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相似文献
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1.
《地质论评》1985,31(3):252
由中国地质学会矿床稳定同位素专业组、中国矿物岩石地球化学学会稳定同位素地球化学小组和有机稳定同位素地球化学小组联合举办的全国稳定同位素地球化学学术会议于1984年11月1日至11月7日在成  相似文献   

2.
在中国矿物岩石地球化学学会的直接领导和支持下,本专业委员会按学会审核批准的年度活动计划分别开展了小型多样的学术活动。现综合报告如下: 1.稳定同位素地球化学基础理论讲习班。一九八三年一月十五日至二月四日,稳定同位素地球化学专业小组在北京大学地质系举办了这一期讲习班。有三十多个单位派出了从事该  相似文献   

3.
全国稳定同位素地球化学学术讨论会纪要全国稳定同位素地球化学学术讨论会于1995年9月20~24日在山东青岛市举行。会议由中国地质学会同位素地质专业委员会和中国矿物岩石地球化学学会同位素地球化学专业委员会共同举办,地质矿产部同位素地质开放研究实验室和国...  相似文献   

4.
1986年10月20日至25日在湖北宜昌召开第三届全国同位素地球化学学术讨论会。会议分矿床同位素地球化学、岩石同位素地质年代学、同位素地质年表、K-Ar年代学、壳幔演化同位素示踪、稳定同位素地球化学、有机稳定同位素地球化学和铀系年代学等七个专题组宣读了170篇论文。中国矿物岩石地球化学学会理事长涂光炽教授致了开幕词,在闭幕式上还颁发了第一届侯德封奖,获奖人刘嘉  相似文献   

5.
受中国矿物岩石地球化学学会同位素地球化学委员会的委托,北京大学地质系于一九八三年元月十五日至二月四日举办了“稳定同位素地球化学基础理论学习班。参加学习的有国内三十余个单位的从事稳定同位素地球化学研究的科研人员四十余人。山东海洋学院、地质科学院及北京大学地质系的部分研究生也参加了学习班。北京大学地质系  相似文献   

6.
作为稳定同位素地球化学的一门新兴分支学科——稳定同位素古环境学,近年来获得了长足的发展,充分显示了稳定同位素地球化学研究的广阔前景。本文拟从稳定同位素不同测定对象入手,分别进行介绍。  相似文献   

7.
由中国地质学会同位素地质专业委员会、矿床地质专业委员会,中国矿物、岩石、地球化学学会同位素地球化学委员会、矿床地球化学委员会,以及中国科学技术大学地球与空间科学系联合举办的“全国金属矿床同位素地球化学学术讨论会”于1992年10月12日至15日在合肥市中国科学技术大学召开。这次讨论会是继1989年“第四届全国同位素地质年代学和同位素地球化学学术讨论会”之后,对国内金属矿床  相似文献   

8.
第五届全国同位素地质年代学、同位素地球化学学术讨论会纪要四年一度的全国同位素地质年代学、同位素地球化学学术讨论会第五届大会于1993年11月29日至12月2日在武汉召开。这次会议由中国矿物岩石地球化学学会同位素地球化学专业委员会主持,得到中国地质大学...  相似文献   

9.
天然气的同位素成分可以用来指导天然气的开采和评估. 近两年稳定同位素地球化学的一个新的突破是二元同位素方法的建立.美国加州理工大学John Eiler研究组的一系列开创性工作,标志着同位素地球化学的二元同位素时代的开始.  相似文献   

10.
随着人们对物质世界认识的不断深化,地球化学研究的领域已不仅是元素在空间和时间上的分配和迁移问题,而且扩展到自然界不同元素同位素的分配和迁移问题。应该说,稳定同位素地球化学是这一学科更深一个层次的发展,因此有着广阔和潜在的发展前景。本文主要谈:目前国际上关于轻元素稳定同位素地球化学研究的一些情况。一、基本理论研究自然界稳定同位素的分馏机理从物理化学的角度来看,可分成两大类:一类是平衡  相似文献   

11.
刘汉彬 《铀矿地质》2006,22(1):37-37
由中国地质学会同位素地质专业委员会和中国矿物岩石地球化学学会同位素地球化学专业委员会主办,南京大学内生金属成矿机制研究国家重点实验室和国土资源部同位素地质重点实验室承办的第八届全国同位素地质年代学和同位素地球化学学术讨论会于2005年10月27~30日在南京大学召开。这次大会是自2001年第七届全国同位素地质年代学和同位素地球化学学术讨论会以来我国同位素地球化学工作者的又一次盛会,与会代表共320多名,他们分别来自中国科学院、国土资源部、国家海洋局、中国核工业集团公司及高等院校等有关单位。核工业北京地质研究院的5位代…  相似文献   

12.
<正>油气同位素地球化学是油气地球化学研究最为活跃的学科,随着基础理论和分析技术方法的不断发展创新,尤其以天然气稳定同位素(C、H、S等)和稀有气体(He、Ne、Ar等)及其同位素为代表的油气同位素地球化学在油气母质类型、成因判识及成烃、成藏过程示踪等方面起到至关重要的作  相似文献   

13.
多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)的应用,引发了金属稳定同位素分析技术的重大突破,使得高精度测定众多金属元素的稳定同位素组成成为可能,金属稳定同位素地球化学因此成为最近二十年来国际上最激动人心、发展最迅速的地球科学新兴领域。本文以中国科技大学金属稳定同位素实验室近年来在Mg、Si、Ca、V、Zn、Cu、Ba等体系的研究进展为例,说明该领域的工作方法、重要问题和发展趋势。金属稳定同位素地球化学的主要功能是示踪物质迁移和地质过程。首先,要根据MC-ICP-MS的特点,建立高精度的分析方法。其次,要研究同位素示踪的基本原理,包括测定地球主要储库的同位素组成,掌握同位素分馏机理。最后,在前两项工作的基础上,针对重要的地质问题开展应用。可以预见,金属稳定同位素地球化学有良好的发展前景,在地球科学乃至其他学科都有广泛的交叉和应用。  相似文献   

14.
由中国矿物岩石地球化学学会同位素地球化学专业委员会和中国地质学会同位素地质专业委员会主办、中国科学院广州地球化学研究所和中山大学地球科学系承办的“第七届同位素地质年代学和同位素地球化学学术讨论会” ,于 2 0 0 1年 11月 1~ 3日在广州中山大学举行。来自国内各主  相似文献   

15.
正非传统稳定同位素地球化学的建立与发展是本世纪地球化学领域的重要进展之一。镉(Cd)同位素分馏主要发生在蒸发/冷凝过程、无机吸附/沉淀过程及生物吸收利用过程。这些Cd同位素分馏效应被成功应用于构建海洋生物地球化学Cd循环体系、反演古海洋环境及初级生产力变化,硫化物矿床成矿流体演化、成矿物质来源示踪及不同成因矿床类型判别研究,环境体系Cd污染源的源区判别、农田面源Cd来源及其运移、循环及储存机制研究。在海洋科学、地球科学、环境科学及农业科学研究上展现出巨大的应用潜力。该文提出下一步应深入开展高精度Cd同位素分析方法研究,探讨Cd同位素分馏机制和分馏模型,尤其是应深入研究微生物作用下Cd同位素分馏效应,建立Cd同位素生物分馏地球化学示踪体系,推动非传统稳定同位素地球化学创新发展。  相似文献   

16.
H.Urey(1947)在其经典著作《同位素物质的热力学性质》中曾预言,轻元素的稳定同位素在化学性质上的微小差异将被用于地质测温。四十年过去了,稳定同位素地球化学作为一门比较年轻的科学得到了蓬勃发展,稳定同位素地质测温法也在地球科学的各个领域得到了广泛应用。本文拟在大量收集稳定同位素地球化学理论受其地质应用等方面资料的基础上,从热力学角度推导同位素分馏与温度的关系,扼要概述氧硫碳氢同位素地质温度计及其有关评述。  相似文献   

17.
正地球化学是地球科学和化学的交叉学科。其起源一方面至少可以追溯到卢瑟福和居里夫人对放射性同位素的研究,由此诞生了放射成因同位素地球化学,人们可以对地球进行精确定年。另一方面起源来自尤里对氧同位素的研究,由此诞生了稳定同位素地球化学,人们可以对古老地球样品进行温度测量。此外,因为分析仪器(特别是光谱仪和质谱仪)的快速进步和广泛应用,各类地质样品的元素组成可以被精确测量,由此形成了元素地球化学方向。结合同位素地球化学和元素地球化学,人们可以严  相似文献   

18.
"后Urey模型时代"的稳定同位素地球化学基础理论   总被引:3,自引:0,他引:3  
简要综述了最近十几争来稳定同位素地球化学基础理论发展的几个热点,包括能处理重元素的同位素分馏的核场效应理论、基于晶格动力学及声子的密度函数微扰理论计算的固体同位素分馏理论、稳定同位素的微观反应动力学理论,以及含压力变量的同位素分馏理论。这些新理论,表明长期基于Urey模型或称Bigeleisen-Mayer公式的稳定同位素地球化学的时代已经结束,更精确、更丰富的理论体系正在逐步建立之中。  相似文献   

19.
稳定同位素测试技术与参考物质研究现状及发展趋势   总被引:7,自引:6,他引:7  
丁悌平 《岩矿测试》2002,21(4):291-300
同位素测试技术是同位素研究的基础。新的测试技术创立,新的测试仪器的研制,原有仪器设备和测试方法的改进是稳定同位素地球化学研究发展的依托。因此发展同位素测试技术始终是同位素地球化学研究的一个主要方面。文章介绍了同位测试仪器设备,稳定同位素研究对象和测试方法,同位素参考物质的研制以及同位素绝对比值测量的研究现状及近年来的发展。概括起来,总的趋势是:快速化,精确化,微量化,微区化,多样化和标准化。  相似文献   

20.
随着化学纯化技术的提高及质谱仪的开发与应用,锌同位素已成为近年来非传统稳定同位素地球化学的一个研究热点,人们对锌同位素地球化学的认识随着研究的深入有了极大提高。本文对锌同位素地球化学进行了全面的综述,追踪了锌同位素在地学领域最新的研究进展。目前,锌同位素已被广泛应用在天体化学、环境地球化学、古海洋、古环境重建以及深部碳循环等诸多地球科学及环境科学研究领域,展现出巨大的应用潜力。各领域的研究成果为推进锌同位素地球化学的发展做出了巨大贡献。  相似文献   

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