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地质地球所Mg同位素示踪再循环碳酸盐岩研究获进展

地球深部碳循环已经成为国内外地球科学研究的热点问题之一。过去的研究证实地幔是一个巨大的碳库,其储存的碳量超过地球所有其它储库含碳量的总和,这表明地表的大部分碳都通过俯冲带重新回到了地幔中。蚀变洋壳携带的大量碳酸盐岩并不会在俯冲脱水过程中被释放,而是被携带到地幔深部,从而显著改变地幔的物理化学性质(如固相线、地震波速、密度等)。C同位素已经被广泛应用于示踪再循环碳酸盐岩,它对于示踪有机碳非常有效。然而,经俯冲带再循环进入地幔的碳酸盐岩中95%是无机碳。因此,这需要新的同位素体系来更有效地示踪深部碳循环。 中国科学院地质与地球物理研究所纳米离子探针实验室副研究员杨蔚及其合作者对此开展了相关研究,他们发现,碳酸盐和硅酸岩巨大的Mg同位素差异使得Mg同位素体系可能是示踪再循环碳酸盐岩的有效手段,并据此对华北克拉通中、新生代玄武岩开展了系统的Mg同位素研究。 研究结果显示,> 120 Ma义县组玄武......阅读全文

纳米离子探针分析技术及其在地球科学中的应用

现代微束分析技术的进步,一方面,显著提高了分析精度,它甚至可以达到采用化学法分离和纯化处理后的测量精度; 另一方面,显著提升了空间分辨能力,其分析束斑的大小从微米级进入亚微米或纳米级. 在离子探针方面,最新型号Cameca IMS- 1280HR以高分析精度为特色,而Cameca NanoSIMS

青藏高原古高度重建研究获进展

  青藏高原是地球上最年轻和最高的高原,其高度占据对流层的1/3。青藏高原隆升对大气环流施加了强大的动力和热力效应,在晚新生代时期不仅是改变全球气候的关键因素,同时也对亚洲季风的发展有着重要影响。对青藏高原古高度的重建能够增进我们对地质构造和长尺度气候变化之间联系的认识。然而,因为与古高度直接相关的

中国科学家青藏高原冈底斯山古高度最新科研进展

  2014年5月12日,Nature杂志以“比喜马拉雅更早的西藏山脉(Tibet mountainous long before Himalayas)”为题报道了丁林研究员为首的研究组在国际地学著名刊物《地球与行星科学通信》发表的成果。该项研究指出,青藏高原南部的冈底斯山在5500万年时已隆升到4

从化石窥见青藏高原生长的秘密

西藏始攀鲈化石伦坡拉盆地种类丰富的化石植物类群,包括棕榈、栾树、椿榆等  “多跑路,多挖土,得幸福……”10月4日,中科院古脊椎动物与古人类研究所副研究员吴飞翔和中科院西双版纳热带植物园副研究员苏涛分别结束了他们在青藏高原的第13次和第14次古生物考察。这两位年轻的“80后”,是青藏高原不折不扣的“

科学家追寻晚新生代青藏高原东北部的粉尘踪迹

   粉尘是地球气候系统中的重要因子。粉尘的产生与传输受到区域气候的影响,同时粉尘也会对区域与全球气候造成反馈作用。晚新生代亚洲内陆干旱区就已经成为全球重要的粉尘源区,通过西风和冬季风环流向下风方向输送大量粉尘物质,在合适的地貌和气候条件下可以形成厚且连续的风尘堆积。风尘沉积物对粉尘源区和沉降区气候

气候转型期青藏高原中部化学风化增强冰川诱发机制

  青藏高原隆升引起的物理剥蚀和硅酸盐化学风化速率的显著增强被认为是晚新生代以来全球气候变冷主要机制之一。然而,与青藏高原隆升直接相关的东亚季风和印度季风环境下长时间尺度流域化学风化过程的认识还十分薄弱。  最近,中科院地球环境研究所金章东研究员与剑桥大学、哥伦比亚大学和国

黄土高原现生蜗牛的碳同位素研究获进展

  在干旱-半干旱地区,蜗牛壳体化石分布广泛且保存良好。更为重要的是,在这些地区的大多数古环境重建和考古工作中,蜗牛壳体化石是唯一可能提供绝对年龄的材料。因此,蜗牛壳体化石的稳定碳同位素(13C/12C)气候环境意义和放射性碳同位素(14C)年代意义的研究对于上述地区古环境重建及其年代

地质地球所西江流域河流水化学与化学风化研究取得进展

  河流是连接地球上两个重要碳库——海洋和陆地生态系统的重要通道,流域发生的许多自然过程都反映在河流输出碳及其生物地球化学的性质上。通过对河流生物地球化学的研究,探讨区域环境对全球变化的响应及其相互作用机理,是目前国际研究的热点。我国珠江地处热带、亚热带,流域生物活动强烈,生物产率高

1000篇气相色谱应用文献汇总(七)

601 SCTB9604 0 济源凹陷油源追踪及烃类垂直运移作用 602 SCTA9606 0 吐鲁番拗陷二叠系─三叠系烃源岩研究 603 SCTA9702 0 胜利油田下第三系沙河街组烃源

1000篇气相色谱应用文献汇总(六)

501 SCTB9602 0 煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法与应用 502 SCTB9602 0 我国风化煤利用现状与展望 503 SCTB9604 0 饱和烃单体化合物稳定碳同位素测定方法&n

广州地化所在华北克拉通中生代玄武岩成因研究中获进展

  克拉通是地球表层重要组成部分,约占陆地面积的50%。其作为地球上相对稳定的构造单元,主要形成于前寒武纪。克拉通具有厚度较大、密度和热流值较低的特点,因而“漂浮”于软流圈地幔之上而不易遭受破坏。华北克拉通自18亿年前形成后至中生代一直保持相对稳定,然而自中生代以来其发生了大规模的构造变形和岩浆活动