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相似文献
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1.
<正> 一、概史 古地磁年代学发展成为一门新的学科,经历了几十年的过程。十九世纪M.Melloni(1853)对意大利火山岩的天然剩余磁化强变的测量发现,它们的磁化方向大致平行地磁场方向,实验的结果证实了火山岩的剩磁是在岩流冷却时由地场磁化而获得的。但是古地磁研究中一个极其重大的成果是发现了反向磁化岩石的存存。1906年,B.Brunhes对法国熔岩和其下伏的烘烤粘土的剩磁测量结果发现,它们的方向与  相似文献   

2.
<正> 一、Sm-Nd法诞生的条件及发展历史 天然放射性同位素~(147)Sm经过一次α衰变生成稳定同位素~(143)Nd的核衰变过程早就为核物理学家和地球化学家们所熟悉,~(147)Sm的衰变常数(λ=6.54×10~(-12)年~(-1))也早在六十年代就得到多次精确测定,然而Sm-Nd同位素地质年代学方法直到七十年代初期才正式建立。原因之一是Sm和Nd的地球化学性质极为相似,在岩浆分异与岩石形成的过程中Sm/Nd的化学分馏作  相似文献   

3.
<正> 普通铅法是铅同位素地质年代学的一个重要部分。与其他计时方法相比,普通铅法在样品采集、分选、化学处理和质谱测定等方面都显得较为简便,它不仅可以用于测定地质体和天体的年龄,而且是探索其物质来源和成因信息的重要工具,因此,虽然这种方法  相似文献   

4.
<正> 铀系方法(铀钍系、不平衡铀系)是同位素地质年代学的一种方法,它是应用自然界放射性核素衰变规律来确定各种地质对象的年龄。采用不同半衰期的核素测定的年龄范围也不同。原理上,铀系方法测定年龄范围在百万年以内。  相似文献   

5.
<正> 裂变径迹是1959年由哈威尔(Harwell)英国原子能研究组织的两位研究人员E.C.H.Silk和R.S.Barnes发现的。他们用重元素裂变所产生的离子去照射云母样品,发现这些离子的速度被减慢了,最后由于与矿物晶格原子发生一系列相互作用而被阻止下来。当这些离子减慢和被阻止下来以后,他们就留下了一些细小的线状轨迹。这些轨迹就是裂变碎片的“潜伏径迹”。  相似文献   

6.
<正> 1905年Thomson首先发现Rb具有天然放射性,1906年Campbell和Wood证实了这一发现,三十年以后Hemmendinger和Hahn等人才将Rb~(87)确定为自然界实际存在的放射性同位素,Goldschmidt首先提出应用Rb~(87)的衰变原理来测定地质体的年龄,接着Hahn和Walling讨论过利用Rb~(87)衰变成Sr~(87)来测定含铷矿物年龄的可能性,几年后他们曾利用这个方法作了第一次年龄测定,但由于当时分析技术落后以及难于精确测定Rb的衰变常数等方面的困难,此法仅处于探索阶段,并没有得到广泛的应用。自五十年代以来,由于离子交换色层分离技术,固体同位素分析质谱计  相似文献   

7.
<正> 1954年P.H.Abelson首先在化石中发现了氨基酸,后来P.E.Hare和R.M.Mitterer等人指出了氨基酸的地球化学意义,并且认为有可能应用地质体中氨基酸的外消旋反应程度来测定地质年龄。 J.L.Bada较系统地研究了应用氨基酸外消旋反应或差向异构反应测定地质年龄问题,并且研究了用  相似文献   

8.
<正> C~(14)年龄测定是确定过去70000年内形成的含碳物质年龄的一种方法。自从1950年该方法获得成功以来,全世界已建立了100余个实验室,为考古学、第四纪地质学、地球化学、海洋学等许多学科提供了大量年代学数据。它已被用来确定树木和动植物遗骸、木炭、海洋贝壳、淡水贝壳和其它碳酸盐沉积物及地下水和海洋中溶解碳等的年代;帮助人们确定了长时期内的  相似文献   

9.
<正> 铀-钍-铅法是最早用来测定地质年龄的放射性方法之一。在一九○七年加拿大学者波尔特伍德就开始利用铀的放射性衰变规律进行矿物年龄测定的研究,他根据铀的衰变速率和铀矿物中铀、铅的含量计算矿物的年龄,建立了化学铀-铅法(称粗铅法)。一九三五年尼尔用改进的质谱计分析了铀、钍、铅的同位素组成后,建立了同位素铀-钍-铅法。许多学者对影响年龄的因素进行了广泛深入地研究,进一步改进了铀、钍、铅的测定技术,同时研究了数据处理方法,使铀-钍-铅法的应用范围迅速扩大。 铀-钍-铅法既适用于古老岩体和矿物的年龄测  相似文献   

10.
<正> 一、地质年龄测定与地质年代学 K-Ar法地质年龄测定是地质年代学的一个重要组成部分。它与U-Pb法、Rb-Sr法、Sm-Nd法、Re-Os法、C~(14)法、裂变径迹法、铀钍系法和沉降核类法等组成了测定新、老地质体(包括考古及宇宙体等)年龄的一门地质学中新分支学科。尽管先后出现过许多名称,诸如地质绝对年龄测定、放射性地质年代学、同位素地质年代学以及许多以方法命名的名称,但它  相似文献   

11.
<正> 本讲涉及的三种方法,同K-Ar、Rb-Sr和U-Th-Pb法一样,都是利用天然放射性同位素衰变定律来进行地质年代测定的计时方法。放射性核素~(40)K、~(176)Lu和~(187)Re通过β~-衰变,分别转变成稳定的~(40)Ca、~(176)Hf和~(187)O_s。因此,~(40)K-~(40)Ca、~(176)Lu-~(176)Hf和~(187)Re、~(187)Os体系在封闭条件下服从于: D~*=N(e~(λt)-1)式中D~*为经过衰变时间t后在体系中积累起来的放射成因稳定子体的原子数,N为经过衰变时间t后剩下的放射性母体原子数,λ为衰变常数。这样,只要我们  相似文献   

12.
<正> ~(40)Ar/~(39)Ar计时是K-Ar法计时中的一种最新技术方法。它和体积法、~(38)Ar同位素稀释法,以及幔中子活化法一样,最终都遵循着K-Ar地质年代学的基本方程,根据母体~(40)K和子体~(40)Ar计时。但是,~(40)Ar/~(39)Ar法与其他技术方法不同的是采用快中子照射被测样品,把样品中部  相似文献   

13.
<正> 加速器质谱系统是近几年来发展起来的一种超灵敏同位素分析技术,已成功地分析了~(10)Be、~(14)C、~(26)Al,~(36)Cl和~(129)I等长寿命放射性同位素,分析灵敏度可达10~(15)分之一,比常规测定放射性同位素的衰变法的灵敏度高几个数量级。新技术已在地质学、考古学、海洋学、环境科学和宇宙化学等领域获得应用。本文将对加速器质谱系统测定同位素年代的方法以及在有关学科中独特的用途作一简要介绍。  相似文献   

14.
1 概述聚氯乙烯生产由制备氯乙烯单体和氯乙烯聚合两步组成。氯乙烯 ( CH2 =CHCl)是有毒的易燃气体。爆炸极限 3 .6%~ 2 6.4% ,自燃点 472℃ ,相对密度 2 .1 5 (空气 =1 )。氯乙烯易于液化 ,液体相对密度 0 .91 2 (水 =1 ) ,沸点 -1 3 .9℃ ,凝固点-1 60℃。聚氯乙烯虽然是化学惰性聚合物 ,但遇热分解 ,遇火引起燃烧 ,在无空气条件下也能燃烧 ,灭火的唯一途径是降温。氯乙烯制备——合成氯乙烯的工艺主要有乙炔的氯化氢加成和乙烯的氧氯化。乙炔的氯化氢加成反应式为 :CH≡ CH HCl Hg Cl2 CH2 =CHCl它在转化器中完成。生成的粗氯…  相似文献   

15.
一、大气和大气污染在地球表面上包围着一层空气,称之为大气层。由于地球引力的作用使得大气密度分布随高度按指数规律减小。大气的上界严格的界限是没有的,一般是把离地面上一千一百或一千四百公里的厚度叫做大气层或大气圈。在大气圈外就是宇宙空间了。大气层结构在垂直方向可以分为下述各层:  相似文献   

16.
<正> 核磁共振波谱是应用核物理学原理,借助电子技术来研究分子结构的一种重要的技术方法。核磁共振现象是Bloch(斯坦福大学)和Purcell(哈佛大学)在1946年同时发现的,为此,1952年他们获得诺贝尔奖金。 发现核磁共振之后,开始阶段确定了布洛赫(Bloch)方程、弛予理论、范弗莱克矩法等基本原理:1951年后,发现了化学位移和谱线分裂,开始了对有机官能团以及对金属奈特位移的研究,在1955年前后造出了分辨率为10~(-7)—10~(-9)的谱仪,极大的促进了化  相似文献   

17.
大多数实验室~(14)C年代测定范围都低于5万年。末次冰期早期阶段的气候变化时间在这个范围之外。利用~(14)C同位素热扩散浓缩法提高样品放射性,使之大于计数器本底,从而将~(14)C年代测定范围上推了大约二万年。本文将报导一批浓缩法测得的年代,并对西北欧末次冰期早期气候变化,提出一个时间尺度。鉴于大的气候波动是全球性的,所以,我们将孢粉测定的温度变化的放射  相似文献   

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<正> 现有的年代测定技术没有一项能适用于第四纪海相沉积物,又适用于第四纪陆相沉积物。为测定近百万年内的年代而发展起来的各项技术都受到它们所适用的材料和时间范围的限制。解决这一困难的办法是发展一项能适用于沉积物矿物组分,从而得出沉积时间的方法。热释光(TL)年代测定极可能满足这一要求,实际上,它提供了至少测定最近10~5年(某种情况下可能为10~6年)的年代测定手段。  相似文献   

19.
在第七讲中,我们介绍了产品设计的开发过程。在第八讲中,我们将继续介绍在产品设计过程中如何将环境因素整合到产品的设计过程中。介绍整合环境因素所需要使用的工具和策略等内容,满足环境要求的设计工具和技术能够帮助设计人员就重要的设计参数做出决策,对最终产品的设计方案产生重大的影响。  相似文献   

20.
<正> 矿物在热激发期间发射的光强与它最后受热(古剂量)以来累积的辐射剂量有关。一个基本假设是造成热释光发射的电子捕获态是稳定的。通常的检查,即“坪”检查,是将天然热释光与实验室加辐射剂量所诱发的热释光增量(人工热释光)之比对温度作图,在  相似文献   

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