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肾病综合症能拔罐治疗吗?拔罐对肾有好处吗?,肾病患者能拔罐吗

2023-01-31 17:56:45 宝贝快好 宠物大全 来源:互联网

 

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肾病综合症能拔罐治疗吗?拔罐对肾有好处吗?

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最有效的生发方法是什么,很

  如今,脱发人群日益壮大,脱发如果不能及时解决,就会更加严重,直到变成秃顶、地中海、M字额头等。这些明显的脱发对形象的打击都是致命的,相信没有人会愿意变成这个样子。那脱发患者用什么可以生发呢,有没有好的生发方法能帮助广大发友摆脱脱发的困扰?在此,专家表示,只要能找到脱发的原因就能对症下药,找到好的生发方法。   引起脱发的原因有很多,除了遗传因素,更多的是坏的生活习惯引起的,比如经常熬夜,过度烫染,经常上网游戏,吃油炸辛辣的食物等等,这些都会**头皮分泌更多的油脂,从而堵塞损坏毛囊,毛囊不能正常吸收营养,头发就会慢慢枯萎掉落。所以,治病要治本,从根源解决脱发问题才是最可靠的选择,要想生发就要想办法使毛囊恢复活力。用什么可以生发?专家推荐黑乐雅。   黑乐雅是传统配方与现代科技的智慧结晶。从天然植物中何首乌、芝麻籽、胶黄芷、姜根、侧伯叶、当归等萃取精华,富含大量活性因子,直接作用于毛囊深处,唤醒并激活处于假性死亡状态的毛囊细胞,使其充盈饱满,充满生机活力。   黑乐雅通过抑制皮脂腺分泌过旺,疏通毛囊,改善毛囊营养供给状态,修复毛囊并产生大量毛母细胞,持续分裂角蛋白,大量复制头发所需胱氨酸,有效控制脱发并催生新发生长,2-3个月就能看到一层一层毛茸茸的新头发,从头发根源解决脱发问题,令头发恢复正常生长周期。   据黑乐雅消费者反馈:使用一个周期黑乐雅之后,头发出油等问题都有所缓解,头发的生长环境逐渐变得好起来了;使用两个周期之后,头上脱发的地方有发热感,不久后长出小黑点,这就是即将要长出来的头发;使用三个周期之后,小黑点慢慢长成新发,随着时间的推移,新发慢慢变得粗壮,变得浓密;停用黑乐雅之后,没有出现反复脱发现象。   除了用黑乐雅可以生发,这些方法也可以帮助健康生发哦~   1、生发偏方:首乌肝片   何首乌60克,枸杞子15克,生猪肝200克,黄瓜200克,油、盐、味精适量。将何首乌粉碎为粉末,加水300克熬至约100克的浓汁,放入猪肝片泡2-4小时;黄瓜切片。锅内放油至五六成熟时,放入肝片过油,下葱、姜末爆香出味,倒入黄瓜片、盐、味精、少许首乌浓汁、猪肝片、发好的枸杞子,快速翻炒3-5分钟即成。本品有补肝、祛风、益精、养肾之功,对头发干枯、脱落均有效,每周宜服用2-3次。   2、缓解精神压力   脱发与精神压力大、睡眠不充分有着密不可分的关系。精神压力大,长期处于紧张、焦虑、疲劳的状态,就会导致睡眠质量差,这样会加重脱发。所以我们要放松心态,提高睡眠质量,这样才能有助于缓解脱发,促进毛发生发。   3、头部**   据研究发现,当头部的血液循环不良时,头发很容易产生脱落的现象。要想防止脱发的产生,不仅要保持发根部分清洁,洗发液要使用弱酸性的,使毛根收缩。在洗完头发后涂抹黑乐雅生发产品在头皮脱发处上,适当**2-3分钟使之充分吸收,无需用水冲洗涂抹部位,可以起到很好的防脱生发效果。   总之,生发的方法有很多,我们可以根据自身状况去选择适合自己的方法。脱发是一个渐进的过程,秃顶或者秃头都是长时间脱发积累的结果,所以尽量早发现早治疗,防止脱发的根本就是生发,用什么可以生发,只要我们找到适合自己的方法,坚持使用,就一定能够摆脱脱发的困扰,长出一头浓密黑发!

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头发属于干枯发质,并且脱发严重怎么办?

头发干枯毛躁发黄,大多数都是跟营养有关系,所以在平时的饮食中应该多吃富含维生素的食物,还有多吃乌发的食物。还有在护理上也要选择好的洗发水或者是发膜等.

为什么百度知道还将地球科学列入理工学科的范围内?

地球科学的范围很广的,像地质构造,板块活动,生物分布这些问题,它的绝大部分是属于理科的知识,而我们高中学的地理都是最简单的一部分,虽然把它划在了文科,但你在学习的过程中也应该感受到,它的理科性还是很强的,地球科学这方面的内容在大学也是属于理工类的,百度的这个分法也没有错

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对男士掉发有什么改善方法?

男人预防脱发的16个妙招 1、湿发不外出 头发没干就外出,易感染空气中的灰尘,附着在头皮上容易堵塞毛孔,引起脱发。洗头后最好用电吹风低温档吹干头皮,然后让法丝自然阴干,既能预防头皮滋生细菌,又能防止高温伤害头发。 2、常梳头 经常梳头能起到滋养头皮、防止和医治脱发的作用,头部的众多穴位,经常梳头,梳子可以有效地**到穴位,不仅可以消除过度用脑引发的疲劳现象,而且还有醒脑、聪耳、明目的作用。 清晨洗漱完毕后,安排10分钟时间进行梳头,要专心仔细地梳理,头部各个位置都要触及到,前后左右,前额的发际线,以及耳际边的部位都要顾及到。顺梳逆梳,稍稍用力,使头皮感觉到有麻麻的**感。梳头时要注意,不能敷衍了事,要仔细地完成清晨的梳头任务。男士可以随时在身边准备一把小梳子,中午休息后,可以利用凌晨的梳头模式,推拿头皮的同时,**脑部穴位,也可以醒脑!晚上临睡前,继续进行梳头**,注意的是梳头的动作可以放慢一些,可以促进睡眠。 3、更换梳发的方向 梳发的方向如果保持不变,头发缝儿分开的地方,由于常常被阳光照射的关系,将会呈现特别的干燥或变薄。如果分开的地方开始变薄,应当在搽发乳或头油后,加以推拿,使已干燥的头皮得到滋润。有时不妨将分开的方向改变,不但能够享受发型的乐趣,且能够避免分开处干燥,而致使秃头之麻烦。 头发淡薄的人最好施行头部**由于头发稀或秃头而伤脑筋的人,最好是做头部**,促进血液循环。**能能使头发柔软,提高新陈代谢,增进头发的发育。推拿的方法是以手指揉搓或拉紧头发就行了。推拿前,在头皮上搽发油,更能提高效果。止外,使用毛刷制成的刷子,每天以直角轻拍头皮也可以见效。 4、吃好早饭 头发主要是由角蛋白构成,这类物资使头发变得更强壮。如果摄取蛋白质(红肉、鱼、鸡蛋和鸡肉)太少,就会影响角蛋白水平,导致头发变脆,并停止生长。从改良毛囊的角度来说,早餐是一天中最重要的一餐。所以男性预防秃顶要注意吃好早餐。 5、**头皮 每日睡觉前和第二天起床后,将双手10指插入发内,从前额经头顶到后脑揉搓头皮,每次2分钟至4分钟。经常**头皮,可改良头皮营养,调节皮脂分泌,促进头皮血液循环,增进局部的新陈代谢。梳头用黄杨木梳或猪鬃头刷,既能去除头屑,增加头发光泽,又能推拿头皮,促进血液循环。 6、不用尼龙梳和头刷 因易产生静电给头发和头皮带来不良**。最理想选用黄杨木梳和猪鬃头刷,既去头屑,又推拿头皮及促进血液循环。同时配合用手掌或手指揉搓头发,逐日早晚各1次,每次1~2分钟,每分钟梳或揉搓30~40次。 7、不宜直接暴晒 头发的脱落与外界的环境因素关系密切,夏季阳光强烈,紫外线直射头部,热辐射会对人体头部皮肤产生很强的**,造成头发的损伤脱落,所以在夏季,应像保护皮肤不引起晒斑那样,保护头发免受日晒的伤害。夏季应避免太阳对头部的照耀,少在阳光下活动。外出时,最好戴遮阳帽或撑遮阳伞。 8、适当运动,保证睡眠 运动有利于舒缓压力,提高自身免疫力,而充足的睡眠可以增进皮肤及毛发正常的新陈代谢,而代谢期主要产生在晚上,特别是晚上10时到凌晨2时之间,这一段时间睡眠充足,就可以使得毛发正常新陈代谢。反之,毛发的代谢及营养失去平衡就会脱发。建议:尽量做到每天睡眠不少于6个小时,养成定时睡眠的习惯。 9、戒烟限酒 吸烟使头皮毛细管收缩,从而影响头发的发育生长。酗酒过度常会致使胃肠疾病,影响蛋白质、维生素及矿物质的吸收,从而影响头发正常的生长。 10、食芹菜、香菜和西兰花 临床上,专家常常推荐患者要多吃芹菜、香菜和西兰花,由于这三种食品都有抗雄性激素的作用,可以帮助预防谢顶。专家称,谢顶在医学上称之为雄激素源性脱发,是成年男性中最常见的一种脱发现象,多由雄激素分泌较多和遗传因素综合作用致使。 研究证明,芹菜、香菜、西兰花都有比较好的抗雄性激素的作用,因此,在治疗脱发的同时,多吃这几种食品,能帮助抑制雄激素分泌。有家族遗传史的男士在没掉头发之前,就该多吃这三种蔬菜。 11、生姜枸杞防掉发 生姜和枸杞都可以**毛发的生长。将生姜和枸杞煮水,涂抹在头发上,并让头发自然风干,1小时之后洗净,每晚延续涂抹,1个月左右可以起到明显的防掉发的效果。 12、勤洗发 间隔最好是2~5天。洗发的同时边搓边**,可增进头皮血压循环,保证充足的营养供应。水温过高会致使头皮和头发干燥。

 成岩改造体系划分及其特点

塔里木盆地流体-岩石相互作用模式可划分为三类:连续埋藏的砂泥岩成岩体系、不整合面附近和碳酸盐岩内幕成岩改造体系。下文对LN3井和LN10井三叠—侏罗系、DH2井侏罗系与石炭系不整合面附近和TZ1井寒武—奥陶系三个地质模型进行剖析。 一、连续埋藏砂泥岩成岩体系 轮南3井和轮南10井的三叠—侏罗系为砂、泥岩剖面,轮南3井中下侏罗统底部砾状砂岩的底埋深4652m,其下伏为上三叠统暗色泥岩,二者连续接触。砂岩物性因毗邻泥岩排出有机酸而改善,是一个典型实例。砂岩中长石溶解现象很普遍,发育自生高岭石和次生加大石英(图6-2)。由图可见,从4580m开始,长石含量明显降低,而高岭石和加大石英含量明显增大。LN10井与之类似。 图6-2 轮南3井储层矿物与流体成分的关系 长石含量明显变化,一种可能原因是由母源和沉积环境差异造成的。但前人研究表明,早侏罗世为网状河三角洲—滨岸沼泽环境,与中、晚侏罗世开阔滨湖—砂质滩等环境相比,沉积物搬运距离更短,可见单纯从古环境角度来解释长石的这种变化,不太适宜。另一种可能原因长石含量的降低是由溶解所致,溶解后的Si、Al以高岭石或石英矿物形式沉淀下来。下侏罗统及三叠系砂岩与中、上侏罗统相比,长石溶解更强烈,可能是由于前者剖面上更富泥岩层以及更大的埋深。在85~135℃温度下,泥岩中可排出大量有机酸,使油田水有机酸浓度急剧增加,促使其中长石、甚至石英溶解,形成络合离子。当水介质条件发生变化时,自生高岭石和石英便沉淀下来,并可产生次生孔隙,使渗透率发生变化。从两剖面上看,孔隙度变化较小,这可能与次生孔隙受破坏有关。薄片观察可以发现,受粘土保护的铸模孔易于保存下来,但某些次生孔隙则常因压实作用而破坏,或充填了其它次生矿物。油田水中钾离子浓度也并不因长石的溶解而明显增加,可能是钾以伊利石胶结物形式沉淀下来,或排到毗邻泥岩层中,促使高岭石发生伊利石化作用。如LN3井油田水的δD、δ18O随埋深加大而增大,正是增强的水-岩反应的产物。 1.同生期 当砂泥沉积下来时,碳酸盐围岩或搬运来的碳酸盐颗粒不稳定,在气候或水质条件发生变化时,碳酸盐岩很容易溶解,饱和了碳酸盐的地层水易于再沉淀,形成同生期的碳酸盐胶结物。这种胶结物与颗粒共存。在微生物作用下,也可以形成同生期泥晶碳酸盐结核及早期的碳酸盐胶结物。在n~1000m浅埋藏条件下,富含有机质的沉积物提供的有机酸,在硫酸盐还原菌或生物甲烷化作用下,可降低水介质的pH值,促使碳酸盐矿物溶解。 塔里木盆地流体-岩石相互作用研究 如果沉积物含有**剂,如**铁、**锰,又可促使碳酸盐沉淀下来。 塔里木盆地流体-岩石相互作用研究 这种在微生物参与下形成的早期方解石胶结物,具有较重的碳同位素组成,并可排出Fe2+、Mn2+。这些低价元素可进入方解石晶格中,形成含铁、锰方解石,部分二价铁也可进入绿泥石晶格中。 LX2井5264m处泥晶方解石胶结物中FeO质量分数为0.04%,MnO质量分数为0.1%,含一定量低价铁、锰离子。在后期成岩改造过程中,铁、锰可以部分被Mg2+、Ca2+置换出。未进行碳同位素测定。 同生期泥晶碳酸盐的沉淀,降低了孔隙度,增强了砂岩抗压实作用的能力,降低了孔隙流体的连通性。在缺乏此类胶结物的砂岩中,常见云母、千枚岩的挤压变形。有些岩石颗粒表面形成绿泥石、伊利石包壳。 2.早成岩期 当地温达到60~70℃以上而进入早成岩B阶段时,微生物活动有所减弱,泥岩中排出的有机酸可以部分残存下来,并可发生电离,产生H+,使砂岩中碳酸盐胶结物和颗粒发生溶解。由于在此温度范围内,残存的有机酸有限,因而随着溶解作用的进行,H+很快被消耗,促使成岩早期方解石沉淀下来。此类碳酸盐碳同位素组成偏重。LN3井4255m星散状方解石的δ13C为-4.13‰,LN2井团块状方解石δ13C为-4.98‰(表6-2)。 表6-2 碳酸盐胶结物碳、氧同位素组成 (据朱国华等,1990) 3.晚成岩期 当地温达到85~135℃时,处于晚成岩期A段,是泥岩产生有机酸的高峰期。油田水中总有机酸浓度高值主要分布区,也是铝硅酸盐矿物强烈溶解作用带。 在地温为85~110℃时,羧酸脱羧作用较弱,二**碳分压仍较低,有机酸起主要作用,碎屑长石和碳酸盐胶结物或颗粒在孔隙水可交替处强烈溶解。如LN3井在现今埋深4580m(古地温约100~105℃)以下,碎屑长石和碳酸盐矿物含量明显降低,自生高岭石和次生加大石英含量增大,油田水中铝离子或离子团浓度增大,砂岩物性尤其是渗透率明显比上覆地层好。可以认为,三叠系—侏罗系储层物性的改善,可能是从中新世开始的,在有机酸作用下,长石发生了溶解,从而导致储层物性的改善。这种作用一直持续至今。碎屑长石溶解产生的Ca2+、Al3+可以络合物形式进入溶液,并迁移出去。Ca2+、Al3+的迁移距离很大程度上受沉积相控制的原始岩石物性(尤其是渗透率)和介质条件(主要是pH值)控制。渗透率越高,介质条件越稳定,Ca2+、Al3+搬运距离就越长,次生孔隙就越发育,储层物性就变得更好。反之,如果由于不利的沉积相或早期方解石胶结作用而大大降低了渗透率,不利于酸性水渗滤,那么,溶解作用就有限。溶解产生的Al3+也不易迁移出,而多以高岭石形式沉淀下来,Ca2+进入方解石、白云石晶格中。碎屑长石含量与自生高岭石和加大石英之和往往具有负相关关系(图6-3A)。溶解后的空间可部分被自生矿物占据,次生孔隙就发育不好。如LN10井侏罗系—三叠系砂岩被大套泥岩包围,砂体侧向连通性较差,孔隙流体交替作用弱,其孔隙度低于18%者占54.11%,渗透率低于10×10-3μm2者占44.03%,低于300×10-3μm2的砂岩可占90.299%(图6-4A)。与之相反,LN57井三叠系砂岩粒度粗,砂体连通性好,其实测孔隙度大于21%的砂岩占86.586%,而渗透率大于300×10-3μm2的砂岩可占58%(图6-4B),渗透率平均值(1068×10-3μm2)比LN10井126.98×10-3μm2高出近一个数量级;这是在原始较好的储层物性的基础上进一步改造的结果。这类储层砂岩碎屑长石含量与自生高岭石和加大石英之和往往不具有负相关关系(图6-3B)。这种地质现象可以这样解释:Al、Si元素在半开放—半封闭条件下通过相对局部而短暂的对流作用(Wood和Hewett,1984)迁移出去,使孔隙度与渗透率都得到提高。 图6-3 碎屑长石含量与自生高岭石和加大石英相关图 A—LN10井三叠系—侏罗系;B—LN57井三叠系 然而,有关Al的迁移能力还存在较大的异议。观察到的现象与目前理论还存在某些不一致。利用岩石样品进行的Al的质量平衡计算表明,矿物溶解-沉淀作用一般将使Al减少(Millike,1988;Millike等,1989)。其它研究(Boles,1984;Thomson和Stoessell,1985)则表明,Al是守恒的。地层流体Al的浓度较低,并不能表明**Al发生了迁移(Stoessell和Pottman,1990)。计算出的流体运动速率为每年1μm~nmm(Giles,1987),流体具有很慢的向上运动速率和很低的Al浓度。尽管Wood和Hewett(1984)提出了以对流作为流体更快的流动方式,然而碎屑岩中对流条件一般不满足(Bjφrlkke等,1988)。可见,元素铝的迁移还有待于进一步研究。 随着碳酸盐的溶解和羧酸的消耗,碳酸根浓度逐渐增大,pH值随之增大,当水介质略偏碱性时,石英发生了溶解。当碳酸根离子浓度高于羧酸浓度时,长石溶解作用微弱,游离的三价铝进入高岭石晶格,沉淀下来,部分硅元素形成石英SiO2晶体。 塔里木盆地流体-岩石相互作用研究 上述两反应中溶解1mol的钙长石和钾长石,分别产生1mol高岭石、0.5mol高岭石及2mol石英;净增孔隙体积分别为被溶长石体积的1.26%、12.5%。实际上净增孔隙体积还在很大程度上受到控制Al、Si元素迁移能力的介质条件和储层本身物性的影响。从反应热力学上看,在乙酸参与下,钙长石转化反应的自由能 远低于钾长石,前者的转化反应更容易进行。Dunn(1979)发现,钙长石颗粒的钾长石加大边,在乙酸作用下,核心钙长石强烈溶解,而钾长石加大边影响较小。可能正是由于钙长石、钾长石溶解度的差异,才导致研究区高岭石含量较高,自生石英含量低。钙长石的普遍溶解为晚期碳酸盐胶结物提供了重要的Ca2+来源。当古地温高于100~110℃时,羧酸脱羧作用比较强烈,二**碳分压增高,晚期碳酸盐可以沉淀下来。这一期碳酸盐胶结物主要分布于三叠系砂岩中,其δ13C值较低,多为-10‰~-30‰(表6-2)。 图6-4 孔隙度与渗透率分布直方图 A—LN10井三叠系—侏罗系;B—LN57井三叠系 早期碳酸盐胶结物或围岩灰岩溶解可提供重碳同位素的 ,而轻碳同位素 由有机酸脱羧作用产生。 当地温高于135℃时,脱羧作用更加强烈,二**碳分压进一步增大,可便碳酸盐发生溶解。]] 但是岩矿观察表明,晚期碳酸盐溶解现象少见,溶解作用是微弱的。]] (TA为阴离子浓度总和)及(K+Na)/TDS增高,c(Na)/c(Cl)为0.87~0.92,都高于0.85;氢同位素δDSMOW值变小,侏罗系与石炭系不整合面附近为-60.6‰~-71.0‰,其上、下δDSMOW值变大,为-57.5‰~-59.5‰(图6-5),很可能是富Na、 的淡水沿不整合面注入引起的。淡水的注入必然携带大量的细菌,促使石油烃降解。 图6-5 东河2井侏罗系/石炭系油田水化学成分垂向变化 TM—沥青垫 东河2井(DH2)侏罗系底部5540~5540.9m、石炭系顶部5622.75m沥青油砂的Pr/nC17为0.54~0.55,Ph/nC18为0.61~0.71,远高于正常原油区,异构烷烃之和与正构烷烃比值也较高,为0.15~0.20。色谱图呈明显的“鼓包状”(图6-6)。区域上,东河塘地区侏罗、石炭系不整合面附近沥青层、重质油广泛分布。东河11井5680~5682m产重油,东河2井剖面含多层沥青,质量分数5%~50%,可高达80%。 图6-6 东河2井沥青砂岩色谱图 A—5540~5540.9m;B—5622.75m 微生物另一代谢产物为有机酸,其质量浓度在不整合面附近达最大值,为873mg/L。生物降解产生的有机酸在硫酸盐还原菌参与下,能使 还原,并大大降低 的浓度。 质量浓度由J/C不整合面之上的2685mg/L急剧下降到不整合面附近的1644mg/L和523mg/L, 被还原为黄铁矿等其它硫化物。在该井侏罗系底部的砂岩、砾状砂岩,石炭系上部的石灰岩、细砂岩中都含沥青及黄铁矿斑点。不整合面附近自生石英、高岭石明显增大,硅酸盐矿物发生溶解再沉淀。碳酸盐矿物也经历了溶解、迁移、再沉淀过程,使其质量分数变化很大,范围为0~12%,导致物性差异更加明显,具有明显的非均质性。在不整合面附近孔隙度、渗透率包络线值明显增大(图6-7)。据此,可总结出不整合面附近成岩改造体系反应途径(图6-8)。 油气二次运移往往通过不整合面或断裂带进行。二次运移可伴随烃类的生物降解作用,形成沥青,并可提供给硫酸盐还原菌养分,使得该菌类可以在较大埋深下的不整合面、断裂带(张文正等,1996)、油水界面附近活动强烈,形成一些特征的矿物组合,如黄铁矿﹢(含)铁碳酸盐或黄铁矿+二价硫化物组合等。其机理是,在后期埋藏过程中,在硫酸盐还原菌参与下,有机酸可与硫酸根发生完全反应,降低了硫酸根离子浓度,并产生HS-。同时乙酸也可使高价铁化合物发生还原,提供Fe2+。Fe2+与HS-浓度的相对高低决定了不同的矿物组合:当HS-浓度大时,矿物组合为黄铁矿+二价硫化物或单质硫;而当Fe2+浓度较大时,产生黄铁矿+铁白云石+铁方解石组合。此外,烃类降解及乙酸电离提供的H+,可以促使长石、方解石溶解,产生次生孔隙,形成高岭石、石英等自生矿物。 图6-7 东河2井J/C砂岩矿物含量、物性与流体化学成分变化 图6-8 与不整合面等处油气运移有关的砂岩成岩反应途径 一般认为,上述成岩改造作用发生在古地温低于92℃的条件下,因为当地温高于92℃时,没有任何硫酸盐还原菌可以进行新陈代谢(Machel,1987)。 三、碳酸盐岩内幕成岩改造体系 在碳酸盐岩内,酸性流体(有机酸、二**碳、硫化氢)是促使矿物溶解的主要营力,这些酸性流体来自有机质的热成熟及热化学硫酸盐还原作用。Moore(1989)提出了有机成岩作用模式(图6-9)。该模式表明,在120~150℃以上,热化学硫酸盐还原作用对碳酸盐岩具有重要的成岩改造作用。 图6-9 碳酸盐岩中有机成岩作用模式 (据Moore,1989) 塔里木盆地寒武—奥陶系是一套碳酸盐岩地层,其储层温度主要分布于96~145℃之间,分散有机质和烃类在热化学硫酸盐还原作用下,可生成有机酸、沥青,并使烃类发生蚀变(Machel等,1995): 塔里木盆地流体-岩石相互作用研究 上述反应使油田水中有机酸浓度在5956.04~6125.4m井段(储层温度135℃)达到1217.31mg/L。13个样品还原硫质量分数为0.11%~2.56%,而奥陶系仅0.08%。LN13井5981.59~6160.00m井段储层温度为139℃,有机酸浓度仍高达2571mg/L,TSR作用是深埋、高温条件下储层具有高有机酸浓度的主要原因。TZ1井油田水中c(Ca)/c(Mg)、总矿化度及δ18O都随埋深加大而有规律地增大(下文),正是增强的水-岩反应的结果。可见,研究区碳酸盐岩内幕成岩改造体系特点是:在源岩中的分散有机质和储层中的烃类在热催化裂解下,生成有机酸及二**碳,引起深层碳酸盐岩发生溶解作用或白云岩化,从而在一定程度上改善了储层物性。 综上所述,无论是矿物溶解沉淀作用的计算机模拟,还是三种水-岩相互作用模式,均表明塔里木盆地三套主要储集层系经历了较强的溶解作用,产生了不同规模的次生孔隙。这种作用的主要营力是有机酸。所以,研究有机酸的产生、分布、运移规律,可为未勘探区域储层性质评价提供重要依据。

四柱八字中各干支如何相互作用(越详细越好)

四柱以指一人出生的年、月、日、时。 年、月、日、时,统称为“四柱”。因每柱均由天干地支二字组成所以也叫八字。 年柱 :年柱使用的是农历,生年的干支就是年柱的干支。例如生于农历甲子鼠年,甲子即为年柱干支,生于乙丑牛年,乙丑即为年柱的干支。   月柱 :一年十二月与十二地支固定搭配,正月为寅,二月为卯直到十一月子、十二月亥。而天干则不易推得。天干对于月份应从年的天干推导得出,有歌决记之:甲己三年丙佐首,乙庚三岁戊为头,丙辛必定寻庚起,丁壬壬位顺行流,更有戊癸何方觅,甲寅之上好追求。此歌诀的意思是凡天干为甲、己的年份,就以丙配正月寅,依次二月丁卯,三月戊辰直到十二月丁丑。凡天干为己、庚的年份,以戊为第一月开头,以下月份则依次排列。丙辛年以庚为正月开头,丁壬年以壬为开头,戊癸年以甲为开头。   另外,命书是以节气为月的分界。例如年的分界是以立春为界而非春节。由立春开始,正月同二月分界线是惊垫,二月同三月分界是清命,三月同四月是立夏,四月同五月是芒种,五月同六月是小暑,六月同七月是立秋,七月同八月是白露,八月同九月是寒露,九月同十月是立冬,十月同十一月是大雪,十一月同腊月是小寒。人们在用公历换算成农历后,应按节气按算月份而非按春节,元旦等算法。   时柱:日的干支同年的干支相似,也是由古时按六十年为一甲子循环往复,不停轮回。具体每月之干支,最好查万年历书。通过计算太过繁复。所以立日柱以历书为好。   时柱是以时辰的干支为准。时辰同月相似也是以地支固定。换算也很简单,以上面的介绍即可。而时之天干则由日干推出。凡日之天干为甲、己的、时之天干以子时配甲始,乙配丑、丙配寅直到乙配实为止。其它的是乙、庚、为日干时以丙配子时起。丙、辛为日干时以戊配子时起。丁、壬为日干时,以庚配子时始,戊癸为日干时,以壬配子时开始。

口红有毒吗?

口红没有毒,毒不死人,但是口红里边含铅较高。还是在吃饭前把口红清理掉,然后再进餐。

理工学科是什么

  理工学科是指理学和工学两大学科。理工,是一个广大的领域包含物理、化学、生物、工程、天文、数学及前面六大类的各种运用与组合。   理学   理学是中国大学教育中重要的一支学科,是指研究自然物质运动基本规律的科学,大学理科毕业后通常即成为理学士。与文学、工学、教育学、历史学等并列,组成了我国的高等教育学科体系。   理学研究的内容广泛,本科专业通常有:数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、生物技术、天文学、地质学、地球化学、地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、地球物理学、大气科学、应用气象学、海洋科学、海洋技术、理论与应用力学、光学、材料物理、材料化学、环境科学、生态学、心理学、应用心理学、统计学等。   工学   工学是指工程学科的总称。包含 仪器仪表 能源动力 电气信息 交通运输 海洋工程 轻工纺织 航空航天 力学生物工程 农业工程 林业工程 公安技术 植物生产 地矿 材料 机械 食品 武器 土建 水利测绘 环境与安全 化工与制药 等专业。

 

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