赵志丹岩石地球化学8地球化学端元
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青藏高原Pb同位素地球化学及其意义赵志丹;莫宣学;董国臣;周肃;朱弟成;廖忠礼;孙晨光【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2007(21)2【摘要】根据青藏高原不同构造单元基底片麻岩、花岗岩类和火山岩等不同类型岩石的486套Pb同位素数据的整理和分析,发现青藏高原岩石圈存在3种主要类型,即亏损Pb同位素的特提斯洋地幔域端元、富集Pb同位素的喜马拉雅成熟大陆地壳端元和青藏高原北部的过渡型Pb同位素的地幔端元.这3类地球化学端元与前人通过Sr-Nd同位素研究获得的3类端元一致.拉萨地块内部不同类型岩石的Pb同位素地球化学特征指示出两类岩浆作用,一类是特提斯洋岩石圈俯冲消减再循环和亏损地幔物质注入导致的亲特提斯洋型岩浆作用,另一类是与类似于喜马拉雅大陆地壳物质加入导致的富集地幔源区有关的超钾质岩浆作用.岩浆作用的Pb同位素地球化学记录了特提斯洋俯冲消减作用和随后发生的印度大陆向北拼合、碰撞和俯冲过程,也记录了大规模的壳幔相互作用对高原岩石圈演化与隆升的贡献.【总页数】10页(P265-274)【作者】赵志丹;莫宣学;董国臣;周肃;朱弟成;廖忠礼;孙晨光【作者单位】中国地质大学,地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京100083;中国地质大学,地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学,地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京100083;中国地质大学,地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学,地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京100083;中国地质大学,地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学,地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京100083;中国地质大学,地学实验中心,北京100083;成都地质矿产研究所,四川,成都610082;成都地质矿产研究所,四川,成都610082;中国地质大学,地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京100083;中国地质大学,地球科学与资源学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P597【相关文献】1.大兴安岭南段海西期花岗岩类锆石U-Pb年龄、元素和Sr-Nd-Pb同位素地球化学:岩石成因及构造意义 [J], 刘锐;杨振;徐启东;张晓军;姚春亮2.青海省共和盆地周缘晚古生代镁铁质火山岩Sr-Nd-Pb同位素地球化学及其地质意义 [J], 郭安林;张国伟;孙延贵;程顺有;强娟3.川西新元古代花岗质杂岩体的锆石SHRIMP U-Pb年龄、元素和Nd-Sr同位素地球化学研究:岩石成因与构造意义 [J], 郭春丽;王登红;陈毓川;赵支刚;王彦斌;付小方;傅德明4.大兴安岭北段东坡中北部小莫尔可地区中生代火山岩成因及其地质意义——元素、Hf同位素地球化学与锆石U-Pb同位素定年 [J], 刘晨;孙景贵;古阿雷;赵克强;韩吉龙;杨梅;冯洋洋5.山西梨园金矿黄铁矿微量元素及S-Pb-He-Ar同位素地球化学特征及其地质意义[J], 甄世民; 宋晓航; 庞振山; 朱晓强; 薛建玲; 方永财; 贾宏翔; 石光耀; 王大钊; 查钟健因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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第三章、第三章、岩石地球化学数据的处理与解释第一节、第一节、主量元素数据处理与解释第二节、微量元素数据处理与解释第二节、第三节、第三节、同位素数据处理与解释第三章、第三章、岩石地球化学数据的处理与解释第二节、第二节、微量元素数据处理与解释一、控制微量元素行为的地球化学规律二、稀土元素处理和解释三、微量元素处理和解释第三章、第三章、岩石地球化学数据的处理与解释第二节、第二节、微量元素数据处理与解释一、控制微量元素行为的地球化学规律痕量元素,微量元素(痕量元素,trace elements) 岩石中含量<0.1%的,的岩石中含量用ppm (μg/g 10-6), μg/g, 或者 ppb (ng/g 10-9)表示 ng/g, 表示国际单位使用的幂表示方法名称 atto femto pico nano micro milli centi deci 符号 a f p n μ m c d 数值 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1 名称 deca hecto kilo mega giga tera peta exa 符号 da h k M G T P E 数值 10 102 103 106 109 1012 1015 1018第三章、第三章、岩石地球化学数据的处理与解释第二节、第二节、微量元素数据处理与解释一、控制微量元素行为的地球化学规律微观规律——地球化学亲和性、类质同象法则、微观规律——地球化学亲和性、类质同象法则、晶体场理论——地球化学亲和性(对过渡金属),归纳为:化学和晶体化学因素,包括对过渡金属),归纳为:化学和晶体化学因素,),归纳为原子(离子)的半径、配位数、原子和离子极化、原子(离子)的半径、配位数、原子和离子极化、最紧密堆积等宏观规律——体系性质和热力学规律的影响,宏观规律——体系性质和热力学规律的影响,如体系的化学——体系性质和热力学规律的影响组成、温度、压力、组成、温度、压力、氧化还原电位等微量元素行为的宏观表现矿物——是组成地球的基本矿物——是组成地球的基本——固体物质,固体物质,元素赋存在矿物之中,之中,通过矿物的形成和变化而具体体现。
4322016年中国矿物岩石地球化学学会第16届侯德封矿物岩石地球化学青年科学家奖评选公告2016年4月9日, 中国矿物岩石地球化学学会第8届侯德封奖评选工作委员会在杭州召开了评审会。
19名评选委员会委员到会。
会议由评选委员会主任刘丛强院士主持。
本次共评选出18名获奖人, 经网上公示(公示时间: 2016-04-14至2016-04-25)无异议, 评选结果生效。
现将评选结果公告如下(以姓氏拼音为序)。
丛志远, 男, 1977年9月生, 中国科学院青藏高原研究所, 副研究员, 博士。
请奖项目: 青藏高原大气气溶胶地球化学表征与请奖项目有关的主要学术成就及创新点: ①利用分子标志物的指示作用, 揭示了南亚大气污染物向青藏高原的传输过程; ②通过湖泊沉积物重建了过去150年间大气黑碳的历史变化; ③明确了青藏高原气溶胶中痕量元素浓度水平及Pb同位素组成特征; ④针对雪冰介质的特点, 开发了有机酸标志物的前处理方法。
五篇代表性论著:1. Cong Z Y, Kang S C, Kawamura K, Liu B, Wan X, Wang Z Y, Gao S P, Fu P Q. Carbonaceous aerosols on the south edgeof the Tibetan Plateau: Concentrations, seasonality and sources. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015, 15: 1573–1584.2. Cong Z Y, Kawamura K, Kang S C, Fu P Q. Penetration of biomass-burning emissions from South Asia through theHimalayas: New insights from atmospheric organic acids. Scientific Reports, 2015, 5: 9580, doi:10.1038/srep09580.(Highlighted by Nature).3. Cong Z Y, Kang S C, Zhang Y L, Gao S P, Wang Z Y, Liu B, Wan X. New insights into trace element wet deposition inthe Himalayas: Amounts, seasonal patterns, and implications. Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22: 2735–2744.4. Cong Z Y, Kang S C, Gao S P, Zhang Y L, Li Q, Kawamura K. Historical trends of atmospheric black carbon on TibetanPlateau as reconstructed from a 150-year lake sediment record. Environmental Science and Technology, 2013, 47: 2579–2586.5. Cong Z Y, Kang S C, Luo C L, Li Q, Huang J, Gao S P, Li X D. Trace elements and lead isotopic composition of PM10 inLhasa, Tibet. Atmospheric Environment, 2011, 45: 6210–6215.侯通, 男, 1984年5月生, 中国地质大学(北京), 副教授, 博士。
四川盆地威远花岗岩岩心年代学、地球化学及其对新元古代构造演化的意义李灵慧;王跃;周奇明;张帅;李传新;赵志丹【期刊名称】《地学前缘》【年(卷),期】2018(25)6【摘要】在岩心观察和岩石学研究的基础上,对四川盆地威远花岗岩地球化学特征进行了系统的岩石地球化学与年代学(包括花岗岩SHRIMP锆石U-Pb年代学、常量元素和微量元素)分析.结果表明:威远花岗岩形成于新元古代中期839~800Ma;SiO2含量(74.52%~77.16%,平均含量为75.74%)和~2 O3含量(12.29%~13.22%,平均含量为12.60%)均很高,铝饱和指数(A/CNK)值为1.38~1.44(平均值为1.40),为典型过铝质花岗岩;稀土元素总量(ΣREE含量)为(169.89~289.60)×10-6(平均含量为267.28×10-6),稀土元素配分曲线呈右倾型,Eu负异常强烈;Rb、Cs、Th、U、Nb元素富集,Ba、Sr、Zr元素亏损.岩石成因类型判别为A2型花岗岩;岩浆源区主要成分为泥质岩,形成温度大于875℃,表明威远花岗岩源于以泥质岩沉积岩为主要成分的陆壳部分熔融;结合前人研究成果,认为威远花岗岩形成于后造山作用背景下,是Rodinia超大陆开始裂解背景下的产物.【总页数】17页(P209-225)【作者】李灵慧;王跃;周奇明;张帅;李传新;赵志丹【作者单位】北京大学地球与空间科学学院,北京100871;中国有色桂林矿产地质研究院,广西桂林541004;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国有色桂林矿产地质研究院,广西桂林541004;中国地质大学(北京)能源学院,北京100083;中国地质大学(北京)能源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P588.121;P597.3;P595【相关文献】1.塔里木北缘新元古代早期构造演化的锆石U-Pb年代学和地球化学约束 [J], 杨鑫;徐旭辉;李慧莉;蒋华山;张继标;钱一雄2.东昆仑夏日哈木矿区新元古代早期二长花岗岩锆石U-Pb年代学、地球化学及其构造意义 [J], 王冠;孙丰月;李碧乐;奥琮;李世金;赵俊伟;杨启安3.伊犁地块达根别里新元古代花岗岩的锆石年代学、地球化学及其地质意义 [J], 李婷;李智佩;白建科;李晓英4.辽东黑沟地区古元古代碱长花岗岩年代学、地球化学、Hf同位素特征及其对辽吉造山带构造演化的制约 [J], 杨玉伟;余超;王广伟;苏特;杨新宇;张天元5.江南造山带中段大湖山新元古代花岗岩U-Pb年代学、地球化学特征及其地质意义 [J], 杨世平;祝明明;孟涛;陈浩;刘华;耿翔因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。