铀矿物-溶液平衡

铀矿物-溶液平衡 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:原子能出版社北京图书发行部
作者:张景廉 编
出品人:
页数:286
译者:
出版时间:2005-2
价格:65.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787502233419
丛书系列:
图书标签:
  • 铀矿物
  • 溶液化学
  • 地球化学
  • 放射性矿物
  • 矿物平衡
  • 热力学
  • 环境地球化学
  • 铀资源
  • 水化学
  • 矿床学
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具体描述

本书系统地介绍了铀矿物-溶液平衡的基本原理、研究方法及应用。它可用为高等学校铀矿地质专业铀地球化学和矿床学教学及铀矿地质专业硕士研究生试用教材。

本书对铀矿地质及铀水冶、铀矿地浸、核废物处置工程等方面的生产和科研人员也有一定的参考价值。

好的,这是一本关于地质学与矿物学的专业书籍的简介,着重于矿物在不同地质条件下的形成、演化及性质研究,同时涵盖了岩石学和地球化学的基础理论。 --- 《岩石的形成与演化:从深部到地表的地质过程》 书籍简介 本书是一部深入探讨地球固体圈层物质组成、结构及形成演化机制的综合性著作。它系统地梳理了岩石圈的物质基础、形成过程及其在构造动力学背景下的长期演化历史,旨在为地质学、矿物学、岩石学及地球化学领域的专业人士和高年级学生提供一套全面且深入的理论框架与实践指导。 全书结构严谨,内容涵盖了从地球内部物质熔融到地表风化侵蚀的整个地质循环。我们摒弃了对特定元素或特定矿物体系的狭隘关注,转而聚焦于驱动岩石生成与变质的宏观地质动力学及其在微观尺度下的物质表现。 第一部分:地球物质的起源与基本化学 本部分首先构建了理解岩石和矿物形成的基础——地球的化学构成。内容聚焦于地球的原始物质来源,以及在行星形成和分异过程中,硅酸盐、氧化物、硫化物等主要化学组分在地球内部的迁移和富集规律。 1.1 地球化学基础与同位素示踪 我们详细阐述了稳定同位素和放射性同位素在判断岩石年龄和物质来源方面的应用。不同于关注特定溶液体系的平衡关系,本章侧重于利用同位素分馏的规律,追溯岩浆源区、地幔柱活动以及地壳物质循环的历史足迹。探讨了氧、锶、钕同位素在区分火成岩和变质岩源区方面的关键作用。 1.2 硅酸盐化学与晶体结构 深入解析了硅酸盐矿物(地壳中最主要的矿物群)的结构化学。重点在于理解不同硅氧四面体组合(岛状、链状、层状、架状)如何决定矿物的宏观物理性质和它们在高温高压下的稳定性范围。书中对长石、云母、辉石、角闪石等关键矿物族的结构特点进行了详尽的晶体学描述,解释了这些结构差异如何影响岩石的塑性和脆性。 第二部分:火成作用与岩浆动力学 本部分的核心在于解析岩浆的生成、上升、结晶分异过程,以及这些过程如何塑造了地壳的组成。我们侧重于岩浆房的动力学演化和结晶过程中的组分迁移。 2.1 岩浆的生成与源区特性 探讨了地幔减压熔融、含水熔融以及地壳物质熔融这三种主要的岩浆生成机制。利用实验岩石学数据,构建了从地幔楔到上地幔的熔融线图,分析了俯冲带环境下地幔楔熔融对岛弧岩浆的控制作用。 2.2 结晶分异与岩浆演化 详尽分析了波纹(Bowen)反应系列在理解岩浆演化中的理论价值,并结合现代观测,探讨了非平衡结晶、岩浆混合作用(Mixing)和岩浆吞并作用(Assimilation)对最终岩石组成的影响。重点讨论了如何通过分析相平衡的位点变化,来推断岩浆房内部的温度和压力的历史轨迹。 2.3 火成岩的分类与构造环境关联 基于岩浆分异产物,系统介绍了火山岩和侵入岩的IUGS分类标准。将岩石类型与全球构造单元(如洋中脊、俯冲带、大陆裂谷)联系起来,阐明了不同构造背景下岩浆活动的时空分布规律和岩石地球化学特征。 第三部分:变质作用与岩石圈改造 本部分着重于在固态条件下,由温度、压力和挥发分变化引起的岩石重结晶和矿物再平衡过程,这是理解造山带形成和地壳增厚减薄的关键环节。 3.1 变质相与变质梯度 详细介绍了低温到高温、低压到高压条件下出现的关键变质矿物组合,如绿泥石、阳起石、石榴石、蓝晶石、夕线石和紫苏辉石。通过构建典型的P-T路径图,演示了区域变质、接触变质和动力变质的特征差异。书中着重分析了变质反应的化学计量关系,强调了反应式中组分迁移对形成新相的影响。 3.2 变质过程中的流体活动 虽然不涉及溶液化学的具体平衡方程,但本书强调了变质流体(主要为水和二氧化碳)在变质过程中的“催化”作用。流体如何促进矿物溶解与沉淀、如何带走或带入组分(如交代作用),从而影响变质岩的最终结构和地球化学信号,是本部分的核心内容。 3.3 构造岩石学:形变与再结晶 探讨了岩石在构造应力作用下发生的塑性形变,以及形变和变质重结晶之间的相互作用。分析了应力场如何控制矿物定向排列(叶理和片麻理的形成),以及在岩石圈尺度的剪切带中,物质如何通过固态扩散发生迁移。 第四部分:沉积作用与地表风化 本书的最后一部分转向地表环境,研究岩石圈物质如何被剥蚀、搬运、沉积,并最终形成沉积岩。 4.1 风化作用与化学特征改变 深入剖析了物理风化和化学风化对岩石母体的分解过程。重点分析了硅酸盐矿物在水和酸性介质作用下的水解反应,以及由此产生的次生矿物(如粘土矿物和铁锰氧化物)的形成过程。对比了热带和寒带环境下不同岩石的分解速率差异。 4.2 沉积物地球化学与古环境重建 阐述了碎屑物质的物质来源、搬运路径和沉积环境的判别指标。通过分析沉积岩中微量元素和有机质的地球化学特征,重建了古代海洋和陆地环境的氧化还原条件、水体深浅和气候变迁。 4.3 沉积岩的成岩作用 讨论了沉积物埋藏后,在温度和压力增加下发生的成岩作用,包括胶结、压实、重结晶和交代作用。这些过程如何固结成岩石,以及如何影响其物性,为油气储层和地下水资源的勘探提供了岩石学基础。 --- 总结: 《岩石的形成与演化》是一部立足于地球动力学视角,融合了矿物学、岩石学和地球化学的经典教材。它指导读者跨越不同的地质环境和时间尺度,理解地球固体物质的循环往复,构建一个宏大而精密的地球系统模型。本书通过详尽的图表和深入的案例分析,避免了对特定小规模体系的过度聚焦,强调了影响全球地质事件的根本性过程。

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用户评价

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作为一名对地质学和矿物学领域颇感兴趣的读者,当我偶然翻开《铀矿物-溶液平衡》这本书时,内心是充满期待的。书名本身就透露出一种严谨的科学探索精神,让人联想到岩石圈深处那些错综复杂的化学反应,以及它们如何决定着铀元素的赋存形态和迁移规律。在阅读之前,我尝试着去构思书中可能涉及的宏大图景:也许会有详尽的图表展示不同温度、压力和pH条件下,铀离子与各种阴离子(如碳酸根、硫酸根、磷酸根)以及有机物(如腐殖酸)之间形成的稳定络合物,并以此来解释铀在不同地质环境中的溶解度和沉淀行为。我也设想着,书中或许会深入剖析铀矿物(如沥青铀矿、铀石等)在地下水、地表水甚至核废料处置库环境中,与周围溶液发生的一系列动态化学平衡过程。这种平衡不仅关乎铀的迁移能力,更直接影响到铀矿的形成机理,以及放射性核素在环境中的长期归趋。我期待的不仅是理论上的阐述,更希望看到科学家们如何通过实验手段来验证这些复杂的化学平衡模型,例如通过模拟实验,重现地下铀的淋滤、运移和沉积过程,从而为铀资源的勘探开发提供科学依据,或者为放射性废料的安全处置提供重要的理论支撑。这本书能否为我揭示地下世界那些肉眼不可见的化学奥秘,让我对铀元素的地球化学行为有一个更深刻、更全面的认识,这是我最看重的一点。我希望它能提供一种全新的视角,让我能够从微观的原子尺度,去理解宏观的地质现象,将那些看似遥不可及的化学原理,与我所熟知的地质构造、岩石类型以及水文循环等概念联系起来,构建一个完整的、有机的知识体系。

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《铀矿物-溶液平衡》这个书名,让我眼前浮现出了一幅壮丽的地质画卷。我一直对地质化学领域充满浓厚的兴趣,特别是关于稀有元素和放射性元素的行为,因为它们往往与我们星球的深层秘密息息相关。这本书名精准地指出了铀元素在地质体中,特别是与水溶液相互作用时所遵循的化学规律,这对于理解铀矿床的形成过程、放射性废料的安全处置,乃至地球的演化历史都具有极其重要的意义。我猜测书中会详细阐述不同类型铀矿物(如氧化物、硅酸盐、磷酸盐等)在各种水文地质条件下的溶解度和沉淀动力学。特别是“溶液平衡”这个概念,我非常期待它能提供详细的理论框架,解释在复杂的地下水环境中,铀离子是如何通过形成各种稳定的络合物(例如与碳酸根、腐殖酸等)来控制其溶解度的,以及在什么条件下会发生沉淀形成新的铀矿物。我希望书中能包含大量的实验数据和模拟结果,用以佐证这些理论的可靠性,并且能够将这些理论知识与实际的地质案例相结合,例如分析某个具体的铀矿床是如何形成的,或者评估某种地质环境下放射性核素迁移的风险。这本书能否为我打开一扇理解铀元素在地壳中分布规律的窗口,让我能够更清晰地认识到,那些看似静态的地质体,实则是一个充满化学反应的动态系统,这对我来说至想。

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当我看到《铀矿物-溶液平衡》这本书时,内心涌起的是一种对科学严谨性的敬畏。这个书名直接点明了研究的核心——铀矿物与溶液之间的化学平衡。我一直认为,要理解铀元素在地质环境中的行为,就必须深入剖析它与水溶液的相互作用,而“平衡”正是这种相互作用的最终体现。我期待书中能够系统地介绍各种主要的铀矿物,并对其晶体结构、化学性质以及形成环境进行详尽的描述。然而,我更感兴趣的是,这些矿物在实际地质过程中,是如何与水溶液发生反应的。我希望书中能够提供大量的实验数据和理论模型,来解释铀在不同pH、Eh、温度、压力以及共存离子浓度下的溶解度变化,以及它如何形成各种稳定的水合离子、络合物,甚至沉淀出新的铀矿物。我想知道,在地下水渗透、岩石风化、矿床形成等过程中,铀元素是如何在固相(矿物)和液相(溶液)之间进行“此消彼长”的微妙博弈,而最终的“平衡点”又由哪些关键因素决定。我希望通过这本书,能够将那些抽象的化学原理,与我所理解的宏观地质现象联系起来,从而对铀元素的地球化学行为有一个更加深刻和全面的认识。

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坦白说,《铀矿物-溶液平衡》这个书名,听起来就充满了挑战性,但也正因如此,激起了我深入探索的欲望。我一直认为,理解一种元素的行为,尤其像铀这样具有特殊性质的元素,必须从它最基本的相互作用开始。这本书名所强调的“溶液平衡”,在我看来,就是理解铀在地质环境中的“身份证”和“行为准则”。我期待书中能够详细解析铀在水溶液中各种存在的形态,比如U(VI)和U(IV)的氧化还原行为,以及它们如何与水分子、氢离子、羟基离子形成稳定的水合离子或羟基络合物。更进一步,我希望能看到对铀与溶液中其他重要阴离子(如CO3²⁻, SO4²⁻, PO4³⁻, F⁻)之间络合反应的深入探讨,以及这些络合反应如何影响铀的总溶解度。我也非常好奇书中是否会涉及一些复杂的模型,例如使用“活度系数”来修正理想溶液中的浓度效应,以及如何利用“相图”或“ speciation diagrams”来直观地展示铀在不同pH、Eh条件下的优势物种。我期待本书能够为我解答,在渗透、淋滤、沉淀等一系列地质过程中,铀元素是如何在矿物相和溶液相之间进行“拉锯战”的,以及最终的“输赢”如何决定了铀矿的富集或扩散。如果这本书能让我摆脱对铀元素“笼统”的认识,转而能够理解其在微观化学层面的精妙调控,那将是我非常大的收获。

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《铀矿物-溶液平衡》这个书名,犹如一个指向地球内部化学奥秘的罗盘,让我迫不及待地想去探索。我一直对铀元素的独特属性及其在地质过程中的行为深感好奇,而“溶液平衡”这个词,则准确地揭示了其核心的研究方向。我期待这本书能为我深入解析,在各种复杂的地质环境中,铀元素究竟是如何与水溶液相互作用的。我设想书中会详细介绍构成铀矿物的基本元素组成和晶体结构,以及它们在特定地质条件下(如温压、氧化还原状态)的稳定性。更重要的是,我希望书中能提供详尽的理论和实验数据,来阐述铀在水溶液中的溶解度和络合行为,例如它如何与碳酸根、硫酸根、磷酸根等阴离子形成稳定的络合物,以及这些络合物的形成如何影响铀的总浓度。我特别期待书中能够探讨,各种环境因素(如pH、Eh、有机质、其他金属离子)对铀矿物-溶液平衡的动态影响,从而解释为什么在某些区域铀会富集,而在另一些区域则迁移扩散。这本书能否为我勾勒出一幅清晰的铀元素在地下水-岩石体系中的“行为地图”,让我能够理解其从发现、赋存到迁移的完整生命周期,这是我购买这本书的最大动力。

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《铀矿物-溶液平衡》这个书名,瞬间激发了我对地球深部化学过程的好奇心。我一直对放射性元素在地质体中的行为规律很感兴趣,而铀,作为其中最为重要的元素之一,其在溶液中的表现,无疑是理解其赋存与迁移的关键。我期待书中能够系统地阐述,不同类型的铀矿物(如氧化物、硅酸盐、磷酸盐等)在各种地质水化学环境下的稳定性。更重要的是,“溶液平衡”这个概念,让我预设了书中会包含大量的热力学数据和化学动力学分析,来解释铀离子是如何在溶液中溶解、络合,并最终达到一种动态的平衡状态。我希望书中能够详细介绍,哪些因素(如pH、Eh、共存离子、温度、压力、有机质等)对铀的溶解度和迁移性起着决定性作用,并提供具体的化学方程式和模型来佐证。我也非常好奇,书中是否会探讨,在诸如铀矿床形成、放射性核素迁移预测、或者核废料地质处置等实际应用领域,如何运用这些溶液平衡的原理来指导实践。能否通过这本书,我能够构建起一个关于铀元素在水-岩相互作用中,从微观化学反应到宏观地质现象的完整认知图景,这便是我最期待的。

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当我拿起《铀矿物-溶液平衡》这本书时,脑海中立刻浮现出地下深处那些错综复杂的化学反应场景。这个书名精准地概括了铀元素在地球化学过程中的核心控制因素,让我对书中可能包含的深度和广度充满了期待。我希望书中能够详细介绍构成铀矿物的基本结构和化学组成,例如沥青铀矿、铀黑、铀石等,并深入分析它们在不同温度、压力、pH值以及氧化还原条件下,与水溶液之间发生的化学反应。我尤其期待书中能够提供丰富的实验数据和理论模型,来阐释铀在溶液中的溶解度、络合行为以及沉淀动力学。例如,书中是否会详细讨论碳酸根离子、腐殖酸等对铀溶解度的影响,以及不同氧化态的铀(U(IV)和U(VI))在溶液中的行为差异。我希望通过这本书,能够理解在诸如岩石风化、地下水渗透、矿床形成以及核废料处置等实际地质过程中,铀元素是如何受到溶液化学环境的调控,从而决定其迁移、富集或固定。能否让我在微观层面,清晰地洞察铀元素在地壳中“生老病死”的化学逻辑,这便是我对这本书的最高期望。

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对于《铀矿物-溶液平衡》这本书,我充满了好奇,尤其是它所聚焦的“溶液平衡”这个概念。在我的认知里,地质体内部的水溶液系统是一个极其复杂的动态体系,其中蕴含着各种各样的化学反应,而铀作为一种重要的放射性元素,其在地质体中的赋存和迁移,很大程度上就取决于这些化学平衡的状态。我猜测,本书可能会从热力学和动力学的角度,深入探讨铀在不同溶液环境下的溶解度、络合能力以及氧化还原状态的变化。我期待它能详细介绍各种影响铀在溶液中行为的关键因素,比如溶液的pH值、氧化还原电位(Eh)、共存离子的种类和浓度,甚至温度和压力等物理条件。更进一步,我希望书中能够详细阐述几种主要的铀矿物(例如沥青铀矿、铀黑、铀石等)与溶液之间的平衡关系,通过精确的化学方程式和图谱,展示它们在特定地质环境下的稳定性。或许,书中还会涉及铀的生物地球化学过程,探讨微生物活动如何影响铀的溶液-固相平衡,这对于理解铀在自然界中的循环至关重要。我对书中的实际应用部分也抱有很高的期望,希望能看到如何将这些理论知识应用于铀矿床的评价、开发,以及放射性核素在核废料处置库中的迁移预测。究竟这本书能否以一种清晰易懂的方式,将这些复杂而精深的化学概念呈现在我面前,让我能够融会贯通,从而在面对实际的地质问题时,能够运用书中提供的理论工具进行分析和判断,这是我购买这本书的初衷。

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《铀矿物-溶液平衡》这个书名,对我来说,如同开启了一个充满未知的地下迷宫。我一直对铀元素在地壳中的赋存方式及其地球化学行为感到着迷,而“溶液平衡”这个词,则像一把钥匙,预示着书中将揭示其核心的控制机制。我期待本书能够详细介绍不同类型铀矿物(如铀石、沥青铀矿、铀黑等)的物理化学性质,以及它们在自然界中的分布规律。但更重要的是,我希望它能深入阐释这些矿物与水溶液之间复杂的化学相互作用,特别是“平衡”的概念。这可能意味着书中会包含大量的实验数据和理论计算,用以解释在不同温度、压力、pH值和氧化还原电位条件下,铀离子是如何溶解、络合、沉淀,并最终达到一种动态平衡状态的。我非常好奇书中是否会重点分析,哪些因素对铀的溶解度影响最大,例如碳酸根离子的存在如何稳定U(VI)的溶解形态,或者有机质的络合作用是否能促进铀的迁移。我希望能通过这本书,看到一个清晰的“铀的命运”图谱,了解它如何在地下深处、地表水体,甚至在人为环境中(如核废料处置库)进行迁移和转化,最终的去向,都离不开这种微妙的化学平衡。

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对于《铀矿物-溶液平衡》这本书,我带着一种近乎朝圣般的心情去翻阅。作为一名地质学的爱好者,我深知铀元素在地壳中的分布和迁移,是受到极其复杂的化学过程调控的。本书名直接切入了问题的核心,预示着它将是一部关于铀元素“微观世界”的百科全书。我期待书中能够详细介绍构成铀矿物的基本矿物学知识,例如它们的晶体结构、化学成分以及在不同地质环境下的形成条件。但更关键的是,我希望它能深入阐述这些铀矿物与周围地下水、地表水等溶液之间的相互作用,特别是“平衡”的概念。这意味着书中应该会涉及大量的热力学数据,例如溶解度积、络合常数等,并且会展示如何运用这些数据来构建铀在水-岩体系中的行为模型。我非常好奇书中是否会对比不同铀矿物(如铀黑、沥青铀矿、铀石等)在相同溶液条件下的溶解度差异,以及这些差异背后的化学机理。我也期望本书能够探讨,在实际的地质环境中,例如氧化还原条件的变化、有机质的存在,或者其他离子的加入,会对铀矿物-溶液平衡产生怎样的动态影响。能否通过这本书,我能够真正理解,那些看似坚固的地质体,其实是一个不断进行着微妙化学博弈的舞台,而铀元素,就是这个舞台上最重要的“演员”之一,其最终的“落脚点”,都取决于这场化学“演出”的最终结果。

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