国家地质学基础科学研究和教学人才培养基地系列教材:实验地球化学

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曾贻善 著
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出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301060728
版次:1
商品编码:10152616
包装:平装
开本:16开
出版时间:2003-01-01
用纸:胶版纸
页数:343
字数:560000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  本书约56万字,共分成10章,简要介绍了实验研究对于地球科学发展的重要意义,实验矿物学、岩石学和地球化学的发展历史、现状以及高温高压实验设备和技术的基础知识。本书通过实验研究的实例说明实验模型的建立、实验设备和技术以及实验样品鉴定分析方法的选择、实验数据的处理、实验结果的评价和应用。重点介绍实验地球化学(水热流体的物理化学和谱学研究、高温高压电解质稀溶液电导测定、水热流体中的矿物溶解度测定和物种形成、海水-玄武岩相互作用)、实验岩石学(高温常压和高温高压硅酸盐体系熔化关系的研究)和实验矿物学(矿物或矿物组合稳定条件的测定和矿物热力学数值的提取)的代表性研究成果。
  本书适用于地球化学和矿物学、岩石学、矿床学专业的师生和科学研究人员,也可供从事化学、材料科学、化学冶金、硅酸盐和化工等方面的科技人员参考。

目录

绪论
0.1 实验研究的重要性
0.2 实验研究对发展地球化学理论的作用
0.3 实验地球化学的研究内容
0.4 实验地球化学发展简史
0.5 国内外实验地球化学的研究概况
参考文献
第1章 高温高压实验设备和实验技术基础
1.1 高温高压实验技术基础知识
1.2 实验地球化学研究常用的高温高压设备
1.3 水热实验中挥发分逸度的控制
1.4 静态超高压装置简介
1.5 小结
参考文献
第2章 大气压下高温硅酸盐体系的熔化关系
2.1 高温常压实验技术简介
2.2 透辉石-纳长石-钙长石体系相关系的研究
2.3 小结
参考文献
第3章 花岗岩体系的实验研究
3.1 实全方法
3.2 体系的实验研究结果
3.3 体系的相关系
3.4 体系实验结果的地质意义
3.5 花岗岩熔化实验
3.6 小结
参考文献
第4章 俄罗斯希宾霞石-磷灰石矿床成因的实验研究
4.1 希宾霞石-磷灰石矿床地质概况
4.2 磷灰石-霞石-辉石-氟化物体系液体不混溶现象的实验研究
4.3 氟磷灰石-霞石-透辉石体系相关系的实验研究
4.4 小结
参考文献
第5章 硅酸盐体系矿物相平衡的实验研究
第6章 硫化物体系相关系的实验研究
第7章 热水溶液物理化学研究
第8章 水热流体谱学与高温高压电解质溶液电导研究
第9章 热水溶液中的矿物溶解度研究
第10章 水-岩相互作用的实验研究

前言/序言







岩石学原理与前沿:地球深部过程的物质基础 本书聚焦于构成地球固体圈层的主要物质——岩石,系统阐述了岩石的形成机制、演化规律及其在地球科学研究中的核心地位。 第一部分:岩石学的基本概念与研究方法 本书伊始,首先对岩石学的基本概念进行了界定,明确了岩石的定义、分类体系及其在自然界中的物质组成。详细介绍了岩石学作为一门独立学科的学科范畴、历史发展脉络,以及它与其他地球科学分支(如矿物学、构造地质学、地球化学)之间的内在联系。 在研究方法论方面,本书深入剖析了传统与现代岩石学研究手段。传统的地质显微镜观察、薄片分析(偏光显微镜下矿物的光学特征、结构构造描述)被置于基础地位。随后,重点讲解了现代分析技术在岩石学中的应用,包括: 电子探针微区分析(EPMA): 阐述其原理、操作流程,以及如何利用其测定矿物相的精确化学成分、成分环带特征,进而推断岩浆结晶分异的历史。 扫描电子显微镜(SEM)与能谱分析(EDS): 介绍高分辨率成像技术在揭示岩石微观结构、晶体生长学上的优势,以及EDS在快速元素半定量分析中的作用。 X射线衍射(XRD): 详细解释了如何通过粉晶衍射分析确定岩石中矿物相的晶体结构类型与含量,这是岩石物相平衡研究的关键。 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS): 深入探讨了该技术在获取高精度、微量乃至超微量元素及同位素数据方面的能力,特别是在岩石定年和示踪源区特征方面的应用。 第二部分:火成岩石学——岩浆作用的物质载体 本部分是全书的核心,深入探讨了岩浆的起源、演化及其所形成的各类火成岩。 起源与分异: 首先从地球内部的物理化学条件出发,论述了地幔物质熔融的机制,包括减压熔融、含水熔融和地幔楔热对流熔融等。随后,系统阐述了岩浆分异演化的主要过程: 矿物相结晶分异: 详述鲍恩反应序列在岩浆结晶过程中的指导意义,区分正反应系列与非反应系列矿物的结晶行为,以及如何利用这些变化解释岩浆岩浆的成分趋势。 岩浆混合与混染: 讨论不同期次岩浆的混合过程(Magma Mixing)及其对最终岩石化学特征的影响,并引入地壳物质混入(Assimilation)的概念及其识别标志。 液态分异(Liquid Immiscibility): 介绍在特定条件下可能发生的岩浆分离,特别是在超基性岩浆体系中的意义。 岩石分类与命名: 严格遵循国际矿物学协会(IUGS)的推荐标准,系统介绍了火成岩的分类图解,特别是QAPF图的使用规则。针对常见岩石类型进行了详尽的描述: 超基性岩: 如橄榄岩、金伯利岩,探讨其在地幔物质组成中的地位及其与地球深部过程的联系。 基性岩: 如玄武岩、辉长岩,重点分析洋中脊玄武岩(MORB)和岛弧玄武岩的地球化学差异及其构造背景指示意义。 中性岩: 如安山岩、闪长岩,结合火山弧带的形成机制进行阐述。 酸性岩: 如花岗岩、流纹岩,讨论壳源岩浆的形成模式、S型和I型花岗岩的区分。 火山岩与深成岩的对比: 区分了火山岩(快速冷却)和深成岩(缓慢冷却)在晶体大小、结构构造(如斑状结构、文像结构、球粒结构)上的差异,并解释了这些差异如何反映岩浆冷却速率与压力环境。 第三部分:沉积岩石学——地表物质的记录者 本部分着重于地球表层风化、剥蚀、搬运、沉积和成岩作用所形成的沉积岩。 沉积过程与环境: 详细阐述了风化作用(物理风化与化学风化)的类型及其对母岩的改造。系统介绍了沉积物的搬运介质(水、风、冰)对碎屑颗粒的磨圆度、分选性及沉积构造的影响。 沉积岩的分类与分析: 碎屑岩: 重点分析砂岩和页岩。利用岩石学方法(如查特分析)对碎屑矿物组合、成熟度进行定量描述,并将其与源区岩性、构造抬升速率联系起来。 化学/生物化学岩: 深入探讨碳酸盐岩(石灰岩、白云岩)的形成环境、岩相学特征(如泥晶、颗粒、微晶结构)以及它们记录的古气候与古海洋环境信息。并对硅质岩、蒸发岩的成因进行讨论。 沉积构造: 强调层理、交错层、波痕、泥裂等沉积构造在地层对比、古水流方向恢复中的关键作用。 成岩作用: 阐述沉积物向固结岩石转化的过程,包括压实作用、胶结作用(石英、方解石、铁氧化物等胶结物分析)、溶蚀作用和重结晶作用。分析这些作用如何改变岩石的孔隙度和渗透性,这对油气储层和地下水研究至关重要。 第四部分:变质岩石学——地球内部的“炼金术” 本部分深入探究了岩石在高温高压条件下发生固态相变的过程及其记录的构造物理信息。 变质作用的基本原理: 定义变质作用,区分其与风化、成岩作用的本质区别。系统阐述影响变质作用的三大要素:围岩压力(P)、温度(T)和反应性流体(H2O, CO2)。 变质矿物学: 详细介绍一系列变质矿物的特征矿物组合,如绿泥石、阳起石、石榴子石、十字石、蓝晶石、硅线石等。解释这些“指针矿物”的稳定性区随P-T条件的变化规律。 变质相、变质带与变质梯度: 变质相系列: 依据矿物组合的出现与消失,划分出岩相系列(如绿片岩相、角闪岩相、麻粒岩相),并解释其代表的物理条件范围。 变质带与构造环境: 结合区域变质作用(如造山带形成)和接触变质作用(如岩体侵入),阐述如何通过变质岩的分布推断古地壳的隆升与剥露历史。 变质构造: 介绍变质作用过程中伴随的变形,如片理、叶理、线理的形成机制。重点分析岩石在塑性变形下形成的褶皱、片理化结构,及其对地壳深部运动学信息的记录。 第五部分:岩石学的应用与交叉前沿 本书最后部分将视角拓展到岩石学在现代地球科学中的实际应用,并展望了未来的研究方向。 构造岩石学: 论述岩石力学性质如何控制大型地质构造(如断层、俯冲带)的物理行为,以及岩石的流变学特性在板块构造模型中的作用。 地球深部物质循环: 探讨岩石学如何通过研究地幔捕获物、俯冲带变质岩,揭示水和挥发分在地幔-地壳循环中的作用。 岩石学的环境与资源意义: 简要涉及岩石学在寻找和评价矿产资源(如斑岩铜矿、伟晶岩型锂铍矿、油气储层岩石学特征)中的应用。 全书结构严谨,逻辑清晰,旨在为地质学、矿物学、地球化学等相关专业的学生和研究人员提供一套全面、深入且具有实践指导意义的岩石学理论与技术基础。通过对岩石的细致观察、精确测量和理论解释,读者将能有效地解码地球深部到地表的物质演化历史。

用户评价

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这本书简直是为我量身定做的!我一直对地质学领域里的那些深奥理论感到有些头疼,尤其是涉及到元素迁移和同位素分析的时候,总觉得缺了一块拼图。我希望找到一本既能深入浅出讲解基础理论,又能紧密结合实际实验操作的教材。拿到这本《实验地球化学》后,我立刻被它严谨又不失生动的叙述方式吸引住了。书中的内容不仅系统梳理了地球化学的基础知识框架,更难得的是,它将复杂的概念和实际的实验流程无缝衔接起来,让我仿佛置身于实验室中,亲手进行着那些令人着迷的分析测试。比如,它对岩石风化过程中的地球化学反应的阐述,就不仅仅是停留在文字描述上,而是结合了具体的实验设计思路,让我对自然界中的物质循环有了更直观的认识。对于我这种希望从理论学习转向实践应用的学习者来说,这样的深度和广度简直太有价值了。它不是那种干巴巴的理论堆砌,而是真正能引导你去思考、去动手的优秀教材。

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说实话,我手里已经有不少地球化学的参考书了,但大多要么太过偏重理论推导,读起来晦涩难懂,要么就是过于注重某一具体技术(比如质谱分析),而忽略了宏观背景。这本《实验地球化学》的独特之处在于它构建了一个非常完善的知识体系,使得学习的脉络清晰无比。我特别欣赏作者在讲解方法学时所展现出的那种“匠人精神”。他们没有简单地罗列实验步骤,而是深入剖析了每一步骤背后的化学原理和物理制约因素,这对于培养真正的科研思维至关重要。例如,在讨论样品前处理的章节,书中详尽地对比了不同酸消解方法的优缺点及其对最终分析结果可能产生的系统误差,这在其他教材中是很少见的。这种对细节的极致关注,充分体现了这套教材所属的“国家地质学基础科学研究和教学人才培养基地系列”的专业水准。它教会我的不仅仅是“怎么做”,更是“为什么这么做”。

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作为一名长期从事教学工作的教师,我一直在寻找一本能够完美对接大学本科高年级和研究生一年级课程的教材。这本《实验地球化学》的结构严谨性、内容的覆盖面以及对教学目标的契合度,都达到了我心目中的高标准。它不仅仅是一本知识手册,更是一套成熟的教学体系的体现。书中大量的习题和思考题设计得极富启发性,它们不仅检验了学生对知识的记忆,更重要的是考察了他们运用化学原理解决实际地质问题的能力。我尤其欣赏它在“误差分析与数据处理”部分所占的篇幅和深度,这对于培养学生科学素养至关重要。一本优秀的教材应当是能够引导学生思考和探索的,这本书无疑做到了这一点,它为我们培养下一代具备扎实实验技能和创新思维的地质学人才,提供了强有力的支撑。

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我不是科班出身,但因为工作需要,必须快速掌握地球化学领域的基础知识。最初我尝试了几本国外的经典教材,但由于语言障碍和文化背景差异,学习效率很低。这本书的出现简直是雪中送炭。它的语言风格非常地道、流畅,用词精准,完全符合国内地质学界的标准表述习惯。更重要的是,它在内容编排上充分考虑了中国地质学的研究特色和教学体系。书中涉及的案例和数据来源,很多都是基于国内重点科研项目的成果,这让内容显得格外亲切和有说服力。对于初学者来说,它的循序渐进的难度设置非常友好,从最基本的化学计量学到复杂的反应动力学,每一步都搭建得非常稳固,让我能够建立起坚实的知识基础,而不会因为起点太高而感到气馁。

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我是一名地质学的研究生,日常工作中需要大量处理野外采集的岩矿样品,并进行各种元素地球化学分析。在选择学习资料时,我最看重的是其“可操作性”和“前沿性”。这本书在这些方面表现得非常出色。它不仅涵盖了传统的滴定分析、分光光度法在地球化学中的应用,更加入了许多现代分析技术,比如ICP-MS和XRF在微量元素和痕量元素分析中的最新应用和注意事项。我发现书中关于“污染控制”的章节尤为实用,它详细说明了在超痕量元素分析中,如何通过精细的实验室布局和操作规程来避免外界干扰,这直接提升了我实验室工作的准确性。阅读过程中,我感觉这本书更像是一位经验丰富、带着我手把手做实验的导师,而不是一本冰冷的教科书。它成功地弥合了基础理论学习与高精度实验操作之间的鸿沟。

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《地球化学动力学》的大多数例子取自高温地球化学研究,也有一些例子取自天文学和环境科学。《地球化学动力学》还提供了附录、章末习题以及丰富的参考文献。读者最好具备简单微分方程、线性代数和热力学(本科物理化学课程水平)的基本知识。《地球化学动力学》是所有对  《地球化学动力学》的大多数例子取自高温地球化学研究,也有一些例子取自天文学和环境科学。《地球化学动力学》还提供了附录、章末习题以及丰富的参考文献。读者最好具备简单微分方程、线性代数和热力学(本科物理化学课程水平)的基本知识。《地球化学动力学》是所有对地球化学动力学问题感兴趣的学生和学者的珍贵资源。 《地球化学动力学》从理论和应用方面系统地阐述了地球化学动力学——化学动力学应用于地质问题的学科。《地球化学动力学》既介绍了化学动力学的基本理论和应用,也详尽地总结了地球化学工作者提出的各种理论和应用,尤其是高温地球化学方面的理论,如变温动力学和反演理论。其中的反演理论包括了地质年代学(同位素定年)、热年代学(反演温度一时间历史)和地质速率计(推测冷却速率)。《地球化学动力学》的第一章在基础水平上综述了地球化学动力学的整个研究领域,其后各章分别针对均相反应、物质迁移、多相反应,以及反演问题阐释了理论和应用。

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很适合我们看哈

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很好很好

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书质量还行,但是内容不是很新

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