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Ca同位素的精确测定及其地质应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
作者简历第11-14页
第一章 前言第14-21页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 研究现状第16-19页
        1.2.1 地质样品中Ca分离纯化的研究进展第16-17页
        1.2.2 采用TIMS测试Ca同位素的研究进展第17-18页
        1.2.3 国际地质标样中Ca同位素研究现状第18-19页
    1.3 研究目标及研究方法第19-20页
    1.4 工作量概况第20-21页
第二章 表面热电离质谱技术简介第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 仪器进展第21-23页
    2.3 TIMS的基本原理第23-28页
        2.3.1 离子源第23-25页
        2.3.2 质量分析器第25-27页
        2.3.3 接收器第27-28页
    2.4 质量歧视效应及其校正方法第28-33页
        2.4.1 双稀释剂法基本原理第29-33页
第三章 微柱法分离纯化地质样品中的Ca第33-48页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-38页
        3.2.1 试剂材料和标准物质第34-35页
        3.2.2 化学流程第35-36页
        3.2.3 仪器及主要工作条件第36-38页
    3.3 淋洗实验结果第38-40页
    3.4 淋洗实验讨论第40-45页
        3.4.1 光谱干扰第40-43页
        3.4.2 基质效应第43-45页
        3.4.3 相对回收率第45页
    3.5 分离的流程第45-46页
    3.6 分离纯化流程的重现性和空白第46-47页
    3.7 结论第47-48页
第四章 高精度的Ca同位素分析方法—利用蒙特卡洛模拟优化的DS-TIMS方法第48-78页
    4.1 前言第48-49页
    4.2 理论计算部分第49-53页
        4.2.1 误差来源第49-50页
        4.2.2 误差的传递第50-51页
        4.2.3 误差的估计—利用蒙特卡洛方法计算第51-53页
    4.3 实验部分第53-54页
    4.4 结果和讨论第54-72页
        4.4.1 双稀释剂优化的主要几种方法比较第54-55页
        4.4.2 双稀释剂技术的优化第55-72页
    4.5 影响TIMS上Ca同位素测试精度的主要因素第72-77页
        4.5.1 离子流的光谱效应第72-73页
        4.5.2 法拉第杯损伤效应第73-75页
        4.5.3 多储库效应第75-77页
    4.6 小结第77-78页
第五章 国际地质标样中的Ca同位素组成第78-101页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验部分第79-83页
        5.2.1 试剂与参考物质第79-80页
        5.2.2 地质标样第80-81页
        5.2.3 化学流程第81-82页
        5.2.4 仪器及工作条件第82-83页
    5.3 结果第83-90页
    5.4 讨论第90-100页
        5.4.1 Ca同位素测试方法的评价第90-93页
        5.4.2 地质标样中的Ca同位素组成第93-98页
        5.4.3 火成岩中的Ca同位素分馏第98-100页
    5.5 小结第100-101页
第六章 结论与不足第101-103页
    6.1 主要结论第101-102页
    6.2 不足之处第102-103页
致谢第103-105页
参考文献第105-114页
附录 ~(42)Ca-~(48)Ca双稀释剂配置流程第114-115页

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