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1.
2.
利用氧键计算兰晶石、十字石等矿物的氧同位素分馏方程   总被引:2,自引:0,他引:2  
矿物的同位素分馏方程是同位素地球化学研究的重要基础。因此,人们对分馏方程的研究一直十分重视。但是,许多常见的矿物至今还没有有效的氧同位素分馏方程。这与有些矿物不但很难用实验方法测定其分馏方程,而且很难用热力学方程进行有效的理论计算有关。  相似文献   
3.
色谱技术是五十年代发展起来的一种新型分离分析技术。它具有高分离效能、高选择性、快速、经济等特点,加之配置高灵敏度的鉴定仪器,这种技术为各领域中分离分析痕量组分开拓了广阔的前景。  相似文献   
4.
二叠纪海相碳酸盐的锶同位素演化及其意义   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文从沫阳和熊家场剖面二叠纪海相碳酸盐和玄武岩的锶同位素变化出发,讨论了碳酸盐的锶同位素组成与峨嵋山玄武岩喷发之间的关系,以及玄武岩中海相碳酸盐的锶同位素贫化原因,指出海相碳酸盐的锶同位素组成可作为了解地球构造演化的工具。  相似文献   
5.
6.
甘溪剖面泥盆纪海相碳酸盐岩的同位素地层曲线   总被引:10,自引:4,他引:10  
甘溪剖面泥盆纪海相碳酸盐岩的同位素地层曲线卢武长,崔秉荃,杨绍全,张平(成都地质学院)海相碳酸盐的同位素演化很早就引起人们注意Z1936年Nier和Gulbrsnsen首次研究海相石灰岩的碳同位素组成。1951年Urev测定了箭石的氧同位素。  相似文献   
7.
庚村和黄双岭萤石矿同位素地球化学特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章详细研究庚村和黄双岭萤石矿的同位素分析结果,得出如下主要结论;成矿溶液来源于当地中生代大气降水:Sr,Ba,Ca来源于强蚀变的围岩;矿液中存在有HF和SiF4;成矿过程氢,硫同位素出现交换动力学效应,庚村和黄双岭萤石矿的成矿年龄分别接近84Ma和107Ma。  相似文献   
8.
石源龙地区铀矿床的同位素地质特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文详细研究石源龙地区铀矿床的同位素地质特征,并由此得出:a.成矿时间大约为92Ma~115Ma;b.成矿溶液来自当地中生代的大气降水;c.成矿溶液中锶和稀土元素的来源与南园组的流纹质熔结凝灰岩有关;d.成矿过程中伴随着CO2的逸失发生了同位素交换动力学效应,而且CO2大量逸失是导致沥青铀矿沉淀的主要原因。  相似文献   
9.
川南大湾剖面栖霞、茅口灰岩古岩溶的氧、碳同位素研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在川南古宋地区的大湾剖面中采集了45个海相灰岩和7个次生方解石样品,同位素分析结果表明,灰岩中的氧,碳同位素组成与沉积环境有关,同样展示出,从88至86层,84至82层以及81到76层随着层位朝向阳新灰岩的底部逐步富含C~(13)和O~(18)。作者认为海相灰岩和次生方解石的碳、氧同位素组成可用来识别古岩溶的存在。并指出,古宋地区的二迭世灰岩中88层,84层和81层是三个古岩溶侵蚀面。  相似文献   
10.
硫是一种变价元素,在不同的物理化学系统中,形成各种不同价态的含硫化合物。由于各种含硫化合物之间存在着明显的硫同位素分馏效应,热液矿物的硫同位素组成通常不同于成矿溶液的全流平均同位素组成(δS_(∑s)~(34)),H.Ohmoto(1972)指出,在同位素平衡条件下,矿物的硫同位素组成是热液溶液pH、fo_2,温度,离子强度及全硫平均同位素组成的函数。因此,热液矿物的硫同位素资料可以用来解释成矿的物理化学条件和硫源。矿床硫同位素研究的主要任务之一是确定成矿溶液的全硫平均同位素组成,它是判断硫  相似文献   
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