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碳酸盐团簇同位素是目前不断发展的古温度代用指标,在地球科学诸多领域中具有重要的应用价值。在分析测试方面,要获得准确可靠的碳酸盐团簇同位素组成(如Δ47值),通常需要使用合适的标准物质进行数据标定。近年来,碳酸盐标准校正法的提出,呈现出诸多以往传统气体标准校正所不具备的优势,使得越来越多实验室在校正碳酸盐Δ47值时使用苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich)制备的四套方解石标样,即ETH-1,E...
汞(Hg)是一种持久性污染物,通过大气环流长距离传输,在全球范围内引发了系列环境健康和生态风险问题。森林生态系统占全球陆地总面积的31%,是全球生物地球化学循环最活跃的地区之一,同时也是汞的自然排放清单中最大的不确定环节之一。森林地表的大气-土壤Hg 0交换是一个复杂的双向过程,包括大气Hg 0的直接沉降以及森林土壤的Hg 0再释放。目前使用通量箱测量的大气-土壤Hg 0通量仅代表净通量,无法量化...
2023年7月13日,国际著名地学杂志《Geology》在线发表深海所彭晓彤研究团队撰写的论文“Challenger Deep basalts reveal Indian-type Early Cretaceous oceanic crust subducting in the southernmost Mariana Trench”,徐文景博士为文章第一作者。该文利用全海深载人潜水器“奋斗者”号...
2023年7月7日,中科院海洋所王凡研究团队在印尼贯穿流(ITF)地转输运方面取得新进展,发布了最新的印尼贯穿流向印度洋的逐月地转输运数据产品,相关研究成果在国际学术期刊Geophysical Research Letters(Nature Index期刊)发表。
河流湖泊沉积物氮的内源释放是水体氮的重要来源之一。氮的内源释放过程涉及多种生物地球化学过程,具有影响因素多、机制复杂、难以定量等特点,因此对河-湖生态系统中氮内源释放过程的研究仍然相对匮乏,特别是缺少完全耦合的生物地球化学机理模型。生态补水是水环境和水生态修复和保护的重要举措,然而,补水条件下富氮河流水体-沉积物界面氮迁移转化的作用机制及其对水体氮素浓度变化的影响更加复杂。
中亚造山带是全球最大的增生造山带之一,已经勘探发现一系列世界级的斑岩铜矿床,包括Oyu Tolgoi,Erdenet和Aktogai-Aiderly等,因此也是世界上最重要的斑岩铜矿带之一。中亚造山带斑岩矿床大部分形成于岛弧或大陆弧环境,经历了晚古生代碰撞及随后的碰撞后和板内伸展背景,这些复杂的地质过程对于先形成矿床的改造过程仍然不明,制约了中亚造山带内斑岩铜矿的进一步勘查。
富含木质素的生物质中含有丰富的甲氧基(-OCH3),其稳定碳、氢同位素是重建古气候的重要指标,但生物质中甲氧基的含量随沉积演化作用快速减少,准确评价生物质中甲氧基的含量是开展其稳定同位素分析的基础。目前常用的甲氧基定量方法基于Zeisel法(利用氢碘酸将生物质中的甲氧基转化为碘甲烷)直接测定生成的碘甲烷、或利用碘甲烷试剂建立外标定量曲线,但总体上存在误差大、耗时长、需要进行一系列处理等问题。
中国科学院地球化学研究所专利:一种卡林型难浸金矿石的湿法预处理方法
中国科学院地球化学研究所专利:一种在高温高压下制备菱镁铁矿的方法
中国科学院地球化学研究所专利:一种在高温高压下制备菱铁矿的方法
中国科学院地球化学研究所专利:一种在高温高压下制备方镁铁矿的方法
稳定Nd同位素是近年来新兴的非传统稳定同位素体系,已经在高温岩浆分异、早期地球演化和太阳系冷凝历史等方面的研究中显示出良好的应用潜力。然而,目前在低温地球化学过程会造成多大程度的稳定Nd同位素分馏、什么因素控制着稳定Nd同位素分馏以及稳定Nd同位素分馏与传统放射成因同位素143Nd/144Nd有什么关系等一系列问题的认知几乎还处于空白。
印度与亚洲大陆新生代持续的汇聚挤压,在藏南形成了一系列东西向(如拉萨地区的冈底斯山、特提斯喜马拉雅的康马-库拉岗日山)及南北向(如拉萨地区的念青唐古拉山和隆格尔山和特提斯喜马拉雅的雅拉香波-空布岗山)的山脉(图1)。目前普遍认为这些东西向山脉的形成主要与南北向汇聚下的挤压变形和伸展挤出有关。然而,南北向山脉的形成机制尚不清楚。 大量的野外观察发现,南北向山脉主要位于高地形区域,且多为南北向裂谷的肩...
喜马拉雅新生代花岗岩的岩石成因是理解喜马拉雅造山带演化的关键。然而,这些花岗岩是否能代表原生熔体尚不清楚,且其岩浆源区的性质也存在较大争议。放射性成因同位素(如Sr-Nd同位素等)已被广泛用于识别岩浆源区以及岩浆侵位过程中可能混染的组分,但这些数据可能存在多解性。2023年来研究表明,一些稳定同位素体系(如B和Mo等)在揭示花岗岩的源区组成及岩浆产生、演化过程等方面具有较大的潜力。
氢同位素组成是生物地球化学和古降水重建的重要指标,植物叶蜡氢同位素分馏系数(ε)变化涉及对植物氢同位素分馏机制的认识,也是利用叶蜡氢同位素示踪环境变化的基础问题。到目前为止,人们对植物合成叶蜡氢同位素分馏的认识还不清楚,这极大限制了叶蜡氢同位素在环境变化示踪中的应用。

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