硅質巖以其堅硬致密物理性質,可作為研磨原料和細工石料和硅質耐火材料,在高溫工業生產發展中起著不可替代的重要作用,廣泛應用于鋼鐵、玻璃、水泥、陶瓷、鍋爐、輕工、電力等國民經濟的各個領域,是保證上述產業生產運行和技術發展必不可少的基本材料。樂柏石英巖礦床經過多輪勘查,其規模已達中型,具有重要的經濟意義
,通過對礦床地質特征及加工利用性能進行分析總結,可為該地區尋找同類型礦床提供參考地質資料。
礦床位于雪峰構造帶(Ⅳ-4-9)中的雪峰沖斷帶(Ⅳ-4-9-3)內、古臺山-六都寨背斜穹隆北端之東南翼
。
1980年以來,文學研究受西方后現代、解構主義研究方法的影響也體現在明治文學研究上。柄谷行人的《日本現代文學的起源》(1980)以明治文學為中心,對一些不言自明的概念諸如“文學”“現代”“言文一致”等展開詰問,其實質在于追問文學語言與民族國家的共生關系。之后小森陽一、①石原千秋[7]等人從文本內部出發對漱石等明治大家的研究,以水田宗子、[8]江種滿子、關禮子等學者從女性主義角度出發的研究,或許可概括為《日本現代文學的起源》以來,西方文論研究方法的進一步擴大和加深,這也是自明治以來受西方文藝思潮影響的日本文學研究方法的延續。
區域地層依次出露上元古界板溪群及震旦紀的濱淺海相復理石沉積、下古生界寒武系至志留系下統沉積的一套淺海~濱海相沉積碳酸鹽巖,砂質碎屑巖、粉砂巖;上古生界泥盆系、石炭系沉積的一套濱海相碎屑巖-淺海相碳酸鹽巖,中生界白堊系內陸湖泊相沉積的紅色砂巖及新生界第四系松散的砂質粘土風化殘坡積物與河流沖積物。
區域褶皺不甚發育,總體上為一單斜;斷裂較發育,以北東向斷裂為主體,北西向、東向斷裂構造次之,規模大小不等,數量較多,具有多次活動的特征
西南側發育望云山復式花崗巖體,其它地段巖漿巖不發育。
區內礦體由震旦系上統留茶坡組(Z
)硅質巖構成,嚴格受地層層位所控制,礦體連續性好,局部見有夾石,不連續,礦體產狀與地層產狀一致,傾向為92°~44°,傾角49°~80°不等,礦體產狀整體較穩定,為一單斜層狀礦體。


震旦系上統留茶坡組(Z
)為賦礦層位,該組巖性上部為灰色~青灰色薄層至中層狀硅質巖,具紋層狀構造,近頂板一側局部夾極少量的薄層硅質板巖;下部為青灰色中至厚層狀硅質,近底板一側因炭含量增加過渡至灰黑色;厚度約60m。與下伏金家洞組(Z
)呈整合接觸
。
1.4 統計學處理 運用 Hardy-Weinberg 平衡檢驗檢測樣本的群體代表性,P>0.05 為該群體的基因型符合遺傳學平衡定律,即樣本具有群體遺傳代表性。所有實驗數據采用 SPSS 20.0 軟件進行統計學分析。呈正態分布的計量資料以 ±s 表示,COPD組與對照組比較采用兩獨立樣本 t 檢驗;基因型、等位基因頻率等計數資料以例數和百分數表示,兩組間比較采用 χ2 檢驗。檢驗水準(α)為 0.05。
3.2.3 礦石結構、構造
斷裂不甚發育,僅東側有區域性F1斷裂通過,走向北北東,傾向西,傾角為70°,與地層產狀近一致,為一高角度的壓扭性逆斷層,兼具平移錯動,奧陶系中下統橋亭子組與寒武系下統小煙溪組呈斷層接觸,造成地層層位缺失,該斷層未對礦體造成破壞,對礦床影響小。
區內節理等小型構造較發育,主節理為傾向SW和SSE的兩組剪節理,傾角一般在50°以上,局部近于直立,節理面平整光滑,一般無充填物,局部石英細脈穿插、充填。
區內巖漿巖不發育
。

對高等教育的供給側改革過程來講,堅守高等教育的內涵式發展始終是一條發展主線,并且在制度邏輯上呈現為結果導向和質量導向的突出特征,這一點從教育部提出的諸如“滿足人民群眾接受高等教育的多樣化需求”“完善人才培養質量標準體系”“優化學科專業和人才培養結構”“健全教育質量評估制度”“教育協同創新”[12]等諸多制度邏輯中可見一斑。
礦床已控制礦體一個,礦體走向延伸控制長248m,傾向最大控制延深150m,控制標高+450m至+212.65m;礦體厚度57.6m-63.3m,平均厚約60.9m。礦體主要由塊狀硅質巖、紋層狀硅質巖(圖3)組成。礦石整體呈青灰色,部分因風氧化作用具褪色化,呈灰白色,礦體下部近底板一側因炭含量增加則過渡至灰黑色。
試驗中當水力旋流器內顆粒粒徑小于50 μm時,經過計算可知,傳播系數為2.42,中位徑為33.16 μm,由此可以得出顆粒粒徑累計分布函數表達式見式(3):

目前除了金融類和綜合類院校開設國際貿易專業,很多農林院校、理工類院校、師范院校以及外語院校等都開設了國際貿易專業,因此學生就業競爭激烈。除了銀行、傳統外貿企業等就業領域,跨境電商無疑是國際貿易專業學生就業的又一重要領域。因為雖然跨境電子商務兼具國際貿易和電子商務的特點,但其核心是國際貿易,實際上是國際貿易隨著時代的發展和科技水平的提高,在與電子商務進行結合之后出現了新特征而已。招聘跨境電商人員時,企業更傾向于選擇國際貿易專業的人才。
3.2.1 礦物成分
據悉,新飛電器的產能恢復情況良好,預計在2020年,新飛電器冰箱、冷柜產品的年產能將突破400萬臺,重回一線品牌陣營,銷售渠道也在穩步開拓。深康佳預計,2019年至2021年內,新飛電器冰箱產品計劃銷售數分別是80萬臺、150萬臺和220萬臺;而冷柜產品計劃銷售數則分別是40萬臺、60萬臺以及80萬臺,并將力爭在空調、洗衣機市場實現突破。
礦石主要由微晶石英組成。鏡下巖石幾乎均由石英組成(圖4、5),見少量粘土和不透明鐵質礦物,石英晶粒細小(0.05~0.01mm);粘土,呈條紋狀分布,或分布于顯微裂縫中,巖石中普遍見石英脈交錯分布,脈寬約0.02mm~0.26mm,脈體延伸遠,脈壁平直。


3.2.2 化學成分
礦石內組分含量變化較穩定(表1),礦石主要化學成分SiO
含量為89.21%~99.66%,平均值98.25%,組分變化系數1.1%,變化穩定;有害組分Al
O
含量為0.11%~1.15%,平均值0.391%,變化系數為54.1%,變化較穩定;有害組分Fe
O
含量為0.111%~1.438%,平均值0.333%,變化系數為47.0%,變化較穩定;有害組分CaO含量為0.007%~0.406%,平均值0.108%,變化系數為116.2%,變化不穩定。

據采樣分析結果(共采礦石樣209個),礦石SiO
含量≥98%以上的146個,占比70%,96%以下的4個,占比2%(見圖6);有害組分Al
O
含量≦0.5%以下的156個,占比75%,無超標樣(見圖7);有害組分Fe
O
含量分析測試樣品179個,≦0.5%以下的165個,占比92%,無超標樣(見圖8);有害組分CaO含量分析測試樣品179個,≦0.4%以下的177個,占比98.88%,無超標樣(見圖圖9)。




區內構造較簡單,總體為一傾向南東-東的單斜,傾角49°~75°。
礦層力學樣于鉆孔ZK3采取兩組及采坑245平臺采取四組(其中兩組LB-L7、LB-L8未切割成標準樣,無測試結果)(表2),礦石平行飽和抗壓強度為68.0~79.5MPa,平均值為75.1MPa,飽和抗剪內摩擦角平均值為45.2°,平均凝聚力5.69MPa;頂底板力學樣于采坑各采集兩組,頂板碳質板巖平行飽和抗壓強度為19.2MPa,飽和抗剪內摩擦角平均值為37.4°,平均凝聚力2.19MPa;底板硅質板巖平行飽和抗壓強度為70.9MPa,飽和抗剪內摩擦角平均值為39.3°,平均凝聚力2.28MPa。
4.1.2 耐火度
耐火度測試方法為三角錐法(GBT3322-2017),測定上限值為1800℃。本次完工鉆孔ZK3礦芯全孔連續取樣作耐火度測試,共取樣31件,其中6件樣品(ZK3-H2~H7,代表孔深3.27~29.78m)耐火度測試結果均為1780℃,其余25件樣品(ZK3-H8~H32,代表孔深29.78~128.96m)耐火度測試值均為區間值1780℃~1800℃,測試結果穩定,說明詳查區礦石的耐火度性能非常穩定,且遠高于工業指標要求(>1710),故將耐火度測試列入組合分析,將鉆孔(ZK1、ZK2)及采坑、剝土(CK1、BT1)4個單工程進行組合分析測試,每個單工程將礦石副樣組合成一個組合樣,4個組合樣測試結果均為1780℃~1800℃,均能滿足工業指標要求
。
4.1.3 抗壓、抗剪性能
鉆孔ZK3礦芯全孔連續取樣吸水率測試結果為0.19%~1.29%,平均值為0.52%;地表探槽TC1連續取樣吸水率測試結果0.38%~2.33%,平均值1.00%,含量較低,符合工業指標要求(≤4%)
。
4.1.2 吸收率
礦石呈微晶質結構,塊狀構造、紋層狀構造。
常規護理過度依賴醫師醫囑,程序化、單一化,缺乏與患者之間的溝通,從而患者配合度低、依從性差,可能延誤治療時間,影響最終治療效果。本文提出以上述患者自殺原因與心理狀態為依據,在實施常規基礎上增加心理干預。本文研究結果顯示:經相應護理后,觀察組患者置胃管耗時、搶救成功率、再次自殺率均明顯優于對照組;另外,觀察組患者SAS、SDS評分均明顯優于對照組患者。可見,以患者自殺原因、心理狀態為依據,實施心理護理干預,對提高搶救效果、緩解心理情緒作用顯著,值得臨床推廣。

礦床加工利用最終成品為耐火硅磚。經試驗驗證,硅磚以SiO
含量不小于96%的硅質巖塊石為原料,原料經過大破、小破、圓錐后到達振動篩篩分,篩目為8-10目,篩選后(粒度≤3mm),礦化物準確稱量后按順序加入,主要加入礦化物CaOH
粉(3%)、鐵鱗粉(0.4%)、粘合劑紙漿廢液(1.17g/cm
)等,水份按3.5%~4.2%控制,堿度在1.9%~2.2%范圍內,顆粒組成粗、中、細按3:2:5控制。經成型、干燥、燒成等工序制得,其成型壓力要求4000KN~10000KN,燒成最高溫度1750℃。硅磚成品物理性能要求:耐火度≥1720℃、常溫耐壓強度≥40Mpa。其加工生產工藝流程圖如下:
現場實際應用過程中,依據抽油機最優懸點最優載荷為67%的原則,結合油井完井優化、地面調平衡等技術,使得抽油機懸點載荷利用率盡量靠近67%,實現系統節能高效運行。現場調平衡50井次,調沖程、沖速62井次,結合完井優化設計桿柱組合197次,年節電約26.55×104kWh,節能效果良好。
(5)異性交往的困擾。初中生學生對異性交往的渴望不斷加強,異性交往焦慮,心理沖突加劇,產生各種心理病態現象。
硅磚成品主要用于砌筑煉焦爐的炭化室和燃燒室的隔墻、煉鋼平爐的蓄熱室和沉渣室、均熱爐、玻璃熔窯的耐火硅磚材料和陶瓷的燒成窯等窯爐的拱頂和其他承重部位,也用于熱風爐的高溫承重部位和酸性平爐爐頂等[7],硅石原料的SiO
組分含量越高,耐火度也越高,有害雜質為Al
O
、CaO、Fe
O
等,在制造耐火材料時降低硅磚耐火度。
綜上,區內所產礦石可以滿足市場對耐火制品(硅磚用)生產的要求,礦石耐火度一般為1730℃~1850℃,礦石加工技術性能較好。

通過以上研究,可得出以下認識:
(1)震旦系上統留茶坡組(Z
)硅質巖為礦床賦礦層位,礦體呈層狀分布,厚度穩定。
(2)礦石內SiO
含量為89.21%~99.66%,耐火度測試值1780℃~1800℃,礦石質量好;區內所產礦石可以滿足市場對耐火制品(硅磚用)生產的要求,加工利用性能優秀。
[1]湖南省地質礦產局區域地質調查所九隊·《1:5萬金石橋幅.羅洪幅.六都寨幅.高坪幅區域地質調查報告》,1992.
[2]中華人民共和國自然資源部.DZ/T 0207-2020 礦產地質勘查規范 硅質原料類[S].
[3]湖南省地質調查院.中國區域地質志湖南志[M].北京:地質出版社,2017.
[4]張亞冠,杜遠生,徐亞軍等.湘中震旦紀—寒武紀之交硅質巖地球化學特征及成因環境研究[J].地質論評,2015,61(3):499-510.
[5]關海蘭.發展隔熱耐火材料的意義和前景[J].山西冶金,2021,44(5):135-136.
[6]李素平,張慧敏,李丙文等.硅磚的研究進展及應用[J].耐火材料,2015,49(3):238-240.