煤地球化学

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isbn号码:9787502011710
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  • 地球化学
  • 有机地球化学
  • 煤炭
  • 沉积学
  • 环境地球化学
  • 化石燃料
  • 地球科学
  • 能源
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具体描述

《地质瑰宝:矿物与岩石的奥秘》 本书将带领读者踏上一段非凡的旅程,深入探索地球的物质构成——那些塑造了我们星球、驱动着文明进步的矿物与岩石。我们不仅会揭示它们的形成过程、化学组成和物理性质,更会深入挖掘它们背后蕴藏的科学原理与地质故事。 第一部分:矿物的世界 什么是矿物? 我们将从最基础的概念入手,定义矿物作为一种天然形成的、具有特定化学成分和有序原子结构的固体物质。 探讨矿物的基本构成单元——晶体结构,解释原子排列方式如何决定矿物的宏观性质,如晶形、解理等。 介绍科学分类矿物的主要依据,如化学成分、晶体结构、物理性质等,并重点介绍几种常见且重要的矿物家族,例如硅酸盐类(如石英、长石、云母)、氧化物类(如赤铁矿、磁铁矿)、硫化物类(如黄铁矿、方铅矿)、碳酸盐类(如方解石、白云石)等。 矿物的识别与性质 我们将详细讲解如何通过一系列物理性质来识别矿物,包括: 颜色与条痕: 探讨颜色变异的原因(如杂质、晶格缺陷)以及条痕(矿物在未上釉的瓷板上划出的粉末颜色)作为鉴定依据的重要性。 光泽: 区分金属光泽、非金属光泽(如玻璃光泽、油脂光泽、土状光泽)等,并解释光泽与矿物表面原子排列的关系。 硬度: 介绍摩氏硬度标尺,并通过具体实验演示如何用已知硬度的矿物来测试未知矿物的硬度,以及硬度与化学键强度的关联。 解理与断口: 解释解理(矿物沿一定平面发生破裂的性质)的形成原因(晶体结构中的薄弱键面)以及断口(非解理面的破裂方式)的几种类型(如贝壳状、参差状、钩状、不规则状)。 密度与比重: 介绍如何测量矿物的密度,并解释比重与矿物成分(特别是重金属含量)的关系。 其他特征: 如磁性(如磁铁矿)、气味(如硫化物)、弹性(如云母)、透明度、集合体形态(如晶簇、钟乳石、致密块状)等。 矿物的形成与演化 我们将深入探讨矿物在地质过程中是如何诞生的: 岩浆作用: 介绍矿物在高温熔融状态(岩浆)冷却结晶过程中形成的过程,以及不同温度下结晶的矿物(如硅酸盐矿物的成序结晶)。 热液作用: 讲解富含溶解矿物质的热液流体如何与岩石相互作用,生成新的矿物,以及这类作用在矿床形成中的关键作用。 沉积作用: 阐述在地球表面低压低温条件下,通过沉淀、生物作用等形成矿物的过程,介绍常见的沉积矿物(如石盐、石膏、磷灰石)。 变质作用: 解释在高温高压条件下,原有矿物发生重结晶、转变,形成新的矿物相的过程,以及变质矿物的特征。 探讨矿物在不同地质环境下的转化与演化,以及矿物记录的地质信息(如温度、压力、化学环境)。 第二部分:岩石的构成与分类 岩石的定义与组成 我们将明确岩石是矿物的集合体,是地壳和地幔的基本组成单元。 介绍构成岩石的常见矿物,并解释不同岩石的矿物组合如何决定其独特的性质。 探讨岩石的化学成分,以及它是如何反映其形成过程和地质背景的。 三大岩石的分类与成因 岩浆岩: 详细阐述岩浆岩的形成过程,即岩浆或熔岩冷却结晶。 根据岩浆喷出地表(火山岩)或在地壳深处侵入(侵入岩)的不同,介绍两者在冷却速度、晶体大小(如玻璃质、细晶质、粗晶质)上的差异。 根据化学成分(二氧化硅含量)和矿物组合,将岩浆岩划分为超基性岩(如橄榄岩)、基性岩(如玄武岩、辉长岩)、中性岩(如安山岩、闪长岩)、酸性岩(如流纹岩、花岗岩)等,并介绍它们在地质分布上的特点。 沉积岩: 深入讲解沉积岩的形成过程,包括岩石的风化、侵蚀、搬运、沉积、压实和胶结(成岩作用)。 根据物质来源和形成方式,将沉积岩划分为: 碎屑岩: 由其他岩石破碎、搬运、沉积而成的岩石(如砾岩、砂岩、泥岩、页岩),并介绍其颗粒大小、分选性、磨圆度等识别特征。 化学沉积岩: 由溶液中的化学物质沉淀形成的岩石(如石灰岩、白云岩、石盐、石膏)。 生物沉积岩: 由生物的遗骸或活动形成的岩石(如煤、某些类型的石灰岩)。 强调沉积岩在记录地球表面历史(古环境、古气候、生物演化)方面的重要作用。 变质岩: 解释变质岩是由于高温、高压或化学活动,使原有岩石(包括岩浆岩、沉积岩和甚至其他变质岩)的矿物成分、结构和组织发生改变而形成的。 介绍不同变质作用类型(如接触变质作用、区域变质作用、动力变质作用)及其特征。 根据变质的程度(低级变质、中级变质、高级变质)和变质矿物,将变质岩划分为板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、大理岩、石英岩等,并解释其独特的变质结构(如劈开、片理、片麻理、眼球构造)。 第三部分:矿物与岩石的科学意义与应用 地质科学的基石: 阐述矿物和岩石如何作为地球科学研究的“文字”,帮助科学家理解地球的演化历史、内部结构、板块构造、地震成因等。 资源宝库: 介绍不同类型的矿物和岩石在人类社会中的重要应用,例如: 金属矿产: 铁、铜、铝、金、银等金属矿物及其在地壳中的赋存,以及它们在冶金、工业、电子领域的广泛应用。 非金属矿产: 石英(电子、玻璃)、长石(陶瓷、玻璃)、石灰石(水泥)、石膏(建材)、钾盐(化肥)、磷灰石(化肥)等。 能源矿产: 煤(虽然本書不包含此書內容,但可略提矿产能源的广泛性,避免直接出现书名)、石油、天然气(此处可提及与沉积岩形成相关的非煤能源)。 建筑材料: 花岗岩、大理石、砂岩、石材等在建筑、雕塑领域的应用。 宝石与装饰品: 钻石、红宝石、蓝宝石、翡翠等珍贵宝石的矿物学特征和价值。 环境与地球化学的联系: 简要提及矿物与岩石在土壤形成、水岩相互作用、地球化学循环中的作用,为读者建立更广阔的科学视角。 本书力求以生动形象的语言、清晰严谨的逻辑,辅以精美的图片和图示,让每一位读者都能领略到矿物与岩石作为地球“骨骼”和“血液”的迷人魅力,激发对自然科学的探索兴趣。

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读后感

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用户评价

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我是在一个偏向环境工程的背景下接触到这本《煤地球化学》的,原本以为它会大量涉及污染物(如硫、氮的形态)的迁移转化问题。确实,书中对这些内容有所涉及,但篇幅相对集中于对煤本身的化学特性描述,而非其燃烧或气化过程中的环境影响。对于我而言,这本书最大的帮助在于构建了一个完整的前置知识体系——只有彻底了解了煤的分子结构和矿物包裹体情况,才能更科学地设计脱硫脱硝方案,或者评估煤灰的固化效果。书中对煤中微量元素的赋存状态的分析,特别是那些重金属的前期富集机制,提供了宝贵的线索。这本书无疑是一块坚实的基座,让我的应用研究建立在了牢不可破的地球化学原理之上,是一部不可或缺的“溯源之作”。

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拿起这本《煤地球化学》时,我最大的感受是其严谨到近乎偏执的学术态度。每一个公式、每一种分析方法,作者都给出了详尽的背景介绍和推导过程,这对于正在撰写毕业论文的研究生来说,简直是雪中送炭。我尤其欣赏其中关于同位素地球化学在煤成因判别中的应用章节,那部分内容逻辑链条清晰,数据支撑有力,清晰地展示了如何利用微小的同位素差异来揭示数百万年前的环境信息。它的语言风格极其学术化,句式复杂,用词精准,完全没有为了迎合大众读者而降低专业门槛,这保证了其作为专业参考书的权威性。如果你想快速了解一下煤炭的基础知识,这本书可能过于“重核弹头”了,但如果你需要一个可以反复查阅、深入挖掘每一个细节的坚实理论基石,那么它无疑是首选。

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这本书带给我的阅读体验非常“沉浸式”,它让我仿佛穿上了一件虚拟的潜水服,潜入了亿万年前的泥炭沼泽深处。作者的文字带着一种对地质过程的浪漫化描述,虽然核心是科学,但阅读过程中丝毫没有被枯燥的化学分子式所困扰。比如,书中对“腐泥化”和“成煤作用”的描述,充满了动态感,你能清晰地“看到”植物残骸在缺氧、高压、高温环境下缓慢而不可逆转的化学重构。我个人对其中关于煤岩学的分类和描述特别着迷,那些关于镜质体、惰性体、壳质体的形态描述,细致到令人发指,仿佛作者是用放大镜在一块煤的横截面上进行雕刻。这本书让我明白了,煤炭并非简单的“黑色石头”,而是一部记录了古生物和古气候变迁的“沉积物档案”。

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这本《煤地球化学》简直是为我这种对地质学和材料科学都感兴趣的“斜杠青年”量身定做的宝典。我原本以为这是一本枯燥的纯理论书籍,但翻开后才发现,作者的叙述方式极其生动,就像一位经验丰富的老教授在实验室里手把手教你如何分辨不同煤层的“指纹”。书中对煤的成因、演化过程的描述,那种时间跨度带来的震撼感,让人不禁对脚下这片土地的历史产生无限的敬畏。特别是关于煤的显微结构和有机地球化学指标的解析部分,图文并茂,即便是像我这样初涉此领域的人,也能迅速抓住关键脉络。它不仅解释了“煤是什么”,更深入探讨了“煤如何变成今天这个样子”,这种深度的剖析对于理解能源的形成和转化机制至关重要。这本书的价值远超教科书范畴,更像是一部详尽的“煤炭生命史诗”,读起来酣畅淋漓,让人茅塞顿开。

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老实说,我买这本书是冲着它封面那种厚重感去的,期待能从中找到一些关于现代能源转型背景下,煤炭资源优化利用的前沿技术思路。读完后,我必须承认,它在基础理论的扎实程度上确实无懈可击,对于煤的元素组成、官能团分布的细致入微的探讨,足以让任何一个从事相关研发工作的人感到满意。然而,我个人觉得在与当前“碳中和”目标紧密结合的“清洁煤技术”或者“煤炭地下气化”等应用侧的案例分析上,深度略显保守。我希望看到更多关于煤炭高值化利用,比如转化为化学品或者先进碳材料的最新研究动态。整体来说,这本书更侧重于“守正”,即对煤地球化学核心原理的夯实,对于追求“出奇”的创新应用导向的读者来说,可能需要再搭配一些更具时效性的期刊文献。

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