- 水化學(xué)找礦階段的劃分
- 隨著普查找礦的具體任務(wù)和找礦精度要求的不同,鈾礦的水化學(xué)普查一般可分為概查、普查和詳查三個(gè)階段:1.鈾礦的水化學(xué)概查(1:5萬(wàn)—1:20萬(wàn));2.鈾礦的水化學(xué)普查(1:1萬(wàn)—1:2.5萬(wàn));3.鈾礦的水化學(xué)詳查(1:1000—1:5000)。
- 化學(xué)熱力學(xué)中的模型
- 化學(xué)熱力學(xué)中也普適采用模型方法?;瘜W(xué)熱力學(xué)研究的問(wèn)題有兩大類:一類是熱力學(xué)系統(tǒng)的平衡性質(zhì),即系統(tǒng)處于平衡態(tài)時(shí)溫度、壓力、體積、組成及各種熱力學(xué)函數(shù)如內(nèi)能、、熱容、熵、自由能、自由焰等的變化規(guī)律。另一類是遷移性質(zhì),指涉及物質(zhì)或能量傳遞過(guò)程(如擴(kuò)散、熱傳導(dǎo)等)的非平衡態(tài)的性質(zhì)。以下重點(diǎn)討論平衡性質(zhì)的模型。
- 現(xiàn)代結(jié)構(gòu)化學(xué)理論模型
- 量子力學(xué)于1924~1926年問(wèn)世以后,它的原理和方法很快被用于研究化學(xué)問(wèn)題。在量子力學(xué)基礎(chǔ)上,產(chǎn)生了現(xiàn)代的化學(xué)鍵模型和理論。按照現(xiàn)代理論,化學(xué)鍵是三種極限鍵型:電價(jià)鍵、共價(jià)鍵和金屬鍵,此外還有較弱的氫鍵和分子間力。20世30年代前后,量子化學(xué)依據(jù)實(shí)驗(yàn)事實(shí)和理論計(jì)算,相繼提出了三種化學(xué)鍵模型,即關(guān)于共價(jià)鍵的價(jià)鍵理論模型、分子軌道理論模型和關(guān)于絡(luò)合物化學(xué)鍵的配位場(chǎng)理論模型。
- 布署水化學(xué)普查找礦的前提
- 鈾礦的水化學(xué)普查是鈾礦地質(zhì)調(diào)查的一部分。為了獲得好的找礦成果,和其他找礦方法一樣,其工作地區(qū)的選擇及找礦工作布署,也必須以是否具備鈾的找礦地質(zhì)前提(地層、巖性、古地理、構(gòu)造、巖漿及熱液活動(dòng)、圍巖蝕變、地球化學(xué)環(huán)境等)為基礎(chǔ)。有關(guān)鈾的成礦理論及找礦地質(zhì)前提問(wèn)題,在有關(guān)的著作中有專門(mén)的詳細(xì)論述。
- 化學(xué)中的模型方法一一化學(xué)鍵的電子...
- 1913年玻爾原子結(jié)構(gòu)模型建立以后,人們又認(rèn)識(shí)到,元素在周期表中的原子序數(shù)正好等于其原子核電荷數(shù)。這時(shí),化學(xué)家開(kāi)始試圖用原子和分子中電子的行為來(lái)說(shuō)明化學(xué)行為的機(jī)理,提出了兩種互相補(bǔ)充的化學(xué)鍵的電子理論模型。首先,柯塞爾(W. Kossel,18-1956)于1916年建立了電價(jià)鍵模型。接著,劉易斯(G.N.Lewis,1875~1946)于1919年和朗爾(. Langmuir,1881~1957)于1919年提出并改進(jìn)了共價(jià)健模型。
- 化學(xué)中模型方法一一經(jīng)典化學(xué)結(jié)構(gòu)模...
- 從1811年阿伏加德羅提出分子假說(shuō)開(kāi)始.化學(xué)家概括了大量實(shí)驗(yàn)資料,進(jìn)行了多方面的理論探索,到19世紀(jì)50年代,抽象出原子價(jià)和價(jià)鍵的科學(xué)概念,創(chuàng)立了分子中原子聯(lián)結(jié)理論。在此基礎(chǔ)上,誕生了經(jīng)典結(jié)構(gòu)式和經(jīng)典化學(xué)結(jié)構(gòu)理論。經(jīng)典化學(xué)結(jié)構(gòu)模型在發(fā)展過(guò)程中,曾出現(xiàn)過(guò)許多其他的分子圖解式和分子模型,但都先后被淘汰了。
- 地下水中的鐳含量
- 地下水富集鐳的程度與巖石的鐳含量有關(guān),這是鐳能做為水化學(xué)找礦標(biāo)志的基礎(chǔ)。由于淋濾作用使鐳從巖石進(jìn)入水中,并且向水中的擴(kuò)散速度又極其緩慢,所以地下水的化學(xué)成分及循環(huán)速度對(duì)水中富集鐳的程度有著更重要的影響。地下水交替十分遲緩或處于停滯狀態(tài),是水中富集鐳的最有利條件。巖石的比面積大小對(duì)鐳向水中的擴(kuò)散速度也有很大影響,巖石顆粒愈細(xì)、擴(kuò)散速度就愈快、在單位時(shí)間內(nèi)鐳從巖石中轉(zhuǎn)入水中的數(shù)量也就愈多。
- 鈾礦的水化學(xué)找礦標(biāo)志
- 鈾礦石中的放射性元素及其各種伴生元素,不僅有其原生暈和各種固相次生暈,而且,由于地下水對(duì)鈾礦石的溶解、溶濾以及礦石本身的射氣作用,還能夠形成明顯區(qū)別于周圍正常水的水分散暈。這種水分散暈中的放射性元素含量,常能高出礦床外圍水中含量的幾十倍到幾萬(wàn)倍,甚至更多,這就成為鈾礦床存在的另一種顯著標(biāo)志,由此建立起了鈾礦的水化學(xué)找礦方法。
- 天然放射性水中的氡水
- 地下水中氡濃度變化幅度很大,從幾愛(ài)曼到數(shù)萬(wàn)愛(ài)曼。一般當(dāng)水中氡濃度大于異常下限或30愛(ài)曼,而鈾和鐳的含量低于異常下限時(shí),稱為放射性氡水。氡水在地殼中分布廣泛,其濃度往往大大超過(guò)溶于水中的平衡鐳的含量。氡水的形成,是含放射性元素的巖石的射氣作用及氡向流動(dòng)的地下水中擴(kuò)散的結(jié)果。它總是在水交替強(qiáng)烈和開(kāi)啟構(gòu)造發(fā)育的氧化帶中形成。
- 化學(xué)中的模型方法和化學(xué)模型
- 在自然科學(xué)研究中,對(duì)客觀對(duì)象進(jìn)行觀察實(shí)驗(yàn)并對(duì)所獲得的科學(xué)事實(shí)進(jìn)行初步的概括之后,常常要利用想象、抽象、類比等方法,建立一個(gè)適當(dāng)?shù)哪P蛠?lái)反映和代替客觀對(duì)象,并通過(guò)研究這個(gè)模型來(lái)揭示客觀對(duì)象的形態(tài)、特征和本質(zhì)。這樣的方法就是模型方法。被反映和代替的客觀對(duì)象稱為模型的原型。