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LA-MC-ICPMS电气石及白云母原位硼同位素测试方法及应用

2020-06-05张贵宾王佳兴

岩石矿物学杂志 2020年3期
关键词:标准质量

徐 洁,张贵宾,李 楠,蔺 梦,王佳兴

(北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京 100871)

硼是具有中等程度挥发性的亲石、不相容元素,在自然界的沉积岩、海水、盐湖等中分布广泛(Foster et al.,2016;Marschall and Foster,2018)。硼有10B和11B两个稳定同位素,自然丰度分别为19.9%和80.1%。作为低质量稳定同位素,硼同位素的分馏主要受到外界温度和pH值的影响(Mottl and Holland,1978),在地质过程中容易发生分馏(Barth,1993;Palmer and Swihart,2002)。低温条件下,硼同位素分馏主要取决于环境的pH值的变化,因此利用生物成因碳酸盐的硼同位素组成可以反演古海水pH 值(Hemming and Hanson,1992;Palmer et al.,1998;Pelejero et al.,2005;Wei et al.,2009)。由于硼元素在地壳中较富集,且其同位素在沉积物、海水、大陆地壳及地幔中的组成差异较大(Marschall and Jiang,2011;肖军等,2012),使得硼同位素经常被用来示踪风化作用(Lemarchand et al.,2007)及海洋-地壳-地幔演化等过程(Jackson et al.,2007;Bebout et al.,2013;Li et al.,2019)。此外,在天体化学研究中,硼同位素也被用来研究太阳早期混合过程及冷凝、吸积过程时间等(Krombel and Wiedenbeck,1988;Liu et al.,2010)。

目前,对地质样品硼同位素的测定主要有全岩硼同位素分析和高精度原位微区硼同位素分析。全岩硼同位素的测定可通过TIMS(Bièvre and Debus,1969)和 MC-ICPMS(Guerrot et al.,2011)实现,但两者都需要复杂的化学前处理,且后者在测试过程中会存在严重的记忆效应(Aggarwal and You,2017),导致硼同位素信息的获取较复杂而不便利。然而,使用LA-MC-ICPMS进行微米尺度硼同位素原位分析可以很好地解决上述问题,并且由于自然样品硼同位素组成具有不均一性(Palmer and Swihart,2002),微米尺度硼同位素原位分析还可以获取更为丰富、精准的信息,具有分析速度快、简单易操作等优势(侯可军等,2010;Bebout et al.,2013)。电气石和白云母作为重要的含……

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