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文档简介

高精度钡同位素分析方法及上地壳和大洋玄武岩的钡同位素研究近十几年来,随着高灵敏度多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)的广泛应用,稳定同位素分析方法取得重大突破,非传统稳定同位素地球化学的地质应用也因此得到快速进展。钡是碱土金属元素,在地幔局部熔融过程中高度不相Ba,Ba用来示踪与俯冲有关的流体活动。BaBaBaBa个试验室之间进展数据的比照和对数据质量的评价;(2)缺乏最根底的对地球重BaBa进展介绍,并总结了Ba同位素地球化学的争论现状。之后,针对上述问题,具体样品的简单性,我们在前人根底上对化学流程进展改进,承受2mL的AG50W-X12测量过程中的质量相关分馏。Ba匹配,以及基质效应等。BaBaSRM3104a表示为δ137/134Ba(‰)=[137/134Basample/137/134BaSRM3104a-1]×SRM3104a0.005±0.047‰Ba、8Ba:IAEA-CO-9,0.017±0.049‰(2SD,n=13);BCR-2,0.0500.039‰(2SD,n=13);BHVO-2,0.047±0.028‰(2SD,n=22);JB-2,0.085±0.035‰(2SD,n=19);W-2,0.035±0.022‰(2SD,n=11);JA-2,0.038±0.048‰(2SD,n=17);RGM-1,15);GSP-2,0.013±0.046‰(2SD,n=]5)。两个玄武岩样品(MZ815和MZ834)的δ137/134Ba-0.1320.020%‰0.001±0.034‰。这些火成岩样品Ba同位素的变化到达了0.274%‰,远大于本试验室δ137/134Ba(0.05‰,2SD),说明Ba高温地质过程的应用前景。本工作确定的多种火成岩标样的Ba同位素推举值对将来各个试验室之间进展数据比照具有重要参考意义。Ba71BaBaδ137/134Ba-0.16‰~BaSδ137/134Ba0.03‰~0.11%‰,可能反映了源区混合过Aδ137/134Ba-0.47‰~-0.33%‰,可能反映了岩浆演化后期富BaBaBaδ137/134Ba0.00±0.03‰(2SD,n=18)Baδ137/134Ba-0.01±0.06‰(2SD,n=3),与基于黄土和花岗岩计算UCCBaBaδ137/134Ba-0.19‰~BaCIAδ137/134BaBa本工作首次给出了大陆上地壳的平均δ137/134Ba=0.00±0.03‰(2SD/√n,n=71δ137/134Ba=0.2~1.0‰),为示踪地表圈BaBa测定结果显示,26MORBδ137/134Ba0.08‰La/SmN-MORB(19E-MORB(7Ba-0.03‰~0.08‰和-0.05‰~0.08‰。5BABB的δ137/134Ba0.01‰~0.06‰60δ137/134Ba-0.08‰~0.15‰。Ba1%99.9%的BaMgOCaO/Al2O3关性,说明分别结晶过程也不导致Ba同位素分馏。因此,本工作中大洋玄武岩的Baδ137/134BaBa/Th87Sr/86Sr的变化趋势说明,随着具有不同

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