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北美加利福尼亚地区良好的露头和北海油田的成功勘探与开发为砂岩侵入体研究提供了范例。砂岩侵入体广泛发育于晚元古代-全新世的多种沉积体系中,以深水环境居多。侵入体岩性以浊积体的中砂岩-细砂岩最为常见,宿主层以泥岩、页岩为主。侵入体系统包括供源砂体、侵入(出)体、宿主层和断裂体系4个构成要素和砂岩脉、砂岩床、砂岩柱、侵出体和复合体5种类型。侵入体外部呈碟状-翼状结构、锥形结构和顶梁复合结构3种类型,侵入体顶部发育丘型变形,内部块状或类层理状,常见侵蚀边、泥岩撕裂屑和各种软变形构造,呈拼图状。侵入体形成条件包括未固结供源砂体、低渗透—非渗透覆盖层、孔隙流体超压和砂体优势通道4部分,地震液化、差异压实、沉积负载、区域构造应力、流体流动是最常见的触发机制。侵入体形成过程包括孔隙流体超压、供源砂体液化、水力压裂与流化、砂体充注和砂体再沉积5个过程。侵入体增加了储层体积,沟通了砂体,可形成侵入型圈闭,还可用于恢复区域古应力场,但也可能导致盖层封闭性破坏和水窜。侵入时间确定、侵入后地质过程以及触发机制确定性等研究面临挑战,多学科交叉、虚拟露头、物理模拟及数值模拟技术将是砂岩侵入体研究未来的发展方向。 相似文献
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作为一种非金属半导体材料,石墨相氮化碳(g-C3N4)因其独特的物理和化学性质及优异的光催化性能,在能源和环境催化等领域展现出良好的应用前景,但体相g-C3N4存在聚合度低、比表面积小、活性位点少等缺点,制约了其进一步应用。将体相g-C3N4合成为各种低维度g-C3N4是改善上述缺陷的有效策略之一。基于以上改性策略,本文系统介绍了近年来具有零维、一维、二维和三维纳米结构的低维度g-C3N4的主要合成方法,分析了不同维度对g-C3N4的能带结构、光生电子和空穴的产生和转移效率、光吸收能力和光催化性能的影响,总结了不同维度材料在能源和环境催化等领域的具体应用,同时指出目前研究工作普遍存在反应机理不够深入、缺乏大规模合成和工业应用等问题,展望了未来在加强理论深度研究的同时,需要进一步拓展g-C3N4在废水、废气的工业化治理和碳转化等领域的关键技术开发,以期为后续的研究工作提供方向和指引。 相似文献
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文章针对GE水煤浆气化技术运行过程中出现的问题,进行了详细分析,并采取了相应的技术改造措施,改造后生产稳定,并对所做的相关改造进行了逐一介绍。 相似文献
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核电站建设是一类大型的工程管理项目,其作业条目繁多,施工逻辑关系繁复,如果没有一个功能齐全,使用便捷的计划管理工具,将很难管理如此庞大的项目。P3e/c已被较好地运用于秦山二期扩建工程的计划管理之中,并得到不断改进。 相似文献
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为了定量化表征岩石储能,选择3类典型岩石(强度较低的红砂岩、中等强度的大理岩和坚硬的花岗岩),在弹性区间内对其压缩载荷(或应力)与纵波波速之间的随动关系进行测试研究,并根据其应力—应变特征曲线,计算出应力与存储能量之间的定量关系,建立以应力为桥梁的“波速—应力—储能”的定量化表征方法。结果表明:在3种典型岩石弹性阶段内,其纵波波速与压缩应力均呈现出明显的线性关系;压缩应力与岩石储能之间基本符合复合幂指数关系;根据卸载波速—应力、应力—弹性储能所建立的模型,可以得到卸载波速与弹性储能之间的对应函数关系,实现了用波速定量化表征岩石储能的目的,即获得了一种较为可行的用波速定量化表征岩石储能的测试技术方法。测试结果还表明:硬岩比软岩更适合采用此方法来定量化表征存储的能量,其精度和准确度更高。 相似文献
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以粉煤灰为原料,辅掺硅灰制备了碱激发免烧陶粒。采用筒压强度试验、吸水率试验、含泥量试验、磨破率试验、耐腐蚀试验、X射线衍射仪和扫描电子显微镜试验,系统地研究了硅灰掺量对陶粒性能的影响。结果表明,3 d、7 d、14 d龄期时,随着硅灰掺量增加,粉煤灰陶粒的筒压强度呈逐渐增加趋势,磨破率与吸水率呈逐渐下降趋势,耐腐蚀性能也得到提高。当硅灰掺量为15%和20%(质量分数)时,龄期为14 d时,陶粒的筒压强度分别达到19.43 MPa和20.37 MPa。由微观分析知,适量的硅灰掺量可以提高粉煤灰的水化程度,增加陶粒结构密实性,但当掺量达到15%~20%时,水化程度有所减弱。 相似文献
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