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地球化学原理与应用(研究生教学用书)

地球化学原理与应用(研究生教学用书)

作者:倪师军,张成江,李泽琴,徐争启,汪云亮

出版社:地质出版社

出版时间:2008-08-01

ISBN:9787116058187

定价:¥33.00

内容简介
  本书是在成都理工大学研究生课程《地球化学原理与应用》10年教学基础上,不断总结、改进编著而成,由四部分组成。第一部分为地球化学学科概况,主要介绍地球化学的基本概念、基本任务和研究内容、学科特点以及地球化学的创立与发展历程;第二部分为化学组成原理与应用;第三部分为化学作用原理与应用;第四部分为化学演化原理与应用。本书为地球化学专业研究生教学用书,也可供从事地球化学研究的相关人员参考。
作者简介
暂缺《地球化学原理与应用(研究生教学用书)》作者简介
目录
第1章  地球化学概述
  1.1  地球化学的概念
  1.2  地球化学的三大目标和基本任务
    1.2.1  地球化学的三大目标
    1.2.2  地球化学的基本任务
  1.3  地球化学的分支学科
  1.4  地球化学发展简史
    1.4.1  地球化学的起源
    1.4.2  经典地球化学时期
    1.4.3  近现代地球化学时期
  1.5  地球化学原理概述
    1.5.1  哲学层面的理解
    1.5.2  学科层面的理解
第2章  丰度原理
  2.1  元素的丰度及丰度坐标系
    2.1.1  元素丰度的概念
    2.1.2  元素丰度的数值特征
    2.1.3  丰度坐标系
    2.1.4  与元素丰度有关的几个概念
  2.2  丰位
    2.2.1  丰位的概念
    2.2.2  丰位的加和性——广义丰位
  2.3  标准丰位
    2.3.1  标准丰位
    2.3.2  标准丰位的加和性
    2.3.3  标准分离位
    2.3.4  标准偶合位
    2.3.5  标准异常位
    2.3.6  稀土元素的标准丰位图
  2.4  迁移位
    2.4.1  元素迁移度和广义元素迁移度
    2.4.2  元素迁移位
  2.5  迁移位的加和性——广义迁移位
    2.5.1  广义元素迁移位
    2.5.2  分离迁移位
    2.5.3  偶合迁移位和平均迁移位
    2.5.4  异常迁移位
第3章  晶体化学原理
  3.1  元素原子的性质与化学键类型
    3.1.1  元素原子的性质
    3.1.2  化学键类型
  3.2  晶体场理论与过渡金属元素
    3.2.1  过渡元素的电子层结构及晶体场理论
    3.2.2  晶体场理论在过渡元素结合中的应用
  3.3  分子轨道理论与元素分布和结合规律
    3.3.1  Schrodinger定态方程与量子力学原理
    3.3.2  模型和计算方法
    3.3.3  深部地球化学作用及其演化研究
    3.3.4  硅酸盐熔体、水溶液、矿物表面
第4章  地球化学作用的方向预测原理
  4.1  地球化学热力学的研究方法
    4.1.1  热力学与地球化学的特点
    4.1.2  平衡态与可逆过程
  4.2  平衡态热力学的基本原理
    4.2.1  热力学三个基本定律
    4.2.2  状态函数
    4.2.3  自由能及其他平衡态热力学判据函数
    4.2.4  地球化学热力学分析基础
  4.3  质量作用定律与平衡常数
  4.4  活度、逸度
    4.4.1  活度和逸度
    4.4.2  电解质溶液理论与活度系数的计算
  4.5  多相多组分系统化学反应途径数字模拟
    4.5.1  多相多组分系统与部分平衡
    4.5.2  化学反应途径数字模拟
  4.6  应用实例
第5章  地球化学作用的过程模拟原理
  5.1  非平衡态热力学基本原理与不可逆过程演化方向分析
    5.1.1  热力学流与热力学力
    5.1.2  线性非平衡热力学原理
    5.1.3  非平衡态非线性热力学原理
  5.2  地球化学动力学过程
    5.2.1  化学反应动力学
    5.2.2  流体输运动力学
    5.2.3  化学反应与流体榆运耦合动力学模型
  5.3  应用实例——成岩作用中流件-矿物反应的动力学模型
第6章  化学元素的活化原理
  6.1  化学元素的存在形式
    6.1.1  元素在流体相中的存在形式
    6.1.2  元素在固相中的存在形式
    6.1.3  元素在不同相中的分布
  6.2  元素的活化
    6.2.1  氧化还原条件
    6.2.2  酸碱性
    6.2.3  键型
    6.2.4  电离能
    6.2.5  溶解度
    6.2.6  共同离子效应
    6.2.7  离子电位
    6.2.8  温度
  6.3  不同地质作用中元素的活化
    6.3.1  表生环境中元素的活化
    6.3.2  沉积埋藏后元素的活化
    6.3.3  改造作用中元素的活化
  6.4  研究方法与实例
    6.4.1  化学元素的价态研究实例
    6.4.2  元素的“形态”分析实例
第7章  化学元素的迁移原理
  7.1  化学元素迁移形式
    7.1.1  物理迁移
    7.1.2  化学迁移
    7.1.3  生物迁移
  7.2  元素在液相中的迁移
    7.2.1  水的结构及水溶液的基本性质
    7.2.2  元素在水溶液中的迁移
    7.2.3  元素在胶体溶液中的迁移
  7.3  元素在气相中的迁移
    7.3.1  气体的组成及其在水中的溶解
    7.3.2  气相迁移的过程
  7.4  元素在固相中的迁移
    7.4.1  沉积作用过程申元素的迁移
    7.4.2  压实咸岩作用过程中元素的迁移
    7.4.3  变质作用过程申元素的迁移
    7.4.4  改造作用申元素的迁移
  7.5  元素在熔浆中的迁移
    7.5.1  元素在岩浆体中的存在形式
    7.5.2  岩浆的性质
    7.5.3  挥发分在岩浆元素迁移中的作用
    7.5.4  主要造岩元素在岩浆中的演化
    7.5.5  岩浆演化过程中微量元素的行为
第8章  化学元素的富集原理
  8.1  元素富集的场所——地球化学界面
    8.1.1  地球化学界面的由来及发展
    8.1.2  成矿流体地球化学界面的组成及标志
    8.1.3  成矿流体地球化学界面的应用实例研究
  8.2  元素的富集与成矿
    8.2.1  岩浆作用中元素的富集
    8.2.2  气成-热液及热液作用中元素的富集与成矿
  8.3  元素的富集与环境
    8.3.1  元素的天然富集与环境
    8.3.2  元素的人为富集及环境污染
第9章  地球化学示踪原理
  9.1  地球化学示踪基本原理
    9.1.1  微量元素的地球化学活动性
    9.1.2  放射性同位素的自发衰变
    9.1.3  稳定同位素的示踪原理
  9.2  地球化学示踪基本方法
    9.2.1  微量元素示踪
    9.2.2  同位素示踪
  9.3  地球化学示踪应用
    9.3.1  微量元素示踪应用
    9.3.2  同位素示踪应用示例
    9.3.3  微量元素-同位素联合示踪
参考文献
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