流体包裹体热力学

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出版者:地质出版社
作者:刘斌
出品人:
页数:290
译者:
出版时间:1999-02
价格:40.00
装帧:平装
isbn号码:9787116026773
丛书系列:
图书标签:
  • 流体包裹体
  • 流体包裹体
  • 热力学
  • 地质学
  • 地球化学
  • 矿物学
  • 相平衡
  • 地球物理学
  • 含水热液
  • 流体包体分析
  • 微量元素
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具体描述

内 容 简 介

流体包裹体热力学是一门新兴的分支学科,它利用现代流体热力学原理,测定和探索自然界地质体或人工

合成材料中显微缺陷(晶格缺陷、孔隙窝穴、显微裂隙等)所包裹的流体介质的性质,从而进一步计算它们被捕

获时的热力学条件:温度、压力、盐度、密度、成分、流体各组分逸度等,为探索地质体成因、研究地壳运动规律、

指导油气开发和矿床寻找、检验人工合成材料和冶金(钢铁)材料质量以及改进工艺流程等,提供可靠的数据。

本书着重介绍作者多年来研究而建立的包裹体形成温度、压力、流体成分、流体逸度等热力学参数计算方

法、数表和公式,列举了不同成岩成矿环境下大量计算实例。另外也汇集了国内外近年来包裹体热力学计算的

相图、状态方程等有关资料。

本书的读者对象主要为地球科学各专业科学技术工作者,对材料科学、冶金科学、环境科学等专业工作者

也有一定的参考价值。

作者简介

目录信息

目 录

前言
第一章 流体包裹体热力学原理
第一节 流体包裹体有关的相平衡和所属体系
一、相平衡的基本概念
二、流体包裹体所属体系
第二节 显微测温的理论基础
一、包裹体捕获后的相变行为
二、均一法测温的相变特征
三、冷冻法测温的相变特征
第三节 流体包裹体等容线
一、等容线的概念
二、不同体系的等容线
第四节 流体包裹体状态方程和p-T关系等容式
一、H2O体系
二、CO2体系
三、CH4体系
四、烃类和其它非烃类纯组分体系
五、NaCl-H2O体系和其它盐水体系
六、CO2-H2O体系
七、CH4-H2O体系
八、H2S-H2O体系
九、NaCl-CO2-H2O体系
十、CH4-CO2-H2O体系
十一、CH4-H2S-CO2-H2O体系
十二、其他多组分体系
第二章 流体包裹体盐度的测定和计算
第一节 低盐度水溶液
一、热力学特性和相变行为
二、盐度的测定和计算
第二节 中高盐度水溶液
一、热力学特性和相变行为
二、盐度的测定和计算
第三节 三元盐水体系
一、NaCl-KCl-H2O体系
二、NaCl-CaCl2-H2O体系
三、NaCl-CO2-H2O体系
第四节 其它体系
第三章 流体密度、体积等参数的测定和计算
第一节 单组分体系
一、H2O体系
二、CO2体系
三、CH4体系
四、其它单组分体系
第二节 二组分体系
一、NaCl-H2O体系
二、KCl-H2O和其他盐水体系
三、CO2-H2O体系
四、CO2CH4体系
五、CO2-N2体系
第三节 三组分体系――CO2-H2O-NaCl体系
一、测定和计算的基本公式
二、流体包裹体完全均一压力和CO2含量的图解投影法
三、流体密度、体积等参数的精确计算法
第四章 流体包裹体形成温度和压力的计算――流体包裹体及其主矿物共生平衡
热力学方程的运用
第一节 流体与主矿物共生平衡热力学基础
第二节 流体与主矿物不发生反应时的计算
一、流体包裹体状态方程与纯结晶主矿物单变平衡热力学方程联立的计算
二、流体包裹体状态方程与固溶体主矿物单变平衡热力学方程联立的计算
三、流体包裹体状态方程与矿物温度计、压力计联立的计算
第三节 流体与主矿物发生反应时的计算
一、包裹体纯组分理想气体或液体参与矿物反应时的计算
二、包裹体纯组分实际气体或液相参与矿物反应时的计算
三、包裹体混合气体或液相参与矿物反应时的计算
四、包裹体中硅酸盐熔体参与矿物反应时的计算
第五章 不同成岩环境下流体包裹体特征及形成温度、压力的计算
第一节 侵入岩环境
一、基性-超基性岩
二、中-酸性岩和碱性岩
第二节 喷出岩环境
一、基性-超基性岩
二、中-酸性岩和碱性岩
第三节 上地幔岩环境
第四节 沉积岩环境
一、碎屑沉积岩
二、化学沉积岩
第五节 变质岩环境
一、低级变质岩
二、中级变质岩
三、高级变质岩
第六节 成矿环境
一、金属矿床
二、非金属矿床
三、油气矿床
第六章 不混溶流体包裹体热力学参数的计算
第一节 流体的不混溶性和不混溶流体包裹体
一、不混溶流体特征和不混溶流体包裹体组合
二、不混溶流体包裹体捕获时的状态和它们的组合特征
三、不混溶流体限定的热力学条件
第二节 不混溶流体相平衡和温度、压力的计算
一、不混溶流体相平衡原理
二、不混溶流体包裹体形成温度和压力的计算
第三节 不混溶流体包裹体组合判别法
一、显微镜观察法
二、热力学数值计算法
第七章 三类不混溶流体包裹体组合的测定、计算和判别
第一节 沸腾流体包裹体组合的测定、计算和判别
一、沸腾流体包裹体组合的特征
二、沸腾流体包裹体组合的热力学参数测定和计算
三、沸腾流体包裹体组合的判别
四、三种沸腾流体体系包裹体组合的测定、计算和判别
第二节 不同成分不混溶流体包裹体组合的测定、计算和判别
一、不同成分不混溶流体包裹体组合特征和六种体系、三种组合类型的划分
二、六种体系不混溶流体包裹体组合的测定、计算和判别
第三节 熔体-气液体系不混溶包裹体组合的测定和计算
一、熔体-气液体系不混溶包裹体组合特征
二、熔体-气液体系不混溶包裹体组合的测定和计算
第八章 流体包裹体逸度公式及其应用
第一节 流体逸度基本概念和公式
一、流体逸度基本概念
二、流体逸度基本公式
第二节 流体包裹体的氧逸度计算公式及其应用
一、理论推导
二、公式和误差
三、实际应用
第三节 包裹体其他流体组分逸度公式及其应用
一、包裹体流体逸度公式
二、包裹体流体逸度公式的应用
参考文献
英文摘要
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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我承认,我原本对这类偏向硬核科学的书籍心存芥蒂,总觉得会是一场漫长而枯燥的理论轰炸。然而,这本书的出乎意料之处就在于它的叙事性。它不像一本冷冰冰的参考书,更像是一位经验丰富的老教授,拉着你坐在火炉边,娓娓道来那些关于“平衡”与“不平衡”的微妙哲学。特别是对于如何从包裹体的尺寸、形状、以及内部组分的比例推算出它们形成时的原始条件,作者的处理方式极为巧妙。他没有直接给你一个现成的公式库,而是引导你逐步理解背后的物理化学原理,让你自己去构建那个推演的逻辑链条。这种“授人以渔”的教学方式,极大地增强了阅读的参与感。我记得有一次,我试图用书中的方法来反推一个从特定矿脉中提取的包裹体数据,虽然过程略显曲折,但最终得出结果时,那种自己“破解”了谜题的成就感是无与伦比的。这本书的图表设计也值得称赞,它们简洁明了,完美地补充了文字的深度,使得那些复杂的相图不再是高不可攀的艺术品,而是可以被实际操作的工具。

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坦白说,这本书的难度曲线非常陡峭,尤其是在涉及非理想溶液热力学和高压下化学反应动力学的章节,我不得不反复阅读好几遍,甚至需要翻阅其他化学热力学的基础教材来辅助理解。然而,正是这种挑战性,体现了它的专业性和不可替代性。作者对于那些“边缘情况”——比如包裹体在冷却过程中发生次生变化(二次流体析出或矿物沉淀)——的处理,简直是教科书级别的严谨。他不仅指出了可能出现的问题,还提供了一整套排除这些干扰因素、确保原始信息准确性的方法论。对于我们这些做实验,并且需要对实验结果给出严谨解释的人来说,这部分价值连城。它教导的不是如何得到一个“漂亮”的数字,而是如何诚实地面对数据的不确定性和误差来源。这本书的魅力,就在于它敢于直面科学研究中最棘手、最容易被简化处理的灰色地带,并提供了一套科学的、可操作的分析框架。它迫使你成为一个更负责任的科学家。

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这本书简直是为那些想在高温高压世界里一探究竟的“地质侦探”量身定制的指南。我花了整整一周的时间才勉强啃完第一章,但那感觉就像是终于找到了通往地球深处秘密的钥匙。作者在阐述矿物晶格中流体如何被“囚禁”时,那种细致入微的描述,让我仿佛能亲手触摸到那些微小的水滴和气体泡泡,感受它们在数百万年间承受的巨大压力。尤其是关于相变过程的讨论,简直是教科书级别的精准,但又不失趣味性。他没有堆砌那些让人头疼的复杂公式,而是用非常形象的比喻来解释热力学定律在这些极端环境下的体现。读完这部分,我立刻明白了为什么不同深度的岩石样本中,包裹体的形态会截然不同——这不仅仅是温度和压力的简单叠加,更是一场关于物质状态的史诗级舞蹈。对于任何想要在岩石学、矿物学领域有所建树的研究生来说,这本书绝对是不可或缺的工具箱,它教会你的不只是“是什么”,更是“为什么会这样”。我个人特别喜欢它对“陷阱”形成机制的深度剖析,那部分让我对地壳演化有了全新的认识,感觉自己仿佛真的成了一名岩石内部的微观观察者。

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这本书的宏大视野和对细节的苛求达到了一个令人敬畏的平衡点。它不仅仅停留在描述一个封闭系统内部的能量交换,而是将这些微小的热力学事件置于整个地质构造的背景之下进行解读。读到关于地幔对流与包裹体演变关系的那几章时,我感到非常震撼。作者成功地将纳米尺度的物理过程与地球尺度的地质运动联系起来,展现出一种令人信服的整体观。例如,他如何解释俯冲带中流体循环对岩浆发生的影响,那种从微观流体行为到宏观板块运动的过渡,处理得流畅自然,毫无生硬的割裂感。这种跨尺度的思维训练,对于任何从事地球科学研究的人来说,都是极其宝贵的。我感觉这本书迫使我跳出了传统的边界,去思考“时间”和“尺度”在热力学分析中的真正意义。它不是一本让你速成的书,它要求你慢下来,去品味每一个热力学势和吉布斯自由能的微小变化,因为在地球的深处,这些“微小”的变化,往往决定了数百万吨岩石的命运。

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这本书最让我感到惊喜的是它对于“应用”层面的展望性。它没有将流体包裹体的研究束之高阁,而是将其深深植根于实际的资源勘探和环境地球化学中。比如,作者详尽分析了热液矿床的形成机制,通过分析包裹体中的盐水成分和温度梯度,如何直接指导了金、铜等关键矿产的寻找路径。这种从基础理论到工业应用的无缝衔接,让这本书的实用价值大大提升。它不仅仅是一部理论著作,更像是一本指导实践的“野外手册”,只不过它的工具是热力学定律,而不是指南针。我尤其欣赏它对现代分析技术(如拉曼光谱、阴极发光法)如何与热力学解释相结合的探讨,这展示了该领域的前沿动态。总而言之,这本书为我打开了一扇门,让我看到了基础科学如何能够直接、有力地解决现实世界中的重大工程和经济问题。它成功地证明了,最深奥的物理化学原理,恰恰是理解我们脚下世界最强大的工具。

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