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1.
利用MC-ICPMS对水样中硼同位素比值的测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用Amberlite IRA-743硼特效树脂进行水溶液中硼的分离,对洗脱液温度、体积以及树脂动态交换容量等进行了实验.它的动态交换容量为4.2 mg/g,在室温条件下,用5 mL 2%HNO3可定量从树脂柱上洗脱被吸附的硼.采用Neptune型MC-ICPMS进行硼同位素组成的测定,1 μg/g浓度的硼标准溶液获得放大的信号强度约为0.7V,硼的化学分离过程有效避免了质量歧视效应.实验结果表明,MC-ICPMS对硼存在严重的记忆效应,通过采用5%HNO3-(1%HNO3 0.1%HF)-H2O-20%NH3H2O-H2O的交替清洗方法,可在约1 h内消除硼的记忆效应.在最佳仪器条件下,对含有250 ng硼的水样,可以快速测定硼的同位素组成,占δ11B测定的绝对偏差为0.4‰-0.5‰(SD).  相似文献   
2.
据日本《读卖新闻》1980年6月19日报道,在地震发生时,对于高层大楼和石油罐来说,长周期的摆动比短周期的激烈颠动更危险。根据这一观点,东京都已从1974年开始用人工地震探查地壳深度和表层的厚度与长周期振动的关系,根据这个结果,绘制成地壳等深线图,并于6月18日向东京都防灾总部地震部门做了汇报。根据汇报得知,东京的地壳深度在2.4公里以上,即使远离震源也会发生长周期摇动。虽然东京原有的高层建筑的抗震性能是极好的,但  相似文献   
3.
关于日本地震社会心理调查研究和震灾调查研究的汇编,介绍了此类调查的方法、内容、结果和总结等方面的情况  相似文献   
4.
据日本《每日新闻》等报刊1980年6月30日至7月4日的报道,日本伊豆半岛震群从6月25日开始,直到7月7日仍在不断发震,平均每天发生有感地震26次以上。6月29日下午4时20分发生了这次震群中的最大地震(M=6.7),震源区在伊豆半岛东方的川奈崎近海,震源深度大约10公里。日本东部相当广泛的地区受到了此次地震的袭击。它仅次于1978年伊豆大岛近海地震(M=7.0)和宫城县近海地震  相似文献   
5.
据日本《朝日新闻》1981年11月18日报道,日中共同研究地震预报的协商正在取得进展。11月10日,文部大臣的谘询机构日本测地学审议会的地震火山部会地震预知特别委员会(委员长是东北大学教授铃木次郎)召开了讨论研究计划的首次会议。在这之前,双方虽互派过考查团,但只限于一般性的考察。  相似文献   
6.
报道了1981年四川道孚6.9级地震震情及造成的人员伤亡、经济损失和救灾措施等情况。  相似文献   
7.
郑绵平  吕苑苑 《地球学报》2018,39(2):250-256
国内核用硼需求日益增大,面对严峻形势,部分企业提出西藏阿里地区发现"核用硼矿"。针对"核用硼矿"的提出及其意义,本文依据已取得的丰富的硼同位素地球化学研究成果,从地球科学角度入手解析我国硼矿同位素特征,通过将硼同位素地球化学参数换算为核用硼的硼-10丰度指标,进而对全球主要硼矿硼-10丰度特征进行分析。在世界硼-10资源总体认识的基础上,我们发现"核用硼矿"概念的错误根源,即其借用同位素地球化学指标的相对丰度概念对硼矿中硼-10的绝对丰度状况进行评价。本文认为,面对日益增大的核用硼需求,研发高效低耗环保的硼同位素分离工艺才是解决问题的关键,而非寻找异常富集10B的"核用硼矿"床。  相似文献   
8.
近年,硼、锂同位素地球化学理论和分馏机理的深入,为盐湖体系硼、锂同位素示踪奠定了基础。基于现有大量研究数据,文章系统归纳盐湖体系硼、锂同位素分馏变化特征,总结盐湖演化过程硼、锂同位素组成的变化规律,建立它们的示踪方法。并以此为基础,对西藏典型富硼、锂盐湖-当雄错开展了硼同位素示踪,解决了当雄错与其物源硼同位素特征不符的难题,提出当雄错湖底蕴含大型硼、锂矿床的新认识,并预测了湖底的硼、锂资源量。根据盐湖体系硼、锂同位素地球化学特征,揭示了溶蚀湖的盐湖资源评价意义,为盐湖体系硼、锂同位素示踪和盐湖资源评价奠定理论基础。此外,借助硼同位素地球化学手段建立的当雄错“围岩-地热水-盐湖”的物源补给模式在西藏和全球具有普遍性。  相似文献   
9.
与最近地震及火山事件可能有关的磁、电和电磁场变化的新观测,已经在日本云仙火山、印度洋留尼汪岛、加州朗瓦利火山、中国与俄罗斯的断层、加州圣安德烈斯断层和其他几个地区中获得。对于火山事件,可以确定在各个喷发阶段中,由不同物理过程所引起的贡献。缓慢过程(几周到九月)包括近地表的热退磁效应,压磁效应以及由磁化物质旋转/移动引起的效应。快速过程(数秒至数天)包括由伴随爆炸型喷发的瞬间应力重新分布导致的压磁效  相似文献   
10.
在离1995年兵库县南部地震(M=7.2)震源区近100km的两个台上观测到脉冲式的同震地磁变化。在该工震对其最大幅度为0.6 ̄1.0nT,而持续时间为20 ̄30s。在发震时刻及其之后17s地震波到达观测点之前,这些变化看来就已经开始了。对余震的叠加时间分析亦揭示了类似的地磁变化,尽管其幅度比主震时小一个量级。作为这种同震地磁变化的可能原因,讨论了地壳电动机制。  相似文献   
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