石英-柯石英相变研究中若干问题的讨论
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文摘
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本文针对"机械球磨能使α-石英转变成柯石英的压力和温度大大降低"的认识以及以此为基础的相关观点——"地表柯石英无需经过板块折返,而可以通过强地震波和/或较大的局域应力作用于地表石英而形成"做些讨论,指出上述观点无法解释柯石英的寄生岩石——榴辉岩相超高压变质岩的成因,这些岩石中矿物晶粒之间并不存在像在球磨罐里石英颗粒与钢球之间那种松散的空间关系,巨大的活动空间以及长时不断地彼此高速碰撞的剧动过程.迄今没有任何证据证明地震包括≥8.0级特大地震能使地表岩石中的石英转变成柯石英.本文还对"差应力的存在使得α-石英向柯石英转变的相边界向低压迁移"的现象作出更为合理的,新的解释 |
来源
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中国科学. 地球科学
,2010,40(7):822-830 【核心库】
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关键词
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石英-柯石英相转变
;
压力
;
温度
;
差应力
;
超高压变质作用
;
机械球磨作用
;
构造超压
;
榴辉岩
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地址
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1.
Department of Civil, Geological and Mining Engineering, Ecole Polytechnique de Montreal, 国土资源部大陆动力学重点实验室, Canada, Montreal, H3C 3A7
2.
中国地质科学院地质研究所, 国土资源部大陆动力学重点实验室, 北京, 100037
3.
中国地质大学(武汉)地球科学学院, 武汉, 430074
4.
中国科学院广州地球化学研究所, 广州, 510640
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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1674-7240 |
学科
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地球物理学 |
基金
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加拿大自然科学与工程研究理事会(NSERC)项目
;
中国国土资源部地质调查基金资助
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文献收藏号
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CSCD:4067877
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参考文献 共
64
共4页
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1.
苏文辉. 一种由α-石英到柯石英转变的新途径.
自然科学进展,2005,15:1217-1222
|
CSCD被引
11
次
|
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|
2.
苏文辉. 柯石英最小静态形成压力与地表柯石英形成新机制及其地学意义.
自然科学进展,2009,159:730-745
|
CSCD被引
5
次
|
|
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|
3.
孙敬姝. 高压变质二氧化硅矿物的合成及表征.
高等学校化学学报,2006,27:2011-2025
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
4.
池顺良. 苏文辉挑战"大陆深俯冲"表明:科学研究已进入大综合时代.
科学时报,2010
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
5.
刘忠奎. 地表柯石英形成新机制获实证.
科学时报,2009
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
6.
Chao E C. First natural occurrence of coesite.
Science,1960,132:220-222
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
7.
Carter N L. Dynamic deformation of quartz and feldspar: Clues to cause of some natural crises.
Tectonophysics,1990,171:373-391
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
8.
Goltrant O. An investigation by transmission electron microscopy of planar deformation features in naturally shocked quartz.
Terra Nova,1992,4:405-412
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
9.
Koeberl C. Mineralogical and geochemical aspects of impact craters.
Mineral Mag,2002,66:745-768
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
10.
Ostroumov M. Raman spectroscopy of natural silica in Chicxulub impactite, Mexico.
Comptes Rendus Geosci,2002,334:21-26
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
11.
Stoffler D R. Quartz and feldspar glasses produced by natural and experimental shock.
Meteoritics,1972,7:371-394
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
12.
von Engelhardt W. Shock induced planar deformation structures in quartz from the Ries crater, Germany.
Contrib Mineral Petrol,1969,20:203-234
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
13.
Chopin C. Coesite and pure pyrope in high-grade blueschists of the western Alps: A first record and some consequences.
Contrib. Mineral Petrol,1984,86:107-118
|
CSCD被引
159
次
|
|
|
|
14.
Xu Z Q.
Etude Tectonique et Microtectonique de la Chaine Paleozoique et Triasique de Qinling(Chine),1987:250
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
15.
Ji S C. Microstructures, petrofabrics and seismic properties of ultra high-pressure eclogites from Sulu region, China: Implications for rheology of subducted continental crust and origin of mantle reflections.
Tectonophysics,2003,370:49-76
|
CSCD被引
26
次
|
|
|
|
16.
Xu Z Q. Deep root of the continental-continental collision belt: Evidence from the CCSD-MH and the Sulu HP-UHP metamorphic terrane.
Tectonophysics,2009,475:204-219
|
CSCD被引
27
次
|
|
|
|
17.
Wu T C. Deviatoric stress in a diamond anvil cell using synchrotron radiation with two diffraction geometries.
Pure Appl Geophys,1993,141:509-519
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
18.
Palmeri R. Pressure-induced incipient amorphization of α-quartz and transition to coesite in an eclogite from Antarctica: A first record and some consequences.
J Metamorph Geol,2009,27:685-705
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
19.
Coes L. A new dense crystalline silica.
Science,1953,18:131-132
|
CSCD被引
16
次
|
|
|
|
20.
Akella J. Quartz-coesite transition and the comparative friction measurements in the piston-cylinder apparatus using talc-alsimag-glass (TAG)and NaCl high-pressure cells.
Neues Jahrb. Mineral Monatsh,1979,5:217-224
|
CSCD被引
1
次
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