目录

  • 1 绪论
    • 1.1 绪论1
    • 1.2 绪论2
  • 2 同位素地球化学的原子物理基础
    • 2.1 原子和原子核反应
    • 2.2 元素的放射性与核转变
    • 2.3 同位素丰度及其变化
    • 2.4 元素的起源
  • 3 同位素的质谱分析
    • 3.1 同位素质谱分析原理
    • 3.2 同位素稀释质谱分析法
  • 4 同位素地质测年理论基础
    • 4.1 天然放射性同位素衰变类型
    • 4.2 单程衰变定律
    • 4.3 衰变系列中的放射性平衡
    • 4.4 放射性同位素计时
  • 5 铷-锶同位素计时
    • 5.1 铷和锶的地球化学特征
    • 5.2 铷-锶同位素计时原理
    • 5.3 铷-锶等时线
    • 5.4 不同类型岩石的铷-锶年龄及其解释
  • 6 钾-氩/氩-氩同位素计时
    • 6.1 自然界的钾和氩
    • 6.2 钾-氩同位素计时
    • 6.3 氩-氩同位素计时
    • 6.4 不同类型岩石钾-氩年龄的应用实例
    • 6.5 钾氩测年样品的适应性
  • 7 铀/钍-铅同位素计时
    • 7.1 铀、钍和铅的地球化学
    • 7.2 铀/钍-铅同位素计时原理
    • 7.3 铀-铅谐和图法与铀/钍-铅等时线
    • 7.4 适于U/Th-Pb法测年的样品
    • 7.5 锆石-U-Th-Pb测年的最常用矿物
    • 7.6 U-Th-Pb测年应用实例
  • 8 放射性同位素地球化学
    • 8.1 其它同位素测年方法
    • 8.2 放射成因同位素地球化学
  • 9 稳定同位素地球化学基础
    • 9.1 同位素组成的表达方式
    • 9.2 同位素分析样品的选择和制备
    • 9.3 同位素效应和同位素分馏
    • 9.4 同位素分馏的一般机理
  • 10 氢氧同位素地球化学
    • 10.1 天然水的氢氧同位素组成
    • 10.2 不同类型岩石中的氢、氧同位素组成
    • 10.3 氢、氧同位素的地质应用(1)
    • 10.4 氢、氧同位素的地质应用(2)
    • 10.5 氢、氧同位素的地质应用(3)
  • 11 碳同位素地球化学
    • 11.1 自然界的碳循环
    • 11.2 碳同位素分馏机理
    • 11.3 天然物质中的碳同位素
    • 11.4 碳同位素的地质应用(1)
    • 11.5 碳同位素的地质应用(2)
    • 11.6 碳同位素的地质应用(3)
    • 11.7 碳同位素地质应用(4)
  • 12 硫同位素地球化学
    • 12.1 硫同位素分馏机理
    • 12.2 各类岩石和水体中的硫同位素
    • 12.3 硫同位素的地质应用(1)
    • 12.4 硫同位素的地质应用(2)
  • 13 氮同位素地球化学
    • 13.1 氮同位素地球化学原理及其应用
  • 14 稀有气体和非传统稳定同位素地球化学
    • 14.1 稀有气体同位素地球化学
    • 14.2 非传统同位素地球化学
  • 15 参考资料
    • 15.1 同位素地球化学-教材
    • 15.2 同位素地质学—G.福尔
    • 15.3 稳定同位素地球化学—郑永飞
天然水的氢氧同位素组成
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