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流体包裹体专著系列 流体包裹体测定计算和分析 上 刘斌 著 2018年版

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  • 大小:68.47 MB
  • 语言:中文版
  • 格式: PDF文档
  • 类别:地质书籍
  • 更新日期:2023-09-27
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关键词:流体   包裹   专著   测定   计算
资源简介
流体包裹体专著系列 流体包裹体测定计算和分析 上
作者: 刘斌 著
出版时间:2018年版
丛编项: 流体包裹体专著系列
内容简介
  《流体包裹体测定计算和分析(上)》是作者在吸收多年来国内外流体包裹体研究精华的基础上,总结流体包裹体新研究成果编写而成。《流体包裹体测定计算和分析(上)》分为三个部分,第*部分为测定篇,主要介绍流体包裹体测定和计算的基本热力学原理;显微测温、成分分析和年龄测定的基本方法;盐度测定;简单体系流体包裹体的热力学参数测定和计算;气体水合物测定和复杂体系流体包裹体的热力学参数测定和计算。第二部分为计算篇,主要介绍流体包裹体捕获条件下热力学参数计算方法,包括形成温度、压力、熔体活度、流体逸度、氧逸度、水溶液pH和Eh等;不混溶流体包裹体特征和三种类型不混溶流体包裹体组合的判别、鉴别和计算;烃类(油气)包裹体均一化和捕获时热力学条件的计算;流体包裹体动力学条件计算;流体包裹体迹面表征参数的测定、断层应力参数分析和构造应力场的数值模拟。第三部分为分析篇,主要介绍有限元分析在流体包裹体中的应用;分形理论和流体包裹体迹面分维测定;小波分析在流体包裹体中的应用;人工神经网络系统分析在流体包裹体中的应用。
目录
目录

前言
(上)
测定篇
第1章 流体包裹体形成机制、相态特征和有关的热力学性质 3
1.1 流体包裹体定义、形成机制和分类 3
1.1.1 流体包裹体定义 3
1.1.2 流体包裹体形成机制 3
1.1.3 流体包裹体分类 5
1.2 流体包裹体有关的相平衡和所属体系相态特征 6
1.2.1 相平衡和相律 6
1.2.2 相图 7
1.2.3 最常见无机成分体系流体包裹体的相态特征 9
1.3 流体包裹体研究的热力学基础 38
1.3.1 流体包裹体研究的三个基本前提 38
1.3.2 流体包裹体等容线 39
1.3.3 流体包裹体常用的状态方程 45
主要参考文献 85
第2章 流体包裹体显微测温原理、成分分析和年龄测定 90
2.1 流体包裹体显微测温原理 90
2.1.1 包裹体捕获后的相变行为 90
2.1.2 均一化测温的相变特征 91
2.1.3 冷冻法测温的相变特征 95
2.2 流体包裹体成分分析 99
2.2.1 成分分析概述 99
2.2.2 成分分析方法 100
2.2.3 包裹体离子成分分析总结和展望 101
2.2.4 包裹体成分分析流程 101
2.3 流体包裹体稳定同位素分析 102
2.4 流体包裹体绝对年龄测定 103
2.4.1 流体包裹体的Rb、Sr同位素年龄测定 104
2.4.2 流体包裹体40Ar、39Ar同位素年龄测定 104
主要参考文献 107
第3章 流体包裹体盐度的测定和计算 110
3.1 盐水(NaCl-H2O)包裹体 110
3.1.1 低盐度(0~23.3%NaCl)水溶液包裹体 110
3.1.2 中等盐度(23.3%~26.3%NaCl)水溶液包裹体 113
3.1.3 高盐度(>26.3%NaCl,含有NaCl子矿物)的水溶液包裹体 114
3.2 其他盐水(KCl-H2O、CaCl2-H2O、MgCl2-H2O)包裹体 116
3.2.1 图表计算法 116
3.2.2 计算公式 118
3.3 NaCl-KCl-H2O包裹体 122
3.4 NaCl-CaCl2-H2O包裹体 126
3.4.1 NaCl-CaCl2-H2O体系包裹体相变特征 126
3.4.2 NaCl-CaCl2-H2O包裹体测定计算 128
3.5 NaCl-H2O-CO2包裹体 130
3.5.1 NaCl-H2O-CO2包裹体相变特征 130
3.5.2 NaCl-CO2-H2O包裹体测定计算 134
3.6 其他三元盐水溶液包裹体 135
主要参考文献 136
第4章 简单体系流体包裹体体积、密度等参数的测定和计算 138
4.1 测定和计算方法概述 138
4.1.1 方法概述 138
4.1.2 单组分体系流体包裹体一般计算方法 140
4.1.3 两组分及多组分流体包裹体一般计算方法 143
4.2 H2O包裹体 143
4.2.1 H2O包裹体密度的计算 143
4.2.2 H2O包裹体体积的计算 146
4.2.3 H2O包裹体均一压力的计算 147
4.3 CO2包裹体 147
4.3.1 CO2包裹体密度的计算 147
4.3.2 CO2包裹体体积的计算 151
4.3.3 CO2包裹体均一压力的计算 151
4.4 CH4包裹体 151
4.4.1 CH4包裹体密度的计算 151
4.4.2 CH4包裹体体积的计算 155
4.4.3 CH4包裹体均一压力的计算 155
4.5 NaCl-H2O及其他盐水包裹体 155
4.5.1 NaCl-H2O包裹体密度的计算 155
4.5.2 H2O-NaCl及其他盐水包裹体 161
4.5.3 NaCl-H2O包裹体均一压力的计算 162
4.6 CO2-CH4(N2)包裹体 163
4.6.1 测定和计算的相变分析基础 163
4.6.2 流体体积、组成等参数的测定和计算 168
4.6.3 CO2-N2 及其他体系 174
4.7 CO2-H2O体系 176
4.7.1 包裹体相变分析和测定的热力学前提 176
4.7.2 CO2-H2O包裹体密度和体积的相图投影法 179
4.7.3 CO2-H2O包裹体密度和体积的计算法 184
4.7.4 计算程序框图 190
4.7.5 计算实例 191
4.8 NaCl-H2O-CO2包裹体 192
4.8.1 测定的热力学前提和计算的基本公式 192
4.8.2 密度和体积的相图投影法 194
4.8.3 NaCl-H2O-CO2包裹体密度和体积的精确计算法 197
4.8.4 计算步骤 199
4.8.5 程序框图 201
4.8.6 计算实例 202
4.9 NaCl-H2O-CH4包裹体 203
4.9.1 溶解度方程计算含挥发分盐水包裹体体积和密度的原理 203
4.9.2 NaCl-H2O-CH4体系包裹体溶解度方程式 204
4.9.3 NaCl-H2O-CH4体系包裹体状态方程式 204
4.9.4 计算步骤 206
4.9.5 计算程序框图 211
4.10 计算实例 211
主要参考文献 212
第5章 含多种挥发分盐水溶液包裹体体积、密度等参数的计算 214
5.1 气体水合物特征 215
5.1.1 气体水合物生成的热力学条件 215
5.1.2 气体水合物的相态平衡曲线 216
5.1.3 烷烃气体水合物的p-T稳定曲线和某温度范围的经验公式 219
5.2 气体水合物的拓扑图、测定过程中相态变化 220
5.2.1 气体水合物的拓扑图 220
5.2.2 包裹体中气体水合物测定过程中相态变化 222
5.3 气体水合物生成条件预测——气体水合常数计算 226
5.3.1 混合气体水合常数Ki 226
5.3.2 混合气体水合物特征 226
5.3.3 气体水合常数计算公式 227
5.3.4 包裹体中气体水合物的稳定温度、压力计算实例 230
5.4 利用气体水合物测定数值计算水溶液包裹体的含盐度 233
5.4.1 有关含盐度的图表 233
5.4.2 根据气体水合物最后熔化温度确定含挥发分盐水包裹体的含盐度 239
5.4.3 几种水溶液包裹体的含盐度计算公式 242
5.5 含挥发分盐水包裹体密度和体积计算原理 244
5.5.1 相平衡常数和相态方程计算方法概述 244
5.5.2 含挥发分盐水包裹体密度和体积计算假设和定义 245
5.6 挥发分相态充填度计算法 246
5.6.1 挥发分相态充填度计算方法概述 246
5.6.2 计算步骤 247
5.6.3 计算框图 249
5.6.4 计算实例 252
5.7 包裹体完全均一温度(Th)测定计算法 253
5.7.1 含多种挥发分盐水包裹体完全均一温度(Th)计算法原理 253
5.7.2 具体计算步骤 253
5.7.3 计算程序框图 255
5.7.4 计算实例 257
5.8 挥发分相态充填度和包裹体完全均一温度同时测定计算法 257
5.8.1 概述 257
5.8.2 计算步骤 258
5.8.3 计算程序框图 258
5.8.4 计算实例 258
主要参考文献 260
计算篇
第6章 流体包裹体及其主矿物共生平衡形成温度和压力计算 269
6.1 流体包裹体与主矿物共生平衡热力学基础 269
6.1.1 形成温度和压力热力学计算原理 269
6.1.2 形成温度和压力热力学计算方法 272
6.2 流体与主矿物不发生反应时的计算 276
6.2.1 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 276
6.2.2 流体包裹体状态方程与主矿物(固溶体)单变平衡热力学方程联立的计算 281
6.2.3 流体包裹体状态方程与矿物温度计、压力计联立的计算 287
6.3 流体与主矿物发生反应时的计算 288
6.3.1 包裹体纯组分理想气体或液体参与矿物反应时的计算 289
6.3.2 包裹体纯组分实际气体或液相参与矿物反应时的计算 292
6.3.3 包裹体混合气体或液相参与矿物反应时的计算 294
6.4 自然界主要体系流体包裹体与矿物共生平衡热力学参数计算软件——Visual Basic程序 298
主要参考文献 299
第7章 流体包裹体逸度和氧逸度的计算 300
7.1 流体包裹体逸度的计算 300
7.1.1 流体包裹体逸度的基本概念 300
7.1.2 流体逸度和逸度系数定义式 302
7.1.3 逸度系数计算方法 303
7.1.4 混合物逸度计算 305
7.2 流体包裹体逸度的简化计算 309
7.2.1 流体包裹体逸度简化计算公式的推导 309
7.2.2 流体包裹体逸度系数公式 309
7.2.3 流体包裹体逸度计算实例 312
7.3 流体包裹体氧逸度的计算 314
7.3.1 流体包裹体氧逸度公式推导 315
7.3.2 含氧化学反应的逸度平衡常数(Kf) 318
7.3.3 流体包裹体氧逸度计算公式 321
7.3.4 公式误差 331
7.3.5 计算实例 332
主要参考文献 336
第8章 水溶液包裹体中pH、Eh的计算 338
8.1 包裹体中不同离子反应类型和四种类型离子反应平衡热力学计算 338
8.1.1 离子水溶液反应类型 338
8.1.2 四种类型离子反应平衡热力学计算 338
8.2 简单体系水溶液包裹体pH和Eh计算式的推导和计算实例 345
8.2.1 pH计算式 345
8.2.2 Eh计算式 353
8.2.3 应用注意事项 356
8.2.4 计算实例 357
主要参考文献 360
第9章 熔体包裹体活度方程在岩浆热力学平衡计算中的应用 363
9.1 硅酸盐熔体热力学特征 363
9.2 硅酸盐熔体活度-成分关系式 365
9.3 熔体活度反应 368
9.3.1 常见的熔体活度反应 368
9.3.2 特定组分活度反应 369
9.3.3 压力对熔体组分活度的效应 371
9.4 熔体SiO2、Al2O3活度方程式 373
9.4.1 缓冲剂反应和活度方程式 373
9.4.2 压力对活度的影响 375
9.4.3 温度对活度的影响 376
9.5 熔体包裹体活度方程在岩浆热力学计算中的应用 377
9.5.1 热力学条件计算方法 377
9.5.2 计算实例 378
主要参考文献 381
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