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基于LA-ICP-MS的磷灰石裂變徑跡年齡測(cè)試方法及祁連山新生代擴(kuò)展研究

發(fā)布時(shí)間:2024-06-29 00:18
  磷灰石裂變徑跡年代學(xué)方法以其極低的封閉溫度,廣泛用于上地殼剝露歷史研究。同時(shí),基于磷灰石礦物的多元素聯(lián)合測(cè)試,為研究上地殼至地表的地質(zhì)過程提供了有利的技術(shù)手段。然而,基于外探測(cè)器法的裂變徑跡年代學(xué)受限于輻射反應(yīng)堆,并存在周期長(zhǎng)、中子熱化不充分等問題。為了避免反應(yīng)堆的約束、提高測(cè)試效率;同時(shí),促進(jìn)徑跡退火動(dòng)力學(xué)研究、同步獲取物源信息,本論文建立了基于激光剝蝕等離子體電感耦合質(zhì)譜分析技術(shù)的(LA-ICP-MS)的磷灰石裂變徑跡年代學(xué)、稀土元素以及鹵素元素的聯(lián)合測(cè)試方法。本論文選用波長(zhǎng)為193 nm的準(zhǔn)分子激光和等離子體電感耦合質(zhì)譜儀,對(duì)磷灰石標(biāo)準(zhǔn)樣品Durango和FCT的裂變徑跡年齡和稀土元素含量進(jìn)行測(cè)試分析,獲得了與標(biāo)準(zhǔn)值一致的結(jié)果。另一方面,通過測(cè)試不同鹵素含量的標(biāo)準(zhǔn)樣品,建立了信號(hào)強(qiáng)度與氯含量的校準(zhǔn)曲線,通過外標(biāo)法獲得未知樣品氯含量,克服了氯元素?zé)o法完全電離的問題。此外,本論文?采用高純氬氣作為載氣,通過延長(zhǎng)管線吹掃時(shí)間減小背景值;?提高激光輸出能量密度、加大信號(hào)采集時(shí)間,從而提高了樣品的信號(hào)強(qiáng)度,達(dá)到了增大信噪比、提高氯元素測(cè)試精度的目標(biāo)。在完成方法改進(jìn)的同時(shí),本論文還進(jìn)行了祁連...

【文章頁(yè)數(shù)】:122 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

圖1.1青藏高原地形地貌圖(由90mDEM數(shù)據(jù)處理而得)

圖1.1青藏高原地形地貌圖(由90mDEM數(shù)據(jù)處理而得)

5圖1.1青藏高原地形地貌圖(由90mDEM數(shù)據(jù)處理而得)。白色方框?yàn)榍嗖馗咴瓥|北緣祁連山及柴達(dá)木盆地(圖1.2)。圖中顏色代表高程。


圖1.2青藏高原東北緣祁連山數(shù)字高程(DEM)及主要斷層分布圖

圖1.2青藏高原東北緣祁連山數(shù)字高程(DEM)及主要斷層分布圖

圖1.2青藏高原東北緣祁連山數(shù)字高程(DEM)及主要斷層分布圖。斷層分布主要根Fangetal.(2007)、Yinetal.(2008a)、Yinetal.(2008b)、Yuanetal.(2013)、Zhengetal.(2017)、Z....


圖2.1不同礦物、不同年代學(xué)方法的封閉溫度圖(引自ChewandSpikings2015)

圖2.1不同礦物、不同年代學(xué)方法的封閉溫度圖(引自ChewandSpikings2015)

圖2.1不同礦物、不同年代學(xué)方法的封閉溫度圖(引自ChewandSpikings2015)2.2U-Th/He根據(jù)衰變方程2.1中U,Th和He的關(guān)系,可以獲得在時(shí)間t內(nèi),U,Th


圖2.2He的植入與射出(改自ChewandSpikings2015)

圖2.2He的植入與射出(改自ChewandSpikings2015)

圖2.2He的植入與射出(改自ChewandSpikings2015)。(A)紅色圓圈代表He的分布,藍(lán)色圓圈代表U,Th,Sm分布;低U,Th,Sm的磷灰石與高U,Th,Sm含量的鋯石接觸會(huì)造成鋯石中的He射入磷灰石中,從而導(dǎo)致磷灰石中H....



本文編號(hào):3996878

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