地殼中各元素的含量從大到小依次為氧 矽 鋁 鐵 鈣 鎂 鈉 鉀 鈦 碳 氫 磷 鍶 氟 硫 鋇百

時間 2021-08-30 09:18:19

1樓:匿名使用者

地殼元素丰度的確定。克拉克最早開始計算地殼的平均化學成分。他採用包括岩石圈、水圈和大氣圈的廣義地殼。

它們的質量比分別是93%、7%、0.03%。因而他得到的地殼平均化學成分,實際上是這三個地圈化學組成的綜合。

克拉克的大氣圈和水圈的化學組成引用前人發表的工作,自己則從事岩石圈平均化學組成計算。他採用的火成岩和沉積岩的質量比為95%和5%。對於火成岩,他選擇了5159個分析***的岩石化學資料。

按照資料的地理分佈,劃分出48個區域,求得各地區平均,然後歸納成包括各大洲和洋島的9個大區域。求得每一個區域的平均後,再計算整個地殼的平均值。每次平均的方式有所不同。

對於沉積岩,他選擇了676個沉積岩組合樣化學全分析資料。同時將沉積岩分為頁岩、砂岩和灰巖,它們的質量關係為4%,0.75%和0.

25%。按照質量加權平均求得地殼的沉積岩平均成分。最後,按照火成岩和沉積岩的質量比加權求得岩石圈地殼的平均化學成分。

以三個地圈的平均化學組成為基礎,算得廣義地殼的元素丰度。克拉克計算地殼元素丰度的有效深度為16km,因為當時所知的最高山峰和最深海溝的高差和這相當。克拉克計算中的一個主要問題是參與計算的岩石化學資料地理分佈極不均一,面積僅佔20%的北美、歐洲、樣品數佔70%以上。

面積佔29%的亞洲大陸,樣品數僅有2%。 自從克拉克首次發表了地殼元素丰度值後,許多學者相繼進行了比較簡便的計算,並將結果與克拉克計算的結果進行對比,以論證其方法的可靠性。 戈爾德施密特採用了一種很有趣的簡潔辦法來檢驗克拉克的資料。

在挪威南部古老片麻岩地區,有一種分佈很廣的冰川泥。他認為,這種冰川粘土可作為大面積分布的結晶岩石的平均化學成分。他選取了77個樣品進行分析,所得結果與克拉克的5159個樣品結果除了cao和na2o偏低外,其餘都很接近。

na2o和cao含量偏低是因水合作用和溶解作用導致na和ca的淋失。 維諾格拉多夫於2023年發表了地殼元素丰度資料。他是根據粘土和頁岩的平均化學成分求得的。

他發現,這種平均化學成分與克拉克的丰度值很相似。2023年,維諾格拉多夫又發表了他用兩份酸性巖和一份基性巖的平均化學組成算得的地殼元素丰度值。這些丰度值對他2023年發表的丰度資料,已作了較大的修改。

從現代地殼結構模型來看,維諾格拉多夫取酸性巖和基性巖的質量比為2∶1,大體上相當於這兩類岩石在大陸地殼內的質量比,而不包括大洋殼。 泰勒(s.r.

taylor)於2023年發表了大陸地殼的元素丰度。他採用花崗岩和玄武岩的質量比為1∶1進行計算。並簡單地用花崗岩和玄武岩的標樣來代替。

泰勒取花崗岩和玄武岩質量比為1∶1,大體上接近這兩類岩石在包括大洋殼在內的整個地殼質量比值。因此,他的大陸地殼丰度實際上應為全球地殼的元素丰度。 綜觀以上地殼元素丰度計算,可以發現存在以下幾個主要問題。

如地殼概念不統一,未能按現代地殼結構模型進行計算;地殼深度的確定是人為的,未考慮莫霍面在大洋和大陸的不同;大多數計算忽略了海洋地殼,而它佔整個地殼質量的1/3以上;未考慮地殼物質成分隨深度變化的因素等等。 針對上面提出的問題,波德瓦爾特(a.poldervaart,1955)和羅諾夫(a.

b.pohob,1957)等在計算地殼元素丰度時,均採用了符合現代地殼結構的全球地殼模型。計算過程中,波德瓦爾特把整個地殼分成四個區域:

①深洋區——大洋盆地地殼;②淺洋區(近海區)——大陸坡和大陸架,以及邊緣海槽地殼;③臺盾區——前寒武紀地盾和地臺的地殼;④褶皺區——顯生宙褶皺帶的地殼。以各自的莫霍面作為計算深度的下限。用各區質量比例加權平均,求

2樓:taylover羽

就是一定體積內某元素的質量佔這個體積總質量的百分比

3樓:祭晶鄺春燕

鋼鐵是鐵與c(碳)、si(矽)、mn(錳)、p(磷)、s(硫)以及少量的其他元素所組成的合金。其中除fe(鐵)外,c的含量對鋼鐵的機械效能起著主要作用,故統稱為鐵碳合金。它是工程技術中最重要、用量最大的金屬材料。

各種元素在鋼鐵中有什麼作用

碳(carbon)

存在於所有的鋼材,是最重要的硬化元素。有助於增加鋼材的強度,我們通常希望刀具級別的鋼材擁有0.6%以上的碳,也成為高碳鋼。

鉻(chromium)

增加耐磨損性,硬度,最重要的是耐腐蝕性,擁有13%以上的認為是不鏽鋼。儘管這麼叫,如果保養不當,所有鋼材都會生鏽

錳(manganese)

重要的元素,有助於生成紋理結構,增加堅固性,和強度、及耐磨損性。在熱處理和卷壓過程中使鋼材內部脫氧,出現在大多數的刀剪用鋼材中,除了a-2,l-6和cpm

420v。

鉬(molybdenum)

碳化作用劑,防止鋼材變脆,在高溫時保持鋼材的強度,出現在很多鋼材中,空氣硬化鋼(例如a-2,ats-34)總是包含1%或者更多的鉬,這樣它們才能在空氣中變硬。

鎳(nickle)

保持強度、抗腐蝕性、和韌性。出現在l-6\aus-6和aus-8中。

矽(silicon)

有助於增強強度。和錳一樣,矽在鋼的生產過程中用於保持鋼材的強度。

鎢(tungsten)

增強抗磨損性。將鎢和適當比例的鉻或錳混合用於製造高速鋼。在高速鋼m-2中就含有大量的鎢。

釩(vanadium)

增強抗磨損能力和延展性。一種釩的碳化物用於製造條紋鋼。在許多種鋼材中都含有釩,其中m-2,vascowear,cpm

t440v和420va含有大量的釩。而bg-42與ats-34最大的不同就是前者含有釩

各溶液中c Ag 從大到小的順序

和溶液體積無關,只和氯離子濃度有關 1.5ml水 2.6ml0.5mol lnacl溶液 0.5mol lcl 3.10ml0.2mol lcacl2溶液 0.4mol lcl 4.10ml0.1mol lagno3 0.1mol lag 溫度不變時,溶度積常數不變,故 1。正常溶解,c ag ag...

唐朝皇宮裡的職位從大到小,皇宮裡的職位從大到小的什麼丞相,將軍什麼的,一定要準確的

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