矿床中低含量硫同位素分析测试方法及其应用

来源 :第八届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:justinhn
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硫元素有4种稳定同位素,自然界中相对丰度:32S为95.02%,33S为0.75%,34S为4.21%,36S为0.02%.国际上,以Canyon Diablo铁陨石中的陨硫铁(CDT)或IAEA组织研制的硫同位素参考物质(V-CDT)作为硫的标准.在地球不同储库中,硫同位素组成也不一样,基性-超基性岩硫同位素变化范围窄,与陨石最接近;而中酸性侵入岩与基性岩相比δ34S变化较大;沉积岩(-40‰~-+50‰)和变质岩δ34S具有最大的变化范围(-20‰~+20‰)(尹观等,2009).此外,在不同的物理化学条件下,硫同位素会产生不同的分馏.
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近年来国内外在光谱分析仪器研制、岩矿光谱分析与识别、高光谱遥感地质找矿等方面取得了快速的发展,这为开展岩心光谱数据采集、处理分析及应用提供了重要技术支撑.利用光谱技术对大量岩心进行光谱测试、岩矿分析,深入挖掘海量岩心数据中隐含的矿物信息及示矿信息,已逐渐应用到资源勘查、深部找矿预测工作中.目前对岩心光谱进行矿物识别还主要采用传统的光谱角匹配、匹配滤波等方法,然而这些方法对矿物光谱的微小差异不够敏感
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