氦同位素研究简介

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示辉南幔源包体中橄榄石;示蛟河幔源包体中橄榄石,中国东部新生代玄武岩中幔源包体,和高压巨晶的氦同位素分布图,汉诺坝地区玄武岩中幔源包体和高压巨晶的,3,He -,3,He /,4,He分布图,汉诺坝地区玄武岩中幔源包体和高压巨晶的,3,He -,4,He分布图,地幔流体的氦同位素研究,Kennedy研究与加州San Andreas断裂带有关的地热流体,发现地热流体的,3,He/,4,He比值较高,且与地热流体的化学成分和产出的地质环境无关,从而证明了与该断裂有关的地热流体来自地幔。,上官等研究了腾冲等地热泉的氦同位素组成,发现温泉的氢氧同位素组成与当地的大气降水相似,但,3,He/,4,He比值较大气的值明显偏高;说明温泉水可能来自大气降水,但氦可能来自地幔。,San Andreas,断裂带地热流体的化学成分,San Andreas,断裂带地热流体的氢氧同位素组成,San Andreas,断裂带地热流体的氦同位素组成,San Andreas,断裂带地热流体的氦同位素组成在空间上的分布,氦同位素在热液矿床,和油气田中应用研究,热液矿床和油气田中幔源组分的氦同位素示踪是最近氦研究的一个热点。Stuart发现成矿早期的成矿热液的3He/4He比值1.410-6,具有幔源氦的特点。,徐永昌1996发现郯庐断裂附近不少气田的 3He/4He比值异常高,具有明显的幔源氦的参加。,李延河等用压碎法分析了胶东、冀东和小秦岭等地区金矿的流体包裹体的氦同位素组成,发现这些金矿的3He/4He比值普遍较高,证明了这些地区金矿的形成确实与地幔活动有关。,需要说明的是氦来自地幔并不等于水和金属成矿物质也来自地幔。,氦同位素在环境方面的应用,利用惰性气体研究地下水的古温度,示踪盆地水循环Castro,1998是惰性气体同位素研究的一个新的开展方向。,谢谢!,Marcantonio1996发现海底沉积物中地外3He的含量是海底沉积物搬运和积聚的指示剂。,A 深海有孔虫的氧同位素,B 深海沉积物中碳酸岩组分,的含量,C 地外3He含量,D 地外3He通量,A,Vostok地区空 气氧同位素记录,B,Milankovitch 日照强度变化,C,深海沉积物的氧同位素记录,A,Vostok地区大气氧同位素记录,B,处理后的氧同位素记录,C,深海沉积物的氧同位素记录,D,处理后的氧同位素记录,A,日照强度减去大气,18,O后的剩余,反映了冰的体积变化,B,日照强度减去深海有孔虫,18,O后的剩余,反映了冰的体积,和深海水温度变化,C,两个剩余之间的差异,反映了深海水温度变化,A B,重建的海水,18,O记录,反映了冰的体积和海平面变化,C,重建的Dole效应记录,D,重建的有孔虫,18,O记录,反映了深海水的温度变化,E,Vostok地区 D/H比值,F,大气CO,2,记录,A 深海温度,B 冰体积海平面,C D/H比值气温,D CO2浓度,e 地球轨道偏心率,t 轨道倾角,p 运动,南极地区气候变化与地球轨道参数之间的关系,Shackleton2000对南极Vostok地区冰的体积变化、冰的氧同位素变化及冰捕获的大气中CO2浓度和大气氧同位素变化等进展了系统研究,发现南极冰也存在一个10万年的冰年Ice-Age周期。在这个周期中大气的CO2浓度、空气的温度和深水温度变化与地球轨道偏心率的变化是同步的,但南极冰的体积变化落后于上述三个指标的变化。,Becker1996,2000和Heymann1994还分别在加拿大Sudbury的撞击构造中和K-T界限粘土层中发现了富勒烯的存在,在富勒烯中测得了异常高的3He/4He比值,5.510-4 5.9-4。该值比报道的最大的地幔值还高一个数量级。这些研究为撞击事件的成因提供了有力的证据。,汇报结束,谢谢大家,!,请各位批评指正,
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