放射性氪氩同位素的测年应用

来源 :第十一届全国同位素地质年代学与同位素地球化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ryterj45
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惰性气体,由于其物理化学性质稳定和在环境中混合输运机制简单,是理想的同位素示踪元素.其中放射性惰性气体同位素85Kr、39Ar和81Kr,覆盖了14C不能覆盖的广大年代范围,其定年适用范围分别为2-50年、50-1500年和5-140万年.原子阱痕量分析作为一种新型的激光探测技术,通过直接探测样品中同位素原子的数目来快速、准确地测量同位素的含量。搭建完成了样品采集和处理装置,包括地下水现场脱气装置、冰样融解脱气装置和氢氢气体分离装置。建立了一整套的分析流程,能够初步满足科研的需求。成功开展了华北滨海平原地下水、关中盆地深层地下水,柴达木盆地下水的取样测量工作。
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近年来,土壤重金属污染逐渐加剧,如何有效地去除污染重金属及如何精确地评价重金属污染土壤修复效果成为环境科学和地球科学领域持续关注的热点.本研究以第一性原理计算为手段,探讨了分子/原子尺度下海泡石矿物表面Zn2+,Cd2+原位钝化过程的同位素分馏及Zn/Cd分异问题.
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本文探讨了青藏高原北部共和盆地高寒草甸和高寒草原土壤中137Cs和210Pbe、的剖面分布以及空间分布特征。通过分析得到,土壤中137Cs和210Pbe、的通量在空间上变化比较大,主要受地形、人为活动和气候条件的影响。另外,在高寒草甸和高寒草原中核素的深度分布的差异比较大。与高寒草原比较,高寒草甸表层土壤137Cs和210Pbe、的含量比较高,大部分主要集中在表层5cm内。并且在草甸土壤中核素在剖
依托东山临海实验与观测站的4口监测井,建设了地下河口监测平台。平台由锚锭自动升降系统、锚锭式多参数温盐深仪、微型井潜水采样泵、镭同位素延迟符合测定仪、阿尔法能谱氧气检测仪五部分组成。同时此平台还预留多个接口,可与多种设备联用,以实现地下水中温度、盐度、地下水位的连续观测和溶氧、氧化还原电位、溶解无机碳、碱度、pH,硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐、痕量金属(如铁、钡等)和示踪地下水入海的天然示踪剂镭和氧的长
锑,第5周期A族变价元素,是一种有毒致癌的类金属元素,已成为国际上最为关注的全球性新型环境污染物,被列为优先控制的污染物之一.然而,现阶段迫切需要深入加强对地表环境中锑的生物地球化学过程、岩-土-水环境介质中锑的迁移转化及其环境效应的认识与理解,为水土环境锑污染的评价和防治提供科学依据与技术支撑.基于前人研究成果,从锑的生物地球化学性质与循环过程、硫化物矿物的氧化溶解与重金属元素的释放迁移、硫化物
会议
本研究选取鄂尔多斯白至系地下水盆地北部典型湖泊排泄区,于2016年9月在乌审旗境内采集地下水和湖水样品,利用水化学与同位素相结合方法,揭示不同循环深度的地下水流动系统及其地下水化学组成特征,识别地下水硫酸盐的主要来源及其生物地球化学过程,旨在深入探讨地下水循环及其化学演化规律。
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