摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 引言 | 第9-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 氧同位素组成分析方法 | 第14-16页 |
1.2.2 难熔矿物氧同位素组成分析方法 | 第16-18页 |
1.2.3 激光氟化氧同位素组成分析方法 | 第18-20页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第20-21页 |
1.4 完成工作量 | 第21-24页 |
2 难熔矿物激光制样-气体质谱技术理论基础 | 第24-49页 |
2.1 难熔矿物的基本特征 | 第24-27页 |
2.1.1 石榴子石 | 第24-25页 |
2.1.2 橄榄石 | 第25-26页 |
2.1.3 磁铁矿 | 第26页 |
2.1.4 黑钨矿 | 第26-27页 |
2.2 激光器技术指标及熔样机理 | 第27-31页 |
2.2.1 激光器熔样机理 | 第29-30页 |
2.2.2 激光器性能参数 | 第30-31页 |
2.3 气体同位素质谱仪 | 第31-34页 |
2.3.1 工作原理 | 第31-32页 |
2.3.2 性能参数 | 第32-34页 |
2.4 δ~(18)O同位素组成的分析技术原理 | 第34-41页 |
2.4.1 氧同位素组成δ~(18)O值的计算 | 第34-38页 |
2.4.2 用双标准法校正质谱检测误差 | 第38-39页 |
2.4.3 工作标准与国际标准之间的换算 | 第39-41页 |
2.5 激光氟化技术中的影响因素 | 第41-49页 |
3 难熔矿物常规BrF_5法条件及影响因素 | 第49-66页 |
3.1 实验方法 | 第49-51页 |
3.1.1 装置和仪器 | 第49页 |
3.1.2 试剂和材料 | 第49-50页 |
3.1.3 实验过程 | 第50-51页 |
3.2 常规氟化法中的实验步骤 | 第51-54页 |
3.2.1 样品处理 | 第51页 |
3.2.2 真空抽取 | 第51-52页 |
3.2.3 五氟化溴的纯化和导入 | 第52-53页 |
3.2.4 氧气的转化 | 第53-54页 |
3.3 难熔矿物反应温度探讨 | 第54-61页 |
3.3.1 石英标准物质的温度实验 | 第56-57页 |
3.3.2 石英的温度实验 | 第57-58页 |
3.3.3 石榴子石的温度实验 | 第58-59页 |
3.3.4 磁铁矿的温度实验 | 第59-60页 |
3.3.5 橄榄石的温度实验 | 第60-61页 |
3.4 含铁成分影响分析 | 第61-62页 |
3.5 环境湿度影响探讨 | 第62-63页 |
3.6 氟化镍影响分析 | 第63-64页 |
3.7 氧产率影响分析 | 第64-66页 |
4 难熔矿物激光制样-气体质谱氧同位素组成分析条件实验 | 第66-88页 |
4.1 实验装置设计 | 第66-67页 |
4.2 激光池设计 | 第67-70页 |
4.3 实验步骤 | 第70-73页 |
4.4 实验参数 | 第73-77页 |
4.5 实验过程 | 第77-78页 |
4.5.1 样品预处理 | 第77页 |
4.5.2 装置预氟化 | 第77-78页 |
4.5.3 难熔矿物氧同位素组成分析 | 第78页 |
4.6 实验结果及数据分析 | 第78-86页 |
4.7 常规BrF_5法与激光BrF_5法综合比较 | 第86-88页 |
5 结论与展望 | 第88-90页 |
5.1 结论 | 第88-89页 |
5.2 问题与展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
附录 | 第99页 |