结晶岩热力学概论

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出版者:地质出版社
作者:马鸿文
出品人:
页数:188
译者:
出版时间:1993-12
价格:6.00
装帧:平装
isbn号码:9787116013506
丛书系列:
图书标签:
  • 参考书
  • 结晶岩石学
  • 热力学
  • 地球化学
  • 矿物学
  • 相平衡
  • 地质学
  • 岩石学
  • 地球科学
  • 地质热力学
  • 相图
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具体描述

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目录信息

目 录
第一章 矿物化学式与端员组分计算
一、化学式的计算
二、铁镁矿物Fe3+/Fe2+的计算
三、端员组分的计算
四、复杂固溶体矿物端员组分的计算
五、晶胞体积、密度和摩尔体积的计算
参考文献
第二章 矿物共生组合、含量和成分的数值计算
一、成分空间的概念
二、岩石的自由能
三、矿物相律
四、独立组分分析
五、矿物共生组合规律
六、矿物含量和成分的数值计算
参考文献
第三章 火成作用中的还原-氧化平衡热力学
一、氧逸度缓冲剂和火成岩的氧逸度
二、磁铁矿十钛铁矿组合
三、石英+磁铁矿十钛铁矿十铁橄榄石组合
四、榍石+磁铁矿+石英+钙铁辉石+钛铁矿组合
五、橄榄石+斜方辉石十尖晶石组合
六、橄榄石+斜方辉石+单斜辉石+石榴石组合
七、硅酸盐熔体的Fe3+-Fe2+平衡
参考文献
第四章 矿物-矿物体系平衡热力学
一、橄榄石十斜方辉石十单斜辉石十石榴石组合
二、橄榄石+斜方辉石+单斜辉石+尖晶石组合
三、角闪石十斜长石组合
四、斜长石+碱性长石组合
五、石英+白云母+黑云母+斜长石+石榴石组合
参考文献
第五章 矿物-熔体体系平衡热力学
一、模拟岩浆结晶作用的热力学原理与数学模型
二、镁铁质岩浆体系的矿物-熔体平衡
三、橄榄石-熔体平衡
四、橄揽石、斜方辉石-熔体平衡
五、斜长石-熔体平衡
六、铬铁矿-熔体平衡
七、磷灰石-熔体平衡
八、锆石-熔体平衡
参考文献
第六章 矿物-熔体-H2O体系平衡热力学
一、岩浆体系水的逸度
二、岩浆中水的溶解度
三、岩浆中水的赋存状态
四、水对花岗岩体系相平衡的影响
参考文献
第七章 矿物-熔体-CO2体系平衡热力学
一、岩浆体系二氧化碳的逸度
二、岩浆中二氧化碳的溶解度
三、岩浆中二氧化碳的赋存状态
四、碳酸盐熔体不混溶作用
五、二氧化碳溶解度的岩石学意义
参考文献
第八章 矿物-熔体-S2体系平衡热力学
一、岩浆体系硫的逸度
二、岩浆中硫的溶解度
三、岩浆中硫的赋存状态
四、硫化物不混溶作用模拟
五、火成硬石膏的稳定性
参考文献
第九章 熔体-熔体体系平衡热力学
一、岩浆分异过程中的不混溶作用
二、岩浆不混溶的自由能判据
三、岩浆不混溶的规则溶液模型
四、岩浆不混溶的双晶格熔体模型
五、影响岩浆不混溶的主要因素
参考文献
附录
一、单组分化学平衡反演的数值解法
二、气体组分体积和逸度的CORK方程解法
三 本书中使用的符号
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书的排版和装帧质量,坦白说,并不算得上是现代出版物的典范。纸张略显粗糙,油墨的浓度似乎在某些页码上有些不均,导致一些细小的符号在光线下阅读时需要眯着眼睛辨认。更让我有些困扰的是,书中对某些关键概念的解释深度似乎存在“断层”。比如,在介绍矿物固溶体的非理想性时,作者直接跳跃到了特定的模型应用,却对构建这些模型所依赖的统计力学基础语焉不详。这就像是直接教你如何驾驶一辆F1赛车,却略过了基本的机械原理介绍。我不得不频繁地查阅其他经典的热力学教材,来回填补这部分知识的空白。这本书的优势或许在于其详尽的公式推导和对特定岩石体系热力学数据的引用,但它在“教学”层面上显得有些欠缺。对于希望通过阅读这本书来建立起完整知识框架的人来说,这种“跳跃式”的讲解无疑会造成阅读体验上的挫败感。

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这本《结晶岩热力学概论》的封面设计得极其朴实,封面上几乎没有任何花哨的图案,只有凝重而略显古旧的字体,让人一眼就能感受到它厚重的学术气息。我当初购买这本书,完全是冲着这个听起来就深奥的主题去的,希望能在这本“概论”中找到理解复杂矿物体系热力学行为的钥匙。然而,当我真正翻开第一页,感受到的是一种近乎“冷酷”的严谨。作者的叙述方式非常直接,几乎没有太多铺垫和引人入胜的故事性描述,而是开门见山地抛出了大量的基础概念和数学推导。尤其是关于相平衡和相变过程中吉布斯自由能的微积分表达,对我这个非科班出身的“爱好者”来说,简直是一场智力上的攀登。书中的图表也大多是纯粹的数据拟合曲线和相图,缺少那种能让初学者产生直观认知的辅助插图或模型演示。我花了好大力气才跟上作者的思路,感觉这本书更像是一部为已经具备扎实化学热力学背景的研究生准备的参考手册,而非面向广大学术门槛的入门读物。它要求读者具备极高的专注力和强大的代数处理能力,才能真正领略其中精髓。

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阅读过程中,我最大的感受是,作者似乎更专注于将一个特定领域的知识点“穷尽”式地罗列出来,而非精心组织一个循序渐进的学习路径。全书结构严谨得像一块未经雕琢的矿石,每一个章节都紧密相连,但要找到一个明确的“学习路径指引”却很困难。例如,关于温度、压力和化学势对矿物稳定性影响的章节,信息量爆炸,各种变量的耦合关系交织在一起,让人眼花缭乱。我发现自己常常需要花大量时间在书页间来回翻阅,以确认前面某个公式的假设条件是否与当前章节的应用场景相匹配。这本书缺乏那种现代教材中常见的“本章小结”或“关键概念回顾”的设计,导致知识点的吸收效率相对较低。它更像是作者多年研究心得的“存档”,而非精心设计的教学蓝图,要求读者必须主动地去构建知识的脉络。

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这本书在引用和参考文献的处理上也体现出一种非常“传统”的学术风格。文后的参考文献列表冗长而详尽,几乎涵盖了该领域近半个世纪的经典文献,这无疑增强了其作为工具书的可靠性。然而,在正文的引用标注上,作者更多地采用了尾注的样式,而不是文内即时的脚注或上标引用。这使得在阅读连续的论述时,一旦对某个数据来源或理论依据产生疑问,就必须中断当前的阅读流程,翻到书末去核对,极大地打断了心流。这种阅读体验在处理需要高度集中注意力的热力学推导时,尤其令人感到不便。它要求读者不仅要消化面前的知识,还要不断地进行“跳跃式索引”操作,对读者的耐心是一个不小的考验。

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我曾经试着将这本书带到野外考察时阅读,希望能在实际的岩石露头旁加深理解。然而,这本书的尺寸和重量,加上其晦涩的语言风格,使得它完全不适合作为移动阅读材料。它更像是必须在灯光明亮、环境安静的室内,配上大量的草稿纸和计算器才能“攻克”的堡垒。书中后半部分讨论的非标准状态下的热化学数据处理,涉及大量的校正因子和经验参数,这些内容虽然专业,但讲解过程略显干燥,缺乏案例佐证来展示这些参数在实际地质问题中的应用效果。比如,一个重要的例子本可以更生动地阐述高温高压下矿物分解的临界点,但作者只是给出了方程和表格,让读者自行去“想象”这个过程的宏观意义,这对于需要具象化理解的读者来说,是一个明显的阅读障碍。

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