镁在低温地表和高温地幔下的同位素分馏行为
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 概述 | 第9-13页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 选题依据及研究内容 | 第10-13页 |
第2章 地表低温风化过程中镁同位素分馏 | 第13-32页 |
2.1 地质背景 | 第13-15页 |
2.2 分析方法 | 第15-24页 |
2.2.1 溶样 | 第15-16页 |
2.2.2 Mg含量测量 | 第16-18页 |
2.2.3 镁的化学纯化 | 第18-23页 |
2.2.4 基质效应和回收率 | 第23-24页 |
2.2.5 镁同位素测量 | 第24页 |
2.3 镁同位素分析结果 | 第24-29页 |
2.3.1 标样的Mg同位素组成 | 第24-27页 |
2.3.2 菲律宾红土镍矿剖面Mg同位素 | 第27-29页 |
2.4 讨论 | 第29-32页 |
第3章 地幔高温矿物间镁同位素平衡分馏计算 | 第32-49页 |
3.1 研究背景 | 第32页 |
3.2 计算方法 | 第32-35页 |
3.3 镁同位素分馏计算结果 | 第35-46页 |
3.3.1 主要含镁矿物晶体结构 | 第35-38页 |
3.3.2 镁同位素平衡分馏因子计算 | 第38-42页 |
3.3.3 温度和压力对镁同位素分馏的影响 | 第42-46页 |
3.4 镁同位素温度计 | 第46-49页 |
3.4.1 理想的镁同位素温度计的标准 | 第46-47页 |
3.4.2 石榴子石-单斜辉石元素温度计 | 第47-49页 |
第4章 应用前景 | 第49-54页 |
4.1 低温地表环境下Mg同位素分馏特性 | 第49-51页 |
4.2 高温环境下镁同位素温度计 | 第51-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
附录 | 第62-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
在读期间研究成果 | 第88页 |