【摘 要】
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Fe既为天然矿物的主要组成元素,又是重要的成矿元素,且广泛参与地球化学和生物化学过程.随着多接收等离子体质谱仪的出现,使高精度Fe同位素分析技术得以实现,并且广泛应用到
【机 构】
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中国科学院地质与地球物理研究所,岩石圈演化国家重点实验室,北京 100029
【出 处】
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2013年全国岩石学与地球动力学研讨会
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Fe既为天然矿物的主要组成元素,又是重要的成矿元素,且广泛参与地球化学和生物化学过程.随着多接收等离子体质谱仪的出现,使高精度Fe同位素分析技术得以实现,并且广泛应用到地球化学、天体化学、环境化学等方面研究中,极大促进了相关学科的发展.鉴于此,本文对硅酸岩Fe同位素分析方法进行研究,以期探索岩浆、成矿过程中Fe同位素分馏特征及机理.本次分析方法是在中分辨条件下进行的,待测溶液和标准溶液进样浓度为3ppm,介质为2%HN03,信号强度大约为18~20V。仪器分辨率R≈4800,56Fe峰肩宽可达180ppm,足以将56Fe和干扰峰区分开来,相对于高分辨获得更高的信号,提升了δ57Fe的测量精度。对Fe同位素比值差别较大的9个USGS硅酸岩岩石标样,进行了化学处理和仪器测试,所得出的Fe同位素比值均与国际推荐值在误差范围内一致,并符合同位素质量分馏效应。通过对两种内部标样长期测定,得到较高的测量精度,δ56Fe的2SD<0.041。因此,实验室目前已经成功研发了硅酸岩Fe化学分离、纯化和仪器测试方法,这一方法适用于自然界中多数常规硅酸岩样品,可广泛应用于解决岩石成因、流体演化与成矿等前沿科学问题中。
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