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硫化物硫同位素微區(qū)原位分析方法開發(fā)及其在南秦嶺金龍山金-銻-汞礦床成因研究中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2025-01-04 05:19
  賦存于沉積巖中的金礦床是全球范圍內(nèi)最重要的金礦床類型之一,是過去二十年來礦床學(xué)研究的前沿?zé)狳c(diǎn)領(lǐng)域。它不僅在成礦元素組合方面表現(xiàn)出顯著的Au-Sb-Hg-As等特征元素組合,而且在空間上金礦床往往與銻、汞礦床關(guān)系密切,形成金-銻-汞礦床成礦系列。賦存于沉積巖中的金-銻-汞礦床的礦石礦物主要為硫化物,如含砷黃鐵礦、毒砂、輝銻礦和辰砂等。因此,系統(tǒng)分析硫化物的硫同位素組成可為硫和成礦金屬元素的來源及礦床成因提供重要的約束。然而,由于賦存于沉積巖中的金-銻-汞礦床通常成礦溫度較低,硫化物的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,傳統(tǒng)的硫同位素分析方法難以獲得不同結(jié)構(gòu)區(qū)域的硫化物硫同位素組成。針對(duì)這一問題,本文在實(shí)驗(yàn)室開發(fā)了硫化物硫同位素的原位微區(qū)分析方法,并將這種方法應(yīng)用于南秦嶺金龍山礦田的金-銻礦帶和汞銻礦帶的研究中來;同時(shí)基于細(xì)致的巖相學(xué)研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合硫化物微量元素和鉛同位素地球化學(xué)的研究,對(duì)研究區(qū)金-銻-汞礦床的成礦物質(zhì)來源和礦床成因進(jìn)行深入探討,以期完善對(duì)丘嶺-金龍山金礦帶和丁-馬汞銻礦帶成礦作用和成礦規(guī)律的研究。筆者利用193 nm ArF excimer納秒激光和257nm Yb飛秒激光分別與多接收杯電感...

【文章頁(yè)數(shù)】:164 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

圖1.3本論文技術(shù)路線

圖1.3本論文技術(shù)路線

本論文研究技術(shù)路線如圖1.3:1.4論文工作量


圖2.1 Neptune Plus MC-ICP-MS的結(jié)構(gòu)示意圖(改自Neptune Plus MC-ICP-MS操作手冊(cè))

圖2.1 Neptune Plus MC-ICP-MS的結(jié)構(gòu)示意圖(改自Neptune Plus MC-ICP-MS操作手冊(cè))

多接收杯電感耦合等離子體質(zhì)譜儀是在電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,其主要用于高精度同位素分析的技術(shù)。相比于傳統(tǒng)的ICP-MS只有一個(gè)接收器并采用四極桿質(zhì)量分析器,MC-ICP-MS因配備多個(gè)接收杯可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)接收多個(gè)同位素信號(hào),從而可以降低離子源隨時(shí)間的不....


圖2.2激光剝蝕系統(tǒng)與ICP-MS聯(lián)用示意圖(引自文獻(xiàn)[131])

圖2.2激光剝蝕系統(tǒng)與ICP-MS聯(lián)用示意圖(引自文獻(xiàn)[131])

激光剝蝕系統(tǒng)與ICP-MS/MC-ICP-MS聯(lián)用技術(shù)(圖2.2),打破了固有的溶液進(jìn)樣方式,實(shí)現(xiàn)了對(duì)固體樣品的直接分析。最開始是Gray[122]在1985年開創(chuàng)了激光剝蝕系統(tǒng)與ICP-MS聯(lián)用直接對(duì)花崗巖進(jìn)行微量元素分析。自此,激光剝蝕系統(tǒng)與ICP-MS/MC-ICP-MS聯(lián)....


圖2.3 MC-ICP-MS在中質(zhì)量分辨率模式條件下得到的32S、33S和34S的峰形圖。綠色的實(shí)線代表32S的峰形;紅色的虛線代表33S增高120倍的峰形;紫色的虛線代表34S增高21倍的峰形。

圖2.3 MC-ICP-MS在中質(zhì)量分辨率模式條件下得到的32S、33S和34S的峰形圖。綠色的實(shí)線代表32S的峰形;紅色的虛線代表33S增高120倍的峰形;紫色的虛線代表34S增高21倍的峰形。

其中x=33、34;V-CDT(ViennaCanyonDiabloTroilite)代表硫同位素的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。(xS/32S)樣品代表樣品校正后的比值,(33S/32S)V-CDT=0.044163,(34S/32S)V-CDT=0.00788[134]。2.2結(jié)果與討論



本文編號(hào):4022963

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