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黄土沉积的热释光测年上限问题探究

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

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