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铁同位素分析测试技术研究进展
引用本文:秦燕,徐衍明,侯可军,李延河,陈蕾.铁同位素分析测试技术研究进展[J].岩矿测试,2020,39(2):151-161.
作者姓名:秦燕  徐衍明  侯可军  李延河  陈蕾
作者单位:自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037,青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局), 山东 青岛 266071,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037
基金项目:中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(JYYWF20180104)
摘    要:铁是地球上丰度最高的变价元素,在自然界大量分布于各类矿物、岩石、流体和生物体中,并广泛参与成岩作用、成矿作用、热液活动和生命活动过程。铁同位素组成对地球化学、天体化学和生物化学方面提供重要的信息,是同位素地球化学研究领域的热点。铁同位素的精确测量是开展相关研究的重要基础。本文评述了铁同位素测试技术的研究进展,主要包括:①溶液法测试铁同位素样品纯化过程中阴离子树脂的改进;②质谱分析从传统的热电离质谱法发展为多接收电感耦合等离子体质谱法;③激光微区原位测试技术的研发等。在此基础上,对测试过程中会导致产生铁同位素分馏的步骤和校正方法进行了总结,并对各种测试方法的优缺点进行了评述。本文认为:溶液法分析流程长且复杂,但分析精度高(0.03‰,2SD)、方法稳定;微区原位分析方法从纳秒激光剥蚀发展为飞秒激光剥蚀,脉冲持续时间更短、脉冲峰值强度更高(可达10~(12)W),聚焦强度超过10~(20)W/cm~2,使其具有分析速度快、空间分辨率高的优势。微区原位法可以从微观角度去讨论铁同位素变化的地球化学过程,但基体效应的存在限制了微区原位铁同位素的广泛应用。因此,缩短溶液法分析流程,开发系列基体匹配的标准样品,是铁同位素分析方法研发的方向。

关 键 词:铁同位素  化学提纯  溶液法  质谱  激光剥蚀  基体效应
收稿时间:2019/8/12 0:00:00
修稿时间:2019/9/17 0:00:00

Progress of Analytical Techniques for Stable Iron Isotopes
QIN Yan,XU Yan-ming,HOU Ke-jun,LI Yan-he and CHEN Lei.Progress of Analytical Techniques for Stable Iron Isotopes[J].Rock and Mineral Analysis,2020,39(2):151-161.
Authors:QIN Yan  XU Yan-ming  HOU Ke-jun  LI Yan-he and CHEN Lei
Affiliation:Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Ministry of National Resources;Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China,Qingdao Geological Engineering Survey Institute(Qingdao Geological Exploration and Development Bureau), Qingdao 266071, China,Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Ministry of National Resources;Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China,Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Ministry of National Resources;Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China and Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Ministry of National Resources;Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China
Abstract:
Keywords:iron isotope  chemical separation  solution method  mass spectrometry  laser ablation  matrix effect
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