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1)  Sr-isotopic geochemistry
锶同位素地球化学
2)  strontium isotope stratigraphy
锶同位素地层学
1.
Application of LOWESS fit to strontium isotope stratigraphy;
LOWESS在锶同位素地层学中的应用
2.
The strontium isotope stratigraphy (SIS) is predominantly used for correlation and dating of marine sediments.
锶同位素地层学在海相地层的对比和定年中具有十分重要的作用。
3.
In this paper, based on the fundamental principles of strontium isotope stratigraphy, analysis of rock fabric, chemical composition and representation of coeval seawater, ~ 87 Sr/~ 86 Sr ratios of six ca.
作为化学地层学的重要分支之一,锶同位素地层学已经逐步成为全球海平面变化、造山运动、古气候和古环境等全球事件研究和对比的有效工具,根据锶同位素地层学的基本原理,在对样品进行沉积岩组构、化学成分分析和对同期海水代表性评估的基础上,测试了四川东部华蓥山地区下三叠统飞仙关组-嘉陵江组界线附近6个碳酸盐岩样品的锶同位素组成。
3)  isotope geochemistry
同位素地球化学
1.
Inclusion-isotope geochemistry of the Baimashan-Longshan gold metallogenic belt in Hunan and its ore-forming fluids′ characteristics;
湖南白马山—龙山金矿带包裹体-同位素地球化学及成矿流体特征
2.
Using isotope geochemistry to discuss the role of crust-mantle interaction in the formation of endogenetic mega-deposits;
壳幔物质相互作用在形成巨型内生矿床中的作用:同位素地球化学方法
3.
Isotope geochemistry and Its Application in Geological Studies;
同位素地球化学及其在地学研究中的应用
4)  isotopic geochemistry
同位素地球化学
1.
REE and isotopic geochemistry of fluorites in the Maoniuping rare-earth deposit, Sichuan Province;
四川牦牛坪稀土矿床萤石稀土元素、同位素地球化学
2.
Geology, mode of occurrence of gold and isotopic geochemistry of Chahansala gold deposit in West Tianshan, Xinjiang
新疆西天山查汗萨拉金矿地质、金赋存状态及同位素地球化学研究
3.
Based on isotopic geochemistry,relationship between mineralization of Shanmen silver deposit and regional magmatic activity is discussed.
文章运用同位素地球化学方法对四平山门银矿成矿作用与区域岩浆活动的关系进行了探讨。
5)  elemental and isotopic geochemistry
元素-同位素地球化学
6)  element and isotopes geochemistry
元素和同位素地球化学
补充资料:锶同位素地球化学
      研究自然物质中锶同位素的丰度、变异规律及其地质意义。自然界锶有4个稳定同位素84Sr、86Sr、87Sr和88Sr,它们的丰度分别为0.56%、9.86%、7.00%和 82.58%。其中87Sr是 87Rb经过一次 β-衰变形成的稳定同位素,即87Rb→87Sr+β-。因而自然界锶同位素中 87Sr的丰度是变化的,它取决于含铷矿物和岩石中的 Rb/Sr比值和年龄。而84Sr/88Sr和86Sr/88Sr丰度比值是恒定的,分别为0.0068和0.1194。87Sr的相对丰度通常以87Sr/86Sr来表示,一般假定初始地球物质具有均匀而相似的 87Sr/86Sr比值,随地球物质的化学分异,导致其中Rb/Sr和87Sr/86Sr比值的变化。这些变化反映了不同地质体和天体(陨石、月??等)的成因、形成条件及其演化机理。目前已确定出一个能够代表从太阳星云物质凝聚形成星体的初始 87Sr/86Sr比值。根据地球和陨石是同源说的假定,认为它们的初始锶同位素组成是相同的,因而将玄武质富钙无球粒陨石(BABI)的87Sr/86Sr比值(0.698990±0.000047)作为地球形成时的初始比值。地球年龄约为46亿年,随地球的演化,地壳和地幔中的Rb含量和87Sr/86Sr比值明显不同,地幔中的Rb不断上升迁移到地壳,导致硅铝质地壳富Rb,地幔亏损Rb,其结果大陆地壳的87Sr/86Sr比值高于地幔,平均值分别为0.718±0.020和0.704±0.002。
  
  根据Rb/Sr和87Sr/86Sr比值及其地球化学特点,不仅可以计算陨石、月岩和地球的年龄,而且还可以作为陨石、月岩分类的依据;判断火成岩是壳源还是幔源;区分火山岩的不同形成环境,如区分海洋拉斑玄武岩、海岛玄武岩、岛弧火山岩和大陆火山岩;以及判别海相和非海相成因的岩石等。
  

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