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多硫同位素分析化学及物理化学研究获进展

中国科学院广州地球化学研究所研究员林莽与美国加州大学圣地亚哥分校教授Mark Thiemens合作研究,在行星过程多硫同位素效应研究的分析化学及物理化学方面取得进展。相关研究6月11日在线发表在《地球化学、地球物理、地球系统学》。 多硫同位素的非质量分馏效应在近20年被广泛应用于宇宙化学、地球化学、大气化学的许多研究中。然而,现今基于光化学反应的主流理论无法定量解释所有自然样品中的多硫同位素数据,是否存在未知的化学反应可导致多硫同位素非质量分馏效应,是研究的关键。 最近的理论和观测研究表明,与分子对称性相关的热化学反应可能可以产生多硫同位素非质量分馏效应。但是,由于相关机理实验的开展有一定难度,该科学假说尚欠缺实验结果的充分支撑,因此急需开展实验研究,对近期提出的科学假说进行证实或证伪。 元素硫是早期地球和某些地外天体大气中广泛存在的化学组分,在多硫同位素非质量分馏效应的机理实验研究中,元素硫也是最主要的反应物和实......阅读全文

多硫同位素分析化学及物理化学研究获进展

    中国科学院广州地球化学研究所研究员林莽与美国加州大学圣地亚哥分校教授Mark Thiemens合作研究,在行星过程多硫同位素效应研究的分析化学及物理化学方面取得进展。相关研究6月11日在线发表在《地球化学、地球物理、地球系统学》。  多硫同位素的非质量分馏效应在近20年被广泛应用于宇宙化学、

锂—液态多硫流动电池实现“再生”

  锂—液态多硫流动电池理论上适合用于电网大规模储能,然而这种电池在循环过程中容量容易降低,无法真正获得应用。历时多年,美国斯坦福大学崔屹教授课题组日前找到恢复电容的“再生”之术,有望解决电网大规模储能难题。   课题组发表在《自然·通讯》杂志上的论文称,以金属锂作为负极,以液态的多硫作为正

硫同位素非质量依赖分馏效应的来源研究获进展

  近日,中国科学院广州地球化学研究所(以下简称广州地化所)研究员林莽团队在五硫同位素非质量依赖分馏效应的来源研究中取得进展,为地外样品的行星化学分析和数据解读带来启示。相关研究以主封面文章的形式发表于《美国化学会地球和空间化学》(ACS Earth and Space Chemistry)。  近

放射性硫同位素示踪太阳活动研究获进展

 太阳是太阳系的主要能量来源,控制着地球的气候和水文系统,从而维持地球表生环境的生命活动和宜居性。重建过去的太阳活动历史,对评估异常太阳活动的强度和频率,预测其对宇航员、现代科技通讯和生态系统的影响均有重要意义。高能宇宙射线轰击地球大气可以产生放射性同位素(又称宇生核素,如碳14、铍10等),这些宇

沈延安带领团队与美国同事合作 对硫同位素进行测定

 近日,从中国科技大学传来好消息,该校地球和空间科学学院教授沈延安带领团队与美国研究人员等合作,通过系统地测定华南气溶胶的硫酸盐、大气中的二氧化硫以及代表性煤的稳定硫同位素。  每每遇到雾霾锁城,人们除了想方设法保护自己的同时,也希望科学家们能找到雾霾形成的原因,进而渴望从根本解决这一问题。  近日

临床有多热?岛津收购临床同位素标记企业AlsaChim

  分析测试百科网讯 临床有多热?各大仪器企业纷纷进入,连很少掺和收购的岛津都“忍不住”“出手”了。近日,岛津宣布,通过岛津欧洲已经全资收购了法国一家独立的合同研发机构AlsaChim。其品牌和公司名称将继续保留,并附有“岛津集团公司”的副名称。  本次收购的价格未向外透露。  AlsaChim是一

云无心:牛奶中的硫氰酸钠到底有多“毒”?

  近日,河北食药监局通报,辽宁辉山乳业集团生产的高钙牛奶检出硫氰酸钠,数值高达15.20mg/kg。随即,对市场销售的辽宁辉山乳业集团生产的高钙奶采取了停止销售措施,同时对河北境内销售的该企业7种产品进行了应急抽检并展开调查。   河北食药监的公报指出“硫氰酸钠是毒害品,少量食入就会对人体造成极大

我国学者揭示下扬子区埃迪卡拉纪碳硫同位素时空分布

  新元古代埃迪卡拉纪是早期生命起源和多细胞生物演化的重要时期,也是海洋环境的演化,特别是深层海水发生氧化的重要阶段。因此埃迪卡拉纪古海洋环境的恢复一直是本领域研究的热点。  我国埃迪卡拉纪地层主要分布在以峡东地区为代表的华南扬子地台,是研究新元古代晚期古海洋环境的理想地区。经过几十年的不懈努力,学

地质地球所提出基于硫碳同位素值的油源对比方法

  自上世纪八十年代沙参2井产出石油以来,塔里木盆地古生界原油的来源一直存在争议。目前,主要基于烃源岩和原油分子生物标志化合物和碳同位素组成的相似性来进行油-源对比。但是,塔里木盆地含有下寒武统和上奥陶统等多套不同地质年代的烃源岩,这些烃源岩都以藻类为主要的生物来源、都沉积于半还原-还原的环境,同时

LA-ICPMS和SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析

  硫化物(特别是黄铁矿)可形成于各类地质环境中,在金属矿床的成矿早期一直延续到成矿后期。在观察原生硫化物及其在成岩后的变质作用、热液交代作用下生成的增生边、重结晶的次生硫化物时,通过光学显微镜和背散射图像,根据矿化、蚀变期次及矿物共生组合,可将不同结构的硫化物划分为不同期次的产物,再与LA-ICP