大型离子探针同时测试锆石中的水含量和氧同位素

来源 :第十一届全国同位素地质年代学与同位素地球化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ppc8xzf
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名义上无水矿物如橄榄石、辉石、长石、锆石等的水含量分析引起了地球科学家的关注,这些分析结果帮助更好地理解了水在地球的壳、幔以及水圈之间是如何循环.锆石水含量研究具有它独特的优势和科学意义,主要体现在错石具有比橄榄石、辉石、长石等其他名义上无水矿物具有更稳定的物理化学性质,对后期地质过程的免疫力更强,能够更好的保存其形成时岩浆中的水含量。更重要的是,锆石能同时给出U-Pb年龄和Hf-O-Li同位素组成等其他重要的地球化学信息,是岩石成因、壳慢相互作用、区域地壳演化等理想的研究对象。
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本文详细研究了低回收率对使用42Ca-43Ca双稀释剂在TIMS上测试钙同位素结果的影响。结果显示,对IAPSO海水、ML3B-G和BHVO-2标样而言,经42Ca-43Ca双稀释剂校正之后,在回收率为20%的不同接收区间接取的钙同位素结果在误差范围内一致,且与回收率为100%时的结果在误差范围内也一致。
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萤石(CaF2)广泛用于氟化工、冶金、陶瓷等领域,在自然界中既可以以独立矿床产出,也可以在许多金属和非金属矿床中以脉石矿物产出,为一种具有战略意义的非金属矿产资源.本文在研究萤石样品Sm-Nd同位素体系的前期样品溶解过程中通过加入H3B03可以有效提高萤石样品中Sm,Nd的回收率,通过对比实验确定了在萤石样品溶解过程中加入0.49mol/L H3B03溶液1mL为最佳加入量。该实验方法由于可以有效
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