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高温高压富水条件下岩石熔融温度需要这种新方法

近日,中国科学技术大学团队建立了在高温高压富水条件下,测定岩石熔融温度的新技术。 中科大地球和空间科学学院倪怀玮教授研究团队通过实验技术创新,建立了用电导率突变在高温高压富水条件下,原位确定岩石熔融温度的方法,为解决关于地球俯冲带熔融条件的争议奠定基础。相关成果发表于《地球物理学研究杂志》(Journal of Geophysical Research)。 俯冲带是大洋板块向地球深部俯冲,引发地震和火山活动,实现地表与深部之间物质循环的重要场所。大洋板块经过海水热液蚀变,所以俯冲带环境富含水以及其他挥发分(如碳、氮、硫等),它们对岩石的相变可产生重要影响。 此前,俯冲带深部的岩石在高温高压富水条件下的熔融温度仍存在巨大争议,不同实验研究获得的固相线温度(即起始熔融温度)相差可高达500摄氏度,这主要是因为传统实验体系在淬火过程中会发生复杂变化,难以从实验产物中辨识熔融与否。 为了解决前述难题,倪怀玮团队开发了利用......阅读全文

岩石变角试验装置/岩石试验仪的使用说明

岩石变角试验装置 岩石试验仪 岩石变角板剪切夹具 岩石剪切夹具 岩石劈裂夹具巴西法一、简介岩石变角板剪切试验夹具参照标准TB10115-2014铁路工程岩石试验规程岩石的剪切强度是岩石抵抗剪应力破坏的能力,目前室内测定岩石剪切强度的试验方法很多,如单面和双面剪切等直接剪切试验和变角板法,冲孔试验以及

中国新一代岩石力学试验机可“透视”岩石破裂

  10月中旬,中科院地质与地球物理研究所研究员李晓带领的科研团队收到了一份新的岩芯样品。他们穿过CT室厚厚的、曲折的迷宫门,将这个不同寻常的大尺度岩石试样放置好后,回到位于另一个房间的中控台前。  强烈的轰鸣声中,岩石试样在试验机的高压中进行高精度旋转,接受6MeV的高能电子“透视”。很快,一张张

岩石点荷载试验仪介绍

岩石点荷载试验仪是一种用于岩石点荷载试验、测定岩石点荷载强度指数的测试仪器。根据岩石点荷载强度指数,可以计算确定岩石的单轴抗压强度,判定岩石的各向异性(即不同点载荷强度中最大与最小值之比),确定风化带,预估凿岩速度,对岩石进行分级等等。岩石点荷载试验仪是一种适合于施工现场使用的测试仪器。点荷载测试对

岩石膨胀压力试验仪说明

岩石膨胀压力试验仪试验记录:膨胀性试验记录应包括岩石名称、试验编号、试件编号、试件描述、试件尺寸、温度、试验时间、轴向变形、径向变形和轴向荷载。 岩石膨胀压力试验仪条文说明:●石膨胀性试验适用于测定天然状态下含易吸水膨胀矿物岩石的膨胀性质,如粘土岩类岩石。●岩石的抗压强度是反映岩石力学性质的主要指标

岩石平板的特点都有哪些?

   岩石平板的特点主要是精度稳定、维护方便。    这是因为:    1.岩石平板组织结构稠密、表面光滑耐磨、粗糙度数值小;    2.岩石经长期_时效,内应力_消失,材质稳定,不会变形;    3.耐酸、耐碱、_、抗磁;    4.不会受潮生锈,使用、维护方便;    5.线胀系数小

岩石观察--偏光显微镜

偏光显微镜观察.分为反射光及透射光观察两部分。1、透射光观察透射光观察是指对洞穴石灰华薄片,在偏光显微镜透射光下进行的观察。即岩石学巾的岩石薄片鉴定,常在单偏光与正交偏光之间反复进行。透射光观察分为已石化及末石化两部分进行。由于佩微摄影的照片数量很多,有的现象十分相似,这里仅选择少数具特征性的照片进

岩石观察--偏光显微镜

偏光显微镜观察.分为反射光及透射光观察两部分。1、透射光观察透射光观察是指对洞穴石灰华薄片,在偏光显微镜透射光下进行的观察。即岩石学巾的岩石薄片鉴定,常在单偏光与正交偏光之间反复进行。透射光观察分为已石化及末石化两部分进行。由于佩微摄影的照片数量很多,有的现象十分相似,这里仅选择少数具特征性的照片进

岩石测向约束膨胀试验仪简介

简介: 该仪器为千分表数字直读式结构,适用于各类岩石膨胀性试验中的侧向约束情况下,轴向位移变化的试验,配有透水板,千分表等试验装置。YCY-1岩石测向约束膨胀试验仪适用于测定天然状态下含易吸水膨胀矿物岩石的膨胀性质,如粘土岩类岩石。   试验记录: 膨胀性试验记录应包括岩石名称、试验编号、试件

岩石制砂机的制砂原理Fr

 24小时联系电话:185-3903-6223(VX同号)岩石制砂机因具有性能稳定,破碎比大,生产能力强而被广泛应用于各种各行业,此外,由数据统计,岩石制砂机的制砂率是其它制砂设备的2.5倍,其制砂原理非常特殊、。本文主要讲述岩石制砂机的制砂原理。  首行,岩石为矿物的集合体,是组成地壳的主要物质。

揭开岩石破裂演进之谜(创新故事)

  观测岩石损伤破裂的全过程,使岩石内部像玻璃一样透明可见,是科学家们孜孜以求的梦想。  近日,在国家自然科学基金的资助下,由中国科学院地质与地球物理研究所李晓研究员领衔,中国科学院高能物理研究所和北京交通大学等单位研究人员共同组成的科研团队,成功研制出世界第一台具有完全自主知识产权的高能加速器CT