摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第16-23页 |
1.1 选题依据 | 第16-19页 |
1.2 拟解决的科学问题 | 第19-20页 |
1.3 研究内容 | 第20-21页 |
1.4 工作量表 | 第21-23页 |
第二章 释光技术与释光测年回顾与进展 | 第23-43页 |
2.1 释光测年发展简史 | 第23-32页 |
2.1.1 释光现象的发现与释光应用的萌芽 | 第23-24页 |
2.1.2 释光现象的理论解释与初步应用 | 第24-26页 |
2.1.3 热释光测年考古与地学应用的发展 | 第26-29页 |
2.1.4 热释光测年的发展与光释光的出现 | 第29-32页 |
2.1.5 光释光测年的发展与热释光的缓慢发展 | 第32页 |
2.2 中国黄土释光测年的进展与问题 | 第32-43页 |
2.2.1 热释光技术应用于中国黄土的早期测年研究 | 第32-33页 |
2.2.2 热释光还是光释光? | 第33-34页 |
2.2.3 粗颗粒还是细颗粒? | 第34-35页 |
2.2.4 单测片还是多测片? | 第35-37页 |
2.2.5 测年的精度有多大? | 第37-38页 |
2.2.6 测年的上限是多少? | 第38-43页 |
第三章 实验室仪器与测试条件 | 第43-52页 |
3.1 热释光测量系统 | 第43-44页 |
3.2 选频释光测量系统 | 第44-49页 |
3.2.1 选频释光原理 | 第44-45页 |
3.2.2 BG2003型选频释光仪 | 第45-46页 |
3.2.3 BG2003选频释光仪的工作电压 | 第46-49页 |
3.2.4 BG2003选频释光仪的基本设置 | 第49页 |
3.3 辐照系统的改进 | 第49-52页 |
第四章 研究区概况与样品采集 | 第52-64页 |
4.1 中国黄土分布区及研究区位置 | 第52-53页 |
4.2 典型黄土剖面及岩性描述 | 第53-60页 |
4.2.1 洛川塬坡头剖面 | 第53-54页 |
4.2.2 洛川塬坡头剖面地层描述 | 第54-57页 |
4.2.3 洛川塬坡头剖面的年龄标尺 | 第57-58页 |
4.2.4 白鹿塬刘家坡剖面 | 第58-59页 |
4.2.5 蓝田陈家窝猿人剖面 | 第59-60页 |
4.3 典型剖面样品采集 | 第60-64页 |
4.3.1 洛川塬坡头剖面 | 第60-61页 |
4.3.2 白鹿塬刘家坡剖面 | 第61页 |
4.3.3 蓝田陈家窝猿人剖面 | 第61-62页 |
4.3.4 剖面采样过程描述 | 第62-64页 |
第五章 天然正长石、石英的释光信号研究 | 第64-89页 |
5.1 一种天然正长石的释光性质 | 第64-71页 |
5.1.1 天然正长石释光性质研究背景 | 第64-65页 |
5.1.2 天然正长石测试样品制备 | 第65页 |
5.1.3 天然正长石测试仪器与测量方法 | 第65-66页 |
5.1.4 天然正长石热释光特征 | 第66-69页 |
5.1.5 天然正长石选频释光特征 | 第69-71页 |
5.1.6 本节小结 | 第71页 |
5.2 天然石英的热释光性质 | 第71-85页 |
5.2.1 天然石英测试样品制备 | 第72-73页 |
5.2.2 天然石英待测样品物质成分分析 | 第73-74页 |
5.2.3 天然石英的发光曲线 | 第74-75页 |
5.2.4 天然石英的T_m-T_(stop)峰识别过程 | 第75-77页 |
5.2.5 天然石英的热释光子峰的分离 | 第77-78页 |
5.2.6 天然石英的热释光发光曲线分析 | 第78-79页 |
5.2.6.1 峰形法(Peak Shape Method,PS) | 第78-79页 |
5.2.6.2 多种升温速率分析(Various Heating Rates Method,VHR) | 第79页 |
5.2.6.3 CGCD分析 | 第79页 |
5.2.7 陷阱深度的确定与光晒退 | 第79-84页 |
5.2.8 本节小结 | 第84-85页 |
5.3 天然石英的选频热释光性质 | 第85-89页 |
5.3.1 分频接收光谱 | 第85-86页 |
5.3.2 选频释光发光图谱 | 第86-89页 |
第六章 洛川黄土全岩热释光测年研究 | 第89-108页 |
6.1 洛川黄土全岩粗颗粒组分样片的制备与实验方法 | 第90-91页 |
6.1.1 洛川黄土粗颗粒全岩样品样片制备 | 第90页 |
6.1.2 洛川黄土粗颗粒全岩实验方法 | 第90-91页 |
6.2 洛川黄土全岩粗颗粒组分热释光发光曲线分析 | 第91-94页 |
6.2.1 洛川黄土全岩样品的天然积存光发光曲线 | 第91-93页 |
6.2.2 洛川黄土全岩粗颗粒组分发光光强 | 第93-94页 |
6.3 洛川黄土全岩粗颗粒组分发光曲线的剂量响应 | 第94-106页 |
6.3.1 洛川黄土全岩一般剂量的释光响应 | 第94-96页 |
6.3.2 洛川黄土全岩较大剂量的响应 | 第96-99页 |
6.3.3 洛川黄土全岩等小剂量的计算——温度区间的差异 | 第99-102页 |
6.3.4 洛川黄土全岩等小剂量的计算——拟合方式的影响 | 第102-103页 |
6.3.5 洛川黄土全岩等效剂量的计算——样片的差异 | 第103-106页 |
6.4 洛川黄土全岩表观年龄与地层层位的关系 | 第106-108页 |
第七章 洛川黄土混合矿物热释光测年研究 | 第108-132页 |
7.1 洛川黄土的矿物组成 | 第109-111页 |
7.2 洛川黄土混合矿物粗颗粒样片的制备与实验方法 | 第111-113页 |
7.2.1 洛川黄土样品粗颗粒混合矿物样片制备 | 第111-112页 |
7.2.2 洛川黄土混合矿物粗颗粒实验方法 | 第112-113页 |
7.3 洛川黄土混合矿物组分热释光的发光曲线分析 | 第113-118页 |
7.3.1 洛川黄土混合矿物组分的天然积存光曲线 | 第113-115页 |
7.3.2 洛川黄土混合矿物组分发光光强随深度的变化 | 第115-118页 |
7.4 洛川黄土混合矿物组分的剂量响应 | 第118-130页 |
7.4.1 洛川黄土混合矿物组分年轻样品的小剂量响应 | 第118-121页 |
7.4.2 洛川黄土混合矿物组分发光曲线对大剂量的响应 | 第121-124页 |
7.4.3 洛川黄土混合矿物组分发光曲线对大剂量响应的一致性 | 第124页 |
7.4.4 洛川黄土混合矿物组分等效剂量的计算——温度区间差异 | 第124-127页 |
7.4.5 洛川黄土混合矿物组分等效剂量的计算——拟合方式的影响 | 第127-128页 |
7.4.6 洛川黄土混合矿物等效剂量的计算——样片的差异 | 第128-130页 |
7.5 洛川黄土混合矿物组分等效剂量与地层层位的关系 | 第130-132页 |
第八章 洛川黄土L_6-L_9热释光测年研究 | 第132-144页 |
8.1 洛川黄土粗颗粒样片的制备与实验方法 | 第133-134页 |
8.1.1 洛川黄土粗颗粒样品的样片制备 | 第133页 |
8.1.2 洛川黄土粗颗粒实验方法 | 第133-134页 |
8.2 洛川黄土L_6-L_8粗颗粒热释光的发光曲线分析 | 第134-135页 |
8.2.1 洛川黄土全岩样品的天然积存光一致性 | 第134页 |
8.2.2 洛川黄土样品混合组分的天然积存光一致性 | 第134-135页 |
8.3 洛川黄土L_6-L_8发光曲线的剂量响应 | 第135-138页 |
8.3.1 洛川黄土全岩大剂量的释光响应 | 第135-137页 |
8.3.2 洛川黄土混合矿物大剂量的释光响应 | 第137-138页 |
8.4 洛川黄土年轻地质样品混合矿物多片等效剂量的确定 | 第138-141页 |
8.4.1 年轻黄土样品的剂量响应曲线及等效剂量 | 第138-140页 |
8.4.2 年轻黄土样品升温速率对等效剂量的影响 | 第140-141页 |
8.5 洛川黄土全岩与混合矿物L_6-L_8的等效剂量对比 | 第141-142页 |
8.6 洛川黄土全岩L_9的热释光测年潜力 | 第142-144页 |
第九章 热释光测定黄土沉积的应用研究 | 第144-157页 |
9.1 洛川黄土的光晒退问题 | 第144-147页 |
9.2 黄土沉积的年剂量率问题 | 第147页 |
9.3 黄土沉积的表观年龄与地质年龄的关系 | 第147-151页 |
9.4 刘家坡剖面的黄土测年应用 | 第151-152页 |
9.5 陈家窝剖面的黄土测年应用 | 第152-157页 |
第十章 热释光测定黄土年龄探索与展望 | 第157-160页 |
10.1 热释光技术测定黄土年龄的探索 | 第157-158页 |
10.2 热释光测定黄土年龄的展望 | 第158-160页 |
参考文献 | 第160-189页 |
致谢 | 第189-190页 |