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内蒙北山国庆钨矿床成矿特征与成因探讨 被引量:10
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作者 赵国斌 李文明 +8 位作者 杨合群 田永堂 全守村 乔耿彪 雷永孝 杜涛 高永伟 杨涛 冯斌 《矿床地质》 CAS CSCD 北大核心 2010年第S1期341-342,共2页
国庆钨矿床是近年来西安地质矿产研究所发现并自主评价的钨矿床。该矿床地处塔里木板块东北缘,位于内蒙北山盘陀山-古硐井近东西向挤压西段。隆起带中出露地层为中元古界长城系古硐井群,为一套浅海相陆源碎屑岩组合,主要由泥质粉砂岩、... 国庆钨矿床是近年来西安地质矿产研究所发现并自主评价的钨矿床。该矿床地处塔里木板块东北缘,位于内蒙北山盘陀山-古硐井近东西向挤压西段。隆起带中出露地层为中元古界长城系古硐井群,为一套浅海相陆源碎屑岩组合,主要由泥质粉砂岩、粉砂质板岩、石英砂岩、石英岩和大理岩等组成。隆起带内中酸性侵入岩较为发育,主要有鹰嘴红山、望旭山和盘陀山等花岗岩体,其中盘陀山花岗岩体与国庆钨矿床关系密切。 展开更多
关键词 钨矿床 花岗岩体 钾长花岗岩 国庆 隆起带 中酸性侵入岩 成矿岩体 塔里木板块 长城系 中元古界
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内蒙盘陀山含钨花岗岩体地质地球化学特征及成因讨论 被引量:19
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作者 赵国斌 李文明 +8 位作者 杨合群 田永堂 高永伟 杜涛 全守村 乔耿彪 雷永孝 杨涛 冯斌 《地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期828-836,共9页
盘陀山花岗岩体位于内蒙北山盘陀山—古硐井近东西向挤压隆起带西段,为一复式岩体,由花岗闪长岩和钾长花岗岩两种岩石单元构成,其中晚期侵入的钾长花岗岩与近年新发现的国庆钨矿床有关。前人测得成矿岩体的锆石U-Pb同位素年龄为383.3... 盘陀山花岗岩体位于内蒙北山盘陀山—古硐井近东西向挤压隆起带西段,为一复式岩体,由花岗闪长岩和钾长花岗岩两种岩石单元构成,其中晚期侵入的钾长花岗岩与近年新发现的国庆钨矿床有关。前人测得成矿岩体的锆石U-Pb同位素年龄为383.3±1.8 Ma,时代为泥盆纪。成矿岩体岩石的Rittman指数为1.86~2.28,A/CNK平均值为1.12,属过铝质高钾钙碱性花岗岩。岩石的LaN/YbN值为1.90~7.63,δEu值为0.09~0.63,Nb/Ta值为1.07~10.77,Rb/Sr值为0.41~5.34,说明岩浆来源于地壳,具有明显的重熔型花岗岩特征。作者研究认为,在早古生代该区属白玉山—方山口—鹰嘴红山被动陆缘带,到泥盆纪本区进入板块碰撞造山阶段,动力转化为热量,前寒武纪古陆壳发生部分重熔,生成了含钨花岗岩浆。岩体的成矿作用主要有两个阶段:第一阶段,岩浆上侵后,挥发份携带部分成矿元素向顶边部运移,并在岩体内接触带聚集,形成了顶边部接触带型钨矿体群;第二阶段,随着岩体由边部向内部结晶,残余岩浆中挥发分及成矿元素逐步富集,最终在成矿岩体中部形成了石英细脉带型钨矿体群。 展开更多
关键词 盘陀山花岗岩 成矿特征 地球化学特征 成因机制 内蒙北山
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内蒙古北山盘陀山钨矿床成矿特征及找矿标志 被引量:8
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作者 赵国斌 李文明 +6 位作者 杨合群 高永伟 杨涛 田永堂 全守村 乔耿彪 雷永孝 《大地构造与成矿学》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期235-241,共7页
位于塔里木板块与哈萨克斯坦板块缝合带南侧被动陆缘隆起区的盘陀山花岗岩体中,近年新发现了钨矿床。钨矿体产于岩体北部边缘内接触带及岩体中部,成矿类型分别为接触带型和石英细脉带型。接触带型钨矿受岩体内接触带和NE向构造裂隙双重... 位于塔里木板块与哈萨克斯坦板块缝合带南侧被动陆缘隆起区的盘陀山花岗岩体中,近年新发现了钨矿床。钨矿体产于岩体北部边缘内接触带及岩体中部,成矿类型分别为接触带型和石英细脉带型。接触带型钨矿受岩体内接触带和NE向构造裂隙双重控制。石英细脉带型钨矿受NE向、EW向和NW向构造裂隙控制,矿床分带明显,具有上钨下钼的特点。结合区域地质背景及矿床成矿地质特征,初步认为本区花岗岩有关接触带型和石英细脉带型钨矿床的找矿标志为:古老陆壳活化背景、钨地球化学异常、地壳重熔型花岗岩、岩体内接触带、岩石蚀变(电气石化、云英岩化和硅化等)、石英细脉带、花岗细晶岩脉和直接找矿线索。对该矿床成矿特征和找矿标志的研究有利于推动北山地区钨矿找矿工作。 展开更多
关键词 成矿特征 找矿标志 钨矿床 北山 内蒙古
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磁性微球机器人在模拟血液中的运动控制
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作者 宋忠义 蒋占四 +2 位作者 刘楚 田永堂 徐海峰 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2024年第1期17-20,24,共5页
微纳机器人因其尺寸小、操控精度高、易到达小腔道等优点,可精确、高效地递送药物,是未来精准医学的新方向。本文以明胶为基材,构建了磁性微球机器人系统,它兼具明胶对环境无毒、无污染、生物可降解的优点,以及磁场对生物组织无害、不... 微纳机器人因其尺寸小、操控精度高、易到达小腔道等优点,可精确、高效地递送药物,是未来精准医学的新方向。本文以明胶为基材,构建了磁性微球机器人系统,它兼具明胶对环境无毒、无污染、生物可降解的优点,以及磁场对生物组织无害、不与物质直接接触而实现控制等优点。通过优化制备条件如明胶浓度、搅拌速度和乳化剂的浓度及乳化时间,制备出稳定、均匀的明胶磁性微球。研究了粒径、磁场强度、频率及液体粘度对粒子运动的影响,进一步探讨了粒子在不同浓度的模拟血液中的运动控制。今后,可以结合机器视觉、自动识别导航等从而真正体现微纳技术的优势,有望获得广阔的医学应用前景。 展开更多
关键词 磁性微球机器人 磁场驱动 运动控制
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