1) isotope nuclear temperature
同位素核温度
1.
The interal excitation of the IMF emitted from the decay of hot nucleus has an effect upon the isotope nuclear temperature.
计算表明,热核衰变过程中发射的中等质量碎片的内部激发对同位素核温度的测量结果有很大的影响。
2) nuclear temperature by the double isotopes ratio
双同位素比核温度
3) isotopic temperature
同位素温度
4) oxygen isotope temperature
氧同位素温度
5) oxygen isotope paleo temperature
氧同位素古温度
6) oxygen isotope thermometer
氧同位素温度计
补充资料:同位素地质温度计
分子式:
CAS号:
性质:利用地质样品的同位素数据估算地质温度的方法。在同位素交换反应达到平衡时,两种化合物A与B之间的同位素分馏系数与温度的关系为:。系数a、b可以通过实验测得。在地质上只要测得共生矿物对(coexisting mineral pair)中每个矿物的δ值,就可求得它们形成的地质温度。文献中通常所给的是矿物与水之间的同位素分馏方程,由两个矿物与水的同位素分馏方程相减,即可得到两个矿物间的同位素分馏方程。利用共生矿物的同位素分馏估算地质温度,必须具备三个主要条件:(1)共生矿物对彼此间要达到同位素平衡;(2)在合适的温度范围内,同位素平衡分馏系数必须有规律地随温度变化,分馏系数要足够大;(3)共生矿物对的分馏系数与温度的函数关系要在实验室进行系统的实验检验。判断共生矿物对是否达到同位素平衡,有图解法和共生顺序法两种。图解法的原理是,n个矿物共生组合,可以获得n-1个独立的温度,如果所有温度一致,说明这些矿物间彼此达到了同位素平衡;共生顺序法是根据实验室的“标定”,不同矿物浓集重同位素的程度有一个明显的顺序,如18O/16O为石英>硬石膏>重晶石>长石>碳酸盐>白云母>石榴石>黑云母>金红石>磁铁矿;D/H>为:白云母>金云母>普通角闪石>黑云母;34S/32S为:黄铁矿>闪锌矿>黄铜矿>方铅矿。这种规律性顺序若发生颠倒,则说明体系同位素不平衡。同位素地质温度计可分为两大类:(1)“内部测温法”,根据共生矿物对之间的同位素分馏曲线;(2)“外部测温法”,根据矿物-水之间的同位素分馏曲线。目前普通使用氧、硫、碳三种同位素的内部地质温度计研究岩浆岩、变质岩以及矿床的形成温度,常用的有石英-磁铁矿氧同位素温度计、黄铁矿-方铅矿和闪锌矿-方铅矿硫同位素温度计、碳酸盐-石墨碳同位素温度计。由化石方解石壳层的氧同位素组成的外部测温法,则可确定古海洋温度。
CAS号:
性质:利用地质样品的同位素数据估算地质温度的方法。在同位素交换反应达到平衡时,两种化合物A与B之间的同位素分馏系数与温度的关系为:。系数a、b可以通过实验测得。在地质上只要测得共生矿物对(coexisting mineral pair)中每个矿物的δ值,就可求得它们形成的地质温度。文献中通常所给的是矿物与水之间的同位素分馏方程,由两个矿物与水的同位素分馏方程相减,即可得到两个矿物间的同位素分馏方程。利用共生矿物的同位素分馏估算地质温度,必须具备三个主要条件:(1)共生矿物对彼此间要达到同位素平衡;(2)在合适的温度范围内,同位素平衡分馏系数必须有规律地随温度变化,分馏系数要足够大;(3)共生矿物对的分馏系数与温度的函数关系要在实验室进行系统的实验检验。判断共生矿物对是否达到同位素平衡,有图解法和共生顺序法两种。图解法的原理是,n个矿物共生组合,可以获得n-1个独立的温度,如果所有温度一致,说明这些矿物间彼此达到了同位素平衡;共生顺序法是根据实验室的“标定”,不同矿物浓集重同位素的程度有一个明显的顺序,如18O/16O为石英>硬石膏>重晶石>长石>碳酸盐>白云母>石榴石>黑云母>金红石>磁铁矿;D/H>为:白云母>金云母>普通角闪石>黑云母;34S/32S为:黄铁矿>闪锌矿>黄铜矿>方铅矿。这种规律性顺序若发生颠倒,则说明体系同位素不平衡。同位素地质温度计可分为两大类:(1)“内部测温法”,根据共生矿物对之间的同位素分馏曲线;(2)“外部测温法”,根据矿物-水之间的同位素分馏曲线。目前普通使用氧、硫、碳三种同位素的内部地质温度计研究岩浆岩、变质岩以及矿床的形成温度,常用的有石英-磁铁矿氧同位素温度计、黄铁矿-方铅矿和闪锌矿-方铅矿硫同位素温度计、碳酸盐-石墨碳同位素温度计。由化石方解石壳层的氧同位素组成的外部测温法,则可确定古海洋温度。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条