中国科大揭示岩浆演化过程中的镁同位素分馏行为

近日,中国科大地空学院硕士研究生王思杰在导师黄方教授的指导下,和国内外同行合作,对Mg同位素在洋中脊岩浆系统中的分馏行为进行了深入研究,通过高精度的Mg同位素数据,揭示了矿物分离结晶过程对残余熔体Mg同位素组成的影响。研究成果以“Magnesium isotope behavior in oceanic magmatic systems: Constraints from mid-ocean ridge lavas from the East Pacific Rise”为题发表于国际学术期刊《Earth and Planetary Science Letters》上。 镁(Mg)是地球重要的基本组成成分之一。近十年来,虽然大洋玄武岩的Mg同位素已被广泛应用于理解地幔演化和壳幔物质循环,但是地幔部分熔融和矿物分离结晶对熔体Mg同位素组成的影响还不清楚,主要原因是Mg同位素测量精度不够高,难以鉴别岩浆过程中微小的Mg同位素分馏......阅读全文

研究揭示岩浆演化过程中的镁同位素分馏行为

近日,中国科学技术大学硕士研究生王思杰在导师黄方教授的指导下,与国内外同行合作,对镁同位素在洋中脊岩浆系统中的分馏行为进行了深入研究,通过高精度的镁同位素数据,揭示了矿物分离结晶过程对残余熔体镁同位素组成的影响。研究成果日前发表于地学期刊《地球与行星科学通讯》上。镁是地球重要的基本组成成分之一。近十

揭示镁铁超镁铁岩成岩成矿过程中的Cr同位素分馏机制

  元素的扩散作用制约着矿物颗粒的结晶及与周围介质之间持续的物质迁移,对矿物晶体中保存的、能反映其生长历史的化学信息有着重要影响,是定量估算矿物对元素封闭性的基础,更可以用来揭示岩浆体系及后期冷却过程中元素及其同位素交换的封闭温度及冷却速率。然而,铬(Cr)等高价元素在矿物间的扩散行为长期以来被人们

中国科大揭示岩浆演化过程中的镁同位素分馏行为

近日,中国科大地空学院硕士研究生王思杰在导师黄方教授的指导下,和国内外同行合作,对Mg同位素在洋中脊岩浆系统中的分馏行为进行了深入研究,通过高精度的Mg同位素数据,揭示了矿物分离结晶过程对残余熔体Mg同位素组成的影响。研究成果以“Magnesium isotope behavior in ocean

中国科大揭示岩浆演化过程中的镁同位素分馏行为

  近日,中国科大地空学院硕士研究生王思杰在导师黄方教授的指导下,和国内外同行合作,对Mg同位素在洋中脊岩浆系统中的分馏行为进行了深入研究,通过高精度的Mg同位素数据,揭示了矿物分离结晶过程对残余熔体Mg同位素组成的影响。研究成果以“Magnesium isotope behavior in oce

疾病导致的铜同位素分馏新成果,助力临床诊断

  中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室研究员刘倩等在稳定同位素分析技术的环境健康应用中取得进展。相关成果以Identification of Two-Dimensional Copper Signatures in Human Blood for Bladder Cance

深水柳珊瑚骨骼硫同位素发生显著分馏获揭示

中国科学院广州地球化学研究所副研究员何妙洪/研究员韦刚健和中国科学院深海科学与工程研究所研究员彭晓彤/副研究员许恒超团队合作,通过深水珊瑚硫同位素分馏的原位分析,研究揭示了深水柳珊瑚骨骼硫同位素发生显著分馏。相关成果近日发表于《地球物理研究杂志-生物地球科学》(Journal of Geophysi

河口系统中钼同位素的分馏机制研究获重要进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518289.shtm

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

生态中心发现纳米材料转化过程中稳定同位素分馏现象

  中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室江桂斌研究组近期在纳米材料转化过程同位素分馏方面取得突破,研究成果日前在线发表于Nature Nanotechnology,生态中心为该工作唯一完成单位。  该工作采用了天然稳定同位素来研究环境中纳米材料的过程和来源。研究人员首次发现了

地化所氧同位素质量分馏线确定工作取得新进展

  随着分析仪器精度的进一步提高,“微小非质量分馏”研究的重要意义已被学界认可。以色列Hebrew大学Boaz Luz教授从上世纪九十年代就创立了“微小非质量分馏”这一新的研究领域,他证实“微小非质量分馏”与“环境变化”之间存在联系,因此获得2009年环境地球化学Patterson奖章

地化所对重要Se同位素体系平衡分馏参数进行理论计算

  Se同位素作为研究程度较高的非传统稳定同位素体系,存在一个严重的问题:它的基本平衡分馏参数极其缺乏,限制了对大量实验获得的Se同位素数据的深入解释。目前,仅有少量气相Se化合物之间的平衡分馏参数是Krouse and Thode (1962) 根据光谱数据计算获得的;另外,Sch

地质地球所揭示锂同位素在锆石中的分馏规律

  Li同位素是一种新兴的非传统稳定同位素示踪工具,在示踪花岗岩源区上有潜在的优势。迄今为止,对锆石Li同位素的研究非常有限,对锆石中Li同位素的变化究竟是反映了扩散分馏还是熔体-锆石分馏并没有确切的结论。  针对这一问题,中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化研究室博士研究生高钰涯与导师李献华等

我国在土壤反硝化过程的氮同位素分馏效应研究获进展

  反硝化过程被认为是生态系统气态氮损失的主要途径,也是导致生态系统氮限制的重要机制。但是,由于缺乏从生态系统尺度上直接测定反硝化作用速率的技术,在过去对氮循环的研究中,生态系统尺度上的反硝化速率一直难以量化。近年来,硝酸盐的15N/14N比值被用于量化生态系统尺度上的反硝化速率。但是,利用15N同

地化所钙华沉积体系氧同位素分馏机制研究获进展

  近年来,钙华作为高分辨率古气候环境重建的重要载体,越来越受到第四纪研究者的重视。由于钙华具有较高的沉积速率(0.1~20mm/a),使得其重建古气候的分辨率可达年、季尺度。这有利于对突发且持续短的重大气候环境事件(如重大洪水或干旱事件、地震等)和年—百年尺度气候变化的揭露。   然而,利用钙华

我城市农村及偏远地区大气汞同位素分馏特征获进展

  大气是汞的地球化学循环过程中最主要的储库及运移场所。理解大气汞的地球化学循环过程和探明大气汞的排放源组成可以提高人们对于区域大气汞污染的认识,结合区域能源及产业结构等信息得到的分析结果对于汞减排具有指导性意义。在大气汞与地表环境的交换过程中,大气与植物叶片间的交换是其中的重要组成部分。然而由于汞

二价汞液相还原过程中的同位素分馏研究取得进展

  大气是汞的重要传输途径,大气汞的物理-化学转化过程在汞的生物地球化学循环中扮演着重要角色。不同形态的汞在大气中的迁移范围不同,其生态环境效应也存在显著差异。研究证实,大气中广泛存二价汞的还原过程及单质汞的氧化过程。由于分析仪器和实验手段不足,早期国内外针对大气中汞的化学转化过程的研究局限在大气中

研究团队在稻田生态系统汞同位素分馏特征研究获进展

  汞是一种有毒重金属污染物,而甲基汞是毒性最强的汞化合物之一。甲基汞易于在水生食物链生物富集和放大,因此食用鱼肉是人体甲基汞暴露的主要途径。同时,汞是一种全球性污染物,人类活动排放到大气中的汞,可以随大气环流进行长距离传输实现全球循环,因此环境汞污染受到学术界的关注。近年来,中国科学院地球化学研究

地化所研究对稳定同位素平衡分馏核心基础理论进行修正

  稳定同位素的比率(如18O/16O、13C/12C等)在不同矿物或分子中不一样,之间的差别称为同位素分馏。平衡态下的矿物或分子之间的同位素分馏,可以用来指示物质形成温度和过程的一些信息,是地球化学最重要的基本研究工具之一。有关同位素平衡分馏的核心基础理论,即所谓的“Bigeleis

稳定锶同位素在锰氧化物吸附中的分馏机制获揭示

近日,中国科学院广州地球化学研究所博士生刘贲和研究员韦刚健等人在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持下,开展了一系列铁锰氧化物吸附实验,研究揭示了稳定锶同位素在锰氧化物吸附过程中的分馏机制。相关成果发表于《地球化学、地球物理学、地球系统学》(Geochemistry,Geophysics,

土壤中低镁黏土矿物与铁氧化物富集轻镁同位素研究进展

  镁是动植物必需的营养元素之一,参与动植物生长的多个生理过程,如蛋白和叶绿素的合成等。土壤是植物主要的“营养元素库”,镁通过根系吸收进入植物,再通过食物链进入动物体中。因此,了解镁在土壤体系中的生物地球化学行为,对农业生产及人体健康保护具有重要的科学意义。铁锰结核是区域性土壤中的常见矿物组分,由于

我国学者以BCH为基础揭示MCH和Tol氢同位素分馏效应机制

  芳烃化合物广泛分布在地球上烃源岩、石油、煤以及现代沉积物中,以及分散在宇宙中的一些星际介质、陨石和小行星中。由于具有生物毒性而难以在地球活体生物内广泛合成,地质体中的芳烃化合物被认为主要来自于烃类芳构化作用。该过程涉及到烃类化合物中C?H键的断裂和去氢作用,将导致产物芳烃及其残余前驱物发生氢同位

分馏、蒸馏的区别

在蒸馏沸点比较接近的混合物时,各种物质的蒸气将同时蒸出,只不过低沸点的多一些,故难于达到分离和提纯的目的,只好借助于分馏。1.相同蒸馏和分馏都是分离液态混合物的方法。没有本质差别,正是从这个意义上讲,分馏是蒸馏原理的运用。 蒸馏和分馏都是利用液态混合物中各成分的沸点不同,通过控制温度加热,使一部分物

石油分馏的原理

 工作原理:   在一定的条件下,将相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂为相对分子质量较小、沸点较低的烃的过程。   在催化作用下进行的裂化,又叫做催化裂化。   裂解是石油化工生产过程中,以比裂化更高的温度(700℃~800℃,有时甚至高达1000℃以上),使石油分馏产物(包括石油气)中的长链烃断裂

海洋所等在地幔交代过程中钙同位素分馏行为研究获进展

近期,中国科学院海洋研究所深海极端环境与生命过程研究中心研究员孙卫东研究团队与法国蒙彼利埃大学教授Dmitri A. Ionov以及成都理工大学教授张兆峰开展合作研究,在Geochimica et Cosmochimica Acta上,发表了关于含碳酸盐包体地幔橄榄岩钙同位素的最新研究成果,对理解碳

中外学者合作揭示岩浆演化中镁同位素的变化

中新网合肥5月31日电 (记者 吴兰)记者5月31日从中国科学技术大学获悉,该校科研团队与国内外同行合作,研究揭示岩浆演化过程中的镁同位素的变化。研究成果日前发表于国际知名地学期刊《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)上。镁(Mg)是地球重要

科学家首次发现地幔中存在重硅同位素储库

在国家自然科学基金等项目资助下,中国科学院广州地球化学研究所研究员王强团队与合作者,首次发现地幔中存在重硅同位素储库。相关成果近日在线发表于《国家科学评论》(National Science Review)。该研究聚焦喜马拉雅-青藏造山带碰撞后的钾镁煌斑岩和伴生地幔辉石岩捕虏体,系统揭示了其全岩和矿

关于分馏柱的介绍

  属于化学实验用的分馏器具领域。包括:管状结构的柱体、引馏体。所述的引馏体为中空管状结构,设置为多个,分别位于柱体内与柱体的内壁连接。  实际分馏过程中,外部空气流过引馏体管内,可提高引馏体与外部空气热交换效率,从而使柱内温度梯度增加,使不同沸点的物质得到较好的分离。  如果将两种挥发性液体混合物

分馏柱优点有哪些?

  应用这样反复多次的简单蒸馏,虽然可以得到接近纯组分的两种液体,但是这样做既浪费时间,且在重复多次蒸馏操作中的损失又很大,设备复杂,所以,通常是利用分馏柱进行多次气化和冷凝,这就是分馏。  在分馏柱内,当上升的蒸气与下降的冷凝液互凝相接触时,上升的蒸气部分冷凝放出热量使下降的冷凝液部分气化,两者之

蒸馏和分馏的区别

蒸馏和分馏的差别点:一、蒸馏次数蒸馏只进行一次汽化和冷凝,分馏是利用分馏柱将多次气化—冷凝过程在一次操作中完成的方法。因此,分馏实际上是多次蒸馏。二、分离出的物质纯度蒸馏分离出的物质一般较纯,如用天然水制取蒸馏水和从工业酒精中制取无水乙醇;分馏分离出的物质依然是混合物,其沸点范围不同。它更适合于分离

碳酸盐沉淀过程中碳、氧和团簇同位素的动力学分馏机理

  碳酸盐矿物的稳定同位素组成是重建过去气候环境条件的重要地球化学指标。由于形成过程机制的复杂性,碳酸盐沉淀后其同位素组成可能无法与周围环境达到同位素平衡,这使它们的同位素组成在指示气候环境条件时存在不确定性。碳酸盐同位素如碳、氧同位素(δ13C和δ18O)和团簇同位素(Δ47)的不平衡可源于溶解无