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661.
五大连池药泉山矿水锶元素水文地球化学特征 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对五大连池药泉山矿水群水样中的Sr2 含量和87Sr/86Sr值分析,得到如下结论:①位于药泉山矿水区内南北泉和桦林沸泉的锶浓度较高。由于药泉山矿水区独特的地下水循环体系使其在断裂处涌出地面形成矿泉水,锶的浓度和矿化度很高,两者成正相关,所以药泉山矿水锶的来源和矿化度的来源一致。②药泉山87Sr/86Sr值在0.706—0.7080之间,接近于华力西期花岗闪长岩,证明矿水中的锶主要来源该岩层。其它各泉的锶同位素组成基本一致,显示出锶的同源性,因此可以判断药泉山矿水中的锶来源于华力西期花岗闪长岩层。 相似文献
662.
依据JJG1059-1999对石墨炉法测镉元素检出限的不确定度进行了评估,分析了影响测量不确定度的各个因素,计算得出石墨炉法测镉元素检出限的扩展不确定度为:U=0.050,k=2。 相似文献
663.
喀斯特地区黄壤和石灰土剖面化学组成变化与风化成土过程 总被引:3,自引:1,他引:2
对西南喀斯特地区典型黄壤和石灰土剖面土壤主量和微量元素组成变化特征进行了研究,提供了有关岩石风化和土壤形成过程的信息。所研究的土壤相对于上地壳普遍富集P和Mn,而亏损Na、K、Ca、Mg元素。与黄壤相比,石灰土具有较高含量的K、Rb和较低含量的Sr元素,同时具有较高Th/Ta,Rb/Sr比值和CIA的特征,指示两类土壤成土母质的差别和石灰土较强的风化程度。不同地区同种类型土壤以及同一地区不同类型土壤的化学组成具有显著差别,反映了不同区域和不同类型土壤在成土母质、风化成土过程和程度上的差异。 相似文献
664.
康滇地轴东缘典型铅锌矿床伴生分散元素镉锗镓赋存状态与富集规律研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分散元素在自然界含量很低,以分散状态存在,很少形成独立矿物和独立矿床,因此对矿床中伴生分散元素研究有重要的理论和现实意义。本次工作通过解剖康滇地轴东缘典型铅锌矿床——四川天宝山、四川大梁子和云南会泽,利用常规显微镜观察、电子探针分析和等离子质谱分析手段,分析研究了矿床中矿物和矿石中的分散元素镉锗镓赋存状态和富集规律,总结了分散元素镉锗镓的空间分布规律:由西向东,即自天宝山到大梁子到会泽,分散元素镉锗镓的含量有富镉-富镉镓-富锗的变化规律。 相似文献
665.
月亮泡底泥中元素的分布及其生态风险评价 总被引:1,自引:0,他引:1
对吉林省西部月亮泡底泥中元素的空间分布、来源以及重金属的潜在生态风险进行了研究。与吉林省中西部土壤中元素平均值相比,月亮泡表层底泥中明显富Hg、Pb、Ca、N,而相对贫As、Co、Mn、Th、Cl、Na。在湖底表层底泥中,As、Hg、U、Cd、Cu、Zn、Cr、Se、Mo、Co、Ni、Mn、N、P、MgO、Fe2O3、CaO、有机碳与Al2O3呈明显的正相关关系,表明它们的地球化学性质与粘土矿物的含量密切相关。表层底泥中Hg、Cd、As、Cr、Cu、Zn、Pb的潜在生态危害性均很小。在月亮泡的两个沉积柱中,元素含量随深度的变化不尽相同。在沉积柱1中,Fe2O3、Mn、P、Zn、Cu、Ni、Co、Cr、Cd等元素含量随深度变化不大,表明其沉积环境较为稳定。在沉积柱2中,元素含量波动较大,表明该沉积柱的沉积环境较为动荡,并在76~80cm和104~108cm处,As、Fe2O3、Mn、P、Cu、Zn、Co、Ni、Cd、Th、U等含量急剧增高;在70~90cm处Mn/Fe比值高,表明当时干旱少雨、沉积环境较为氧化,在104~108cm处Rb/Sr比高,可能反映当时高温多雨、化学风化作用较为强烈。两个沉积柱的Cr/Th比基本相似,表明沉积柱的物源基本相同。沉积柱中重金属的潜在生态危害程度也很小,表明从垂向上进入月亮泡水体的重金属污染物数量也很少。 相似文献
667.
668.
通过对地壳、海洋及人体中16种元素丰度的分析,得出了环境友好型生产工艺的3个特征,即:整体偏碱性、氧硫比接近2000:1、避免使用低丰度元素。此外还结合上述特征对加压氧化-氰化法和次氯酸钠一步浸金工艺的环境友好性进行了分析。 相似文献
669.
环境分析是原子吸收光谱法(AAS)的主要应用领域,该技术在国内外发展很快。本文评述了近年来AAS在环境形态分析及环境监测方面的应用进展。 相似文献
670.
鼎湖山PM2.5中化学元素的组成及浓度特征和来源 总被引:4,自引:1,他引:3
为研究珠江三角洲大气颗粒物的污染特征及其来源,于2006年6~12月,在鼎湖山利用大流量颗粒物采样仪进行PM2.5样品的采集,并利用ICP-MS分析其中的元素浓度.结果表明, Pb、V、Cu、As、Zn、Se元素平均浓度为216.24、 15.40、 60.56、 31.81、 432.06和8.12 ng·m-3,处于高污染浓度水平.因子分析表明,化石燃料的燃烧、金属冶炼工业、扬尘和海盐是该地区PM2.5的主要来源. 相似文献