砖红壤风化过程中的Ba同位素分馏

来源 :中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sorkayi
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最近二十多年来,高精度的非传统稳定同位素分析技术得到迅猛发展,并且在地学相关的各个领域显示出了巨大的应用潜力.目前的研究表明Ba同位素有可能成为示踪海洋Ba循环和海洋生产力的有效工具.河流输入是海洋Ba的重要来源.研究表明河流Ba同位素组成比上地壳偏重,这种差异可能是大陆风化过程造成的.风化过程中发生的Ba同位素分馏会对Ba的地表循环产生重要影响.但是目前对风化过程中Ba同位素分馏机理的研究还没有开展.
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近年来尾矿常年裸露堆积,在自然环境下遭受风化淋滤,其中的重金属必然会随着降水进入到土壤、河流、甚至人类的食物链,其最终结果会导致人类身体机能受到影响,生命安全遭受威胁,所以研究铅锌尾矿库淋滤液中重金属浓度变化就尤为重要.本次研究主要是模拟不同pH值的条件下降水对尾矿中重金属的淋滤情况,并检测出淋滤液中重金属的浓度,主要考虑Mn、Co、Ni、Zn、As、Mo、Cd、Pb这八种重金属元素带来的风险。
近年来,随着人们环境意识的加强,我国土地生态环境受到广泛关注,土地环境质量评价项目以及生态环境地球化学调查等都对土壤重金属的污染情况有所涉及。研究区为西南某大型城市周边的典型农耕区,采集农耕区水稻及对应根系土壤样品,对其中的As、Cd、Cr、Hg、Pb五种重金属的含量和富集程度进行分析。结果表明,As、Cd、Hg、Pb四种元素的根系土壤含量均超过该地区土壤元素地球化学背景值,其中Hg、Cd的污染情
锑(Sb)作为环境中的有害元素,在土壤中的环境地球化学行为已受到国内外学术界的广泛关注.矿业活动是Sb在环境中的重要人为来源,我国作为世界锑资源大国,同时也是世界锑生产大国.锑矿区的矿山活动向周围环境释放大量Sb,锑矿冶炼区周边土壤遭受冶炼过程释放锑的长期影响,土壤中累积了高含量Sb,锑污染已成为我国特有的土壤污染问题之一.由于Sb在土壤中的化学形态与归趋,很大程度上取决于其在土壤/水界面的吸附行
本次研究选取塔里木盆地东南缘若羌-于田地区(若羌县、且末县、民丰县和于田县)绿洲带为研究区域,采集表层土壤4023组,通过综合运用多元统计分析、地统计学、空间自相关理论和GIS技术相结合的方法,对研究区土壤As含量水平、空间分布特征及污染现状进行分析。
全球变暖促使冰川、冻土加速融化,使得原本冻结在冰川与冻土中的汞重新释放到大气及下游的水生生态系统中,产生系列的环境汞污染.而本研究却揭示了一个相反的现象,在冰川融化向植被的演替过程中,大量的气态零价汞被固定在土壤中,即冰川退缩区存在显著的汞汇.结合汞同位素技术,研究发现青藏高原海螺沟冰川退缩区、明永冰川退缩区及米堆冰川退缩区演替过程中,植被扮演着"汞泵"的角色,使得大气零价汞不断向土壤沉降累积.
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石膏(CaSO4·2H2O)是一种含水量达到20.9%的蒸发岩矿物,广泛分布在海相/湖相沉积物,干旱-半干旱地区的土壤中.石膏结晶水的氢氧同位素可以真实地反映矿物形成时的环境状况,为揭示蒸发岩的形成机制以及成岩作用强度,进行古环境重建等研究提供有效的同位素记录.
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岩溶区,每个岩溶泉域或地下河域具有巨大的调蓄功能,其水动力特征是形成岩溶地质相关问题的重要动力因素.岩溶水的化学特征与水的补给交替强度(水动力条件)密切相关(陶小虎等,2014);同时基于水化学天然示踪剂的特征可以提供有关岩溶含水层系统功能的重要信息(Pavlovskiy和Selle,2015;韩行瑞,2015),对水动力学方法有重要的补充作用(郭清海和王焰新,2006;Bouchaou et a