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中国地质调查局地质调查项目(1212011120295)

作品数:3 被引量:55H指数:3
相关作者:朱祥坤王跃陈列锰宋谢炎王世霞更多>>
相关机构:中国地质科学院中国科学院更多>>
发文基金:中国地质调查局地质调查项目国家自然科学基金公益性行业科研专项更多>>
相关领域:天文地球理学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇天文地球
  • 1篇理学

主题

  • 3篇同位素
  • 3篇矿床
  • 2篇铁矿
  • 2篇同位素特征
  • 2篇全岩
  • 2篇矿床成因
  • 2篇FE
  • 2篇FE同位素
  • 2篇磁铁矿
  • 1篇等离子体质谱
  • 1篇等离子体质谱...
  • 1篇质谱
  • 1篇质谱法
  • 1篇铁同位素
  • 1篇离子
  • 1篇流体
  • 1篇流体演化
  • 1篇矿床学
  • 1篇矿物
  • 1篇成矿

机构

  • 4篇中国地质科学...
  • 2篇中国科学院

作者

  • 4篇朱祥坤
  • 2篇王世霞
  • 1篇王跃
  • 1篇李世珍
  • 1篇宋谢炎
  • 1篇闫斌
  • 1篇唐索寒
  • 1篇李津
  • 1篇陈列锰

传媒

  • 1篇地球学报
  • 1篇岩矿测试
  • 1篇岩石学报

年份

  • 4篇2012
3 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
玄武岩标准样品铁铜锌同位素组成被引量:12
2012年
报道了三种玄武岩标准样品(BCR-2、BIR-1a和GBW 07105)的铁铜锌同位素数据。实验使用HNO3-HF混合酸消解玄武岩标准样品;AGMP-1阴离子交换树脂分离提纯样品中的铜铁锌,利用多接收等离子体质谱仪(MC-ICPMS)测定铁铜锌同位素比值,分析过程中使用样品-标准-样品交叉法校正仪器的质量分馏。实验得到BCR-2、BIR-1a和GBW 07105标准样品的高精度铁铜锌同位素组成(95%置信水平的不确定度)分别为:δ56FeBCR-2-IRMM014=0.070‰±0.018‰(2SD),δ65 CuBCR-2-SRM976=0.16‰±0.04‰(2SD),δ66 ZnBCR-2-IRMM3702=-0.072‰±0.020‰(2SD);δ56 FeBIR-1a-IRMM014=0.044‰±0.026‰(2SD),δ65CuBIR-1a-SRM976=0.027‰±0.019‰(2SD),δ66 ZnBIR-1a-IRMM3702=0.085‰±0.032‰(2SD);δ56FeGBW 07105-IRMM014=0.126‰±0.039‰(2SD),δ65 CuGBW 07105-SRM976=0.12‰±0.01‰(2SD),δ66ZnGBW 07105-IRMM3702=0.22‰±0.03‰(2SD)。这些数据在误差(不确定度)范围内与国际上已发表的数据是一致的。三个玄武岩标准样品的铁铜锌同位素组成数据的发表为铁铜锌同位素研究提供了统一的标准,使地质样品的铁铜锌同位素数据的质量监控成为可能。
唐索寒闫斌朱祥坤李津李世珍
四川攀枝花钒钛磁铁矿床Fe同位素特征及其成因指示意义被引量:16
2012年
本文系统研究了四川攀枝花含钒钛磁铁矿层状岩体全岩和矿石矿物磁铁矿的Fe同位素组成特征。研究获得全岩δ57Fe的范围为0.02‰~0.25‰,平均值为0.17‰,磁铁矿的δ57Fe范围为0.05‰~0.61‰,平均值为0.36‰。相对于磁铁矿单矿物,全岩Fe同位素组成变化不大。相对于全岩,磁铁矿具有相对重的Fe同位素组成,并且其相对偏重程度与样品中磁铁矿的含量呈反相关关系。磁铁矿Fe同位素组成与形成环境氧逸度之间的负相关关系表明磁铁矿从岩浆中结晶出来之后没有发生重力分异,赋存于岩体和矿体中的磁铁矿是原位结晶的。磁铁矿的Fe同位素特征表明攀枝花岩体是多次岩浆补充和分离结晶共同作用的结果:形成下部岩相带过程中,玄武质岩浆补充频繁,形成巨厚的块状磁铁矿层,其中的磁铁矿的δ57Fe值变化较小;而形成中部岩相带过程中,玄武质岩浆补充的频率逐渐降低,形成多个旋回以及交替产生的磁铁辉长岩和辉长岩。同时,形成攀枝花岩体和矿体的初始岩浆的氧逸度很高,在高氧逸度环境下富集成矿,演化过程中岩浆体系氧逸度逐渐降低,很好地解释了攀枝花V-Ti磁铁矿主矿体赋存在含矿岩体下部的辉长岩中的成矿机制。
王世霞朱祥坤宋谢炎陈列锰
关键词:全岩磁铁矿FE同位素矿床成因
四川攀枝花钒钛磁铁矿床Fe同位素特征及其成因指示意义
本文系统研究了四川攀枝花含钒钛磁铁矿层状岩体全岩和矿石矿物磁铁矿的Fe同位素组成特征。研究获得全岩δ57Fe的范围为0.02‰.25‰,平均值为0.17‰,磁铁矿的δ57Fe范围为0.05‰.61‰,平均值为0.36‰。...
王世霞朱祥坤宋谢炎陈列锰
关键词:全岩磁铁矿FE同位素矿床成因
铁同位素体系及其在矿床学中的应用被引量:33
2012年
本文报道了世界范围内不同含铁矿物的Fe同位素组成,进一步了解了铁同位素在不同含铁矿物中的基本分布特征;系统总结了铁同位素在不同储库和不同类型矿床中的分布特征,构筑了铁同位素体系的基本框架;结合最新的研究成果,较全面地总结了铁同位素在矿床学领域的应用,得出了铁同位素可以用来示踪流体出溶、流体演化、表生蚀变作用和成矿物质来源的基本认识。在流体出溶过程中,相对于岩体,出溶的流体富集铁的轻同位素;成矿流体体系的演化过程中,矿物的结晶沉淀会导致铁同位素发生分馏,随着Fe(Ⅲ)矿物的结晶沉淀,流体逐渐富集铁的轻同位素,随着Fe(Ⅱ)矿物的结晶沉淀,流体逐渐富集铁的重同位素,随着矿物的结晶沉淀,流体的Fe同位素组成随时间发生演化;在成矿后的表生蚀变作用过程,高温蚀变作用形成的产物相对于原矿物富集铁重同位素,低温蚀变作用形成的产物基本保留了原矿物的铁同位素组成;Fe同位素在示踪成矿物质来源具有应用潜力,流体出溶、流体演化等重要成矿作用过程中Fe同位素组成的变化规律是利用Fe同位素示踪Fe来源的关键所在。
王跃朱祥坤
关键词:铁同位素流体演化成矿物质来源
共1页<1>
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