碳酸盐岩埋藏环境下与溶蚀—沉淀作用相关的原位模拟实验研究
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型温控仪,配合固态继电器(AC,220V)输出(图2—6)。
(4)温度系统回路
温度输出端:温控仪+电线+固态继电器+电线+陶瓷发热片。
温度输入端:温控仪+电线+Ptl00。
陶瓷发热片及Ptl00测温端利用高温水泥(可赛新TS767)分别固定在金属垫片周围及金刚石顶砧的一侧。
由于金刚石的热导系数非常高,因此可视为直接对样品腔进行测温。
温度系统整体回路见图2—7。
图2—7金刚石压腔温度系统示意图
3.1.3压力系统
(1)加压过程
金刚石压腔实验一般通过旋转两组加压螺丝对样品室进行加压。
本实验涉及加温过程,而封闭体系下,样品室压力会随着体系温度的升高而增大。
经过测试,本实验增加的平均梯度大约为100—110MPa/100℃。
因此,我们只要手动控制温度的变化范围,就可以同时得到高温、高压的实验条件。
(2)压力标定
有些矿物的特征光谱随外界压力变化而呈现规律地位移,因此我们可以根据谱带位移量来计算压力。
理想的压力标定物质应有谱线窄、背景值弱、相对强度高、压力系数大、温度系数小等特性。
目前较常用的压标物质是红宝石和石英。
利用红宝石荧光进行压力测量是由Forman等提出的,根据压力对其荧光的影响而建立的,即红宝石荧光随着压力升高向低频方向移动(Formaneta1.,1972;。