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文档简介
基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源本发明公开了一种基于放射性铅钕同位素氧化物相和碎屑相;并测定每一样本对应的年同位素值,结合备选源区的铅钕同位素特征范的全流程适合于沉积物的同位素研究和古海洋2获取目标深海沉积物重力柱,按照单位间隔对目标深海沉积物重通过离子交换树脂分别对铁锰氧化物相和碎屑相中的铅钕同位素进行根据铁锰氧化物相和碎屑相中的铅钕同位素值,结合备选源区的铅钕同位素特征范2.根据权利要求1所述的一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建方对去除可交换相的目标深海沉积物经盐酸羟胺的醋酸溶液处理,对提取铁锰氧化物相后的目标深海沉积物经碳酸钠溶液处理,离心对提取铁锰氧化物相后的目标深海沉积物经双氧水处理,离心舍对去除生物硅相和有机物相后的目标深海沉积物经硝酸、氢氟酸、盐酸3.根据权利要求2所述的一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建方4.根据权利要求2所述的一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建方5.根据权利要求1所述的一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建方将液相的铁锰氧化物相和碎屑相分别转换为盐酸介质,向转换通过第一根离子交换柱分别对铁锰氧化物相提取液、碎屑相提取液中的通过第二根离子交换柱分别对铁锰氧化物相提取液、碎屑相提取液中的6.根据权利要求5所述的一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建方法,其特征在于,第一根离子交换柱自下而上依次设置有SrSpec树脂、LnSpec树脂、7.根据权利要求1或5所述的一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重3钕同位素选用标样ShinEtsuJNdi_1来监控分析质量,铅同位素选用标样NISTSRM8.根据权利要求1所述的一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建方对铁锰氧化物相提取液、碎屑相提取液中的铅组分分别进行测量,得到铁对铁锰氧化物相提取液、碎屑相提取液中的钕组分分别进行测量,得到铁x10000式中,(143Nd/144Nd)球粒陨石表示现代球粒陨石的143Nd/144Nd,取值为0.512638;(143Nd/9.根据权利要求1所述的一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建方以铁锰氧化物相的εNd_206/204Pb和εNd_208/204Pb分别绘制判别图,将不同年龄的样品对以碎屑相中的εNd_206/204Pb和εNd_208/204Pb分别绘制判别图,将不同年龄的样品对应的10.根据权利要求1所述的一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建对比铁锰氧化物相和碎屑相中的钕同位素值,判断铁锰氧化物相4质通常包括生源组分和非生物组分两大类,非生物组分则主要由陆源和自生物质所组成。5[0006]目前通过沉积物不同化学相态的放射性同位素来进行古海洋深水循环及物源变屑相的提取流程2)用离子交换树脂分别对铁锰氧化物相和碎屑相中的同位素进行分离[0008]而现有的通过沉积物放射性铅钕同位素来进行古海洋深水循环及物源变化的重目前古海洋深水循环及物源变化的重建过程多通过提取沉积物的不同化学相态测定铁锰含量较低且对精度要求较高的白令海样品,热电离质谱仪(TIMS)是测定的首选。但使用6学的基于深海沉积物放射性同位素的古海洋深水循环及物源变化重建方[0014]本发明实施例提供了一种基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建[0015]获取目标深海沉积物重力柱,按照单位间隔对目标深海[0016]通过离子交换树脂分别对铁锰氧化物相和碎屑相中的铅[0021]对提取铁锰氧化物相后的目标深海沉积物经碳酸钠溶液[0031]进一步地,第一根离子交换柱自下而上依次设置有SrSpec树脂、LnSpec树脂、7[0033]Nd同位素选用标样ShinEtsuJNdi_1来监控分析质量,Pb同位素选用标样NIST[0041]以铁锰氧化物相的εNd_206/204Pb和εNd_208/204Pb分别绘制判别图,将不同年龄的样[0042]以碎屑相中的εNd_206/204Pb和εNd_208/204Pb分别绘制判别图,将不同年龄的样品对化物相和碎屑相中的铅钕同位素进行分离纯化,并通过MC_ICP_MS测定铅Pb、钕Nd同位素还原提取出来的自生铁锰氧化物和碎屑相中Pb和Nd携8[0049]图1为本发明实施例提供的基于放射性铅钕同位素的古海洋深水来源及循环重建可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围[0054]如图1所示,本发明实施例提供了一种基于深海沉积物放射性铅钕同位素的古海9性碳酸盐相的去除步骤。提取铁锰氧化物的试剂为不同浓度(0.02M_1M)的盐酸羟胺(HH)介质且蒸干后的铁锰氧化物相和、转换为盐酸介质且蒸干后的碎屑相中分别加入2N盐酸的铅组分进行分离纯化;其中,第一根离子交换柱自下而上依次设置有SrSpec树脂、Ln位素特征范围,判断不同年龄的深层海水来源及循环变化以及沉积物碎屑来源的源区变龄的样品对应的铅同位素比值、钕同位素值在εNd_206/204Pb判别图和εNd_208/204Pb判别图上[0082]以碎屑相中的εNd_206/204Pb和εNd_208/204Pb分别绘制判别图,将不同年龄的样品对87Sr208Pb/204Pb将Nd同位素值分别与206Pb/204Pb,207Pb/2[0096]具体地,往经步骤S102处理后的沉积物加入3mL的体积分数为20%碳酸钠2CO3V/203Tl=2.3888对206/204Pb、207/204Pb和208/204Pb的质量分馏比进行校正。整个分析期间对位素特征范围,判断不同年龄的深层海水来源及循环变化以及沉积物碎屑来源的源区变龄的样品对应的铅同位素比值、钕同位素值在εNd_206/204Pb判别图和εNd_208/204Pb判别图上[0113]以碎屑相中的εNd_206/204Pb和εNd_208/204Pb分别绘制判别图,将不同年龄的样品对好地分离白令海深海沉积物铁锰氧化物和碎屑留申群岛的侵蚀物
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