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 |