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摘要:
微区Sr同位素体系相对于传统全岩Sr同位素研究,可以揭示样品自身存在的不均一性,更好地反映样品经历的地质过程,已被广泛应用于各种地质研究领域,如研究壳幔相互作用、岩浆起源和演化,岩浆体系开放性研究,沉积盆地物源示踪及气候环境研究.准确测定Rb-Sr同位素比值是应用该同位素体系的前提.微钻取样-热电离质谱/多接收电感耦合等离子体质谱(TIMS/MC-ICPMS)和激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱(LA-MC-ICPMS)作为分析地质样品微区Sr同位素组成的有效手段,已经得到了较为广泛的应用.两种技术在样品制备、干扰校正和质谱测试等方面各具优势和不足.微钻取样-TIMS/MC-ICPMS的最大优势是可获得高精度的Sr同位素数据(外精度优于100×10-6,2SD);但由于需要进行化学处理,流程繁琐耗时(约10天),实验周期较长,同时需要严格控制化学流程空白,且取样直径(200 ~ 2000 μm)和取样深度(100~2000 μm)较大,空间分辨率较低,但是该方法可以对高Rb样品(如钾长石)进行有效分析.LA-MC-ICPMS的最大优势是样品制备简单,数小时即可完成,且分析效率高,根据样品Sr含量的大小激光束斑直径多在60~ 300μm之间变化,其空间分辨率较前一种方法高,可在短时间内对大量样品进行分析.但由于不能进行化学分离,分析过程中存在多种干扰(如Rb、Ca、Kr和REEs等),影响了测试的精度(约200×10-6,2SD)和准确度(约150×10-6).该方法目前只能对高Sr低Rb的样品(如斜长石、磷灰石等)进行有效分析,而对于干扰元素含量较高的样品目前无法应用.本文认为,对于微钻取样法,应将改进化学流程作为重点研究方向,提高化学处理效率,同时改善微钻取样法的取样技术,减小取样直径和深度以提高空间分辨率;对于激光剥蚀法,重点突破Kr、Rb和二价REEs等干扰校正问题,提高干扰元素含量较高的样品的分析精度和准确度,同时需要提高仪器灵敏度以满足低Sr含量样品的分析要求.
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文献信息
篇名 微钻取样-TIMS/MC-ICPMS和LA-MC-ICPMS分析矿物岩石87Sr/86Sr比值的技术比较
来源期刊 岩矿测试 学科 化学
关键词 锶同位素 微区分析 微钻 热电离质谱/多接收电感耦合等离子体质谱 激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱
年,卷(期) 2014,(5) 所属期刊栏目 进展与评述
研究方向 页码范围 615-624
页数 10页 分类号 O614.232|O657.63
字数 7581字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张乐 中国科学院广州地球化学研究所同位素地球化学国家重点实验室 50 306 10.0 15.0
5 任钟元 中国科学院广州地球化学研究所同位素地球化学国家重点实验室 10 54 4.0 7.0
6 丁相礼 中国科学院广州地球化学研究所同位素地球化学国家重点实验室 2 5 2.0 2.0
10 吴亚东 中国科学院广州地球化学研究所同位素地球化学国家重点实验室 2 2 1.0 1.0
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锶同位素
微区分析
微钻
热电离质谱/多接收电感耦合等离子体质谱
激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱
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研究分支
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期刊影响力
岩矿测试
双月刊
0254-5357
11-2131/TD
大16开
北京市西城区百万庄大街26号
2-313
1982
chi
出版文献量(篇)
2641
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12
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29723
论文1v1指导