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有众多证据指出,大型均一的岩浆岩是逐渐按岩床型叠加生长的。片状岩浆入侵在世界是很常见。一些在岩浆岩体边缘的陡峭倾斜板,原先被置入是水平的,然后在岩浆岩底部下垂时,被倾斜的。但也有人认为,是由岩脉补给的。在内华达山脉的麦克杜格尔岩浆岩,是由成分不同的层状岩板组成,并与围岩接触面平行,亦包含许多薄的围岩板。 这种现象是不可能用顶蚀来解释。要到达旧岩浆岩增量的顶部位置,一个新岩浆岩增量必须向上顶蚀穿过先前的岩浆岩增量。 岩浆能否上升是由母岩的流变学性质决定:坚硬的岩石能够阻止岩浆上升。岩浆置入多以脉冲形进行,如果入侵率足够高,不同的脉冲的入侵可能会混合在一起形成深成岩体(pluton)。
膨胀是一种置入球形的岩浆方法, 这个模型推论是,当岩浆上升直到它失去热量,并在最外缘形成结晶时,岩浆的较热尾部继续上升,冲裂并扩大已经结晶的外缘。
底辟是由热的岩浆流体软化围岩一层薄壁而移动 。 底辟发生仅限于具有高温和韧性岩石的地幔和下地壳。为了让岩浆上升,必须为它们腾出空间,但方法尚未定论。一个最常被问到的问题是,现在被岩浆岩占据体空间的原来的岩石,到哪里去了? 为岩浆上升腾出空间的可行方法是横向延伸,例如中洋脊、走滑断层和扩张缓动区的运动。 但是这种伸展速度太慢,滑动幅度太小,无法置入侵入的岩浆 。
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除此之外,也有用聚乙二醇或聚乙二醇醚与正离子结合的,它们价格便宜,但催化效果往往不如冠醚。还有一类三相催化剂,它们不溶于水或有机相中,但可以加速水-有机相的反应,自身为固体构成另一相,故称三相催化。它们大多是季铵盐、𬭸盐、冠醚等与高聚物(如聚苯乙烯)相连得到的固体不溶物。由于三相催化中催化剂易分离回收,故已在化工领域中引起了很大的兴趣。
以一个亲核脂肪取代反应为例来说明相转移催化的机理。将氰化钠水溶液和溶于有机溶剂的卤代烃1-溴辛烷混合时,取代反应并不发生:反应液为水-有机溶剂两相体系,氰化钠只溶于水中,1-溴辛烷只溶于有机相中。但在加入少量的四级𬭸盐(如溴化十六烷基三丁基𬭸)后,这些PTC分子在有机相和水相中都能溶解,在水中与氰离子交换负离子,并以离子对的形式将其转移到有机相中。由于这些氰离子的溶剂化程度很小,故活性很高,很容易与有机底物发生反应。加热回流90分钟时,上述反应中的氰离子可以和1-溴辛烷定量反应,生成产物1-壬腈。改善反应条件,将反应物在苯/水体系中反应,加入溴化四丁基铵或甲基三辛基氯化铵作相转移催化剂,则以上反应在室温便可定量完成。
C8H17Br(org) + NaCN(aq) → C8H17CN(org) + NaBr(aq)(催化剂:PTC R4P+Cl−)
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本站是金沙洲内三个地铁站其中之一,服务范围则是金沙洲北部及西部。在一岗之隔的佛山市南海区里水镇,聚集了不少位于广佛交界附近的楼盘或村落,上述地区的大部分居民会使用公交、楼巴等接驳至本站,来往广州市区。
本站在2003年地铁规划方案中作为6号线的西端终点站出现,服务金沙洲北部。其后车站确定为6号线首期的车站之一进行建设。2013年1月15日,本站正式进行“三权移交”。2013年12月28日,本站随6号线首期正式开通而启用。
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