低温过程中Cu-Zn同位素分馏的实验地球化学研究

来源 :中国地质大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:calmisen
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
风化和吸附是低温表生环境中两个非常重要的过程,尤其对Cu和Zn等过渡族金属元素,风化和吸附作用对它们在自然界中(如沉积岩、海水等)的分布至关重要。因此,研究风化和吸附过程中Cu-Zn同位素分馏过程及分馏机理对于理解Cu-Zn的生物地球化学循环过程至关重要。本论文以“低温Cu-Zn同位素分馏体系”为主题,主要研究内容和成果如下:(1)建立了高精度Cu-Fe-Zn分析方法(精度分别为±0.05‰、±0.05‰、±0.06‰),通过提高精度,精确测定硅酸岩的Cu同位素组成是不均一的;(2)高岭土吸附过程会发生显著的Cu同位素分馏,轻Cu同位素优先被吸附,使溶液相对富集重Cu同位素;反应时间、起始Cu浓度和背景电解质浓度对吸附过程Cu同位素分馏影响较大,可有效解释河口同位素组成变化和示踪金属离子来源等问题;反应温度、溶液p H对吸附过程Cu同位素分馏基本无影响,这对于解释地质时间尺度及温度范围内海洋沉积物及水体的Cu同位素组成提供了依据;由XRD数据和瑞利分馏模拟可知,高岭土吸附过程产生显著Cu同位素分馏的机理是由于溶液中的Cu络合形式不同,高岭土优先吸附富集轻Cu同位素的Cu(H2O)62+;(3)在不同的实验条件下,高岭土吸附过程不会产生Zn同位素分馏,这主要是由于溶液中的Zn仅以Zn(H2O)62+形式存在,不存在同位素组成不同的络合形式;(4)玄武岩和硫化物淋滤过程会产生显著的Cu同位素分馏;在酸性较弱时,淋滤液相对固体残渣始终富集重Cu同位素,该结果可有效解释自然环境中,水体为何普遍富集重Cu同位素的现象;在酸性较强时,淋滤液与固体残渣Cu同位素分馏呈现先富集重Cu同位素再富集轻Cu同位素最后又富集重Cu同位素的变化趋势,这为解释在酸性地区为何会产生富集轻Cu同位素流体的现象提供了依据;根据同位素及XRD结果可知,玄武岩风化过程Cu同位素分馏主要是受矿物相的淋滤速率影响,而黄铜矿Cu同位素分馏主要受矿物中65Cu及63Cu的扩散速率影响;(5)对自然界花岗岩风化剖面研究表明:风化过程中,Cu-Zn同位素会出现完全相反的变化趋势。但还原环境下Cu和Zn的再沉淀会进一步改变Cu-Zn同位素组成。本论文在建立高精度Cu-Fe-Zn分析方法的基础上,首次实验测定吸附过程及淋滤过程Cu/Zn同位素分馏情况,该研究为示踪Cu/Zn地球化学循环过程及解释自然界水体及土壤Cu/Zn同位素组成提供了重要理论依据。
其他文献
21世纪以来,全球经济高速发展,带动城市化发展历程。世界人口的激增,导致资源空前紧张,城市地面交通面临巨大压力,随着科学技术进步,人类已逐渐掌握如何充分利用地下空间。地铁的出
反演是重磁资料处理的核心环节之一。然而,反演结果往往受较强的非唯一性影响,这严重阻碍了其在实际应用中的推广和普及。联合反演具有克服单一方法局限,充分挖掘数据有效信
黄土地铁隧道盾构施工引起地层沉降,影响周围既有建筑安全,并制约盾构快速施工。在理论分析饱和黄土地铁隧道围岩力学特性、变形机理以及地层沉降变形机理基础上,总结地铁隧
近年来随着施工技术的进步,新型建筑材料的出现,以及机械及计算机技术在建筑行业的广泛应用,高层建筑的发展具备了良好的物质基础和建设条件,建筑规模和建筑高度一直在不断增加。
计算机辅助药物设计(computer aided drug design CADD)是以计算机的数值计算、逻辑判断、图形处理和数据库技术与功能为载体,运用化学和生物信息学提供的信息资源,直接模建
数字化校园是学校形象和教研成果宣传的一个窗口,是信息互动的工具,是未来实现校园电子商务的平台.信息的动态发布是数字化校园的基础.本文提出了一套数字化校园动态信息发布
高层建筑钢筋混凝土设计的问题比较多,在当前结构分析的过程中,需要立足于设计概况,对各种问题,进行优化调整。本次研究中以高层建筑钢筋混凝土结构设计原则为基础,对如何实
《御药院方》药物净选的特点刘世刚(安徽省医药学校合肥230031)《御药院方》是元代许国帧编纂,书中搜集金元及其前的宫廷用方,以丸散膏丹之成药为主。《御药院方》极为讲究药物品优精细
对百色大黑蚂蚁进行测定,发现其中Mn、Zn、Cu、Fe、Se等微量元素及K、Na含量均较高,与常见的滋补壮阳中药相比不相上下。大黑蚂蚁具有清热解毒、补肾壮阳、增强人体免疫功能
武义县博物馆收藏了境内历年出土的自汉至宋代的铜镜31面,按早晚两期分别集中分布于北部和南部。部分铜镜同墓还出土了青瓷等其他器物。 The Wuyi County Museum has collec
期刊