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激光探针硫同位素分析方法及应用.PDF
激光探针硫同位素分析方法及应用 The laser microprobe sulfur isotope measurement and appli- cations 杨宝菊1, 2, 3, 曾志刚1, 2, 陈 帅1, 2, 殷学博1, 2, 王晓媛1, 2, 黄 鑫1, 2, 3, 马 瑶1, 2, 3, 荣坤波1, 2, 3 (1. 中国科学院海洋研究所, 山东 青岛 266071; 2. 中国科学院 海洋地质与环境重点实验室, 山东 青岛 266071; 3. 中国科学院大学, 北京 100049) 中图分类号: P736.3 文献标识码: A 文章编号: 1000-3096(2015)07-0124-06 doi: 10.11759/hykx20130817001 硫同位素已被广泛应用于示踪火成岩、沉积物、 激光探针硫同位素分析方法有两种, 一种是 [1] [10] 热液和生物过程的研究中 。在硫同位素的分析方法 SO2 法, 一种是 SF6 法。Crowe 等 1990 年 将 SO2 中, 传统的全岩分析方法应用广泛。但是硫化物矿床 法应用于激光探针硫同位素的研究; Rumble 在 1990 [13] 中矿物交互生长的特点, 使得矿物分离非常困难, 年 首次将 SF6 法应用于激光探针硫同位素的研究。 因此容易造成硫同位素分析结果均一化。为了取代 激光探针 SO2 法精度高达 0.15 ‰(1σ), 但空间分辨率 复杂的矿物分离过程, 人们开始尝试各种原位分析 不及离子探针, 也会有同位素分馏效应[10-11, 14] 。 技术。其中, 传统显微钻孔技术在早期得到了发展, Rumble 等通过激光探针 SF6 法, 对若干硫化物进行 但是钻孔直径超过 1 mm[2], 这使得该技术的空间分 了硫同位素分析, 获得了与传统全岩方法类似精度 辨率不高。较低的空间分辨率不能准确描述矿物中 和准确度的分析结果。与传统全岩 SF6 法相比, 激光 记录了大量环境条件演化信息, 厚度仅几十微米的 探针 SF6 法的速度大大加快; 与激光探针 SO2 法相比, [15] 带状显微结构。随着微区原位分析技术的发展, 使得 激光探针 SF6 法不会产生同位素分馏 。 高空间分辨率的稳定同位素研究成为可能。 工作原理及实验装置? 目前微区原位稳定同位素分析方法主要有两种, 1 一种是离子探针, 一种是激光探针。19 世纪 80 年代 激光探针的工作原理是: 激光探针与传统气体 兴起的离子探针分析技术[3-6], 空间分辨率可达到
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