在1℃、1atm以及1℃、200atm条件下,进行如下实验(1)理想深层海水的胶化实验,(2)胶体对金属元素凝结的放射性元素示踪实验,(3)胶体中颗粒对金属元素絮凝的放射性示踪实验,确定影响海水胶化的主要因素及胶化速率、胶体对水成铁锰沉积(海山结壳和结核)中主要成矿元素Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Cr等的凝结速率、以及海水中颗粒组分对金属元素的絮凝速率。在此基础上,依据胶体凝结颗粒和絮凝颗粒形态、价态和物质组成方面的资料,建立太平洋水成铁锰沉积的胶体地球化学成矿动力学实验模型。此外,获取水成铁锰沉积内部胶体沉积构造的数字化信息,用分形理论建立胶体成矿的数学模型,以此验证实验模型。本项研究不仅有助于了解深海铁锰成矿作用过程,而且将为"低温成矿作用理论"增添新的内容,同时也可能为胶体地球化学化学理论应用于深海自生沉积研究提供一个范例。
项目研究内容和意义简介(限400字)在1℃、1atm以及1℃、200atm条件下,进行如下实验(1)理想深层海水的胶化实验,(2)胶体对金属元素凝结的放射性元素示踪实验,(3)胶体中颗粒对金属元素絮凝的放射性示踪实验,确定影响海水胶化的主要因素及胶化速率、胶体对水成铁锰沉积(海山结壳和结核)中主要成矿元素Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Cr等的凝结速率、以及海水中颗粒组分对金属元素的絮凝速率。在此基础上,依据胶体凝结颗粒和絮凝颗粒形态、价态和物质组成方面的资料,建立太平洋水成铁锰沉积的胶体地球化学成矿动力学实验模型。此外,获取水成铁锰沉积内部胶体沉积构造的数字化信息,用分形理论建立胶体成矿的数学模型,以此验证实验模型。本项研究不仅有助于了解深海铁锰成矿作用过程,而且将为"低温成矿作用理论"增添新的内容,同时也可能为胶体地球化学化学理论应用于深海自生沉积研究提供一个范例。