



时间:2025-02-25 关注公众号 来源:网络
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Grok3概念股包括但不限于信雅达、鸿博股份、世纪天鸿和汉王科技等股票。这些公司在Grok3大模型领域有着相关的业务或投资,可能会受到Grok3发展的影响。
信雅达和鸿博股份被视为Grok3领域的龙头股,表明它们在相关产业链中占有重要地位。世纪天鸿和汉王科技也与Grok3有一定的关联,可能从其发展中受益。此外,还有一些其他公司可能与Grok3有业务往来或投资关系,具体信息需关注相关公司的公告和市场动态。
请注意,上述提到的股票只是可能受益于Grok3发展的部分公司,并不代表投资建议。投资者在做出投资决策时,应综合考虑多种因素,包括公司的基本面、行业趋势和市场风险等。通过全面评估这些因素,投资者可以更理性地判断哪些公司最有可能从Grok3的发展中获益。
总之,Grok3的进展对相关公司的影响值得密切关注。然而,投资决策应当基于充分的信息和审慎的分析,以确保投资行为的合理性和安全性。
### 一、不透明矿物中包裹体类型及其特征
在红外显微镜下,不透明矿物中的包裹体研究主要通过Olympus BX-51型红外显微镜与Linkam LNP制冷仪、Linkam TMS93加热控制仪、Hamatsus camera Controller摄像控制仪和电脑连接进行。该系统可以在电脑屏幕上观察到不透明矿物中的包裹体。然而,在红外显微镜下,只有极少数矿物具有或局部具有较好的透明度,这取决于薄片厚度、矿物产地、结构、成分及微量元素种类和含量。
本次研究的样品包括来自矿区北一矿体和南六矿体的富铁矿石样品(SL6-4、ZSL6-5、ZSL6-10、ZSL6-27)和贫铁矿石样品(ZSL6-9、ZSL6-12、ZSL6-14、ZSL6-17、ZSL6-19、ZSL6-23、SL32)。在进行红外显微镜观察之前,我们首先使用显微激光拉曼光谱分析仪结合显微镜鉴定,以详细了解这些样品中矿物的成分和组成情况,鉴定结果见表5-1。
在红外显微镜下,石碌铁矿床中铁矿石中的铁矿物透明度普遍较差,仅有个别薄片中的铁矿物有局部透光。其中,贫铁矿石中的铁矿物透明度很差,无法进行包裹体研究;而富铁矿石中只有ZSL6-5和ZSL6-27样品制备的包裹体薄片才有局部透光,勉强可以进行包裹体观察。观察结果显示(图5-9),在红外显微镜下没有观察到铁矿物(主要是赤铁矿)含流体包裹体,或者因为包裹体太小而无法观察到气泡。根据矿区主要岩石造岩矿物中流体包裹体少的情况来看,铁矿物即使含流体包裹体,其含量也应很低。所观察到的包裹体非常小,长度多为几微米至10微米,最大者为17.6μm×8.2μm,形态多为他形、纺锤形,个别呈近球形。富铁矿石和贫铁矿石赤铁矿中的这些包裹体可能是熔融包裹体(图5-9)。
### 二、透明矿物中包裹体类型及基本特征
#### (一)石英中包裹体类型及基本特征
对矿区北一和南六矿体富铁矿石样品ZSL6-5、贫铁矿石样品(含石榴子石条带)ZSL6-7、ZSL6-8、ZSL6-9、ZSL6-13、ZSL6-14、ZSL6-23、SL6-11、SL6-6、SL-16和SL32,以及近矿围岩SL6-1、SL6-2、SL6-3三个条带状二透岩样品中透明矿物石英、石榴子石、透闪石、透辉石内的包裹体进行了观察和成分分析。
图5-10显示了石英中四种类型的包裹体:流体包裹体(A、D、E、F及H)、熔融-流体包裹体(I)、流体-熔融包裹体(B和C)和熔融包裹体(G)。其中,流体包裹体最多,其次是流体-熔融包裹体。流体包裹体多为纺锤状和近球形,熔融包裹体为他形,熔融-流体包裹体近球形。最大为17.6μm,最小2.5μm。流体包裹体中的液固比介于4∶1和10∶1之间。
#### (二)石榴子石中包裹体类型及基本特征
图5-11和图5-12表明,含石榴子石条带的贫铁矿石样品中有大量熔融包裹体(A、B、C、I、J、K、M、N),其次为熔融流体包裹体(D、G、H、O)和少量流体包裹体(E、L)与流体-熔融包裹体(F)。显微镜下观察显示,石榴子石中熔融包裹体大小悬殊,最大者达98μm,宽0.5~5μm,最小者为1μm×1μm,但一般以长5~30μm、宽2~7μm的居多,并成群成带分布(图5-12b,c,d,e),形状多样,且由多相组成(结晶质相、非晶质相和流体相)(图5-12b,e)。在有的熔融包裹体中,相的界线特别清楚(图5-12b,d)。正交偏光镜下,熔融包裹体里有的相具有消光位,为结晶质,有的相全消光,为均质体或等轴晶系晶体(图5-12c)。石榴子石中的熔融包裹体分布受其生长线及晶体缺陷控制,属于原生包裹体。石榴子石熔融包裹体中含串珠状红色赤铁矿是本矿床熔融包裹体的一大特征(图5-12d),可能暗示铁成矿物质经历了熔融或塑性流动状态。
##### 1. 熔融包裹体的拉曼光谱分析
我们使用英国雷尼公司Renishaw Invia Reflex型激光拉曼光谱仪测定了样品SL-32中熔融包裹体各个相的成分。测定条件为:t=23℃、电流7.1A、功率20mV,Ar+激光器、激光波长514.5nm、光栅1800/mm、激光束斑1~2μm。测试结果显示,熔融包裹体含石榴子石、方解石和赤铁矿,个别含以水蒸气为主的挥发分(见图5-12f—i及图5-13a—e),未发现富含CO2的流体包裹体。
图5-13展示了熔融包裹体的强度(count)——拉曼位移(波速Ramanshift)图。例如,方解石(Cc)强度最大的峰(9)时的波速为1088cm^-1;石榴子石(Gar)强度最大(9)的峰时的波速为871.87cm^-1,次要峰(6)波速为368.37cm^-1;赤铁矿(Hem)强度最大的两个峰(8)和(9)时波速分别为1323.1cm^-1和415.87cm^-1。这些值与纯方解石的标准值相符,尽管自然界产出的方解石或多或少含有杂质,但这不影响各相名称的鉴定结果。
##### 2. 熔融包裹体的电子探针分析
###### (1)石榴子石中熔融包裹体
供作电子探针分析用的石榴子石中熔融包裹体如图5-12所示,分析结果见表5-4至表5-6。结果显示,熔融包裹体含赤铁矿、方解石、含铁和硅的碳酸盐混合物(熔融体)、含硅和钙的铁质混合物(熔融体)、石榴子石、辉石(透辉石)、透闪石及石英。从表5-4可见,熔融包裹体中以含玻璃(熔体)的数据最多,其次是石榴子石和微量辉石。在所研究的熔融包裹体中,石榴子石主要是钙铁榴石,摩尔分数在95%以上,多数为100%;只有两个测点数据分别含2.33%~5.06%的钙铝榴石。这与贫铁矿石中的石榴石成分相符,表5-4中的石榴子石也是以含钙铁榴石为主,其摩尔分数值≥97%,大多数为纯的钙铁榴石。辉石中透辉石摩尔分数含83.9%,10.7%钙铁辉石,而角闪石以透闪石为主(81.86%)。这与用拉曼光谱仪测定熔融包裹体的结果相符(图5-13)。
###### (2)磁铁矿中熔融包裹体
表5-6同时包含有磁铁矿中熔融包裹体的电子探针分析结果。图5-14中的照片1和2的背散射成分电子图显示,SL-32-11中的7、8、9测点,SL-32-15中的12、13测点和SL-32-31中的29、30、31测点都是Si、Fe熔融包裹体的分析结果。绝大多数的熔融包裹体为含Fe的硅质熔融包裹体。从图5-14中照片1及2可以看出,熔融包裹体的成分比较均匀。29、30、31号测点的SiO2/FeO的比值很相近,介于2.12~2.32之间,平均为2.25。这种相对稳定的比值应是一种化合物的特征,但自然界尚未发现这样的化合物。这可能说明,所测定的熔融体混合较为均匀。
#### (三)二透岩和贫铁矿石透闪石和透辉石中包裹体类型
图5-15显示,二透岩和贫铁矿石的透闪石主要含熔融-流体包裹体,偶见熔融包裹体,没有见到流体包裹体;而图5-16显示,在二透岩和贫铁矿石的透辉石中具有熔融包裹体、流体-熔融包裹体、熔融-流体包裹体及流体包裹体四种类型。
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