硫同位素论文_刘斌,陈卫锋,高爽,方启春,毛玉锋

导读:本文包含了硫同位素论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:同位素,成矿,矿床,南岭,地质,在线,黄铁矿。

硫同位素论文文献综述

刘斌,陈卫锋,高爽,方启春,毛玉锋[1](2019)在《相山铀矿田黄铁矿微量元素、硫同位素特征及其地质意义》一文中研究指出相山铀矿田位于江西省境内的相山火山盆地中,是中国目前最大的火山岩型铀矿田。文章利用电子探针(EPMA)和激光剥蚀多接收电感耦合等离子质谱仪(LA-MC-ICP-MS)技术对矿田内几个典型铀矿床(居隆庵、河元背和沙洲矿床)中矿前期热液蚀变阶段形成的黄铁矿分别进行了微量元素及S同位素组成特征研究。研究结果表明,矿田内铀矿床中黄铁矿的Co/Ni比值主要介于2.00~6.00,支持其为热液成因。黄铁矿的δ34S值总体变化于+0.1‰~+16.2‰,但西部与北部铀矿床之间黄铁矿δ34S值存在显着差异:西部铀矿床(居隆庵、河元背)中黄铁矿δ34S值为+0.1‰~+8.4‰,介于矿田内新元古代基底变质沉积岩δ34S值(+7.9‰~+9.4‰)与壳源岩浆δ34S值(-5.0‰~+5.0‰)之间,暗示S可能来自基底变质沉积岩硫与围岩(流纹英安岩和碎斑熔岩)中硫化物的硫的混合;北部沙洲铀矿床中黄铁矿的δ34S值为+7.5‰~+16.2‰,与蒸发硫酸盐δ34S值相接近,表明硫的来源可能主要与矿田西北侧红盆内硫酸盐的热化学还原(TSR)相关,围岩(花岗斑岩)中的Fe2+在还原过程中发挥了重要作用。同时,热化学还原产生的H2S与围岩中的Fe2+进一步结合形成黄铁矿。铀成矿期含铀热液中的六价U(Ⅵ)与铀成矿前期形成的上述黄铁矿发生氧化还原反应,导致铀沉淀成矿。(本文来源于《矿床地质》期刊2019年06期)

郑旭,孙祥[2](2019)在《藏南邦布金矿床成因:黄铁矿原位硫同位素和微量元素证据》一文中研究指出邦布金矿床地处西藏加查县西南部,构造上位于雅鲁藏布江缝合带与北喜马拉雅造山带的边界位置,是中国西藏南部最大的金矿床之一。邦布金矿赋存于上叁迭统朗杰学组中,岩性主体为低绿片岩相变质的砂岩、粉砂岩、碳质绢云千枚岩。矿体的产状受到区域内近东西走向的曲松-错固-折木朗断裂和次级断裂控制。矿化样式以石英脉型为主,矿石矿物种类包含黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、毒砂和自然金,脉石矿物包括石英、绢云母、绿泥石和方解石。前人通过流体包裹体和同位素研究认为邦布金矿的特征与造山型金矿的特征近似(韦(本文来源于《第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集》期刊2019-12-13)

张永文,胡芳芳,范宏瑞[3](2019)在《胶东牟平金矿黄铁矿原位铁-硫同测研究对于铁硫同位素分馏以及金沉淀机制的指示》一文中研究指出具有核边结构的黄铁矿在各种类型金矿中都很常见,并且其形成过程往往伴随着金的矿化(Suetal.,2012; Peterson and Mavrogenes, 2014; Feng et al., 2018; Wu et al., 2019)。牟平金矿作为胶东牟平-乳山金成矿带上一个典型的石英脉型金矿床,其多金属硫化物阶段矿石中的黄铁矿往往具有明显的核边结构。我们在扫描电镜背散射模式下,在两个矿石样品的光学薄片(16MP044和16MP070)中挑选出五个具有核边结构的黄铁矿颗粒,进行之后的晶格取向差、微量元素扫面以及原位铁硫同位素研究。(本文来源于《第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集》期刊2019-12-13)

陈蕾,李献华,李建威,李秋立,刘宇[4](2019)在《离子探针黄铁矿微区原位硫同位素分析技术与矿床成因研究》一文中研究指出黄铁矿是以硫化物为主的多种类型矿床中常见的矿物之一,它的硫同位素组成是准确分析成矿物质和成矿流体来源及理解成矿作用机理的重要内容。经历复杂成矿过程的岩石中黄铁矿所记录的地质现象也必然是复杂的,不仅表现在不同产状的颗粒,而且在同一颗粒中也可以有多期演化的产物(如具有核、幔、边结构的黄铁矿)。传统的黄铁矿硫同位素分析主要采用常规的色谱—质谱在线分析方法(IR-MS),这种方法可以给出非常高的测试精度,然而无法将多期或多成因混合区分开来,所获得的结果在大多数情况下(本文来源于《第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集》期刊2019-12-13)

朱志勇[5](2019)在《铜陵冬瓜山铜矿:热液迭加的硫同位素记录》一文中研究指出安徽铜陵冬瓜山矿床地处长江中下游成矿带,目前已探明Cu资源量超过100万吨。它主要赋存在泥盆系五通组和石炭系黄龙组之间,以层状块状硫化物形式成矿,同时该矿发育有大量的矽卡岩矿化作用,具备典型矽卡岩矿化特征。区内侵入岩广泛发育,主要为石英闪长斑岩,其年龄为140Ma左右,该年龄为长江中下游埃达克质岩石形成的峰期。本次研究采集了冬瓜山矿床的典型矿石,利用显微镜、扫描电镜、激光微区微量元素、微区硫同位素(本文来源于《第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集》期刊2019-12-13)

张志辉,贾宏翔,胡擘捷,耿林,贾儒雅[6](2019)在《广东天堂山锡多金属矿床地质及硫同位素特征》一文中研究指出天堂山锡多金属矿位于南岭成矿带的东段,河源深断裂带与大东山—浰源—罗浮东西向深断裂带交汇处附近,中生代大长沙火山岩盆地中南部边缘。在分析该矿床成矿地质条件的基础上,系统研究了矿石硫同位素组成特征,其结果表明矿石硫化物的硫同位素组成变化范围较窄,成矿热液δ34 SΣS在3.0‰附近,反映其来源与岩浆硫密切相关。(本文来源于《有色金属(矿山部分)》期刊2019年06期)

霍中中,冯流星,李红梅,熊金平[7](2019)在《基于硫同位素稀释质谱法的β淀粉样多肽绝对定量研究》一文中研究指出采用液相色谱-同位素稀释质谱(HPLC-ID-ICPMS)在线联用技术,通过对β淀粉样多肽中硫元素的测定,实现了β淀粉样多肽的准确定量分析。首先通过优化4种液相色谱条件,将β淀粉样多肽纯品中的Aβ_(42)与杂质进行分离,然后将液相洗脱液与~(34)S稀释剂在线混合,针对~(34)S稀释剂对~(34)S/~(32)S信号强度和灵敏度的影响,对~(34)S稀释剂的流速进行了优化,并根据同位素稀释法的公式以及Aβ_(42)中硫元素含量,得到β淀粉样多肽中Aβ_(42)的含量为(0.763±0.004) g/g。本方法在5~60μg/g范围内,线性相关系数为0.999,检出限为140 pg/g,定量限为467 pg/g,目标物的回收率均在98%~105%之间,相对标准偏差均小于6%。本样品采用氨基酸水解法的测量结果为(0.768±0.009) g/g,两种方法的测量结果一致性良好。(本文来源于《分析化学》期刊2019年12期)

杜思敏[8](2019)在《硫同位素在示踪金属矿床成矿物质来源中的应用》一文中研究指出确定金属矿床成矿物质的来源才能更好的探讨金属矿床的矿床成因、总结其成矿规律、为地质找矿服务。目前在成矿物质来源研究中常需要依据其他科学方法来间接测定和推断矿质的大致来源,硫同位素示踪研究就是其方法之一。应用硫同位素可以有效示踪金属矿床中成矿物质的来源、成矿流体搬运及成矿机制、矿床成因等。但硫同位素在示踪金属矿床中成矿物质来源时,因不同金属矿床的地质特征、成矿流体演化的物理化学条件以及矿物组合规律差异都会对判断硫源有影响,因此不但要选择合适方法成功获取成矿流体的δ34S∑S数据,还需具体的分析金属矿床的地质特征,采用多元的示踪方法相结合,让示踪结果更准确地接近地质事实,这样才能更好的确定金属矿床中成矿物质的来源。(本文来源于《化工矿产地质》期刊2019年03期)

Smit,K,V,Shirey,S,B,Hauri,E,H,Stern,R,A,袁超[9](2019)在《金刚石中硫同位素组成揭示大陆形成过程的差异性》一文中研究指出厚的岩石圈地幔的出现使得地球古老大陆变得稳定,然而关于这些古老大陆岩石圈地幔的形成却存在不同的成因解释。一些学者认为古老的大陆岩石圈地幔可通过俯冲洋壳平流增厚或堆迭等水平构造过程形成,而其他学者则认为地幔柱增生、海洋高原基底的熔融或地幔柱熔融残留物的底辟作用等垂向构造过程,在古老大陆岩石群地幔的形成过程中扮演了重要角色。目前,关于最早岩石圈的形成(本文来源于《矿物岩石地球化学通报》期刊2019年05期)

谭娟娟[10](2019)在《武汉地调中心建立碳-氮-硫同位素同步在线分析方法》一文中研究指出本报讯 记者日前从自然资源部中国地质调查局武汉地质调查中心同位素实验室了解到,该实验室依托元素分析仪、双路进样系统和气体同位素质谱仪,建立了碳-氮-硫同位素元素分析仪-气体质谱(EA-IRMS)同步在线分析方法,主要用于矿石、岩石、水体、湖泊沉积物及植物(本文来源于《中国矿业报》期刊2019-07-26)

硫同位素论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

邦布金矿床地处西藏加查县西南部,构造上位于雅鲁藏布江缝合带与北喜马拉雅造山带的边界位置,是中国西藏南部最大的金矿床之一。邦布金矿赋存于上叁迭统朗杰学组中,岩性主体为低绿片岩相变质的砂岩、粉砂岩、碳质绢云千枚岩。矿体的产状受到区域内近东西走向的曲松-错固-折木朗断裂和次级断裂控制。矿化样式以石英脉型为主,矿石矿物种类包含黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、毒砂和自然金,脉石矿物包括石英、绢云母、绿泥石和方解石。前人通过流体包裹体和同位素研究认为邦布金矿的特征与造山型金矿的特征近似(韦

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

硫同位素论文参考文献

[1].刘斌,陈卫锋,高爽,方启春,毛玉锋.相山铀矿田黄铁矿微量元素、硫同位素特征及其地质意义[J].矿床地质.2019

[2].郑旭,孙祥.藏南邦布金矿床成因:黄铁矿原位硫同位素和微量元素证据[C].第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集.2019

[3].张永文,胡芳芳,范宏瑞.胶东牟平金矿黄铁矿原位铁-硫同测研究对于铁硫同位素分馏以及金沉淀机制的指示[C].第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集.2019

[4].陈蕾,李献华,李建威,李秋立,刘宇.离子探针黄铁矿微区原位硫同位素分析技术与矿床成因研究[C].第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集.2019

[5].朱志勇.铜陵冬瓜山铜矿:热液迭加的硫同位素记录[C].第九届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要集.2019

[6].张志辉,贾宏翔,胡擘捷,耿林,贾儒雅.广东天堂山锡多金属矿床地质及硫同位素特征[J].有色金属(矿山部分).2019

[7].霍中中,冯流星,李红梅,熊金平.基于硫同位素稀释质谱法的β淀粉样多肽绝对定量研究[J].分析化学.2019

[8].杜思敏.硫同位素在示踪金属矿床成矿物质来源中的应用[J].化工矿产地质.2019

[9].Smit,K,V,Shirey,S,B,Hauri,E,H,Stern,R,A,袁超.金刚石中硫同位素组成揭示大陆形成过程的差异性[J].矿物岩石地球化学通报.2019

[10].谭娟娟.武汉地调中心建立碳-氮-硫同位素同步在线分析方法[N].中国矿业报.2019

论文知识图

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