着书后附带的各种补充材料和图表索引,才算勉强梳理清楚了几个关键的多元体系的稳定性边界。这种“啃硬骨头”的阅读体验,虽然过程有些煎熬,但一旦突破思维的瓶颈,那种豁然开朗的成就感是无与伦比的。对于正在攻读相关专业的研究生或需要精进理论基础的工程师而言,这本书无疑是一剂猛药,药效强劲,但疗效卓著。

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这本书的深度和广度都令人印象深刻,它不仅仅停留在对现有岩石类型的描述上,更像是为我们打开了一扇通往地球深部状态的窗口。它细致地探讨了在极端环境下,物质是如何“选择”其最稳定的存在形式的,这种对“选择”背后规律的探究,充满了哲学思辨的魅力。书中对不同温度梯度下的岩浆分异过程的分析,简直是地质事件的“慢动作回放”,让我们得以窥见数百万年间物质循环的精妙机制。我感觉这本书的价值在于,它培养了一种看待世界的全新视角——不再仅仅关注事物的“是什么”,而是更深入地探究“为什么会这样”以及“在何种条件下会变成别样”。它教会我用一种更系统、更动态的眼光去审视身边的每一块石头,理解它们所承载的漫长地球历史信息,这是一种由内而外的知识体系重塑。

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这本书的装帧设计挺有意思的,封皮用了一种哑光的材质,摸上去质感很棒,那种粗粝的触感,让人联想到书名里提到的“岩石”。插图部分是实打实的用心,每一张地质剖面图都清晰得令人赞叹,色彩的过渡自然,即便是对地质学只有皮毛了解的人,也能从中感受到那种宏大的地质时间尺度。我特别喜欢其中关于变质岩形成过程的示意图,那种在高温高压下矿物晶体如何重组的动态展示,简直是一场视觉盛宴。文字排版上,字体选择很考究,行距和字距都留得恰到好处,长时间阅读也不会觉得眼睛疲劳。不过,我个人觉得,如果能在一些经典岩石的野外露头照片上增加一些更高清的细节特写,比如手持放大镜观察时的微观结构,那就更完美了。整体来看,这本书在视觉传达上,成功地将枯燥的理论知识包装成了一种具有艺术品位和收藏价值的实体书,看得出出版社在设计环节下了不少功夫,绝对是桌面上的一个亮点。

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阅读这本书的过程,对我来说更像是一场与作者进行深度思维对话的旅程。作者的叙述逻辑极其严密,他似乎总能在最恰当的时机引入一个关键的假设或实验数据来支撑前文的论点,使得整个论证过程层层递进,无懈可击。我尤其欣赏作者对待不同学派观点时的那种审慎态度,他没有急于站队,而是将不同流派的核心论点平行呈现,引导读者自己去权衡利弊,这种不预设立场的治学精神,在当今很多速成式的科普读物中是很难得一见的。记得有几处关于特定矿物平衡条件的讨论,他引用了大量的热力学公式,但高明之处在于,他总能紧接着用一个非常贴近实际地质环境的例子来“接地气”,确保了理论的深刻性和实践的可操作性之间的完美平衡。读完后,我感觉自己不仅仅是“知道”了一些知识点,而是真正理解了这些知识背后的深层驱动力和限制条件,受益匪浅。

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这本书的翻译质量,说实话,非常出色,甚至在某些专业术语的处理上,我认为比我之前接触过的一些英文原版教材还要流畅自然。很多原本直译过来会显得拗口或晦涩的德语或俄语地质学术语,译者都找到了精准且符合中文学术规范的对应词汇,这极大地降低了跨语言学习的障碍。我特别留意了其中关于“固溶体出溶”这个概念的描述,原文中可能存在多种表述方式,但译者最终选择的表达方式,清晰地勾勒出了温度、压力梯度对原子扩散的影响,逻辑连贯,语义准确。阅读过程中,我几乎没有因为翻译腔而停下来进行二次思考,这表明译者对源材料的理解已经达到了化境的程度,真正做到了“信、达、雅”的统一,让读者能够专注于岩石学本身的美妙,而非语言的隔阂。

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