【摘 要】
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本文采用多接收电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICPMS)分析了乌达煤田9号火区的不同煤层煤、落尘和地表土汞同位素比值,以探讨煤火区地表汞的可能来源煤层.结果 表明,煤、落尘和地表土δ202 Hg均值分别为-1.98‰、-1.30‰、-1.26‰,皆具明显偏负特征;地表汞Δ199 Hg、Δ201 Hg值也显示了偏负异常,如落尘分别为-0.13‰、-0.11‰,地表土分别为-0.11‰、-0.10‰.对比分析汞同位素组成特征,尘土δ200 Hg、δ202 Hg、Δ200 Hg值均介于9号煤层与10号煤层之间,
【机 构】
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煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083;中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京 100083;浙江大学环境污染防治研究所,浙江 杭州 310058;煤炭资源与安全开采国家重点实验室
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本文采用多接收电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICPMS)分析了乌达煤田9号火区的不同煤层煤、落尘和地表土汞同位素比值,以探讨煤火区地表汞的可能来源煤层.结果 表明,煤、落尘和地表土δ202 Hg均值分别为-1.98‰、-1.30‰、-1.26‰,皆具明显偏负特征;地表汞Δ199 Hg、Δ201 Hg值也显示了偏负异常,如落尘分别为-0.13‰、-0.11‰,地表土分别为-0.11‰、-0.10‰.对比分析汞同位素组成特征,尘土δ200 Hg、δ202 Hg、Δ200 Hg值均介于9号煤层与10号煤层之间,趋于9号煤且偏负,表明9号火区尘土汞主要来源于9号煤层,而非10号煤层.尘土δ202 Hg值较9号煤显示明显偏负现象是煤燃烧和加热过程中动力分馏效应及地质层析效应的综合结果.汞同位素可有效判别煤火区地表汞来源煤层,添加汞同位素分析可有利于提高地下煤火监测效果.
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